CN103269259A - 一种信号解调方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种信号解调方法及装置,以减小多普勒频移对通信速率的影响。在对接收到的基站发送的射频信号进行解调时,获取PMU提供的参考时钟信号后,还需要确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,再根据参考时钟信号和多普勒频偏值对接收到的基站发送的射频信号进行解调。因为在对基站发送的射频信号进行解调时,考虑了多普勒频偏的影响,因此解调精度较高,从而避免了当存在多普勒频移时,通信速率过慢的问题。

Description

一种信号解调方法及装置
技术领域
本发明涉及移动终端开发技术,尤其涉及一种信号解调方法及装置。
背景技术
通信速率一直很受用户的重视,然而当用户处于移动状态时,由于多普勒效应的存在,就会产生多普勒频移。当用户的移动速度较快时,移动终端在接收基站发送的信号时会存在较大的多普勒频移,即接收到的信号的频率与基站实际发送的信号的频率之间的差值,即多普勒频偏值较大,从而影响通信***射频解调的精度,影响和基站通信的数据吞吐率。导致通信速率较慢。
以宽带码分多址移动通信***(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)为例,移动终端的全球定位***(Global Positioning System,GPS)和WCDMA的解调装置电路图如图1所示,GPS和WCDMA的信号处理模块均是由收发器(transiver)提供射频解调的功能,并将基带信号送到基带(baseband)处理器进行处理,然后由baseband处理器将数据告知应用程序(application process,AP)/中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。图1中的transiver在解调时需要一个参考时钟信号进行解调,参考时钟信号由电源管理单元(Pressure Measuring Unit,PMU)供给,transiver根据参考时钟信号对WCDMA或者其他射频信号做解调。因此参考时钟信号的值决定了transiver的解调精度。解调精度较高,移动终端与及基站通信的吞吐率也较高,对应通信***的通信速率也较大。然而依据PMU提供的参考时钟信号对射频信号进行解调没有考虑多普勒偏移对射频解调的影响。当移动速度较快时,射频解调的精度较低,会导致通信速度过慢。
发明内容
本发明实施例提供一种信号解调方法及装置,以解决当存在多普勒频移时,通信速率过慢的问题。
一种信号解调方法,包括:
获取移动终端内PMU提供的参考时钟信号;
确定所述移动终端的移动速度,并根据移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
根据参考时钟信号及多普勒频偏值,对接收到的基站发送的射频信号进行解调。
一种信号解调装置,包括:
获取单元,用于获取移动终端内PMU提供的参考时钟信号;
确定单元,用于确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
解调单元,用于根据参考时钟信号及多普勒频偏值,对接收到的基站发送的射频信号进行解调。
一种信号解调装置,包括:
PMU,用于提供参考时钟信号;
与PMU相连的CA模块,用于确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,以及根据多普勒频偏值及PMU提供的参考时钟信号确定解调时钟信号;
与CA模块相连的接收器,用于获取基站发送的射频信号及CA模块确定的解调时钟信号,并根据解调时钟信号对基站发送的射频信号进行解调。
一种信号解调装置,包括:
PMU,用于提供参考时钟信号;
处理单元,用于根据接收器确定的移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
与PMU及处理单元相连的接收器,用于确定移动终端的移动速度,并获取基站发送的射频信号、PMU提供参考时钟信号及处理单元确定的多普勒频偏值,并根据参考时钟信号即多普勒频偏值对基站发送的射频信号进行解调。
本发明实施例提供一种信号解调方法及装置,以减小多普勒频移对通信速率的影响。在对接收到的基站发送的射频信号进行解调时,获取PMU提供的参考时钟信号后,还需要确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,再根据参考时钟信号和多普勒频偏值对接收到的基站发送的射频信号进行解调。因为在对基站发送的射频信号进行解调时,考虑了多普勒频偏的影响,因此解调精度较高,从而避免了当存在多普勒频移时,调制精度降低,通信速率过慢的问题。
附图说明
图1为现有技术提供的一种GPS和WCDMA解调装置结构示意图之一;
图2为本发明实施例提供的一种信号解调方法流程图;
图3为本发明实施例提供的确定多普勒频移的方法流程图之一;
图4为本发明实施例提供的确定多普勒频移的方法流程图之二;
图5为本发明实施例提供的一种根据参考时钟信号及多普勒频偏值解调的方法流程图;
图6为本发明实施例提供的一种较佳的解调方法流程图;
图7为本发明实施例提供的信号解调装置结构示意图之一;
图8a为本发明实施例提供的确定单元的结构示意图之一;
图8b为本发明实施例提供的确定单元的结构示意图之二;
图9为本发明实施例提供的一种解调单元结构示意图;
图10为本发明实施例提供的信号解调装置结构示意图之二;
图11为本发明实施例提供的信号解调装置结构示意图之三。
具体实施方式
本发明实施例提供一种信号解调方法及装置,以减小多普勒频移对通信速率的影响。在对接收到的基站发送的射频信号进行解调时,获取PMU提供的参考时钟信号后,还需要确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,再根据参考时钟信号和多普勒频偏值对接收到的基站发送的射频信号进行解调。因为在对基站发送的射频信号进行解调时考虑了多普勒频偏的影响,因此解调精度较高,从而避免了当存在多普勒频移时,调制精度降低,通信速率过慢的问题。
如图2所示,本发明实施例提供一种信号解调方法,包括:
S201、获取移动终端内PMU提供的参考时钟信号;
