KR100464037B1 - Finger allocation method of mobile communication system - Google Patents

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KR100464037B1
KR100464037B1 KR10-2002-0061906A KR20020061906A KR100464037B1 KR 100464037 B1 KR100464037 B1 KR 100464037B1 KR 20020061906 A KR20020061906 A KR 20020061906A KR 100464037 B1 KR100464037 B1 KR 100464037B1
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현성환
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엘지전자 주식회사
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Abstract

본 발명은 이동통신시스템의 핑거할당방법에 관한 것으로, 1칩 이내 간격의 다중 경로 채널에서, 핑거 할당 도중에, 디엘엘에 의해 핑거가 붙는 현상을 방지하도록 한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 핑거 할당 명령을 발생하는 단계와; 인에이블된 핑거의 안테나와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 일치하는지를 판단하는 단계와; 안테나가 서로 일치하면, 인에이블된 핑거의 위치와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 차이값을 소정 칩간격과 비교하는 단계와; 상기 비교결과에 따라 디엘엘을 오프하여 검색경로에 대한 핑거를 할당하는 단계로 이루어진다.The present invention relates to a finger assignment method of a mobile communication system, and to prevent a finger from being stuck by a DL during a finger assignment in a multipath channel within one chip interval. To this end, the present invention comprises the steps of generating a finger assignment command; Determining whether the antenna of the enabled finger and the antenna of the path searched by the multipath searcher match; If the antennas coincide with each other, comparing the difference between the position of the enabled finger and the path searched by the multipath searcher with a predetermined chip spacing; According to the comparison result, the DL is turned off to allocate a finger for the search path.

Description

이동통신시스템의 핑거할당방법{FINGER ALLOCATION METHOD OF MOBILE COMMUNICATION SYSTEM}Finger assignment method of mobile communication system {FINGER ALLOCATION METHOD OF MOBILE COMMUNICATION SYSTEM}

본 발명은 이동통신시스템의 핑거할당방법에 관한 것으로, 실제 무선 채널 환경에서 자주 발생하는 1칩 이내 간격의 다중경로에서의 핑거 운용방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a finger assignment method in a mobile communication system, and more particularly, to a finger operation method in a multipath space within one chip which frequently occurs in an actual wireless channel environment.

일반적으로, WCDMA에서 송수신단의 타이밍 동기는, 송신단의 PN코드와 수신단에서 발생시킨 PN코드의 차이를 1칩(1Tc) 또한 하프칩(1/2Tc) 이내로 획득하는 과정으로, 이러한 초기 타이밍 동기는 멀티 패스 서쳐에서 담당한다.In general, the timing synchronization of a transmitting and receiving end in WCDMA is a process of acquiring a difference between a PN code of a transmitting end and a PN code generated at a receiving end within one chip (1Tc) and half chip (1 / 2Tc). In charge of multi-pass searchers.

여기서, 디엘엘은 멀티패스 서쳐로부터 받은 초기 동기정보를 이용하여 오버샘플링된 단위만큼 세밀한 동기를 맞추는 역활을 수행하고, 또한, 디엘엘에서는 각 핑거의 락킹 상태를 체크하는 기능도 수행하여야 한다.Here, DL performs the role of matching the fine synchronization by the oversampled unit by using the initial synchronization information received from the multipath searcher, and in addition, the DL should perform the function of checking the locked state of each finger.

도1은 일반적인 WCDMA에서의 일반적인 디엘엘 구조를 보인 블록도로서, 곱셈기는 모뎀으로부터 수신되는 오버샘플링된 디지탈신호와 타이밍 에러 모멜링신호를 승산하고, 수신필터(1)는 상기 곱셈기에서 출력되는 신호를 대역 필터링하여 Decimator(2)에 인가한다.1 is a block diagram showing a general DL structure in a typical WCDMA, where a multiplier multiplies an oversampled digital signal received from a modem with a timing error melody signal, and the reception filter 1 outputs a signal output from the multiplier. Is band-filtered and applied to Decimator (2).

