距离修正码字检测和时间偏移估计方法及系统的利记博彩app

文档序号:7682611阅读:161来源:国知局
专利名称:距离修正码字检测和时间偏移估计方法及系统的利记博彩app
技术领域
本发明涉及移动通信中的数据传输领域,具体地,涉及正交频
分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简一尔为OFDM ) 系统中的3巨离 <奮正(Ranging )处理:技术,尤其涉及Ranging码字枱r 测和时间{扁移估计方法及系统。
背景技术
目前,移动通信已成为当代通信领域内发展潜力最大、市场前 景最广的热点才支术,而正交步贞分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称为OFDM ):技术是目前移动通信4支术研究的热点 技术之一。
正交频分复用(OFDM)是一种特殊的多载波传输方案,它既 可以^^看作一种调制才支术,也可以^皮当作一种复用4支术。其基本思 想是在频域内将给定信道分成若干个正交子信道,在每个子信道上 进行调制,并且各子载波并行传输。这样,尽管总的信道是非平坦 的,但是每个子信道是相对平坦的,信号带宽小于信道的相干带宽。 同时,在每个OFDM符号之前插入保护间隔,只要保护间隔大于信 道的最大时延扩展,就可以对抗由多径引起的符号间干扰 (Inter-Symbol Interference,简辟尔为ISI)。因此,OFDM坤支术能够4艮 好地对抗频率选4奪性衰落和符号间干护u。另外,OFDM系统可以通 过在上下行链路中使用不同数量的子信道来实现上下行链路中不同 的传输速率。
5同时,OFDM技术还可以与其他多种接入方法结合使用,构成正交步贞分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称为OFDMA )系统,其中包括多载波码分多址(Multicarrier-CodeDivision Multiple Access,简称为MC-CDMA )、 3兆频OFDM以及OFDM-TDMA ( Time Division Multiple Access,时分多址)等等。因此,OFDM技术^f皮认为是未来移动通信不可或缺的关键技术之一。
OFDM系统虽然有以上的众多4尤点,^f旦是它对时间同步i吴差非常敏感。如果时间同步不准确,则不同的子载波上可能会引入不同的相位差,随着同步误差的增大,会降低系统的性能,严重时甚至可能会导致子载波之间不再正交,从而失去网络用户,严重地降低了系统的性能。另外,同步误差还会在一定程度上影响小数频率偏移估计的性能。因此,OFDM系统中的同步技术是非常重要的关键技术。
使用OFDM技术的802.16系列标准中规定了基站(BaseStation,简称为BS )和用户站(Subscriber Station,简称为SS )之间距离H"正(Ranging)处理的具体过程。
Ranging主^^"为两种 一刀i台Hanging/handover Ranging、 周其月Hanging/带宽"i青,jt Hanging。通过^刀4台Hanging, SS可以、获4寻一刀i台4妾入BS时7于应的正确的时间偏移和功率调整。通过周期Ranging, SS可以跟踪上行时间偏移和功率变化,乂人而实现正确的时间偏移调整和功率调整。
在发送端,每个SS分配的Ranging的序列中随机选择一个序列作为自己的Ranging序列,^妻^l文端^妄收到的是所有用户Ranging码字序列叠加后的结果。BS通过对4妄收到的叠加Ranging码序列的;险测,判断当前存在的用户,估计用户的功率和时间偏移,并进行广播。SS根据BS广播的信息,进行时间偏移的调整和功率的调整,/人而实现和BS的成功通信。可见,BS端Ranging码字的4企测和时间偏移的估计,对BS和SS能否实现成功通信至关重要。如果BS4企测不出SS的Ranging石马字,贝'J SS不能和BS进4亍通4言;如果BS检测出了 SS的Ranging码字,但是时间偏移估计的不准确,也会导致解调的失败,因此,OFDM系统中Ranging的才全测是OFDM系统中一个非常重要的技术。
