CN1115790C - 数字通信的射频收发信机*** - Google Patents

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Abstract

描述了一种用于使射频信号和数字调制解调器接口的收发信机***。该***包括通过同轴电缆连接到天线接口的调制解调器接口和天线。用于提供交换信号的功率调整的电路包括功率检测电路和在天线接口以及调制解调器接口中的衰减器。

Description

数字通信的射频收发信机***
I.发明领域
本发明涉及无线电通信。更具体地说,本发明涉及无线电通信中用于将射频信号与数字调制解调器接口的射频收发信机***。
II.相关技术的描述
无线电话***采用通过射频(RF)信号互相联系的用户单元和基站,提供电话服务。用户单元给称为“用户”的个人提供对基站的接口,而基站为用户为用户单元提供对呼叫处理中心的接口。蜂窝状无线电话***综合利用散布在给定区域中的多个基站,藉此允许以高度移动的方式使用用户单元。用户单元常类似于一台有天线的小型电话手机,它在进行发送和接收电话呼叫的工作时,通常以完全移动的方式由用户携带。
数字无线电话***为了比模拟无线电话***更有效地使用可用RF带宽,以各种专门的方法处理和传送与通信对话或电话呼叫相关的数据。为了实现这种处理,用于数字无线电话***的用户单元包含一个将话音和数据信息在模拟信号形式和数字信号形式之间进行转换的调制解调器,还有一个包含天线和RF信号处理电路的RF收发信机***。配置调制解调器是为了适当地解调由收发信机***提供的信号。这些信号,其电平的分贝(dB)值对应于与用户单元预计工作的基站的距离。
现有技术中熟知的码分多址(CDMA)数字无线电信***为了进一步提高***的RF带宽使用效率,通过采用扩频码以扩频波形安排用于通信的RF信号。在一些CDMA数字无线电信***中,呼出信号的强度通过严格的控制随时间显著变化,以减小由各种用户单元产生的RF信号之间的干扰。这样,在给定的RF带宽上,可以输出最大数量的通信对话。然而,由于功率的变化量相当大,还要对功率实行限制以保证收发信机***不受过载的损害。在美国专利申请序号为08/203,151,题目是“无线电话***中的反向链路以及发送功率校正和限制”(1993年3月3日提交),并被转让给本发明的代理人的专利中描述了该功率限制的一种实施设备。由于调制解调器和RF收发信机***都参与对发送的RF信号强度的决定,故功率限制功能和功率控制功能都要求调制解调器和RF收发信机***通过过各种控制信号进行接口。
组成用于数字无线电话***的用户单元的收发信机***和调制解调器在工作过程中通常相互保持靠得很近。这样做主要是出于可移动的目的而使用户单元保持小型化,这历来是无线电话***的主要优点。不过,小型化的配置还提供了其它优点。其中一个优点是通过保持使用户单元体积小的各***间接线长度,降低用户单元对周围环境变化的灵敏度。这减小了对环境参数影响用户单元工作的担心。另一个优点是收发信机***中的信号处理电路放得离天线很近。这样使天线接收到(后要处理的呼入信号,或接收(Rx))信号,其损耗和噪声的引入会尽可能小。最后,用户单元的小型化便于调制解调器和收发信机***之间交换控制信号。这样,当执行包括上面在CDMA无线电话***的范围内所描述的功率限制功能在内的各种功能时,两个***可进行合作。
但是,用户单元的小型化配置未必提供最佳发送和接收用于进行无线电通信的RF信号。这是因为正常情况下,用户单元在使用时是靠近用户的,而用户常常处于对RF信号的发送和接收来说不太有利的位置,包括在建筑里面或者在山的背后。然而,由于上述用户单元小型化配置所产生的、包括可移动性在内的各种好处,收发信机***不处于最佳位置的情况是可以允许的。
但是,在某些无线电通信***中,可移动性并不是最重要的事情。在共同待批的美国专利申请序号为 08/384,291,题目是“用于无线本地回路的用户集中***”(于1995年1月31日提交),并被转让给本发明的代理人的专利中描述了这么一个***。与早先的无线电话***相比,用户集中***使多个用户可用一套共用的调制解调器和一个收发信机***,通过RF信号与一个基站进行接口,从而以较低的成本提供无线电话服务。在最佳实施例中的用户***中所用的调制解调器和现有技术的移动用户单元的调制解调器相同或者类似,所以减少了用户集中***的开发费用。在使用时用户集中***被置于一个固定的位置,该位置离开基站的距离范围等于或者大于现有技术的移动用户单元离开基站的距离范围。这是因为用户集中单元不仅要在有无线电话服务的地方,而且要在没有无线电话服务的地方,即无论附近是否有基站,都提供便宜的非移动对话服务。在最佳实施例中,用户集中***引入了CDMA无线电话***技术的应用。
