CN102752768A - 活性码侦测方法及活性码侦测装置 - Google Patents

活性码侦测方法及活性码侦测装置 Download PDF

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CN102752768A CN201110097627XA CN201110097627A CN102752768A CN 102752768 A CN102752768 A CN 102752768A CN 201110097627X A CN201110097627X A CN 201110097627XA CN 201110097627 A CN201110097627 A CN 201110097627A CN 102752768 A CN102752768 A CN 102752768A
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Abstract

本发明提供一种活性码侦测方法及活性码侦测装置。其中活性码侦测装置包括:信号撷取单元,用以接收该用户接收信号,并撷取该撷取信号;均衡单元,对该撷取信号执行均衡处理以输出均衡信号;解扩单元,根据该均衡信号执行解扩处理以产生解扩信号;估计单元,根据该解扩信号取得该用户设备码及该非用户设备码的码功率;以及码功率比较模块,进行码功率比较,用以由该非用户设备码取得该活性码,并输出该活性码至联合检测模块以执行联合检测处理。本发明提供的活性码侦测方法及活性码侦测装置可更准确地侦测活性码,以提升联合检测的效果。

Description

活性码侦测方法及活性码侦测装置
技术领域
本发明主要有关于一种无线通信***,特别有关于在无线通信***中使用共享训练序列码分配(Common midamble allocation,CMA)时侦测活性码(active codes)的方法及装置。
背景技术
时分-同步码分多址(TD-SCDMA)为一个由第三代通信***标准组织(3rd Generation Partnership Project,3GPP)以及国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)所认可的第三代无线通信标准。时分-同步码分多址***在下行方向的用户设备中(userequipment,UE)使用联合检测(Joint Detection,JD)以提升整体***表现。联合检测为一种可抗多址干扰(multiple access interference,MAI)及多径干扰(multipath interference)的技术,可消除***中的大部份干扰并降低整体误码率。联合检测合并一个时隙(Time Slot,TS)内所有活性码、信道冲击响应(channel impulse response,CIR)、及接受信号并进行复杂的计算;并且当所提供的活性码信息越准确时,联合检测的效果会越好。实际上,在一用户设备中通常不会有同一时隙内其他用户的活性码的信息,因此用户设备必须在联合检测之前准确地侦测所有位于同一时隙内的其他用户的活性码,以提升后续联合检测执行的效果。在一时隙中,最大活性码的数目可至16,但实际上活性码的数目通常比16少,活性码侦测可侦测出实际上使用的活性码数目。
参照图1,图1为使用目前活性码侦测方案的用户设备100的方块示意图(包括用户设备中与活性码侦测相关的部分结构装置)。天线102接收到用户接收信号104后送往模数转换器(analog to digitalconverter)106作模拟信号至数字信号的转换,再送往接收滤波器(Rxfilter)108作带外噪声过滤。信道估计器(channel estimation)110由过滤后的信号取得训练序列码,并利用训练序列码进行信道估计,以获得信道冲击响应。之后,活性码侦测器112可透过***上层得知16个正交的信道码(channelisation code),该信道码包括用户设备码(UE code)及非用户设备码(non-UE code)。用户设备码指用户设备100使用的信道码,非用户设备码指不是用户设备100使用的信道码。接下来,活性码侦测器112再根据非用户设备码的功率强弱,决定该非用户设备码为活性码或非活性码。