对Ranging码字的纟全测和时间偏移估计,既可以在时域进4亍,也可以在频域进4亍。在时域进4亍时,计算复杂,运算量大,实现困难,在本文中不再进行论述。2007年3月15日公布的美国专利US2007058524中乡会出了一种在频域实现Ranging码字的才全测和时间偏移估计的方法。该方法首先将接收到的两个符号的Ranging数据与本地码字相匹配,保存两个符号中较大的功率;再将此功率和门限1比4交,得到可能存在的码字;然后用码字相关矩阵调整可能码字对应的功率;最后将调整后的功率和门限2比较,得到最终存在的码字;通过接收到的Ranging数据相邻子载波的相位差得到符号偏移估计。该方法中,门限l和噪声功率有关,而噪声功率的估计通常不够准确,因此可能会造成漏检或者虚警;在造成虚警或漏4企的情况下,再采用码字相关矩阵调整可能码字对应的功率时,由于虚警或漏4企的存在,导致码字相关矩阵也不够准确,从而导致调整失败。另外,该方法才艮据tile内相邻子载波的相位差得到符号偏移的估计,当大于1个用户时,接收端由于存在着相位模糊的现象,所以造成了估计出的时间偏移不准确。
通过仿真,发现该算法的虚警扭无率比4交高,而且时间偏移估计的精确度也不高,并且当用户数增多时,该算法的性能迅速下降。因此,需要一种新的方法来实现多用户下Ranging码的检测和时间偏移估计。

发明内容
考虑到相关冲支术的Ranging码的^r测和时间偏移估计方法中存 在的虚警概率较高、时间偏移估计的精确度不高,以及算法性能随 用户数增多而下降等问题中的至少一个问题而提出本发明,为此, 本发明旨在4是供一种Ranging码字冲企测和时间偏移估计方法及系 统。
根据本发明的一个方面,提供了 一种Ranging码字4企测和时间 偏移估计方法。
才艮据本发明实施例的该方法包括以下处理将频域Ranging数 据和带有时偏补偿的所有可能的本i也码字对应相乘,将相乘的结果 相加求和并耳又才莫,并保存每次计算的峰值;从保存的所有峰值中选 择最大峰值,将最大峰值与第一门限相比较在最大峰值小于等于 第一门限的情况下,结束本次检测;在最大峰值大于第一门限的情 况下,将保存的所有峰值与第二门限相比较,将大于第二门限的峰 值对应的本地码字作为当前用户发送的Ranging码字,并根据大于 第二门限的峰值对应的补偿相位进行时间偏移估计。
优选地,才艮据本发明的上述方法进一步包括以下处理将接收 到的凄t据变换到频域,并^是取天线Ranging子信道上对应的频域 Ranging数据;在涉及多天线的情况下,进一步将将提取的各个天 线Ranging子4言道上乂寸应的频i或Ranging H才居合并。
其中,第一门限是Ranging码字长度与Ranging码字功率乘积 的0.5倍至0.9倍;第二门限是最大峰值的0.5倍至0.9倍。优选地, Ranging码字功率为1。
根据本发明的另 一方面,提供了 一种Ranging码字才企测和时间 i扁移估计系纟克。
8该系统包括频域Ranging数据获取模块,用于将接收到的数 才居变纟奐到频i或,并4是耳又天线Ranging子4言道上^f应的频i或Ranging 数据;带时偏补偿的码字匹配模块,连接至频域Ranging数据获取 模块,用于将来自频域Ranging数据获取模块的频域Ranging数据 和带有时偏#卜偿的所有可能的本地码字对应相乘,将相乘的结果相 加求和并取模,并保存每次计算的峰值;比较模块,用于将带时偏 #卜偿的码字匹配模块保存的所有峰值中的最大峰值与第 一 门限进行 比较,并且在最大峰值大于第一门限的情况下,将保存的所有峰值 与第二门限相比较;处理模块,用于根据比较模块的比较结果进行 相关处理,其中,在最大峰值小于等于第一门限的情况下,结束本 次才企测;对于大于第二门限的峰值,将其对应的本地码字作为当前 用户发送的Ranging码字,并根据其对应的补偿相位进行时间偏移 估计。
优选地,在涉及多天线的情况下,频域Ranging数据获取;漠块 进一步将将才是耳又的各个天线Ranging子信道上对应的频域Ranging 数据合并,并将合并的频域Ranging数据发送到带时偏补偿的码字 匹配才莫i夬。
其中,第一门限是Ranging码字长度与Ranging码字功率乘积 的0.5倍至0.9倍;第二门限是最大峰值的0.5倍至0.9倍。优选地, Ranging石马字功率为1。
通过本发明,消除了对噪声功率的依赖,从而避免了因噪声功 率估计不准确而导致的漏才企或虚警现象,达到了多用户时仍能正确 检测的目的;同时,本发明还降低了接收端相位模糊对时间偏移估 计的影响,达到了多用户时仍能精确进行时间偏移估计的目的。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部 分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发