이때, 역확산(Despreading)을 정확한 시점에 수행하기 위하여, 타이밍을 복구하는 모듈이 필요한데, 멀티패스 서쳐에서는 1/2Tc의 Resolution의 대략적인 PN동기만을 추적한다.At this time, in order to perform despreading at an accurate time point, a module for recovering timing is required. In the multipath searcher, only an approximate PN synchronization of a resolution of 1 / 2Tc is tracked.

그러므로, 디엘엘은 서쳐로부터 받은 초기 동기정보를 이용하여 오버샘플링된 단위만큼 세밀한 동기를 맞추어야 한다.Therefore, DL must use the initial synchronization information received from the searcher to fine-tune the synchronization by the oversampled unit.

따라서, 상기 Decimator(2)는 상기 수신필터(1)에서 출력되는 신호를 입력받아 이를 오버샘플링 래이트의 역수에 해당하는 비로 신호를 걸러내는데, 예를 들어, 8배 오버 샘플링된 신호라면 8개의 디지탈 신호중 1개씩만 Decimation되어 역확산 (Despread) 블록으로 입력된다.Accordingly, the Decimator 2 receives the signal output from the reception filter 1 and filters the signal at a ratio corresponding to the inverse of the oversampling rate. For example, if the signal is 8 times oversampled, Only one of the digital signals is decoded and input to the despread block.

타이밍 검출기(3)는 상기 Descimator(2)에서 출력되는 신호를 입력받아 소정 칩간격의 신호를 발생하는데, PN제너레이터(4)에서 만든 PN신호를 통해 역확산( despreading)을 수행한다.The timing detector 3 receives a signal output from the Descimator 2 and generates a signal having a predetermined chip interval. The timing detector 3 despreads the PN signal generated by the PN generator 4.

이때, 상기 PN신호를 수신신호에 비해 상대적으로 +1/2Tc,-1/2Tc 시간차를 두고 역확산(despreading)한 신호가 각각 early,late이다.In this case, despreading the PN signal with a time difference of + 1 / 2Tc and -1 / 2Tc relative to the received signal is early and late, respectively.

따라서, 상기 타이밍 검출기(3)는 on time,early,late 역확산(despreading) 신호의 I/Q를 제곱하여 더하면 각각의 에너지가 나오며, 이 에너지가 큰 방향으로 오버샘플링 단위로 타이밍을 세밀히 조정하면 된다.Therefore, when the timing detector 3 squares the I / Q of the on time, early, late despreading signal and adds the respective energy, the timing detector 3 finely adjusts the timing in the oversampling unit in a large direction. do.

여기서, 잡음신호를 효과적으로 제거하여 타이밍 검출의 성능을 높이고, 전체적인 디엘엘 궤환 구조의 안정성을 보장하기 위해, 루프 필터(6)를 사용한다.Here, the loop filter 6 is used to effectively remove the noise signal to increase the performance of the timing detection and to ensure the stability of the overall DL feedback structure.

이러한 루프 필터(6)를 통과하면, 평균이된 on time,early,late에너지가 NCO(5)에 인가되고, 상기 NCO(5)는 early와 late에너지의 차이를 비교하여, 이 차이가 임계치 이상되면 decimation 타이밍을 보정한다.When passing through the loop filter 6, the averaged on time, early, late energy is applied to the NCO 5, and the NCO 5 compares the difference between early and late energy, and this difference is greater than or equal to the threshold value. Correct the decimation timing.

즉, 상기 NCO(5)는 early 에너지가 late 에너지 보다 임계치 이상 크면 decimation 타이밍을 advance하고, late 에너지가 크면 decimation 타이밍을 retard한다.That is, the NCO 5 advances the decimation timing when the early energy is greater than or equal to the late energy, and retards the decimation timing when the late energy is large.

여기서, 에너지의 임계치는 상수가 아니고, on time 에너지에 비례하는 값이 된다.Here, the threshold of energy is not a constant but a value proportional to the on time energy.

이와같은 디엘엘을 이용하여, 멀티패스 서쳐에서 검색된 다중 경로에 대하여 핑거를 할당하는 방법을 도3을 참조하여 설명한다.A method of assigning a finger to a multipath searched by a multipath searcher using such a DL will be described with reference to FIG. 3.

