本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成方法及裝置。
背景技術(shù):
為了適應(yīng)多媒體服務(wù)對高速數(shù)據(jù)傳輸日益增長的需要,第三代移動通信合作項(xiàng)目組(3GPP)已經(jīng)公布了一種新的高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),叫做高速下行分組接入(High Speed Downlink Packet Access,HSDPA)技術(shù)。該技術(shù)是WCDMA R99(也就是我們常說的WCDMA)的強(qiáng)化版本,使用該技術(shù)可以大大加強(qiáng)下行鏈路傳輸?shù)墓δ堋SDPA在WCDMA下行鏈路中提供分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),在一個(gè)5MHz載波上的傳輸速率可達(dá)8-10Mbit/s。在具體實(shí)現(xiàn)中,所述HSDPA技術(shù)采用了自適應(yīng)調(diào)制和編碼(Adaptive Modulation and Coding,AMC)、多輸入多輸出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)、混合自動重傳請求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)、快速調(diào)度、快速小區(qū)選擇等技術(shù)。
目前,雙小區(qū)(Double Cell,DC)HSDPA數(shù)字IQ信號是通過使用手機(jī)等通信終端獲取信令終測儀發(fā)射的DC HSDPA信號,接著存放在專門開辟的內(nèi)存中,最后通過內(nèi)存轉(zhuǎn)儲(Dump Memory,DM)等方式生成的。
但是,在這種情況下,數(shù)字IQ信號的生成方法會依賴儀器及終端處理,從而造成信號生成速度慢,信號生成的可靠性差。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明解決的問題是如何避免數(shù)字IQ信號的生成方法對儀器及終端處理的依賴,從而提高信號生成的速度及可靠性。
為解決上述問題,本發(fā)明提供一種雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成方法,所述方法包括:
分別獲取第一小區(qū)信號配置文件及第二小區(qū)信號配置文件;
分別根據(jù)所述第一小區(qū)信號配置文件、所述第二小區(qū)信號配置文件生成加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號和加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
分別將所述加密的第一單小區(qū)和第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號解碼為不加密的第一單小區(qū)和第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
分別把所述不加密的第一單小區(qū)及第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號及第二同步信號;
將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
可選地,所述把所述不加密的單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,包括:
將WCDMA小區(qū)主擾碼與所述不加密的單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號進(jìn)行相關(guān),得到無線幀內(nèi)的相關(guān)峰,所述WCDMA小區(qū)主擾碼包括在所述配置文件;
對所述不加密的單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號做搬移處理,直至所述信號的第一個(gè)比特均是所述幀邊界的位置。
可選地,把所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號,包括:
向所述第一同步信號加入預(yù)設(shè)的第一頻偏;
向所述第二同步信號加入預(yù)設(shè)的第二頻偏,所述第一頻偏與所述第二頻偏是大小相等且方向相反;
將所述加頻偏后的第一同步信號及所述第二同步信號相加,獲得所述雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
可選地,所述第一頻偏為+2.5MHZ,所述第二頻偏為-2.5MHZ。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成裝置,所述裝置包括:
第一獲取單元,適于獲取第一小區(qū)信號配置文件;
第二獲取單元,適于獲取第二小區(qū)信號配置文件;
第一信號生成單元,適于根據(jù)所述第一獲取單元獲取的所述第一小區(qū)信號配置文件生成加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
第二信號生成單元,適于根據(jù)所述第二獲取單元獲取的所述第二小區(qū)信號配置文件生成加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
第一解密單元,適于將所述第一信號生成單元生成的所述加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號解碼為不加密的第一單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
第二解密單元,適于將所述第二信號生成單元生成的所述加密的第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號解碼為不加密的第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
第一信號同步單元,適于把所述第一解密單元解碼得到的所述不加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號;
第二信號同步單元,適于把所述第二解密單元解碼得到的所述不加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第二同步信號;