S202、确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
S203、根据参考时钟信号及多普勒频偏值,对接收到的基站发送的射频信号进行解调。
在对接收到的基站发送的射频信号进行解调之前,获取PMU提供的参考时钟信号,并确定移动终端的移动速度,根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,在对基站发送的射频信号进行解调时,根据PMU提供的参考时钟信号和多普勒频偏值对基站发送的射频信号进行解调,避免了由于存在多普勒频移而导致信号解调精度降低,通信速率过慢的问题。
其中,S202中根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值的实现方法有很多,本发明实施例提供两种较佳的根据移动速度确定多普勒频偏值的方法。
如图3所示,第一种较佳的根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值的方法包括:
S301、通过GPS确定移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
S302、确定设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
S303、确定设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
S304、根据多普勒频偏值计算公式Fd=|ΔV|*cosα/λ确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值Fd,其中λ为无线电波长。
|ΔV|及α均可通过GPS确定。其中设定的两个时间点可以由本领域技术人员自行设定,具体的,可以根据PMU提供的参考时钟信号的获取时间进行设定,例如,可以设定两个时间点为两个设定的参考时钟信号的获取时间,其中,两个设定的参考时钟信号可以为获取时间与当前时间最接近的两个参考时钟信号。
这种方法确定的多普勒频偏值精度较高,能够保证根据多普勒频偏值及参考时钟信号对基站发送的射频信号进行解码的精度较高。从而获得较高的通信速率。
如图4所示,第二种较佳的根据移动速度确定多普勒频偏值的方法为:
S401、通过全球定位***GPS确定移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
S402、确定设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
S403、确定设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
S404、在预先设定的|ΔV|及α的取值范围与多普勒频偏值的映射关系中查找得到所确定的|ΔV|及α对应的多普勒频偏值。
具体的,可以根据Fd=|ΔV|*cosα/λ,确定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角的取值范围的映射关系,该映射关系的精度可以由本领域技术人员根据需要自行设定。
预先设定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角的取值范围的映射关系,在需要确定多普勒频偏值时,只需确定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角在映射关系中对应的多普勒频偏值,移动终端的处理量较低。
当然,本领域的技术人员可以采用其他可行方式实现根据移动速度确定多普勒频偏值,此处仅提供两种较佳的实现方式,不再一一叙述。
本发明实施例提供一种根据参考时钟信号及多普勒频偏值,对接收到的基站发送的射频信号进行解调的具体方法,如图5所示,该方法包括:
S501、叠加参考时钟信号与多普勒频偏值以确定解调时钟信号;
S502、根据解调时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调。
实际应用中,在确定多普勒频偏值之后,可以将多普勒频偏值与参考时钟信号相叠加,确定解调时钟信号,再根据解调时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调,从而避免了由于存在多普勒频偏,而导致通信***射频调制精度较低,通信速率过慢。
本发明实施例提供一种较佳的解调方法,如图6所示,该方法包括:
S601、获取移动终端内PMU提供的参考时钟信号;
S602、通过GPS确定移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
S603、确定设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
S604、确定设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
S605、根据多普勒频偏值计算公式Fd=|ΔV|*cosα/λ确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值Fd,其中λ为无线电波长;
S606、叠加参考时钟信号与多普勒频偏值以确定解调时钟信号;
S607、根据解调时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调。
如图7所示,本发明实施例提供一种信号解调装置,包括:
获取单元701,用于获取移动终端内PMU提供的参考时钟信号;
确定单元702,用于确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
解调单元703,用于根据参考时钟信号及多普勒频偏值,对接收到的基站发送的射频信号进行解调。
在对接收到的基站发送的射频信号进行解调之前,由获取单元501获取PMU提供的参考时钟信号,并由确定单元502确定移动终端的移动速度,根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,在对基站发送的射频信号进行解调时,由解调单元503根据PMU提供的参考时钟信号和多普勒频偏值对基站发送的射频信号进行解调,避免了由于存在多普勒频移而导致信号解调的精度降低,通信速率过慢的问题。
