文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)10-0108-03
在TD-LTE系統中, 隨機接入過程的目的是使 UE 與網絡建立連接或是使UE獲得上行同步[1-2]。只有在隨機接入過程完成后,UE和eNode才可以進行正常的數據傳輸和接收。然而由于有限的接入資源,在相同時間上多個UE同時發起隨機接入就會產生碰撞,碰撞概率越大,UE接入eNode的延遲越大[3]。LTE系統要求提供更大的容量及更短的時延,所以能夠設計出快速有效的隨機接入過程對于LTE系統的性能很重要。TD-LTE系統無線幀中的RACH信號使用了ZC(Zadoff-Chu)序列[4],由于ZC序列在時域和頻率具有良好的相關性,所以利用接收端接收到的信號與本地生成前導序列的互相關,可以得到發送的前導序列號,但是這種算法運算量很大,給eNode帶來很大的負擔[1]。
本文提出了一種快速穩定、易于實現的利用FFT和循環相關求RACH信號檢測的方法。首先分析了時域上前導檢測算法和基于FFT和循環相關的檢測算法,然后進行了算法的仿真及仿真結果分析。仿真結果顯示,與時域的前導檢測算法相比,基于FFT的循環相關的RACH檢測算法在符合LTE物理層協議的性能要求時,大大減少了eNode的運算復雜度,對LTE整體性能有很好影響。
(1)計算兩個序列各自的DFT;
(2)將其中一個DFT函數取共軛后與另一個DFT函數相乘,即是點乘;
(3)對該乘積取IDFT。
本文提出的基于FFT的循環相關RACH序列檢測的算法利用FFT快速計算循環相關,在輸出的序列中查找到峰值,即可確定發送的前導序列號和時間提前量。基于FFT的PRACH信號的檢測流程如圖3所示。
3 性能仿真
使用Matlab仿真工具,對循環相關函數采用直接和FFT的運算量進行分析。從圖4可以看出,隨著序列長度的增加,采用直接計算的計算量將急劇增加,而采用FFT后,計算量增長緩慢,可知對于NZC=839點的前導序列采用FFT后將大大減少運算量。
對提出的算法來估計RACH信號成功檢測進行分析。協議要求的PRACH的誤檢測率[4]要求性能如表2[3]所示。仿真中用到的主要參數如表3。
仿真結果如圖5所示。圖5表明,對于AWGN信道,當信噪比SNR=-11.5 dB時成功檢測概率可以達到99%,表2中此時的情況SNR=-13.4 dB。由于表2中顯示的是兩天線情況,本文仿真是在單天線情況下進行的,所以結果略有差別。同理,對于ETU 70信道,圖5滿足性能要求時信噪比SNR=-6,表2中此時的情況SNR=-5.7 dB。由以上仿真結果可以看出,本文提出的算法能較好地工作,并且降低了eNode端的運算復雜度。
本文首先介紹了用TD-LTE系統無線幀中的ZC序列求RACH前導序列,并對時域的RACH信號檢測算法進行分析,在此基礎上提出了一種采用FFT和循環相關函數的檢測算法。仿真表明,本文提出的算法能夠滿足TD-LTE系統上行隨機接入的需要。該算法已經用到國家科技重大專項項目“TD-LTE無線終端綜合測試儀表”的開發中,并驗證了其有效性。
參考文獻
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