信號合成單元,適于將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
可選地,所述第一信號同步單元,適于將第一WCDMA小區(qū)主擾碼與所述不加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號進(jìn)行相關(guān),得到第一無線幀內(nèi)的相關(guān)峰,所述第一WCDMA小區(qū)主擾碼包括在所述第一小區(qū)信號配置文件;
對所述不加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號做搬移處理,直至所述第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號的第一個(gè)比特均是所述第一無線幀邊界的位置。
可選地,所述第二信號同步單元,適于將第二WCDMA小區(qū)主擾碼與所述不加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號進(jìn)行相關(guān),得到第二無線幀內(nèi)的相關(guān)峰,所述第二WCDMA小區(qū)主擾碼包括在所述第二小區(qū)信號配置文件;
對所述不加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號做搬移處理,直至所述第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號的第一個(gè)比特均是所述第二無線幀邊界的位置。
可選地,所述信號合成單元,適于向所述第一同步信號加入預(yù)設(shè)的第一頻偏;
向所述第二同步信號加入預(yù)設(shè)的第二頻偏,所述第一頻偏與所述第二頻偏是大小相等且方向相反;
將所述加頻偏后的第一同步信號及所述第二同步信號相加,獲得所述雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
可選地,所述第一頻偏為+2.5MHZ,所述第二頻偏為-2.5MHZ。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的技術(shù)方案具有以下優(yōu)點(diǎn):
通過分別把所述不加密的第一單小區(qū)及第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號及第二同步信號,接著再將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。由于所述數(shù)字IQ信號的生成方案中,不需要采用其他的儀表,也不需要用戶終端的配合,因此可以避免對儀表和終端處理的依賴故可以提高信號生成的可靠性。
附圖說明
圖1是本發(fā)明實(shí)施例中一種雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成方法的流程示意圖;
圖2是本發(fā)明實(shí)施例中一種雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
目前,雙小區(qū)(Double Cell,DC)HSDPA數(shù)字IQ信號是通過使用手機(jī)等通信終端獲取信令終測儀發(fā)射的DC HSDPA信號,接著存放在專門開辟的內(nèi)存中,最后通過內(nèi)存轉(zhuǎn)儲(Dump Memory,DM)等方式生成的。這樣一來,數(shù)字IQ信號生成方案對儀器的依賴嚴(yán)重,且如果要按照上述方法生產(chǎn)數(shù)字IQ信號,還需要在手機(jī)通信軟件中加入特殊的處理模塊,而抓取所述數(shù)字IQ信號的功率依賴所述處理模塊的穩(wěn)定性,從而導(dǎo)致數(shù)字IQ信號的可靠性差。
為解決上述問題,本發(fā)明實(shí)施例提供了雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成方法,通過分別把所述不加密的第一單小區(qū)及第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號及第二同步信號,接著再將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。應(yīng)用上述方法可以避免對儀表和終端處理的依賴,并可以提高數(shù)字IQ信號生成的可靠性。
為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更為明顯易懂,下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的具體實(shí)施例做詳細(xì)的說明。
圖1示出了本發(fā)明實(shí)施例中的一種雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成方法流程示意圖,以下結(jié)合圖1對所述信號生成方法的具體流程進(jìn)行詳細(xì)介紹。
S11:分別獲取第一小區(qū)信號配置文件及第二小區(qū)信號配置文件。
在具體實(shí)施中,為了獲知小區(qū)的信息,可以分別獲取第一小區(qū)信號配置文件及第二小區(qū)信號配置文件。所述配置文件中分別包含了相應(yīng)小區(qū)信號的下行信道配置信息。其中,所述下行信道配置信息可以包括公共信道的功率、專用信道的功率以及各個(gè)信道之間的功率關(guān)系。
S12:分別根據(jù)所述第一小區(qū)信號配置文件、所述第二小區(qū)信號配置文件生成加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號和加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號。
在具體實(shí)施中,根據(jù)WCDMA的協(xié)議規(guī)定,可以分別根據(jù)所述第一小區(qū)信號配置文件、所述第二小區(qū)信號配置文件生成加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號和加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號。
S13:分別將所述加密的第一單小區(qū)和第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù) 字IQ信號解碼為不加密的第一單小區(qū)和第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號。