活性码侦测器112的操作包括两个步骤:码功率估计器(codepower estimation)114执行的码功率估计,与码功率比较器(code powercomparison)116执行的码功率比较。码功率估计器114分别对16个正交的信道码施以匹配滤波器(Matched Filter)以得到对应至每一信道码的符元,并根据匹配滤波器的输出计算出每一符元的码功率。在码功率比较器116中,所***功率估计器114输出的非用户设备码的码功率可分别与用户设备码的码功率与一预设临界值的乘法结果比较。当该非用户设备码的码功率较用户设备码的码功率与预设临界值的乘法结果大时,便认为该非用户设备码为活性码;反之当该非用户设备码的码功率较用户设备码的码功率与预设临界值的乘法结果小时,便认为该非用户设备码为非活性码。活性码侦测器112得到的结果便可送往联合检测器118以进行联合检测。
时分-同步码分多址存取***中,由上层所配置的训练序列码(midamble)位于一时隙的中央,并可用以执行信道估计、功率控制、及同步调整。3GPP TS 25.221 Rel.9中记载有三种训练序列码:
1.用户设备特定训练序列码分配(UE specific midamble allocation)-上行或下行用户设备特定训练序列码的指配由上层执行;
2.缺省训练序列码分配(Default midamble allocation,DMA)-上行或下行缺省训练序列码根据相关的信道码决定;
3.共享训练序列码分配(Common midamble allocation,CMA)-下行共享训练序列码分配根据该下行时隙中存在信道码的数目决定。
发明内容
为提升联合检测的效果,本发明提供一种活性码侦测方法及活性码侦测装置。
于一实施例中,本发明提供一种活性码侦测方法,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时侦测活性码,该活性码侦测方法包括:接收用户接收信号,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号;对该撷取信号执行均衡处理以输出均衡信号;根据该均衡信号执行解扩处理以产生解扩信号,并根据该解扩信号得到用户设备码及非用户设备码的码功率;以及进行码功率比较,用以由该非用户设备码取得该活性码,并输出该活性码用以执行联合检测处理。
于另一实施例中,本发明提供一种活性码侦测方法,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时侦测活性码,该活性码侦测方法包括:接收用户接收信号,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号;进行码功率估计,用以取得对应至时隙中信道码的码功率,且该信道码包括用户设备码及非用户设备码;当该非用户设备码的该码功率大于阈值时,便归类该非用户设备码为初步活性码;以及检查该初步活性码的数目,当该初步活性码的数目大于最大活性码数目时,根据该最大活性码数目、该用户设备码的数目以及该非用户设备码的该码功率取得该活性码,并输出该活性码用以执行联合检测处理。
于另一实施例中,本发明提供一种活性码侦测装置,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时根据用户接收信号侦测活性码,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号,该活性码侦测装置包括:信号撷取单元,用以接收该用户接收信号,并撷取该撷取信号;均衡单元,对该撷取信号执行均衡处理以输出均衡信号;解扩单元,根据该均衡信号执行解扩处理以产生解扩信号;估计单元,根据该解扩信号取得该用户设备码及该非用户设备码的码功率;以及码功率比较模块,进行码功率比较,用以由该非用户设备码取得该活性码,并输出该活性码至联合检测模块以执行联合检测处理。
于另一实施例中,本发明提供一种活性码侦测装置,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时根据用户接收信号侦测活性码,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号,该活性码侦测装置包括:信号撷取单元,用以接收该用户接收信号,并撷取该撷取信号;码功率估计模块,用以进行码功率估计,以取得对应至时隙中信道码的码功率,且该信道码包括用户设备码及非用户设备码;以及码功率比较模块,用以进行码功率比较,当该非用户设备码的该码功率大于阈值时,便归类该非用户设备码为初步活性码,检查该初步活性码的数目,当该初步活性码的数目大于最大活性码数目时,根据该最大活性码数目、该用户设备码的数目以及该非用户设备码的该码功率取得该活性码,并输出该活性码至联合检测模块以执行联合检测处理。
本发明提供的活性码侦测方法及活性码侦测装置,在使用共享训练序列码分配时可更准确地侦测所有位于同一时隙内的活性码,以提升联合检测的效果。