9明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附 图中所特别指出的结构来实现和获得。


附图用来才是供对本发明的进一 步理解,并且构成i兌明书的 一部 分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的
限制。在附图中
图1是根据本发明实施例的Ranging码字^^测和时间偏移估计 方法的流^E图2是图1所示的方法中带时偏补偿的码字匹配步骤的流程图3是根据本发明实施例的Ranging码字检测和时间偏移估计 系统的结构^f医图。
具体实施例方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此 处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本 发明。
方法实施例
根据本发明实施例,首先才是供了一种Ranging码字检测和时间 偏移估计方法。图1示出了该方法的简要处理流程图。
如图1所示,该方法可以包4舌以下处理
10步骤S102 (带时偏补偿的码字匹配),将频域Ranging数据和 带有时偏补偿的所有可能的本地码字对应相乘,将相乘的结果相加 求和并取模,并保存每次计算的峰值;
步骤S104,从保存的所有峰值中选择最大峰值,将最大峰值与 第一门限相比较在最大峰值小于等于第一门限的情况下,结束本 次检测;在最大峰值大于第 一 门限的情况下,进行到步骤S106,
步骤S106,将保存的所有峰值与第二门限相比较,将大于第二 门限的峰值对应的本地码字作为当前用户发送的Ranging码字(当 前用户的码字索引),并根据大于第二门限的峰值对应的补偿相位进 4亍时间1扁移估计(当前用户的时间偏移)。
在步骤S102之前,还需要进行如下操作将接收到的数据FFT (Fast Fourier Transform,快速4粵立叶变4灸)变4奐到频i或,并拔—耳又天 线Ranging子信道上对应的频域Ranging数据;在涉及多天线的情 况下,进一步将将提取的各个天线Ranging子信道上对应的频域 Ranging凄t才居合并(如图1中的虚线片匡所示)。
在本实施例中,设频域子载波k上合并后的ranging数据为yK ^ 的才莫4直为1 ), & e /"&x , index为Ranging 乂十应的载;皮序号集,贝'J才艮 据802.16e标准,Index的长度为144。
基于以上内容,以下将进一步描述上述各个步骤中的细节。
(1 )步'骤S102
该步-骤中的才喿作可以理解为采用带时间偏移补偿的本地产生的 分配纟会初始叶匕Ranging的石马字,只于4妄#:到的Ranging H才居进4亍匹配。 即,为了消除时间偏移带来的频域相位的影响,采用带时间偏移补 偿的本地码字与接收到的Ranging数据相乘,对相乘的结果求和取模,保存每次结果的峰值,得到与第一门限和第二门限进行比较的 最大峰值。
此处设分配乡合ranging的码字总凄丈为M,码字集合为
C = {CPC2,...,CM} ( J )
根据802.16e标准,每个码字长144比特,i殳总共有L个用户, 每个用户^f应的时间偏移为"',
",e{—C尸一丄肼,—C尸—乙肼+ 1,...0,1,...7_} ( 2 )
其中,CP —MW是保护间隔的长度,7_=信号的往返时延 round-trip delay/采样周期。
1 点("+",w
w")=~7^2X~w +咖)
域信号可以表示为 W "0
假设第1个用户的时间偏移为"',则通过信道后,接收到的时
(3)
其中,w(")是白噪声。
则接收端第k个子载波上的信号可以表示为
1 y -点"
i y y _ _ -存"
A, h 乙附 m A
= o附二o
二丄7 He w 下e w +『
"m二O " = 0
(4)
12其中,^是白噪声频域表示。
由式(4)可以得出,4妻收端第k个子载波上,由第l个用户的时
exp( / w,)
间偏移"'而引起的相位旋转为W ,对应的步骤S104中需要
,.2;rA:、 exp(力-,
补偿的相位为 W 。这里,将采用带时间偏移补偿的第w个
本地码字对接收数据匹配的结果峰值记为么。
(2)步-骤S104