其中,确定单元702根据移动速度确定多普勒频偏值的实现方式有很多,本发明实施例提供两种较佳的实现根据移动速度确定多普勒频偏值的方式。
第一种较佳的实现根据移动速度确定多普勒频偏值的方法为:
如图8a所示,确定单元702包括:
第一确定模块801,用于通过GPS确定移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
第二确定模块802,用于确定设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
第三确定模块803,用于确定设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
第四确定模块804,用于根据多普勒频偏值计算公式Fd=|ΔV|*cosα/λ确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值Fd,其中λ为无线电波长。
|ΔV|及α均可通过GPS确定。其中设定的两个时间点可以由本领域技术人员自行设定,具体的,可以根据PMU提供的参考时钟信号的获取时间进行设定,例如,可以设定两个时间点为两个设定的参考时钟信号的获取时间,其中,两个设定的参考时钟信号可以为获取时间与当前时间最接近的两个参考时钟信号。
这种方法确定的多普勒频偏值精度较高,能够保证根据多普勒频偏值及参考时钟信号对基站发送的射频信号进行解码的精度较高。从而获得较高的通信速率。
第二种较佳的实现根据移动速度确定多普勒频偏值的方法为:
如图8b所示,确定单元702包括:
第一确定模块801,用于通过GPS确定移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
第二确定模块802,用于确定设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
第三确定模块803,用于确定设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
查找模块805,用于在预先设定的|ΔV|及α的取值范围与多普勒频偏值的映射关系中查找得到所确定的|ΔV|及α对应的多普勒频偏值。
具体的,可以根据Fd=|ΔV|*cosα/λ,确定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角的取值范围的映射关系,该映射关系的精度可以由本领域技术人员根据需要自行设定。
预先设定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角的取值范围的映射关系,在需要确定多普勒频偏值时,只需确定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角在映射关系中对应的多普勒频偏值,移动终端的处理量较低。
本发明实施例提供一种解调单元703的具体实现方式,如图9所示,解调单元703包括:
叠加模块901,用于叠加参考时钟信号与多普勒频偏值以确定解调时钟信号;
解调模块902,用于根据解调时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调。
实际应用中,在确定多普勒频偏值之后,可以将多普勒频偏值与参考时钟信号相叠加,确定解调时钟信号,再根据解调时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调,从而避免了由于存在多普勒频偏,而导致通信***射频调制精度较低,通信速率过慢。
如图10所示,本发明实施例提供一种信号解调装置,包括:
PMU1001,用于提供参考时钟信号;
与PMU1001相连的CA模块1002,用于确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,以及根据多普勒频偏值及PMU提供的参考时钟信号确定解调时钟信号;
与CA模块相连的接收器1003,用于获取基站发送的射频信号及CA模块1002确定的解调时钟信号,并根据解调时钟信号对基站发送的射频信号进行解调。
在对接收到的基站发送的射频信号进行解调之前,接收器1003获取PMU1001提供的参考时钟信号,并由CA模块1002确定移动终端的移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,根据多普勒频偏值及PMU1001提供的参考时钟信号确定解调时钟信号。再由接收器1003根据解调时钟信号对基站发送的射频信号进行解调,避免了由于存在多普勒频移而导致信号解调的精度降低,通信速率过慢的问题。
其中,CA模块1002中根据移动速度确定多普勒频偏值的实现方式有很多,本发明实施例提供一种较佳的CA模块1002根据移动速度确定多普勒频偏值的方法,为:
通过全球定位***GPS确定移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
确定设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
确定设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
根据多普勒频偏值计算公式Fd=|ΔV|*cosα/λ确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值Fd,其中λ为无线电波长。
|ΔV|及α均可通过GPS确定。其中设定的两个时间点可以由本领域技术人员根据经验自行设定,具体的,可以根据PMU提供的参考时钟信号的获取时间进行设定,例如,可以设定两个时间点为两个设定的参考时钟信号的获取时间,其中,两个设定的参考时钟信号可以为获取时间与当前时间最接近的两个参考时钟信号。
这种方法确定的多普勒频偏值精度较高,能够保证根据多普勒频偏值及参考时钟信号对基站发送的射频信号进行解码的精度较高。从而获得较高的通信速率。
当然,本领域的技术人员可以采用其他可行方式实现CA模块1002根据移动速度确定多普勒频偏值,此处仅提供一种较佳的实现方式,不再一一叙述。