附图说明
图1为使用目前活性码侦测方案的用户设备的方块示意图;
图2为本发明一实施例所述的活性码侦测装置200的方块示意图;
图3为本发明一实施例所述的时隙300的示意图;
图4为本发明一实施例所述的活性码侦测方法的方法流程图400。
具体实施方式
为了让本发明的目的、特征、及优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式图2至图4,做详细的说明。本发明说明书提供不同的实施例来说明本发明不同实施方式的技术特征。其中,实施例中的各组件的配置是为说明之用,并非用以限制本发明。且实施例中图式标号的部分重复,是为了简化说明,并非意指不同实施例之间的关联性。
接下来的讨论中将以时分-同步码分多址存取***架构参考模型为背景描述此发明。然而所属技术领域的技术人员可简单地以3GPP网络架构或其他网络架构为背景并调整及实施此发明。
如上所述,本发明主要提供一种在使用共享训练序列码分配(CMA)时可更准确地侦测活性码的方法及装置,以提升联合检测的效果(例如降低误码率)。时分-同步码分多址存取***中,由上层所配置的训练序列码(midamble)位于一时隙的中央,并可用以执行信道估计、功率控制、及同步调整。3GPP TS 25.221 Rel.9中记载训练序列码有三种,其中,共享训练序列码分配在同一时隙中所有用户设备共享一训练序列码时使用。
共享训练序列码分配的一特性为训练序列码的位移与该时隙内使用的信道码的数目具有关联性。如表1显示,当训练序列码的位移为m1至m8时,该时隙内的活性码数目便如同最右边「活性码数目」栏所显示。例如当训练序列码位移为m1时,该时隙内的活性码数目便可有1个或9个活性码。当K等于8代表一时隙内可有8种不同训练序列码位移,上层会根据该时隙内的活性码数目,分配不同的训练序列码位移。表1列出当K等于8时的对照表为一范例。如3GPP TS25.221 Rel.9记载,K可等于2、4、6、10、12、14、16,并且当K等于不同数目时分别可使用相对应的对照表。
表1:K=8时共享训练序列码位移及活性码数目对照表
Figure BSA00000476443700051
本发明所提供的活性码侦测方法包括两步骤,第一步为利用均衡器(equalizer)以及解扩器(despreader)得到一时隙内所有16个信道码的码功率;第二步为利用训练序列码位移与该时隙内使用的信道码数目具有关联性的特性,并且根据一码功率比较方法,侦测一时隙内的活性码。
参照图2,图2为该本发明一实施例所述的活性码侦测装置200的方块示意图。活性码侦测装置200可视为接在图1接收滤波器108之后的装置。必须注意的是,在此仅显示与活性码侦测有关的组件,而其他与活性码侦测运作无关的组件,皆为所属技术领域的技术人员所了解的组件,在此不予赘述以精简说明。图2中,信道估计模块204首先收到用户接收信号里的训练序列码202并利用训练序列码进行信道估计,以获得信道冲击响应。信道估计模块204中另包括活性训练序列码位移侦测(active midamble shift detection,AMD)单元206,活性训练序列码位移侦测单元206可根据训练序列码202中能量或功率最大的训练序列码位移,决定一时隙所使用的训练序列码位移为何者。接下来,码功率估计模块210可接收上层告知的信道码及用户信号窗数据208,并开始进行活性码侦测,其中,该信道码包括用户设备码及非用户设备码。首先,信号撷取单元212接收用户信号窗数据208,并撷取用户信号窗数据208中位于训练序列码202的一侧及/或两侧的数据。
先参照图3,图3为本发明一实施例所述的时隙300的示意图。时隙300中显示图2中训练序列码202及用户信号窗数据208位于接收信号中一时隙的位置。如图3所示,时隙300包括用户信号窗数据302及304,并且分别位于训练序列码202的两侧,用户信号窗数据302及304为表示图2所示的用户信号窗数据208。时隙300包括撷取信号306及撷取信号308,撷取信号306及撷取信号308为表示该码功率估计模块210所提取位于训练序列码202两侧的用户信号窗数据208中的数据,该码功率估计模块210可提取至少一撷取信号(例如撷取信号306及/或撷取信号308),以进行码功率估计。其中,撷取信号306及/或撷取信号308可对应至每一信道码的多个符元。