将步骤S102中匹配所得到的最大峰值和第一门限进行比较, 以判断当前是否有用户存在。如果最大峰值小于第一门限,则认为 没有用户存在,直4妻结束本次一佥测,否则进4亍到步-骤S106。
将步骤S102中匹配所得到的最大峰值记为g,贝'j
2-max仏 (5)
理想情况下,1个用户时,Q=144。非理想情况下,当有多个 用户时,由于码字之间相关性和信道的影响,Q的^f直在144左右波 动,所以第一门限可以设为144的0.5 0.9倍。 一般地,第一门限 是可以是Ranging码字长度与Ranging码字功率乘积的0.5倍至0.9 倍;第二门限是最大峰值的0.5倍至0.9倍。优选地,Ranging码字 功率为l(即,归一化),此时,第一门限是是Ranging码字长度的 0.5倍至0.9倍。
(3 )步骤S106
将步骤S102中匹配所得到的所有峰值与第二门限进行比较, 以得到当前用户对应的码字索引和相位偏移。对于大于第二门限的
13峰值,则其对应的本地码字索引即为当前用户发送的码字索引,其 对应的补偿相位即为当前用户的时间偏移在频域《I起的相位偏移。
这里,通常将第二门限设为最大峰值的0.5-0.9倍。
具体地,在该步骤中,大于第二门限的峰值对应的本地码字是 当前存在的用户发送的码字,保存该码字索引。也就是i兌,当"'大
于第二门限时,m即为当前存在的一个用户的码字索引;另一方面, 大于第二门限的峰值对应的补偿相位即为当前用户的时间偏移在频 域引起的相位偏移,才艮据该相位可以计算出当前用户的时间偏移。
也就是说,当么大于第二门限时,得到仏的"'即为码字索引为w的 当前用户的时间偏移。
另一方面,在该步骤中,小于门限2的峰值对应的本地码字不 是当前存在的用户,丢弃。
接下来,将参照图2对上述的步骤S102进行进一步描述。如 图2所示,步l聚S102可以具体为如下的才喿作(201至206 ):
201(所有的本地码字)指当前小区分配的所有可用的Ranging 码字C,,,、1:M;
202 (频域Ranging凄t据)指频域Ranging数据Y,可以是一 才艮天线上的Ranging数据,也可以是多根天线上Ranging数据合并 的结果;
203 (可能的时偏对应的相位)指可能存在的时间偏移在频域 Ranging数据所占的子载波上所引起的相偏,即,每个用户对应的
时间偏移"'在频i或引起的相^立偏移;
14204 (对目乘)^M夸所有的本;也Ranging石马字、步贞i或Ranging 据和所有可能的时偏^i"应的相偏分别相乘;
设第k个子载波上,没有符号偏移的频域信号为A,则时间偏 移为"'的第l个用户对应的接收信号为 A吣W (6)
其中,"/m/ex, C尸一C尸—丄^ + 1"..0,1,...7;丽}
用带相位补偿的本地第w个Ranging码与}:相乘,得到
m,e邓(-乂 (7)
其中,A"为本地第m个Ranging码的第户个数据,P = l'''l44
即,cm={iml,im2,...,im,144}, = i:M
Ae/"afec , & e{—C尸—i^E7V,—C尸—^£# + l,...0,l,...rmax}。
205 (和的才莫值得峰值4企测)指将204中相乘的结果分码字求 和,输出和的模值的峰值。详细地说,对一个本地码字、 一个可能 的时偏》于应的相偏和频i或Ranging lt據相乘的结果求和取^莫;对一 个本;也;马字、所有可能的时偏对应的相偏和频i或Ranging H纟居相乘 的结果求和取模的结果中输出一个模值的峰值。这样,有多少个本 地码字,就输出多少个峰值。
和的才莫的峰^直可用下式纟寻到O^max
将式(7)代入式(8)得到
(8)2m = max
(9)
再将将式(6)代入式(9),得到
"=max

Z & exp(j' , ", )'exp(—/ f A,)
(10)
将式(IO)展开得到
仏=max{
S & ' exp(乂 ^ ",)'之,,'exp(-y' (—C尸—丄五AO)
Z & . exp(乂,",).之,,exp(—y.^ (-C尸—+1))
(11 )
々e//wfcc 乂V 7V
下面对0"'的结果进行分析。为了推导方便,此处仅用一个用户 的情况进行推导,多个用户时,推倒类似。
如果当前4又有一个用户,用户码字索引为vl, vle{l'.M},时间 偏移为 =5,那么仏有两种结果
第一种结果,当匹配的本地码字索引附="1时,即^^c,"曰寸 可以;彈到
