一种基于LTE-V2X的同步点计算方法与流程

    专利2026-02-08  1


    本发明属于测量,具体涉及一种基于lte-v2x的同步点计算方法。


    背景技术:

    1、evm(error vector magnitude)是误差矢量幅度,是数字通信中用来衡量调制信号质量的一种重要指标。它定义为在符号时钟跳变时刻误差矢量的均方根值,即实际测得的信号与理想参考信号之间的差异。evm通常用于评估数字调制信号的幅度和相位误差,是分析诊断通信系统基带、中频或射频部分中的故障的理想测量工具。

    2、在测量evm时,通常使用矢量分析仪接收和采样被测数字调制信号,然后将其与基准矢量信号进行比较。被测矢量信号与基准矢量信号之间的差矢量信号被称为误差矢量信号,其中包含了幅度和相位误差信息。evm的值越小,表示调制信号的质量越好,误差矢量的幅度越小。

    3、在lte-v2x这样的通信系统中,evm是评估无线通信性能的关键参数之一。evm的测量可以帮助确定传输信号的质量,以及评估各种通信标准的性能。

    4、在lte-v2x中,同步算法的精度和稳定性可能会对evm指标产生影响。如果同步算法的误差较大,可能会导致evm值增加,从而降低通信质量。因此,为了实现高质量的lte-v2x通信,需要选择和优化合适的同步算法,并确保其在各种条件下的稳定性。

    5、然而,具体的evm影响会因不同因素而异,包括无线信道条件、多径干扰、信号衰减等。因此,为了准确评估lte-v2x同步算法对evm指标的影响,需要进行详细的系统级仿真和实验测试。

    6、lte-v2x中,有几种同步算法,包括基于时间同步和基于距离同步。这些算法的主要目标是确保网络节点之间的时间同步,这对于许多实时通信应用(如v2x通信)至关重要。考虑到lte-v2x的时间同步精度受到网络时钟稳定度和传输延迟的影响。由于网络时钟可能存在偏差,以及信号传输过程中可能受到各种干扰,导致时间同步精度不高。这对于要求高精度时间同步的v2x应用(如车辆碰撞避免和协同驾驶)是一个限制。


    技术实现思路

    1、针对现有技术中存在的上述技术问题,本发明提出了一种基于lte-v2x的同步点计算方法,设计合理,克服了现有技术的不足,具有良好的效果。

    2、为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

    3、一种基于lte-v2x的同步点计算方法,包括如下步骤:

    4、步骤1:获取降采后的接收端数据;

    5、当带宽超过5mhz时,对接收端数据进行16倍降采样;

    6、当带宽不超过5mhz时,不对接收数据进行降采;

    7、步骤2:获取s-pss时域序列;

    8、步骤3:计算粗同步点;

    9、步骤4:计算精同步点;

    10、步骤5:计算lte-v2x的最终同步点。

    11、优选地,步骤3中,包括如下步骤:

    12、步骤3.1:将接收端数据分别与步骤2中获取的s-pss时域序列进行滑动相关;

    13、步骤3.2:根据定时粗同步算法,取相关后值最大的点为粗同步点;

    14、定义相关函数,如公式(1)所示:

    15、

    16、其中,t_pss(i)表示前导码信号,r*(i+d)表示下行接收信号的内积和,p(d)表示一个偏移量为d的时间点上接收到的前导码信号和下行接收信号的相似度;

    17、相关窗口的能量,如公式(2)所示:

    18、

    19、其中,r(d)表示目标时刻偏移量为d的一段时间内下行接收信号的能量值,是一个反映信道状态的特征量;r(i+d)表示一个偏移量为d的时间点上,下行接收信号的第i个符号,r(i+d)2表示该符号的能量;

    20、测量函数,如公式(3)所示:

    21、

    22、其中,tm(d)表示目标时刻偏移量为d的度量函数,用来评估前导码信号和接收信号的匹配程度以及下行信道的质量;

    23、根据定时粗同步算法,取相关后值最大的点为粗同步点rude_syn_point,如公式(4)所示:

    24、

    25、优选地,步骤4中,包括如下步骤:

    26、步骤4.1:划定精同步m范围;

    27、步骤4.2:在m范围内进行同步搜索;

    28、步骤4.3:自相关运算;

    29、自相关函数mt(d)如公式(5)所示:

    30、

    31、步骤4.4:求精同步点;

    32、对公式(5)求最大值,得到最大值点q:

    33、

    34、优选地,步骤5中,包括如下步骤:

    35、步骤5.1:根据预设的lte-v2x同步算法,对获得的粗同步点和精同步点进行处理;

    36、步骤5.2:获得最终的同步点syn_point;如公式(7)所示:

    37、syn_point=rude_synt_point-m-q(7);

    38、其中,m是经验值。

    39、本发明所带来的有益技术效果:

    40、本发明方法通过得到的粗同步点、精同步点值,以及获得最终的同步点值,与传统的无降采定时同步相比,本发明方法可以降低系统的负载,特别是在处理大量数据时,这有助于避免系统过载,并提高系统的稳定性和性能,由于降采减少了数据量,因此可以更快地传输数据,提高了传输效率,这对于远程数据同步或在网络带宽有限的情况下传输数据非常有用。



    技术特征:

    1.一种基于lte-v2x的同步点计算方法,其特征在于:包括如下步骤:

    2.根据权利要求1所述的基于lte-v2x的同步点计算方法,其特征在于:步骤3中,包括如下步骤:

    3.根据权利要求1所述的基于lte-v2x的同步点计算方法,其特征在于:步骤4中,包括如下步骤:

    4.根据权利要求1所述的基于lte-v2x的同步点计算方法,其特征在于:步骤5中,包括如下步骤:


    技术总结
    本发明公开了一种基于LTE‑V2X的同步点计算方法,属于测量技术领域,包括如下步骤:接收参考信号并降采;定时同步,获取同步点,S‑PSS时域序列;截取两种长度参考信号;计算粗同步点;计算精同步点;计算LTE‑V2X的最终同步点。本发明方法可以降低系统的负载,特别是在处理大量数据时,这有助于避免系统过载,并提高系统的稳定性和性能,由于降采减少了数据量,因此可以更快地传输数据,提高了传输效率,这对于远程数据同步或在网络带宽有限的情况下传输数据非常有用。

    技术研发人员:胡政权,张煜,许虎
    受保护的技术使用者:中电科思仪科技(安徽)有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/4/29
    转载请注明原文地址:https://wp.8miu.com/read-94875.html

    最新回复(0)