KR100548416B1 - 무선 프레임 동기화 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 무선 프레임 동기화 방법에 관한 것으로 특히, 동기신호와 미드앰블의 각각의 수열을 독립적으로 고려함으로써 두 수열 사이에 존재하는 거리에 의한 서로의 영향을 최소화하여 프레임 동기화의 성공률을 향상시키도록 함에 목적이 있다. 이러한 목적의 본 발명은 수신 서브프레임의 동기신호(SYNC_DL)를 기준으로 연속적인 4개의 서브프레임으로부터 미드앰블을 추출하여 최적의 미드앰블 위치에서의 상관값(
Figure 112005073526259-pat00001
)를 검출하는 단계와, 상기 4개의 서브프레임으로부터 검출된 송,수신 동기신호의 상관값(
Figure 112005073526259-pat00002
)을 계산하는 단계와, 상기 2개의 상관값(
Figure 112005073526259-pat00003
)(
Figure 112005073526259-pat00004
)을 기반으로 4개의 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00005
~
Figure 112005073526259-pat00006
)를 계산하는 단계와, 상기 4개의 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00007
~
Figure 112005073526259-pat00008
)를 규약된 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00009
~
Figure 112005073526259-pat00010
)와의 상관값을 계산하여 최대값을 갖는 서브프레임 위상의 위치를 2개의 무선 프레임 경계 위치로 검출하는 단계와, 상기 최대값을 갖는 서브프레임 위상의 위치를 기준으로 프레임을 동기화하는 단계를 수행하도록 구성함을 특징으로 한다.

Description

무선 프레임 동기화 방법{RADIO FRAME SYNCHRONIZATION METHOD}
도1은 TD-SCDMA 방식의 프레임 구조를 보인 도면.
도2는 TD-SCDMA 방식의 동기신호를 위한 위상변조 시퀀스를 보인 표.
도3은 본 발명의 실시예에서 프레임 동기화 과정을 보인 동작 순서도.
본 발명은 TD-SCDMA 기술에 관한 것으로 특히, 무선 프레임 동기화 방법에 관한 것이다.
TD-SCDMA(Time Division Synchronus CDMA : 시간분할 동기식 코드분할 다중접속) 방식은 W-CDMA(비동기식), CDMA-2000(동기식)과 함께 ITU로부터 승인된 3세대 이동통신 기술 표준이다.
TD-SCDMA 방식은 TDMA(Time Division Multiple Access : 시분할 다중접속) 방식과 CDMA(Code Division Multiple Access : 코드분할 다중접속) 방식의 장점을 모두 채용한 것이라 할 수 있다. 즉, 유럽식 디지털 이동통신(GSM)과 북미식 디지털 이동통신(CDMA)의 장점을 결합한 것이다. 이는 CDMA방식이 주파수 채널당 데이터 통신 능력이 상대적으로 우수한 점을 활용하기 위한 것이다.
TD-SCDMA 방식의 송신기에서는 전송 프레임(frame) 동기를 맞추기 위해서 다운링크 파일롯(downlink Pilot) 신호의 위상 변조(Phase Modulation)를 이용한다.
일반적으로 위상 변조의 예로는 QPSK 변조(Quadrature Phase Shift Keying Modulation) 방식이 있다.
QPSK 변조 방식은 반송파의 위상변화를 90도 간격으로 하여 1심볼에 2비트의 정보를 전송하는 방식으로, 입력신호를 직병렬 변환회로에 의해 2개의 신호열(I,Q 채널의 신호)로 나눈 후 각각의 PN 코드를 곱하고 그 각각의 채널 신호를 위상차가 90도인 2개의 반송파(cosine파와 sine파)를 곱하여 각각 BPSK 변조하고 그 각각의 변조신호를 가산기에서 합쳐 하나의 신호로 출력하는 것이다. 여기서, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조 방식은 1개의 부호(1심볼)로 1비트의 정보를 전송하는 것으로, 전송하려는 2진 신호를 반송파의 0도과 180도로 대응시켜 전송하는 디지털 변조 방식이다.