도2는 디엘엘을 이용한 종래 이동통신 시스템에서의 핑거 운용방법에 대한 동작 흐름도로서, 이에 도시된 바와같이 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 에너지가 기준 임계치 보다 크면 핑거할당 명령을 발생하는 제1 과정과; 인에이블된 핑거의 안테나와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 일치하는지를 판단하는 제2 과정과; 상기 제2 과정의 판단결과, 안테나가 서로 일치하면, 인에이블된 핑거의 위치와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 차이값을 소정 칩간격과 비교하여, 그 차이값이 소정 칩간격 보다 크면, 디엘엘을 온시킨 상태에서 검색경로에 대한 핑거를 할당하는 제3 과정으로 이루어지며, 이와같은 종래 기술을 설명한다.FIG. 2 is a flowchart illustrating a method for operating a finger in a conventional mobile communication system using a DL. As shown in FIG. 2, a first step of generating a finger assignment command when the energy of a path searched by a multipath searcher is greater than a reference threshold is shown. and; A second step of determining whether the antenna of the enabled finger and the antenna of the path searched by the multipath searcher match; As a result of the determination of the second process, when the antennas coincide with each other, the difference between the position of the enabled finger and the path searched by the multipath searcher is compared with the predetermined chip spacing, and if the difference is greater than the predetermined chip spacing, A third process of allocating a finger for the search path while the EL is turned on will be described.

먼저, 멀티 패스 서쳐에 의해 임의의 경로가 검색되면, 그 임의의 경로에 대한 에너지를 기준 임계치와 비교하여, 그 임의의 경로에 대한 에너지가 기준임계치 보다 크면, 핑거 할당 명령를 발생하여, 핑거 할당을 수행한다.First, when an arbitrary path is retrieved by the multi-pass searcher, the energy for the arbitrary path is compared with the reference threshold, and if the energy for the arbitrary path is greater than the reference threshold, a finger assignment command is generated to generate a finger assignment. Perform.

이때, 핑거 할당 명령은, '0' 또는 '1'로 핑거할당 플래그를 셋팅하여 구현한다.In this case, the finger assignment command is implemented by setting the finger assignment flag to '0' or '1'.

우선, 상기 핑거 할당시, 인에이블된 핑거와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 서로 일치하는지를 비교하여, 그 비교결과 안테나가 일치하지 않으면, 검색 경로에 대한 핑거할당을 종료한다.First, when the finger is assigned, the enabled finger and the antennas of the path searched by the multipath searcher are compared with each other. If the antennas do not match as a result of the comparison, the finger assignment to the search path is terminated.

만약, 상기 인에이블된 핑거의 안테나와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 일치하면, 상기 인에이블된 핑거의 위치와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 위치에 대한 차이값을칩간격과 비교한다.If the antenna of the enabled finger and the antenna of the path searched by the multipath searcher match, a difference value between the position of the enabled finger and the location of the path searched by the multipath searcher is obtained. Compare with chip spacing.

상기 비교결과, 상기 차이값이칩간격 보다 작으면, 그 다음번 인에이블된 핑거와 상술한 동작을 반복수행하고, 상기 차이값이칩간격 보다 크면, 핑거를 할당한다.As a result of the comparison, the difference value If smaller than the chip interval, the above-described operation is repeated with the next enabled finger, and the difference value is If it is larger than the chip interval, the finger is allocated.

상기 핑거 할당시, 디엘엘을 온시킨 상태에서 핑거를 할당한다.When assigning the finger, the finger is allocated with the DL on.

여기서, 도3은, 특정 지역에서 단말기를 이동시키면서 기지국 모뎀에서 측정한 상향 채널의 실측데이터를 도시한 것으로, 우측 상단의 그래프는 멀티패스 서쳐에 의한 에너지 파일로서, X축 값이 60~63정도에서 신호의 에너지가 모여 있음을 알 수 있는데, 즉 2칩 이내에서 다중경로가 형성됨을 알 수 있다.3 is a diagram illustrating actual data of an uplink channel measured by a base station modem while moving a terminal in a specific area. The graph on the upper right is an energy file by a multipath searcher, and the X-axis value is about 60 to 63. It can be seen that the energy of the signal is gathered at, that is, multipath is formed within 2 chips.