实际应用中,CA模块1002在确定多普勒频偏值之后,可以将多普勒频偏值与参考时钟信号相叠加,确定解调时钟信号,再根据解调时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调,从而避免了由于存在多普勒频偏,而导致通信***射频调制精度较低,通信速率过慢。即CA模块1002包括用于叠加参考时钟信号及多普勒频偏值的直接数字式频率合成器DDS;
CA模块1002根据多普勒频偏值及参考时钟信号确定解调时钟信号,用于:
通过DDS叠加参考时钟信号及多普勒频偏值确定解调时钟信号。
进一步,为了防止CA模块1002根据GPS确定移动速度时,影响到移动终端中的其他需要使用GPS获取的体现移动速度的射频信号的模块,可以将GPS获取的体现移动速度的射频信号耦合到CA模块1002中,则较佳的,本发明实施例提供的解调装置还包括:
与CA模块1002相连的耦合模块,用于将GPS获取的体现移动速度的射频信号耦合到CA模块1002中。
如图11所示,本发明实施例还提供一种信号解调装置,包括:
PMU1001用于提供参考时钟信号;
处理单元1004,用于根据接收器确定的移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
与PMU1001及处理单元1004相连的接收器1003,用于确定移动终端的移动速度,并获取基站发送的射频信号、PMU1001提供参考时钟信号及处理单元1004确定的多普勒频偏值,并根据参考时钟信号即多普勒频偏值对基站发送的射频信号进行解调。
在对接收到的基站发送的射频信号进行解调之前,接收器1003获取PMU1001提供的参考时钟信号,并由接收器1003确定移动终端的移动速度,由处理单元1004并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,再由接收器1003根据参考时钟信号即多普勒频偏值对基站发送的射频信号进行解调对基站发送的射频信号进行解调,避免了由于存在多普勒频移而导致信号解调的精度降低,通信速率过慢的问题。
其中处理单元1004可以为:
应用处理器(application processer,AP);或者
中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。
当然,本领域的技术人员可以采用其他可用装置作为处理单元1004,此处只是提供两种较佳的可作为处理单元1004的装置,不再一一叙述。
在对接收到的基站发送的射频信号进行解调之前,接收器1003获取PMU1001提供的参考时钟信号,并通过GPS确定移动终端的移动速度,再由处理单元1004根据GPS确定的移动速度确定多普勒频偏值,接收器1003可以根据多普勒频偏值及PMU1001提供的参考时钟信号对基站发送的射频信号进行解调,通过GPS确定的移动速度的精度很高,使根据移动速度确定的多普勒频偏值的精度较高,根据参考时钟信号及多普勒频偏值对基站发送的射频信号的调制精度也较高,从而避免了当存在多普勒频移时,通信速率过慢的问题。
其中,处理单元1004根据移动速度确定多普勒频偏值的实现方式有很多,本发明实施例提供一种较佳的实现处理单元1004根据移动速度确定多普勒频偏值的方法为:
通过全球定位***GPS确定移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
确定设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
确定设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
在预先设定的|ΔV|及α的取值范围与多普勒频偏值的映射关系中查找得到所确定的|ΔV|及α对应的多普勒频偏值。
具体的,可以根据Fd=|ΔV|*cosα/λ,确定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角的取值范围的映射关系,该映射关系的精度可以由本领域技术人员根据需要自行设定。
预先设定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角的取值范围的映射关系,在需要确定多普勒频偏值时,只需确定GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量的差的模值及GPS获取的移动终端在设定两个时间点的速度矢量方向的夹角在映射关系中对应的多普勒频偏值,移动终端的处理量较低。
当然,本领域的技术人员可以采用其他可行方式实现处理单元1004根据移动速度确定多普勒频偏值,此处仅提供一种较佳的实现方式,不再一一叙述。
实际应用中,接收器1003可以将多普勒频偏值与参考时钟信号相叠加,确定解调时钟信号,再根据解调时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调,从而避免了由于存在多普勒频偏,而导致通信***射频调制精度较低,通信速率过慢。
当然,本领域的技术人员可以采用其他可行方式实现接收器1003根据多普勒频偏值与参考时钟信号对接收到的基站发送的射频信号进行解调,此处不再一一叙述。
本发明实施例提供一种信号解调方法及装置,以减小多普勒频移对通信速率的影响。在对接收到的基站发送的射频信号进行解调时,获取PMU提供的参考时钟信号后,还需要定移动速度,并根据移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,再根据参考时钟信号和多普勒频偏值对接收到的基站发送的射频信号进行解调。因为在对基站发送的射频信号进行解调时,考虑了多普勒频偏的影响,因此解调精度较高,从而避免了当存在多普勒频移时,通信速率过慢的问题。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (13)

1.一种信号解调方法,其特征在于,所述方法包括:
获取移动终端内电源管理单元PMU提供的参考时钟信号;
确定所述移动终端的移动速度,并根据所述移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
根据所述参考时钟信号及所述多普勒频偏值,对接收到的所述基站发送的射频信号进行解调。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述移动终端的移动速度,并根据所述移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,包括:
通过全球定位***GPS确定所述移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
确定所述设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
确定所述设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
根据多普勒频偏值计算公式Fd=|ΔV|*cosα/λ确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值Fd,其中λ为无线电波长。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定移动终端的移动速度,并根据所述移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,包括:
通过全球定位***GPS确定所述移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
确定所述设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
确定所述设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
在预先设定的|ΔV|及α的取值范围与多普勒频偏值的映射关系中查找得到所确定的|ΔV|及α对应的多普勒频偏值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述参考时钟信号及所述多普勒频偏值,对接收到的所述基站发送的射频信号进行解调,包括:
叠加所述参考时钟信号与所述多普勒频偏值以确定解调时钟信号;
根据所述解调时钟信号对接收到的所述基站发送的射频信号进行解调。
5.一种信号解调装置,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,用于获取移动终端内电源管理单元PMU提供的参考时钟信号;
确定单元,用于确定所述移动终端的移动速度,并根据所述移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
解调单元,用于根据所述参考时钟信号及所述多普勒频偏值,对接收到的所述基站发送的射频信号进行解调。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述确定单元,包括:
第一确定模块,用于通过全球定位***GPS确定所述移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
第二确定模块,用于确定所述设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
第三确定模块,用于确定所述设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
第四确定模块,用于根据多普勒频偏值计算公式Fd=|ΔV|*cosα/λ确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值Fd,其中λ为无线电波长。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述确定单元,包括:
第一确定模块,用于通过全球定位***GPS确定所述移动终端在设定的两个时间点的速度矢量;
第二确定模块,用于确定所述设定的两个时间点的速度矢量的差的模值|ΔV|;
第三确定模块,用于确定所述设定的两个时间点的速度矢量的方向的夹角α;
查找模块,用于在预先设定的|ΔV|及α的取值范围与多普勒频偏值的映射关系中查找得到所确定的|ΔV|及α对应的多普勒频偏值。
8.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述解调单元包括:
叠加模块,用于叠加所述参考时钟信号与所述多普勒频偏值以确定解调时钟信号;
解调模块,用于根据所述解调时钟信号对接收到的所述基站发送的射频信号进行解调。
9.一种信号解调装置,其特征在于,所述装置包括:
电源管理单元PMU,用于提供参考时钟信号;
与所述PMU相连的CA模块,用于确定移动终端的移动速度,并根据所述移动速度确定所述移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值,以及根据所述多普勒频偏值及PMU提供的参考时钟信号确定解调时钟信号;
与所述CA模块相连的接收器,用于获取基站发送的射频信号及所述CA模块确定的解调时钟信号,并根据所述解调时钟信号对所述基站发送的射频信号进行解调。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述CA模块包括用于叠加所述参考时钟信号及所述多普勒频偏值的直接数字式频率合成器DDS;
所述CA模块根据所述多普勒频偏值及参考时钟信号确定解调时钟信号,用于:
通过DDS叠加所述参考时钟信号及所述多普勒频偏值确定解调时钟信号。
11.如权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括:
与所述CA模块相连的耦合模块,用于将所述GPS获取的体现移动速度的射频信号耦合到所述CA模块中。
12.一种信号解调装置,其特征在于,所述装置包括:
电源管理单元PMU,用于提供参考时钟信号;
处理单元,用于根据接收器确定的移动速度确定移动终端接收基站所发射的射频信号时产生的多普勒频偏值;
与所述PMU及所述处理单元相连的接收器,用于确定移动终端的移动速度,并获取所述基站发送的射频信号、PMU提供参考时钟信号及所述处理单元确定的多普勒频偏值,并根据所述参考时钟信号及所述多普勒频偏值对所述基站发送的射频信号进行解调。
13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述处理单元为:
应用处理器AP;或者
中央处理器CPU。
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