그리고, TD_SCDMA 방식의 수신기에서는 트레이닝(training) 수열(midamble 수열)과 다운링크 파일롯 신호를 동시에 이용하여 위상 복조(Phase Demodulation)를 수행한다. 이는 통신 채널에 의해 신호가 왜곡되기 때문에 수신 프레임이 얼마만큼 지연되었는지 알기 위한 것이다. 따라서, 복조 결과를 이용하여 프레임 동기를 맞추게 된다.
그러나, 종래 기술은 프레임 구조 상 두 수열이 서로 떨어진 위치에 존재함으로 심각한 페이딩 채널(fading channel)의 경우 위상 검출(phase detection) 오류가 발생할 확률이 높아지고 만일, 프레임 동기화에 실패할 경우 채널이 생성될 수 없어 불통 상태가 되는 심각한 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 동기신호와 미드앰블의 각각의 수열을 독립적으로 고려함으로써 두 수열 사이에 존재하는 거리에 의한 서로의 영향을 최소화하여 프레임 동기화의 성공률을 향상시키도록 창안한 무선 프레임 동기화 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 발명은 상기의 목적을 달성하기 위하여 수신 서브프레임(subframe)의 동기신호를 기준으로 연속적인 4개의 서브프레임으로부터 미드앰블(midamble)을 추출하여 최적의 미드앰블 위치를 검출하는 단계와, 상기 연속적인 4개의 서브프레임으로부터 동기신호를 검출하여 최적의 동기신호를 검출하는 단계와, 상기 검출된 최적의 미드앰블과 최적의 동기신호를 기반으로 4개의 위상 시퀀스를 계산하는 단계와, 상기 4개의 위상 시퀀스에 대해 규약된 위상 시퀀스와의 상관값을 계산하여 최대값을 갖는 서브프레임 위상의 위치를 서브프레임의 최적 위상 위치로 검출하는 단계와, 상기 서브 프레임의 최적 위상 위치를 기준으로 프레임을 동기화하는 단계를 수행하도록 구성함을 특징으로 한다.
이하, 본 발명을 도면에 의거 상세히 설명하면 다음과 같다.
도3은 본 발명의 실시예에서 프레임 동기화 과정을 보인 동작 순서도로서 이에 도시된 바와 같이, 수신 서브프레임(subframe)으로부터 동기신호(SYNC_DL)를 검출하는 제1 단계와, 상기 동기신호(SYNC_DL)를 기준으로 연속적인 4개의 서브프레임을 저장하는 제2 단계와, 4개의 서브프레임의 Time Slot #0(0번째 타임슬롯)에 포함된 미드앰블(midamble)을 추출하여 미드앰블의 최적 위치 상관값(
Figure 112005073526259-pat00011
)를 검출하는 제3 단계와, 상기 4개의 서브프레임으로부터 검출된 수신 동기신호와 전송 동기신호의 상관값을 계산하여 동기신호의 최적 위치 상관값(
Figure 112005073526259-pat00012
)을 추출하는 제4 단계와, 상기 최적의 미드앰블 위치 상관값(
Figure 112005073526259-pat00013
)과 상기 동기신호 최적 위치 상관값(
Figure 112005073526259-pat00014
)을 기반으로 4개의 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00015
~
Figure 112005073526259-pat00016
)를 계산하는 제5 단계와, 상기 4개의 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00017
~
Figure 112005073526259-pat00018
)를 규약된 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00019
~
Figure 112005073526259-pat00020
)와의 상관값을 계산하여 최대값을 갖는 서브프레임 위상의 위치를 2개의 무선 프레임 경계 위치로 검출하는 제6 단계와, 상기 최대값을 갖는 서브프레임 위상의 위치를 기준으로 프레임을 동기화하는 제7 단계를 수행하도록 구성한다.
이와 같이 구성한 본 발명의 실시예에 대한 동작 및 작용 효과를 설명하면 다음과 같다.
도1은 TD-SCDMA 방식의 프레임 구조를 보인 예시도로서 이에 도시한 바와 같이, 하나의 무선 프레임(radio frame)은 2개의 서브프레임(subframe)으로 구성되며, 하나의 서브프레임은 7개의 노말 타임 슬롯(normal time slot)과 3개의 스페셜 타임 슬롯(special time slot)으로 구성된다.