상기 도3은 특정지역의 한 예이지만, 대부분의 지역에서 실측한 결과를 보면, 이렇게 1칩 간격의 다중경로가 형성되는 경우가 빈번하다.Although FIG. 3 is an example of a specific region, the results of the measurement in most regions often show that multiple paths of one chip interval are formed.

이와같이 1칩 간격 이내의 다중경로에서는 디엘엘의 특성상 에너지가 큰쪽으로 핑거가 쫓아가게 되어 있으므로,시간이 지나면 결국 '2','3'번의 핑거는 '1'번 핑거쪽으로 이동하게 되고, 이로 인해 멀티패스 서쳐가 다시 새 경로를 찾아주기 전 까지는 Combining 이득을 얻을 수 없게 된다.In this way, in the multipath within one chip interval, the finger is chased toward the larger energy due to the characteristics of the DL. As a result, the fingers of '2' and '3' eventually move toward the '1' finger. Combining gains will not be achieved until the multipath searcher finds a new path again.

이때, 3GPP WG4의 테스트 항목에는 1칩 간격으로 다중경로가 형성되는 경우의 성능 요구조건이 포함되어 있는데, Case3,Case4의 채널이 이러한 경우에 해당되며, 도4의 지연 프로파일을 갖는다.At this time, the test item of the 3GPP WG4 includes the performance requirements in the case of forming a multipath at intervals of 1 chip. The case of Case 3 and Case 4 corresponds to this case, and has a delay profile of FIG. 4.

여기서, 도5는 상기 Case3 채널에 대한 S-curve를 보인도로서, 0,1,2,3 Tc에 다수의 경로가 위치하기 때문에, 첫번째 경로의 입장에서 보면 Tracking Range가 아주 넓어진 것을 볼 수 있다.Here, FIG. 5 shows the S-curve for the Case3 channel, and since a plurality of paths are located at 0,1,2,3 Tc, the tracking range can be seen to be very wide when viewed from the first path. .

즉, 멀티패스 서쳐가 정확히 다중 경로를 잡는다 해도, 디엘엘 특성상 2,3,4번째 패스는 1번째 패스 쪽으로 이동하게 된다.That is, even if the multipath searcher accurately takes the multipath, the 2nd, 3rd, and 4th passes move toward the 1st pass due to the characteristics of DL.

특히 페이딩이나 잡음까지 고려하면 빠른 시간내에 핑거가 겹쳐지게 되는데, 실제 디엘엘을 구동하면 '3','4'번째 경로는 거의 Combining 경우가 드물고, 2번째 경로 정도가 어느 정도 유지되다가 '1'번 경로 방향으로 이동하는 것을 알 수 있다.In particular, when the fading or noise is taken into account, the fingers are overlapped in a short time. When the DL is actually driven, the third and fourth paths are rarely combined, and the second path is maintained to a certain degree, but the '1' It can be seen that the movement in the direction of the burn path.

이와같은 상태에서, 별도의 조치 없이 핑거를 운용하면,도6과 같이, 성능은 대략적으로 '1'번 경로만 이용한 것과 '1','2'번 경로만 Combining한 곡선 사이에 존재하게 되며, 그 차이는 멀티 패스 서쳐를 얼마나 빠른 주기로 빨리 운용하느냐에 달려있지만, 잘 운용한다해도 WG4에서 제시하는 성능 요구 조건을 만족시키지 못하는 문제점이 있다.In this state, if the finger is operated without any further action, as shown in Fig. 6, the performance is approximately between the curves using only the '1' path and the '1' and '2' paths. The difference depends on how fast the multi-pass searcher is running, but it does not meet the performance requirements of WG4.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 1칩 이내 간격의 다중 경로 채널에서, 핑거 할당 도중에, 디엘엘에 의해 핑거가 붙는 현상을 방지하도록 한 이동통신시스템의 핑거 할당방법을 제공함에 그 목적이 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems, and provides a finger assignment method of a mobile communication system to prevent a finger from being stuck by a DL during a finger assignment in a multipath channel within one chip interval. Has its purpose.