在具體實(shí)施中,如果需要使用或者調(diào)制所述數(shù)字IQ信號,可以分別將所述加密的第一單小區(qū)和第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號解碼為不加密的第一單小區(qū)和第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號。由于解碼過程是循環(huán)播放的,即每次開啟的位置不同,從而所述不加密的數(shù)字IQ信號是多個(gè)異步信號。
S14:分別把所述不加密的第一單小區(qū)及第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號及第二同步信號。
在具體實(shí)施中,由于步驟13獲得的信號是異步信號,無法用于通信,故可以分別把所述不加密的第一單小區(qū)及第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號及第二同步信號。
在具體實(shí)施中,可以采用多種方法將不加密的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號。
在本發(fā)明一實(shí)施例中,可以先將WCDMA小區(qū)主擾碼與所述不加密的單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號進(jìn)行相關(guān),得到無線幀內(nèi)的相關(guān)峰,再對所述不加密的單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號做搬移處理,直至所述信號的第一個(gè)比特均是所述幀邊界的位置,從而實(shí)現(xiàn)將所述異步信號轉(zhuǎn)換為同步信號。以此實(shí)現(xiàn)將不加密的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號。需要說明的是,所述WCDMA小區(qū)主擾碼可以從所述配置文件中獲得
S15:將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
在具體實(shí)施中,為了獲得雙小區(qū)的信號,可以采用多種方法將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
在本發(fā)明一實(shí)施例中,可以先向所述第一同步信號加入預(yù)設(shè)的第一頻偏,接著向所述第二同步信號加入預(yù)設(shè)的第二頻偏,然后將所述加頻偏后的第一同步信號及所述第二同步信號相加,獲得所述雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。在采用該方法將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū) HSDPA數(shù)字IQ信號的過程中,由于兩路信號的合成過程中均不會涉及到采樣過程,而是分別對兩個(gè)小區(qū)信號做正負(fù)2.5MHz的頻移,故不會改變固定的過采樣倍數(shù),從而可以滿足FPGA驗(yàn)證中輸入信號必須是四倍過采樣的需求。
其中,所述第一頻偏與所述第二頻偏是大小相等且方向相反。需要說明的是,所述第一頻偏與所述第二頻偏的正負(fù)并不絕對,只要所述第一頻偏與所述第二頻偏的絕對值大小相同,并且方向相反即可。在本發(fā)明一實(shí)施例中,所述第一頻偏可以為+2.5MHZ,所述第二頻偏為-2.5MHZ。在本發(fā)明的另一實(shí)施例中,所述第一頻偏可以為-2.5MHZ,所述第二頻偏為+2.5MHZ。
在具體實(shí)施中,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以根據(jù)實(shí)際需要選擇接收所述數(shù)字IQ信號的方法,比如可以通過射頻直接接收所述數(shù)字IQ信號,而無須在通信終端側(cè)安裝特定的處理模塊,也可以直接把所述數(shù)字IQ信號灌入通信終端中的某些內(nèi)存,作為源數(shù)據(jù)進(jìn)行使用。
需要說明的是,上述所有的步驟均可使用軟件或者硬件處理來實(shí)現(xiàn),本領(lǐng)域的技術(shù)人員可根據(jù)實(shí)際需要選用合適的實(shí)現(xiàn)途徑。但無論本領(lǐng)域技術(shù)人員使用硬件還是軟件的實(shí)現(xiàn)途徑,均不對本發(fā)明構(gòu)成限制,且均在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
在本發(fā)明的一實(shí)施例中,可以只在步驟S13中的采用硬件模塊來實(shí)現(xiàn)。但是這一步驟對于硬件的要求并不高,只需要一個(gè)小型的解碼硬件即可。這樣本發(fā)明實(shí)施例中提供的方案僅僅包括一個(gè)小型解碼硬件和三個(gè)軟件,相對于現(xiàn)有技術(shù)中一臺信令終測儀一般只有1-2個(gè)IQ的輸出口而造成數(shù)字IQ信號的生成速度低的狀態(tài),本發(fā)明實(shí)施例中的軟件可以批量執(zhí)行處理流程,可以在短時(shí)間內(nèi)獲取模塊的輸入和輸出。從而提高數(shù)字IQ信號的生成速度。并且軟件處理受外界的影響較小,從而可以提高數(shù)字IQ信號生成的可靠性。
由上述內(nèi)容可以看出,通過分別把所述不加密的第一單小區(qū)及第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號及第二同步信號,接著再將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。應(yīng)用上述方法可以避免對儀表和終端處理的依賴,并可以提高數(shù)字IQ信號生成的可靠性。
為使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員更好地理解和實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,以下還提供了一種可以實(shí)現(xiàn)所述雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成方法的裝置。