일반적으로 다운링크의 경우 이동단말이 프레임 동기를 맞추기 위해 다운링크 동기신호(SYNC_DL) 수열의 위상 변조(phase modulation)를 이용한다.
규격에 정의된 phase modulation sequence를 기준으로 동기신호(SYNC_DL) 수열을 위상 변조한다. 이는 BCH라는 P-CCPCH(Primary Common Control Physical CHannel : 1차 공동제어 채널)의 존재 여부를 알기 위함이다.
첫번때 타임슬롯(TS#0)의 미드앰블을 기준으로 동기신호(SYNC_DL)의 위상을 변조한다.
TD-SCDMA 시스템에서는 2개의 무선 프레임이 인터리빙(interleaving)의 기본 블록이 되므로 통상적으로 동기신호(SYNC_DL)의 위상 변조를 이용하여 무선 프레임의 동기를 맞추게 된다.
그런데, TD-SCDMA의 동기신호(SYNC_DL)에 사용되는 위상 변조를 위한 시퀀스는 도2에 도시된 표와 같다. 즉, 다운링크 동기신호(SYNC_DL) 수열은 도2의 표에 도시된 바와 같은 일정한 위상 패턴을 포함하여 전송된다.
따라서, 도2의 위상 패턴을 이용하여 4개의 서브 프레임 즉, 2개의 무선 프레임의 동기를 획득하게 된다.
하지만, 단순히 동기신호(SYNC_DL) 수열의 위상만을 검출한다고 해서 그 위상이 전송된 동기신호(SYNC_DL)의 위상이라고 할 수 없다. 왜냐하면, 채널에 의해 신호가 왜곡되기 때문이다.
따라서, 동기신호(SYNC_DL)을 이용한 위상 복조를 수행하는데, 통상적으로 동기신호(SYNC_DL) 수열의 위상은 타임슬롯#0(TS#0)에 사용된 미드앰블(midamble) 수열을 참고하여 검출한다.
이에 따라, 수신된 동기신호(SYNC_DL)의 위상에 미드앰블 수열의 위상 만큼 을 보상함으로써 채널에 의한 위상 영향을 제거할 수 있다.
하지만, 도1에서와 같이 미드앰블 수열과 동기신호(SYNC_DL) 수열은 일정한 간격으로 할당되어 있으므로 동기신호(SYNC_DL) 수열을 이용한 동기만을 적용하여 미드앰블 수열을 찾아낸다면 오류가 발생할 가능성이 있다.
따라서, 본 발명의 실시예에서는 좀 더 정확한 위상을 검출할 수 있도록 두 수열을 독립적으로 고려한다.
우선, 수신된 미드앰블 수열을
Figure 112003040459504-pat00021
, 전송된 미드앰블 수열을
Figure 112003040459504-pat00022
라 가정하면 아래의 [수학식 1]과 같이 표현된다.
Figure 112003040459504-pat00023
Figure 112003040459504-pat00024
이때, 위상을 검출하기 위해 상관(correlation) 관계를 이용한다. 즉, 일단 동기신호(SYNC_DL)를 이용하여 서브프레임의 동기를 알 수 있지만, 미드앰블을 이용하여 다시 한번 최적의 미드앰블의 위치를 검색하는 것이다.
따라서, 검색된 최적의 미드앰블 위치에서의 상관 값을
Figure 112003040459504-pat00025
라 하면 다음의 [수학식 2]과 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112003040459504-pat00026
단, 상기 [수학식 2]에서 L은 최대 16이라 가정한다.
그리고, 동기신호(SYNC_DL)의 위치는 이미 서브프레임이 동기화된 상태이므로 정확히 알 수 있다.
따라서, 전송된 동기신호(SYNC_DL) 수열과 수신된 동기신호(SYNC_DL) 수열의 상관 값을 계산할 수 있다. 이 상관 값을
Figure 112003040459504-pat00027
이라 가정한다.
이에 따라, 최적의 미드앰블 위치에서의 상관값(
Figure 112003040459504-pat00028
)과 송수신 동기신호의 상관값(
Figure 112003040459504-pat00029
)을 이용하여 수신된 위상 시퀀스를 계산할 수 있다.