도1은 일반적인 WCDMA에서의 일반적인 DLL구조를 보인 블록도.1 is a block diagram showing a general DLL structure in general WCDMA.

도2는 종래 이동통신시스템의 핑거할당방법에 대한 동작흐름도.2 is a flowchart of a finger assignment method of a conventional mobile communication system.

도3은 도2에 있어서,특정 지역에서 단말기를 이동시키면서 기지국 모뎀에서 측정한 상향 채널의 실측데이터를 보인도.FIG. 3 is a diagram showing measured data of an uplink channel measured by a base station modem while moving a terminal in a specific region in FIG.

도4는 도3에 있어서, GPP WG4의 테스트 항목에는 1칩 간격으로 다중경로가 형성되는 경우의 지연 프로파일.FIG. 4 is a delay profile in a case where multipath is formed at intervals of one chip in a test item of GPP WG4 in FIG.

도5는 도3에 있어서, Case3 채널에 대한 S-curve를 보인도.Figure 5 shows the S-curve for the Case3 channel in Figure 3;

도6은 종래 이동통신시스템의 핑거할당방법이 적용되는 경우의 성능을 보인도.Figure 6 shows the performance when the finger assignment method of the conventional mobile communication system is applied.

도7은 본 발명 이동통신시스템의 핑거할당방법에 대한 동작흐름도.7 is a flowchart illustrating a finger assignment method of the present invention.

도8은 본 발명 이동통신시스템의 핑거할당방법이 적용되는 경우의 성능을 보인도.Figure 8 shows the performance when the finger assignment method of the present invention mobile communication system is applied.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 핑거 할당 명령을 발생하는단계와; 인에이블된 핑거의 안테나와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 일치하는지를 판단하는 단계와; 안테나가 서로 일치하면, 인에이블된 핑거의 위치와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 차이값을 소정 칩간격과 비교하는 단계와; 상기 비교결과에 따라 디엘엘을 오프하여 검색경로에 대한 핑거를 할당하는 단계로 수행함을 특징으로 한다.The present invention for achieving the above object, the step of generating a finger assignment command; Determining whether the antenna of the enabled finger and the antenna of the path searched by the multipath searcher match; If the antennas coincide with each other, comparing the difference between the position of the enabled finger and the path searched by the multipath searcher with a predetermined chip spacing; And turning off the DL according to the comparison result and assigning a finger to the search path.

이하, 본 발명에 의한 이동통신시스템의 핑거 할당방법에 대한 작용 및 효과를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, operations and effects of a finger assignment method of a mobile communication system according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도7은 본 발명 이동통신시스템의 핑거 할당방법에 대한 일실시예의 동작 흐름도로서, 이에 도시한 바와같이 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 에너지가 기준 임계치 보다 크면 핑거할당 명령을 발생하는 제1 과정과; 인에이블된 핑거의 안테나와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 일치하는지를 판단하는 제2 과정과; 상기 제2 과정의 판단결과, 안테나가 서로 일치하면, 인에블된 핑거의 위치와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 차이값을 소정 칩간격과 비교하여, 그 차이값이 소정 칩간격 보다 크면 검색경로에 대한 핑거 할당을 결정하는 제3 과정과; 검색된 경로의 위치와 인에이블된 핑거의 위치에 대한 차이값이사이에 존재하는지를 판단하는 제4 과정과; 상기 제4 과정의 판단결과, 차이값이사이에 존재하면, 디엘엘을 오프시킨 상태에서 검색 경로에 대한 핑거를 할당하고, 차이값이사이에 존재하지 않으면, 디엘엘을 온시킨 상태에서 검색 경로에 대한 핑거를 할당하는 제5 과정으로 이루어지며, 이와같은 본 발명의동작을 설명한다.FIG. 7 is a flowchart illustrating an embodiment of a finger assignment method of the present invention, in which a first process of generating a finger assignment command when the energy of a path searched by a multipath searcher is greater than a reference threshold is shown. ; A second step of determining whether the antenna of the enabled finger and the antenna of the path searched by the multipath searcher match; As a result of the determination of the second process, if the antennas coincide with each other, the difference between the position of the enabled finger and the path searched by the multipath searcher is compared with the predetermined chip interval, and if the difference is greater than the predetermined chip interval, the search is performed. Determining a finger assignment for the path; The difference between the position of the searched path and the position of the enabled finger A fourth process of judging whether there is between; As a result of the determination of the fourth process, the difference value is If present, the finger is assigned to the search path with DL off. If not present, the fifth process of assigning a finger for the search path while turning on the DL is described, and the operation of the present invention will be described.