圖2示出了本發(fā)明實(shí)施例中的一種雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號的生成裝置,所述裝置可以包括:第一獲取單元1、第二獲取單元2、第一信號生成單元3、第二信號生成單元4、第一解密單元5、第二解密單元6、第一信號同步單元7、第二信號同步單元8及信號合成單元9,其中:
所述第一獲取單元1,適于獲取第一小區(qū)信號配置文件;
所述第二獲取單元2,適于獲取第二小區(qū)信號配置文件;
所述第一信號生成單元3,適于根據(jù)所述第一獲取單元1獲取的所述第一小區(qū)信號配置文件生成加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
所述第二信號生成單元4,適于根據(jù)所述第二獲取單元2獲取的所述第二小區(qū)信號配置文件生成加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
所述第一解密單元5,適于將所述第一信號生成單元3生成的所述加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號解碼為不加密的第一單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
所述第二解密單元6,適于將所述第二信號生成單元4生成的所述加密的第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號解碼為不加密的第二單小區(qū)的WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號;
所述第一信號同步單元7,適于把所述第一解密單元5解碼得到的所述不加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第一同步信號;
所述第二信號同步單元8,適于把所述第二解密單元6解碼得到的所述不加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號轉(zhuǎn)化為同步信號,作為第二同步信號;
所述信號合成單元9,適于將所述第一同步信號及所述第二同步信號合成為一個(gè)雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
在具體實(shí)施中,所述第一信號同步單元7,可以首先將第一WCDMA小 區(qū)主擾碼與所述不加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號進(jìn)行相關(guān),得到第一無線幀內(nèi)的相關(guān)峰,所述第一WCDMA小區(qū)主擾碼包括在所述第一小區(qū)信號配置文件,接著對所述不加密的第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號做搬移處理,直至所述第一單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號的第一個(gè)比特均是所述第一無線幀邊界的位置,從而將異步信號轉(zhuǎn)換為同步信號。
在具體實(shí)施中,所述第二信號同步單元8,可以首先將第二WCDMA小區(qū)主擾碼與所述不加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號進(jìn)行相關(guān),得到第二無線幀內(nèi)的相關(guān)峰,所述第二WCDMA小區(qū)主擾碼包括在所述第二小區(qū)信號配置文件,接著對所述不加密的第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號做搬移處理,直至所述第二單小區(qū)WCDMA HSDPA數(shù)字IQ信號的第一個(gè)比特均是所述第二無線幀邊界的位置,從而將異步信號轉(zhuǎn)換為同步信號。
在具體實(shí)施中,所述信號合成單元9,可以通過向所述第一同步信號加入預(yù)設(shè)的第一頻偏,接著向所述第二同步信號加入預(yù)設(shè)的第二頻偏,所述第一頻偏與所述第二頻偏是大小相等且方向相反,然后將所述加頻偏后的第一同步信號及所述第二同步信號相加的方法,最終獲得所述雙小區(qū)HSDPA數(shù)字IQ信號。
在本發(fā)明一實(shí)施例中,所述第一頻偏可以為+2.5MHZ,所述第二頻偏可以-2.5MHZ。
需要說明的是,所述所有的模塊都可以是軟件或者硬件模塊,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可根據(jù)實(shí)際需要選用合適的實(shí)現(xiàn)途徑。但無論本領(lǐng)域技術(shù)人員使用硬件還是軟件的實(shí)現(xiàn)途徑,均不對本發(fā)明構(gòu)成限制,且均在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
在具體實(shí)施中,可以只在解密單元采用硬件模塊來實(shí)現(xiàn)。但是這一步驟對于硬件的要求并不高,只需要一個(gè)小型的解碼硬件即可。這樣本發(fā)明實(shí)施例中提供的方案僅僅包括一個(gè)小型解碼硬件和三個(gè)軟件,相對于現(xiàn)有技術(shù)中一臺信令終測儀一般只有1-2個(gè)IQ的輸出口而造成數(shù)字IQ信號的生成速度低的狀態(tài),本發(fā)明實(shí)施例中的軟件可以批量執(zhí)行處理流程,可以在短時(shí)間內(nèi)獲取模塊的輸入和輸出。從而提高數(shù)字IQ信號的生成速度。并且軟件處理受外界的影響較小,從而可以提升數(shù)字IQ信號生成的可靠性。
本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解上述實(shí)施例的各種方法中的全部或部分步驟是可以通過程序來指令相關(guān)的硬件來完成,該程序可以存儲于以計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)中,存儲介質(zhì)可以包括:ROM、RAM、磁盤或光盤等。
雖然本發(fā)明披露如上,但本發(fā)明并非限定于此。任何本領(lǐng)域技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),均可作各種更動與修改,因此本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所限定的范圍為準(zhǔn)。