16<formula>formula see original document page 17</formula>(12)
Ranging码字BPSK调制之后为±1 ,所以上式中1、" 上式可以表示为
,所以
<formula>formula see original document page 17</formula>其中,当仏取最大值144时,对应的屺= ,=5。
第二种结果,当匹配的本地码字索引w"l时,即^^"日于,可 以4寻到2 = max{
Z C exp() , 5). C ,, exp(-y. ^ (-C尸—M局
Z CH, exp(乂 , 5). C , exp(—乂 ^ (—C尸—層+1)) Z C",r exP(乂 ^' 5)' C ' exp(—)半'5)
=max{
Z Q"C".exp(乂j(C尸一潔+ 5))
(14)
已知相关系凄t的定义如下P= , "Px2>
(15)
其中,A,&为两个向量,用式(15)可以得到C"和^的相关系
数为
/^vl.m 一
<cvl,cm>
144
带入式(14)得到
6
>
p
c,
CI
V
>
c! J
tw「
18gm =max{
(17)
…'ll44.A
,2;rA:
I] C"exP(乂7(5 —『隨))}
比较式(13)和式(17)可以得出,当m是本地当前用户的码 字索引时,此处输出的匹配后和的模的峰值要远大于本地当前没有 使用的其它码字输出的匹配后和的模的峰值。这也是下面门限判断 4企测当前码字的依才居。
206 (与门限比较的值),205中输出的峰值即为与第一门限和 第二门限比较的值。
借助于本发明实施例提供的方案,不仅可以实现Ranging单用 户和多用户的4企测,同时可以实现乂t各用户时间偏移的^青确估计, 并且无论是多用户下Ranging码的检测性能,还是时偏估计的精确 度都是现有算法所无法达到的。
系纟充实施例
才艮据本发明实施例,才是供了 一种Ranging码字检测和时间偏移 估计系统。
如图3所示,该系统包括频域Ranging凄t据获耳又才莫块302、 带时偏补偿的码字匹配模块304、比较模块306、处理模块308。以
下将进一步描述上述各个一莫块。
频域Ranging数据获取模块302用于将接收到的数据变换到频 :威,并拔_耳又天线Ranging子信道上对应的频域Ranging数据。
19带时偏补偿的码字匹配模块304连接至频域Ranging数据获:f又 模块302,用于将来自频域Ranging数据获取模块302的频域 Ranging It才居和带有时偏补偿的所有可能的本;也码字^于应相乘,—寻 相乘的结果相加求和并取模,并保存每次计算的峰值。
比较模块306,连接至带时偏补偿的码字匹配模块304,用于 将带时偏补偿的码字匹配模块304保存的所有峰值中的最大峰值与 第一门限进行比较,并且在最大峰值大于第一门限的情况下,将保 存的所有峰值与第二门限相比较。
处理模块308,连接至比较模块306,用于根据比较模块306 的比较结果进行相关处理,其中,在最大峰值小于等于第一门限的 情况下,结束本次检测;对于大于第二门限的峰值,将其对应的本 地码字作为当前用户发送的Ranging码字,并根据其对应的补偿相 位进4亍时间偏移估计。
优选地,在涉及多天线的情况下,频域Ranging数据获取模块 302进一步将将提取的各个天线Ranging子信道上对应的频域 Ranging数据合并,并将合并的频域Ranging数据发送到带时偏补偿 的码字匹配模块。
其中, 一般地,第一门限是可以是Ranging码字长度与Ranging 码字功率乘积的0.5倍至0.9倍;第二门限是最大峰值的0.5倍至0.9 倍。优选地,Ranging码字功率为1 (归一化),此时,第一门限是 是Ranging码字长度的0.5倍至0.9倍。
需要说明的是,上述方法实施例中描述的多个细节同样适用于 系统实施例,因此省略了对相同或相似部分的重复描述。
综上所述,借助于本发明,消除了对噪声功率的依赖,从而避 免了因噪声功率估计不准确而导致的漏检或虚警现象,达到了多用户时仍能正确才全测的目的;同时,本发明还降4氐了接收端相位才莫糊
对时间偏移估计的影响,达到了多用户时仍能精确进行时间偏移估
i十的目的。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明, 对于本领域的一支术人员来i兌,本发明可以有各种更改和变化。凡在 本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。