이때, 수열이 길이 '4'인 위상 수열이라 하면 아래의 [수학식 3]과 같이 위상 시퀀스를 나타낼 수 있다.
Figure 112003040459504-pat00030
따라서, 프레임 동기를 획득하기 위해서는 송신 위상 수열과 위에서 검출된 위상 수열과의 주기적 상관(periodic correlation)을 계산함으로써 최대값을 갖는 서브프레임 위상의 위치를 검출하게 된다.
즉, 상기에서 검출된 4개의 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00031
~
Figure 112005073526259-pat00032
)과 도2의 표와 같이 규약된 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00033
~
Figure 112005073526259-pat00034
)와의 상관값을 계산하여 최대값을 갖는 서브프레임 위상의 위치를 검출하는 것이다. 예를 들어, 상기 검출된 위상 시퀀스를 (
Figure 112005073526259-pat00035
,
Figure 112005073526259-pat00036
,
Figure 112005073526259-pat00037
,
Figure 112005073526259-pat00038
), (
Figure 112005073526259-pat00039
,
Figure 112005073526259-pat00040
,
Figure 112005073526259-pat00041
,
Figure 112005073526259-pat00042
), (
Figure 112005073526259-pat00043
,
Figure 112005073526259-pat00044
,
Figure 112005073526259-pat00045
,
Figure 112005073526259-pat00046
), (
Figure 112005073526259-pat00047
,
Figure 112005073526259-pat00048
,
Figure 112005073526259-pat00049
,
Figure 112005073526259-pat00050
)로 재배열하고 각 배열된 위상 시퀀스를 도2의 표와 같이 규약된 위상 시퀀스(
Figure 112005073526259-pat00051
~
Figure 112005073526259-pat00052
)와의 상관값을 계산하여 최대값을 갖는 위상 시퀀스를 서브프레임의 최적 위상 위치로 검출한다.
이에 따라, 상기에서 검출된 서브 프레임의 최적 위상 위치를 2개의 무선 프레임 경계 위치로 하여 이를 기준으로 프레임을 동기화하게 된다.
상기에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명은 동기신호와 미드앰블을 독립적으로 고려하여 TD-SCDMA 방식에서 프레임 동기화를 좀 더 정확하게 달성할 수 있으므로 전체적인 이동 단말의 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

Claims (4)

  1. 서브프레임을 저장하는 제1 단계와,
    상기 서브프레임에 포함된 미드앰블(midamble)의 최적 위치를 검출하는 제2 단계와,
    상기 서브프레임으로부터 동기신호의 최적 위치를 검출하는 제3 단계와,
    상기 검출된 미드앰블과 동기신호의 최적 위치값을 기반으로 서브프레임의 최적 위상 위치를 검출하는 제4 단계와,
    상기 검출된 서브프레임의 최적 위상 위치를 기준으로 프레임을 동기화하는 제5 단계를 수행하도록 구성함을 특징으로 하는 무선 프레임 동기화 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 미드앰블의 최적 위치를 검출하는 제2 단계는
    연속적인 4개의 서브프레임의 타임슬롯(Time Slot)에 포함된 각각의 미드앰블의 상관 값을 계산하여 최적의 미드앰블 위치를 검출하는 것을 특징으로 하는 무선 프레임 동기화 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 동기신호의 최적 위치를 검출하는 제3 단계는
    연속적인 4개의 서브프레임으로부터 검출된 수신 동기신호와 전송 동기신호의 상관값을 계산하여 최적의 동기신호 위치를 검출하는 것을 특징으로 하는 무선 프레임 동기화 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 서브 프레임의 최적 위상 위치를 검출하는 제4 단계는
    상기 미드앰블과 동기신호의 최적 위치값을 기반으로 4개의 위상 시퀀스를 계산하는 과정과,
    상기 4개의 위상 시퀀스를 규약된 위상 시퀀스와의 주기적 상관을 계산하여 최대값을 갖는 서브프레임 위상 위치를 서브프레임의 최적 위상 위치로 검출하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 무선 프레임 동기화 방법.
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