请回到图2,图2中显示,在信号撷取单元212取得撷取信号306及/或撷取信号308之后,由均衡单元214分别对撷取信号306及/或撷取信号308施以均衡处理,该均衡处理根据时域或频域、采样率(例如,1倍速或2倍速)、均衡方式(例如,迫零均衡或最小均方误差均衡)而执行。执行的方式可根据需要,采用不同时域或频域、采样率、或均衡方式的组合。采样率可根据由接收滤波器108输出信号的速率决定(例如,1倍速或2倍速)。均衡单元214输出的均衡信号接下来可由解扩单元216进行解扩处理,以获得对应至每一信道码的符元(或解扩信号)。估计单元218可根据解扩单元216输出的符元的平方,估计出每一信道码(用户设备码及非用户设备码)的码功率。到估计单元218为止,码功率估计模块210的工作便告一段落,码功率估计模块210所输出的码功率可送往码功率比较模块220,以进行根据码功率比较的活性码检测。在本实施例中,码功率估计模块210可将图1码功率估计器114的匹配滤波器所未移除的干扰(例如符号间干扰(inter symbolinterference,ISI),多址干扰(multiple access interference,MAI))消除,并提供更准确的数据以进行下一步码功率比较。请参考公式(1),公式(1)为显示图1的码功率估计器114的匹配滤波器所输出的对应至信道码的符元:
d ^ MF = A H y = diag { A H A } d + diag ‾ { A H A } d + An - - - ( 1 )
其中,
Figure BSA00000476443700072
表示匹配滤波器的输出(对应至信道码的符元);d表示实际上对应至每一信道码的符元;A表示扩频码和信道冲击响应卷积的***矩阵;AH表示扩频码和信道冲击响应卷积的***矩阵的共轭转置;y表示用户接收信号(例如图1的用户接收信号104或图2的用户信号窗数据208)的矩阵;n表示高斯噪声(Gaussian noise)。
如上所述,图2实施例中的码功率估计模块210可消除现***功率估计方式未消除的符号间干扰及多址干扰,该等干扰在公式(1)中是以
Figure BSA00000476443700073
显示。图2的实施例中码功率估计模块210可将此符号间干扰消除,因此可提供更准确的符元数据给码功率比较模块220。
码功率比较模块220中的操作可根据先前码功率估计模块210所输出的码功率执行,也可以根据传统的码功率估计所输出的码功率来达成,然而所属技术领域的技术人员应该都已熟知,所以不再于此详细介绍。码功率比较模块220可将非用户设备码的码功率与一个阈值比较,若非用户设备码的码功率大于该阈值,则可初步判断此非用户设备码为初步活性码;若非用户设备码的码功率小于该阈值,则可初步判断此非用户设备码为非活性码。其中,在一实施例中,该阈值可为用户设备码的码功率和预先定义的临界值的乘法结果,在另一实施例中,该阈值可为噪声功率和预先定义的临界值的乘法结果,在又一实施例中,该阈值可为上述两者的组合。
接下来,码功率比较模块220可利用共享训练序列码分配(CMA)方案中训练序列码位移与该时隙内使用的信道码数目具有关联性的特性,检查该所判断的初步活性码是否有误判。码功率比较模块220可根据先前信道估计中活性训练序列码位移侦测单元206的结果,并与对应K值的训练序列码位移及活性码数目对照表,取得一最大活性码数目(例如当K=8及训练序列码位移等于m1时,参照表1,最大活性码数目可等于9),并判断初步活性码的数目是否大于该最大活性码数目。当初步活性码的数目大于最大活性码数目时,则先依据非用户设备码的码功率对非用户设备码进行排序,再将最大活性码数目减去用户设备码的数目,取得活性码数目,并根据该活性码数目选取该排序过后码功率较大的非用户设备码为活性码。例如当最大活性码数目等于nm,用户设备码的数目等于nUE时,选取码功率较大之前nm-nUE个非用户设备码为活性码。反之,当初步活性码的数目小于最大活性码数目时,则该初步判断的初步活性码(码功率大于阈值的非用户设备码)即均为活性码。活性码侦测的结果接下来可被送往联合检测作后续的处理。由于最大活性码数目已利用对照表确认,在本实施例中所揭露码功率比较模块220的操作可排除错误地侦测过多活性码数目的可能性,并提供更可靠的活性码信息给下一步联合检测模块222以执行联合检测。