权利要求
1. 一种Ranging码字检测和时间偏移估计方法,其特征在于,包括以下处理将频域Ranging数据和带有时偏补偿的所有可能的本地码字对应相乘,将相乘的结果相加求和并取模,并保存每次计算的峰值;从保存的所有峰值中选择最大峰值,将最大峰值与第一门限相比较在所述最大峰值小于等于所述第一门限的情况下,结束本次检测;在所述最大峰值大于所述第一门限的情况下,将保存的所述所有峰值与第二门限相比较,将大于所述第二门限的峰值对应的本地码字作为当前用户发送的Ranging码字,并根据大于所述第二门限的峰值对应的补偿相位进行时间偏移估计。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括以下处 理将接收到的数据变换到频域,并提取天线Ranging子信道 上对应的频域Ranging凄t据;在涉及多天线的情况下,进 一 步将将提取的各个天线 Ranging子j言道上对应的频i或Ranging lt才居合并。
3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一门限 是Ranging码字长度与Ranging码字功率乘积的0.5倍至0.9 倍;所述第二门限是所述最大峰值的0.5倍至0.9倍。
4. 4艮据—又利要求3所述的方法,其特征在于,所述Ranging码字 功率为1。
5. —种Ranging石马字才企测和时间<扁移估计系统,其特^正在于,包 括频域Ranging数据获耳又才莫块,用于将4妄收到的数据变换到 频域,并4是耳又天线Ranging子信道上对应的频域Ranging ft据;带时偏补偿的码字匹配模块,连接至频域Ranging数据获 取模块,用于将来自所述频域Ranging数据获取模块的所述频 域Ranging数据和带有时偏补偿的所有可能的本地码字对应相 乘,将相乘的结果相加求和并取模,并保存每次计算的峰值;比较模块,用于将所述带时偏补偿的码字匹配模块保存的 所有峰值中的最大峰值与第 一 门限进行比较,并且在所述最大 峰值大于所述第 一 门限的情况下,将保存的所述所有^^奪值与第 二门限相比專交;处理才莫块,用于根据所述比较才莫块的比较结果进行相关处 理,其中,在所述最大峰值小于等于所述第一门限的情况下, 结束本次检测;对于大于所述第二门限的峰值,将其对应的本 地码字作为当前用户发送的Ranging码字,并4艮据其对应的补 偿相位进^f亍时间偏移估计。
6. 根据权利要求5所述的系统,其特征在于,在涉及多天线的情 况下,所述频域Ranging数据获取一莫块进一步将将提取的各个 天线Ranging子信道上对应的频3或Ranging凄t据合并,并将合 并的所述频域Ranging数据发送到所述带时偏补偿的码字匹配 模块。
7. 根据权利要求5或6所述的系统,其特征在于,所述第一门限 是Ranging码字长度与Ranging码字功率乘积的0.5倍至0.9 倍;所述第二门限是所述最大峰值的0.5倍至0.9倍。
8. 根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述Ranging码字 功率为1。
全文摘要
本发明公开了一种Ranging码字检测和时间偏移估计方法及系统,在上述方法中,将频域Ranging数据和带有时偏补偿的所有可能的本地码字对应相乘,将相乘的结果相加求和并取模,并保存每次计算的峰值;从保存的所有峰值中选择最大峰值,将最大峰值与第一门限相比较如果该值小于等于第一门限,则结束本次检测;否则,将保存的所有峰值与第二门限相比较,将大于第二门限的峰值对应的本地码字作为当前用户发送的Ranging码字,并根据大于第二门限的峰值对应的补偿相位进行时间偏移估计。通过本发明,消除了对噪声功率的依赖,从而避免了因噪声功率估计不准确而导致的漏检或虚警现象,达到了多用户时仍能正确检测的目的,同时提高了时偏估计的精确度。
文档编号H04B1/707GK101488774SQ20081000273
公开日2009年7月22日 申请日期2008年1月16日 优先权日2008年1月16日
发明者刘巧艳, 李玉洁, 王雯芳, 路 赵 申请人:中兴通讯股份有限公司
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