发明名称 正交频分复用系统的定时同步方法
摘要 一种移动通信技术领域的正交频分复用系统的定时同步方法,包括以下步骤:对原始同步序列进行预加频偏处理,得到本地同步序列,且对接收信号进行倒序处理,得到接收信号的倒序信号;对本地同步序列和接收信号进行互相关处理,且对本地同步序列和接收信号的倒序信号进行互相关处理;选取两个相关峰值中较大的对应的接收信号作为该序列的峰值θ*;采用相同方法得到下一个序列的峰值θ*′,当θ*′-θ*=T时,当前序列帧定时同步的结果Λ=θ*;否则,当前序列的峰值为假峰,其中:T是设定的阈值。本发明可以在频偏较大时实现准确的定时同步,提高对频偏的鲁棒性,实现较低信噪比和较大频偏下的定时同步,同时降低了计算的复杂度。
申请公布号 CN101925173B 申请公布日期 2012.11.28
申请号 CN201010274815.0 申请日期 2010.09.07
申请人 上海交通大学 发明人 姜楠;俞晖;甘小莺;钱良;徐友云
分类号 H04L27/26(2006.01)I;H04W56/00(2009.01)I 主分类号 H04L27/26(2006.01)I
代理机构 上海交达专利事务所 31201 代理人 王锡麟;王桂忠
主权项 一种正交频分复用系统的定时同步方法,其特征在于,包括以下步骤:第一步,对原始同步序列进行预加频偏处理,得到本地同步序列,且对当前序列接收信号进行倒序处理,得到接收信号的倒序信号;第二步,对本地同步序列和接收信号进行互相关处理,得到相关峰值Peak和相关峰值Peak对应的接收信号θ;且对本地同步序列和接收信号的倒序信号进行互相关处理,得到相关峰值Peak′和相关峰值Peak′对应的接收信号θ′;互相关处理为: <mrow> <mi>Cor</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>k</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mi>SIZE</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </munderover> <mi>R</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>k</mi> <mo>+</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>&CenterDot;</mo> <msup> <mi>PSS</mi> <mo>*</mo> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mi>SIZE</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </munderover> <mi>PSS</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>&CenterDot;</mo> <msup> <mi>PSS</mi> <mo>*</mo> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>和 <mrow> <msup> <mi>Cor</mi> <mo>&prime;</mo> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>k</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mi>SIZE</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </munderover> <msup> <mi>R</mi> <mo>&prime;</mo> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>k</mi> <mo>+</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>&CenterDot;</mo> <msup> <mi>PSS</mi> <mo>*</mo> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <munderover> <mi>&Sigma;</mi> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mrow> <mi>n</mi> <mo>=</mo> <mi>SIZE</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow> </munderover> <mi>PSS</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>&CenterDot;</mo> <msup> <mi>PSS</mi> <mo>*</mo> </msup> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>其中:R(k)为接收信号,R′(k)为接收信号的倒序信号,PSS(n)本地同步序列,SIZE为FFI变换的长度,Cor(k)是本地同步序列和接收信号的互相关结果,Cor′(k)是本地同步序列和接收信号的倒序信号的互相关结果,Cor(k)中的最大值就是相关峰值Peak,Cor′(k)中的最大值就是相关峰值Peak′第三步,当相关峰值Peak大于或者等于相关峰值Peak′时,接收信号θ作为该序列的峰值θ*;否则,接收信号θ′作为该序列的峰值θ*;第四步,采用前三步的方法得到下一个序列的峰值θ*′,当θ*′‑θ*=T时,当前序列帧定时同步的结果Λ=θ*;否则,当前序列的峰值为假峰,其中:T是设定的阈值;所述的预加频偏处理,是: <mrow> <mi>PSS</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msub> <mi>PSS</mi> <mn>0</mn> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>&CenterDot;</mo> <msup> <mi>e</mi> <mrow> <mi>j</mi> <mo>*</mo> <mn>2</mn> <mi>&pi;</mi> <mo>*</mo> <mi>&Delta;F</mi> <mo>*</mo> <mi>n</mi> </mrow> </msup> <mo>,</mo> </mrow>其中:PSS(n)是本地同步序列,PSS0(n)是原始同步序列,ΔF为预设频偏值,n是整数;所述的倒序处理,是:R′(k)=R(N‑k),其中:R′(k)是接收信号的倒序信号,R(N‑k)是接收信号,N为同步序列的长度。
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