参照图4,图4为本发明一实施例所述的活性码侦测方法的方法流程图400。首先,步骤402中,根据码功率估计的结果,取得用户设备码及非用户设备码的码功率。用户设备可根据码功率估计的输出(例如码功率估计模块210提供的码功率估计输出或是传统码功率估计方式提供的码功率估计输出),取得每一用户设备码及非用户设备码的码功率。用户设备可撷取图3中位于训练序列码202的一侧及/或两侧的撷取信号306及/或撷取信号308,并如该对撷取信号306及/或撷取信号308施以均衡处理以及解扩处理。均衡处理可根据不同时域、频域、采样率、或均衡方式(例如,零强迫均衡或最小均方误差均衡)的组合进行。再根据解扩处理后的解扩信号获得对应至每一信道码(例如,用户设备码及非用户设备码)的符元以及码功率(根据解扩信号中符元的平方)。接下来,步骤404中,将非用户设备码的码功率与阈值比较,其中,在一实施例中,该阈值可为用户设备码的码功率和预先定义的临界值的乘法结果,在另一实施例中,该阈值可为噪声功率和预先定义的临界值的乘法结果,在又一实施例中,该阈值可为上述两者的组合。步骤406中,若非用户设备码的码功率大于该阈值,则初步判断此非用户设备码为初步活性码。步骤408中,若非用户设备码的码功率小于该阈值,则初步判断此非用户设备码为非活性码。步骤410中,判断位于一时隙内的非用户设备码是否皆归类为初步活性码或非活性码。若尚未归类完所有非用户设备码,则回到步骤404继续进行归类;若已归类完所有非用户设备码,则进行至下一步骤412。
步骤412中,根据先前信道估计中活性训练序列码位移侦测的结果(例如活性训练序列码位移侦测单元206输出的活性训练序列码位移)以及相对应K值的活性码数目对照表(如表格1所显示),取得最大活性码数目(例如当K=8及训练序列码位移等于m1时,参照表1,最大活性码数目可等于9)。步骤414中,判断初步活性码的数目是否大于最大活性码数目。下一步,在步骤416中,当初步活性码的数目大于最大活性码数目时,则先根据非用户设备码的码功率对非用户设备码进行排序,再将最大活性码数目减去用户设备码的数目,取得一活性码数目,并根据该活性码数目选取码功率较大的非用户设备码为活性码。例如当最大活性码数目等于nm,用户设备码的数目等于nUE时,选取码功率较大的前nm-nUE个非用户设备码为活性码。步骤418中,当初步活性码的数目小于最大活性码数目时,则所有该步骤406中判断的初步活性码均为活性码,即,所***功率大于该阈值的的非用户设备码均为活性码。流程结束后,活性码侦测的结果便可被送往联合检测模块222作后续的联合检测。
在此所揭露步骤的任何具体顺序或分层的步骤纯为一举例的方式。基于设计上的偏好,必须了解到步骤上的任何具体顺序或分层的步骤可在此文件所揭露的范围内被重新安排。伴随的方法权利要求以一示例顺序呈现出各种步骤的组件,也因此不应被此所展示的特定顺序或阶层所限制。
所属技术领域的技术人员更会了解在此描述各种说明性的逻辑区块、模块、处理器、装置、电路、以及操作步骤与以上所揭露的各种情况可用电子硬件(例如用来源编码或其他技术设计的数字实施、模拟实施、或两者的组合)、各种形式的程序或与指示作链接的设计码、或两者的组合。为清楚说明此硬件及软件间的可互换性,多种具描述性的组件、方块、模块、电路及步骤在以上的描述大致上以其功能性为主。不论此功能以硬件或软件型式呈现,将视加注在整体***上的特定应用及设计限制而定。所属技术领域的技术人员可为每一特定应用将描述的功能以各种不同方法作实现,但此实现的决策不应被解读为偏离本文所揭露的范围。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,但其并非用以限定本发明,任何所属技术领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求所界定者为准。

Claims (20)

1.一种活性码侦测方法,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时侦测活性码,该活性码侦测方法包括:
接收用户接收信号,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号;
对该撷取信号执行均衡处理以输出均衡信号;
根据该均衡信号执行解扩处理以产生解扩信号,并根据该解扩信号得到用户设备码及非用户设备码的码功率;以及
进行码功率比较,用以由该非用户设备码取得该活性码,并输出该活性码以执行联合检测处理。
2.如权利要求1所述的活性码侦测方法,其特征在于,该码功率比较步骤包括:
当该非用户设备码的该码功率大于阈值时,便归类该非用户设备码为初步活性码;以及
检查该初步活性码的数目,当该初步活性码的数目大于最大活性码数目时,根据该最大活性码数目、该用户设备码的数目以及该非用户设备码的该码功率取得该活性码。
3.如权利要求2所述的活性码侦测方法,其特征在于,根据该最大活性码数目以及该非用户设备码的该码功率决定该活性码的步骤更包括:
根据该非用户设备码的该码功率将该非用户设备码进行排序;以及
根据该最大活性码数目减去该用户设备码的数目,决定拥有较大该码功率的该非用户设备码为该活性码。
4.如权利要求1所述的活性码侦测方法,其特征在于,该撷取信号位于该训练序列码的一侧。