먼저, 멀티 패스 서쳐에 의해 임의의 경로가 검색되면, 그 임의의 경로에 대한 에너지를 기준 임계치와 비교하여, 그 임의의 경로에 대한 에너지가 기준임계치 보다 크면, 핑거 할당 명령를 발생하여, 핑거 할당을 수행한다.First, when an arbitrary path is retrieved by the multi-pass searcher, the energy for the arbitrary path is compared with the reference threshold, and if the energy for the arbitrary path is greater than the reference threshold, a finger assignment command is generated to generate a finger assignment. Perform.

이때, 핑거 할당 명령은, '0' 또는 '1'로 핑거할당 플래그를 셋팅하여 구현한다.In this case, the finger assignment command is implemented by setting the finger assignment flag to '0' or '1'.

우선, 상기 핑거 할당시, 인에이블된 핑거와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 서로 일치하는지를 비교하여, 그 비교결과 안테나가 일치하지 않으면, 검색 경로에 대한 핑거할당을 종료한다.First, when the finger is assigned, the enabled finger and the antennas of the path searched by the multipath searcher are compared with each other. If the antennas do not match as a result of the comparison, the finger assignment to the search path is terminated.

만약, 상기 인에이블된 핑거의 안테나와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 일치하면, 상기 인에이블된 핑거의 위치와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 위치에 대한 차이값을칩간격과 비교한다.If the antenna of the enabled finger and the antenna of the path searched by the multipath searcher match, a difference value between the position of the enabled finger and the location of the path searched by the multipath searcher is obtained. Compare with chip spacing.

상기 비교결과, 상기 차이값이칩간격 보다 작으면, 그 다음번 인에이블된 핑거와 상술한 동작을 반복수행하고, 상기 차이값이칩간격 보다 크면, 핑거할당을 결정한다.As a result of the comparison, the difference value If smaller than the chip interval, the above-described operation is repeated with the next enabled finger, and the difference value is If it is larger than the chip interval, the finger assignment is determined.

이후, 상기 검색된 경로의 위치와 인에이블된 핑거의 위치에 대한 차이값이사이에 존재하는지를 판단하여, 그 차이값이사이에 존재하면, 디엘엘을 오프시킨 상태에서, 상기 검색 경로에 대한 핑거를 할당하고, 차이값이사이에 존재하지 않으면, 디엘엘을 온시킨 상태에서 검색 경로에 대한 핑거를 할당한다.Then, the difference between the position of the searched path and the position of the enabled finger is To determine whether the difference is between If present, the device is assigned a finger for the search path with the DL off. If it does not exist in between, it assigns the finger for the search path with DL on.

여기서, 상기 도8은 본 발명을 적용한 모의 실험결과와 기지국 모뎀보드로 실측한 결과를 비교하여 도시한 것으로, '0'으로 표기한 점선곡선은 Case3 채널에서 이상적인 채널 추정 결과에 해당되는 이론치이고, '1'로 표기한 곡선은 각각의 패스가 4칩 간격일 때의 플로우팅-포인트 시뮬레이션 결과인데, Interpath interference 때문에 이상적인 곡선보다는 성능 열화가 발생한다.8 shows a comparison between simulation results of the present invention and actual measurement results of a base station modem board. The dotted line curve labeled '0' is a theoretical value corresponding to an ideal channel estimation result in Case3 channel. The curve labeled '1' is the result of a floating-point simulation where each pass is 4 chips apart, resulting in performance degradation rather than an ideal curve due to interpath interference.