5.如权利要求1所述的活性码侦测方法,其特征在于,该解扩信号包括该撷取信号的多个符元,并且该符元分别对应至该用户设备码及该非用户设备码。
6.如权利要求1所述的活性码侦测方法,其特征在于,该均衡处理根据时域、频域、采样率、零强迫均衡或最小均方误差均衡执行。
7.如权利要求2所述的活性码侦测方法,其特征在于,该最大活性码数目根据对照表与训练序列码位移取得。
8.如权利要求2所述的活性码侦测方法,其特征在于,当该非用户设备码的该码功率小于该阈值时,便归类该非用户设备码为非活性码。
9.如权利要求7所述的活性码侦测方法,其特征在于,该训练序列码位移、该用户设备码及该非用户设备码根据该训练序列码与信道估计结果取得。
10.一种活性码侦测方法,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时侦测活性码,该活性码侦测方法包括:
接收用户接收信号,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号;
进行码功率估计,用以取得对应至时隙中信道码的码功率,且该信道码包括用户设备码及非用户设备码;
当该非用户设备码的该码功率大于阈值时,便归类该非用户设备码为初步活性码;以及
检查该初步活性码的数目,当该初步活性码的数目大于最大活性码数目时,根据该最大活性码数目、该用户设备码的数目以及该非用户设备码的该码功率取得该活性码,并输出该活性码用以执行联合检测处理。
11.如权利要求10所述的活性码侦测方法,其特征在于,当该非用户设备码的该码功率小于该阈值时,便归类该非用户设备码为非活性码。
12.如权利要求10所述的活性码侦测方法,其特征在于,根据最大活性码数目以及该非用户设备码的该码功率取得该活性码的步骤更包括:
根据该非用户设备码的该码功率将该非用户设备码做排序;以及
根据该最大活性码数目减去该用户设备码的数目,决定拥有较大该码功率的该非用户设备码为该活性码。
13.如权利要求10所述的活性码侦测方法,其特征在于,该码功率估计步骤包括:
对该撷取信号执行均衡处理以输出均衡信号;以及
根据该均衡信号执行解扩处理以产生解扩信号,并根据该解扩信号得到该用户设备码及该非用户设备码的该码功率。
14.如权利要求10所述的活性码侦测方法,其特征在于,该撷取信号位于该训练序列码的一侧。
15.如权利要求10所述的活性码侦测方法,其特征在于,该最大活性码数目根据对照表与训练序列码位移取得。
16.如权利要求15所述的活性码侦测方法,其特征在于,该训练序列码位移、该用户设备码及该非用户设备码根据该训练序列码与信道估计结果取得。
17.如权利要求13所述的活性码侦测方法,其特征在于,该解扩信号包括该撷取信号的多个符元,并且该符元分别对应至该用户设备码及该非用户设备码。
18.如权利要求13所述的活性码侦测方法,其特征在于,该均衡处理根据时域、频域、采样率、零强迫均衡或最小均方误差均衡执行。
19.一种活性码侦测装置,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时根据用户接收信号侦测活性码,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号,该活性码侦测装置包括:
信号撷取单元,用以接收该用户接收信号,并撷取该撷取信号;
均衡单元,对该撷取信号执行均衡处理以输出均衡信号;
解扩单元,根据该均衡信号执行解扩处理以产生解扩信号;
估计单元,根据该解扩信号取得该用户设备码及该非用户设备码的码功率;以及
码功率比较模块,进行码功率比较,用以由该非用户设备码取得该活性码,并输出该活性码至联合检测模块以执行联合检测处理。
20.一种活性码侦测装置,适用于在无线通信***中使用共享训练序列码分配方案时根据用户接收信号侦测活性码,其中该用户接收信号包括训练序列码与至少一撷取信号,该活性码侦测装置包括:
信号撷取单元,用以接收该用户接收信号,并撷取该撷取信号;
码功率估计模块,用以进行码功率估计,以取得对应至时隙中信道码的码功率,且该信道码包括用户设备码及非用户设备码;以及
码功率比较模块,用以进行码功率比较,当该非用户设备码的该码功率大于阈值时,便归类该非用户设备码为初步活性码,检查该初步活性码的数目,当该初步活性码的数目大于最大活性码数目时,根据该最大活性码数目、该用户设备码的数目以及该非用户设备码的该码功率取得该活性码,并输出该活性码至联合检测模块以执行联合检测处理。
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