그리고, '2'로 표기한 곡선은 2칩 간격으로 4개의 패스를 발생시킨후, 실제 구현한 ASIC보드를 이용하여 실측한 값이고, '3'으로 표기한 곡선은 1칩 간격으로 4개의 패스를 발생시킨후,보드를 이용하여 측정한 결과인데, '3'곡선은 '1','2'곡선에 비해 크게 성능열화가 없음을 확인할 수 있다.The curve labeled '2' generates four passes at two chip intervals, and is actually measured using the ASIC board. The curve labeled '3' is four passes at one chip interval. After generating the result, it was measured using a board, and it can be seen that the '3' curve has no significant performance degradation compared to the '1' and '2' curves.

'4','5'번 곡선은 도6에서의 모의 실험 결과를 도시한 것이다.Curves '4' and '5' show the simulation results in FIG.

다시 말해서, 본 발명은 멀티패스 서쳐에서 검색된 경로의 안테나와 이전 핑거의 안테나가 일치하면, 검색된 경로의 위치와 핑거의 위치에 대한 차이를 검출하여, 그 차이가 1/2칩 간격 이상이면 새로운 경로로 인식하여 핑거를 할당하는데, 만약 그 차이가이내일 때는 디엘엘을 오프시켜 핑거를 할당함으로써, 새로 할당되는 핑거가 에너지가 큰 핑거쪽으로 이동하는 것을 방지하고, 나머지의 경우에는 디엘엘을 온시킨 상태에서 정상적으로 핑거를 할당한다.In other words, if the antenna of the path searched in the multipath searcher and the antenna of the previous finger match, the present invention detects a difference between the position of the searched path and the position of the finger. Is assigned a finger, if the difference is If it is within the range, the DL is turned off to allocate a finger, thereby preventing the newly allocated finger from moving toward a finger having a large energy. In the other case, the finger is normally allocated while the DL is turned on.

상기 본 발명의 상세한 설명에서 행해진 구체적인 실시 양태 또는 실시예는어디까지나 본 발명의 기술 내용을 명확하게 하기 위한 것으로 이러한 구체적 실시예에 한정해서 협의로 해석해서는 안되며, 본 발명의 정신과 다음에 기재된 특허 청구의 범위내에서 여러가지 변경 실시가 가능한 것이다.The specific embodiments or examples made in the detailed description of the present invention are for the purpose of clarifying the technical contents of the present invention only, and should not be construed as limited to these specific embodiments by consultation, and the spirit of the present invention and the claims Various changes can be made within the scope of.

이상에서 상세히 설명한 바와같이 본 발명은, 실제의 무선 채널환경에서 빈번하게 발생하는 1칩 이내 간격의 다중경로채널에서의 핑거운용에 관한 것으로, DLL에 의해 핑거가 붙는 현상이 발생하지 않도록 핑거를 운용함으로써, 다중경로가 2칩 이상 떨어져 있는 경우와 비슷한 BER성능을 내는 효과가 있다.As described in detail above, the present invention relates to finger operation in a multipath channel with a spacing within 1 chip, which frequently occurs in an actual wireless channel environment, and operates a finger so that a finger is not stuck by a DLL. By doing so, there is an effect of producing BER performance similar to the case in which the multipath is two or more chips apart.

Claims (2)

핑거 할당 명령을 발생하는 단계와;Generating a finger assignment command; 인에이블된 핑거의 안테나와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 안테나가 일치하는지를 판단하는 단계와;Determining whether the antenna of the enabled finger and the antenna of the path searched by the multipath searcher match; 안테나가 서로 일치하면, 인에이블된 핑거의 위치와 멀티패스 서쳐에 의해 검색된 경로의 차이값을 소정 칩간격과 비교하는 단계와;If the antennas coincide with each other, comparing the difference between the position of the enabled finger and the path searched by the multipath searcher with a predetermined chip spacing; 상기 비교결과에 따라 디엘엘을 오프하여 검색경로에 대한 핑거를 할당하는단계로 수행함을 특징으로 하는 이동통신시스템의 핑거할당방법.And allocating a finger for a search path by turning off the DL according to the comparison result. 제1 항에 있어서, 소정 칩간격은,인 것을 특징으로 하는 이동통신시스템의 핑거 할당방법.The method of claim 1, wherein the predetermined chip spacing, Finger assignment method of a mobile communication system, characterized in that.
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