由于使用中用户集中***是不移动的,不需要象现有技术的移动用户单元那样的小型化。因此,通过将天线和用户分开,置于具有较好的RF信号发送和接收能力的地方,可以改善用户集中***的接收。然而,为了让这么一个配置在数字无线电环境中出色地工作,要求小型***中提供的各种附加好处也应同样在此非小型配置中提供。这些好处包括收发信机***和调制解调器***之间的控制信号简便交换,收发信机***中RF信号处理电路靠近天线的放置,以及在变化的环境下进行工作的能力。因此要求提供一种可以提供这些好处并顾及天线的最佳部署的收发信机***。另外,由于在最佳实施例中,为了降低成本,用户集中***利用标准移动用户单元的数字调制解调器,但该***在使用中可以放置在离基站较远的范围内,所以还要求收发信机***将Rx信号的强度调整到原先调制解调器所设计工作电平的分贝值范围,以便调制解调器可以对信号进行适当处理。
                         发明概要
基于上述内容,描述了一种用于无线电话用户集中***的收发信机***,该收发信机***允许将天线置于最佳接收的位置,并可以和现有的或修改最少的数字调制解调器进行接口。此收发信机***包含天线,以及由同轴电缆分隔开的天线接口***和调制解调器接口***。将天线放置在具有最佳接收性能的位置(比如建筑的屋顶)并和天线接口***靠得很近。同轴电缆将天线接口***连接到安置在建筑内部的调制解调器上,从而可以方便地接入该***进行检修和调配,还可以连接到用户集中***的其他部分。
为了使设计用在现有移动用户单元中的调制解调器可用于解调由天线所接收的RF信号,调制解调器接口***包括双态可变衰减器和数据寄存器,它们被配置成当用户集中***位于基站附近时,减小呼入信号的强度,或者当用户集中***位于较远的位置时不加衰减地传送呼入信号。一旦将用户集中***放在适当的位置,随着环境条件的变化,信号损失检测***在“接收”(Rx)信号被提供给调制解调器之前,以及发送(Tx)信号被提供给天线之前,确定它们所遇到的信号损失量。信号损失检测***包括位于调制解调器接口***内的检测器,它接收从天线接口***通过同轴电缆传送来的振荡信号,还包括由该检测器控制的衰减器。在信号损失检测***内的差动积分器相应地决定振荡信号和参考信号之间的差值,因而Rx和Tx信号所遇到的损失保持不变或者“规范化”。
另外,直流电力从调制解调器接口***通过同轴电缆传送到天线接口***,因而该***可以只考虑最佳接收而不用考虑电源的可得性,安装定位方便。天线接口***通过包含最大功率限制***,检测何时正在产生的信号超过发送功率放大器容量,并相应向调制解调器接口***发送告警信号,以使调制解调器接口***可以向用户集中***的其它部分发出信号。利用此方法,天线接口***使多个调制解调器可用一个功率放大电路来产生信号。
从下面结合附图的详细描述中本发明的特点,目的和好处将更加明显,所有附图内相同的符号作相同的表示,其中:
                        附图概述
图1是根据本发明的一个实施例配置的蜂窝状电话***的框图;
图2是根据所述本发明实施例配置的用户集中***控制器的方框图;
图3是根据所述本发明实施例配置的天线接口***和天线的方框图;
图4是根据所述本发明实施例配置的调制解调器接口***的方框图。
                     较佳实施例的详细叙述
描述一种向用户集中***提供射频接口的方法和设备。在下面的叙述中,在码分多址(CDMA)数字蜂窝状电话***的总状况下对本发明进行了描述。对于熟悉本领域的人,本发明显然可以在各种采用数字或模拟调制的无线电无线通信***中进行实施,这些通信***使用单个或多个基站或者卫星关口站。同样,尽管下文采用同轴电缆,显然也可用其他有线传输媒体。在各种其它的情况下,为了达到想要的分贝电平,而施行某一信号的可变衰减。我们能够理解,为提供类似的结果可以采用这些信号的可变放大。在下面的叙述中还以方块的形式提供各种熟知的***和接口。这么做是为了避免不必要地搞混本发明的揭示。
图1是根据本发明的一个实施例配置的一种蜂窝状电话***的方框图。收发信机基站102与远端通信单元112以及100之间相互收发射频(RF)信号。在最佳实施例中,这些RF信号根据CDMA扩展频谱技术进行调制,这一技术在美国第4,901,307(‘307)号题为“采用卫星或地面转发器的扩展频谱多址通信***”的专利中,在转让给Qualcom公司的美国第5,103,459(‘459)题为“用于在CDMA蜂窝状电话***中产生信号波形的***和方法”专利中,均有描述。美国电信业协会(TIA,2001 Pennsylvania Avenue,Suite 800,Washington,DC20006)rIS-95规范(题为“双模式宽带扩频蜂窝区通信***的移动台-基站兼容性标准”)中,也有描述。另外,收发信机基站102用包括微波链路、地面有线连接、光缆、或它们的组合在内的各种方法中的任何一种方法,和基站控制器(BSC)104接口。BSC 104通过移动通信交换中心(MSC)105和公用电话交换网(PSTN)106接口,允许在收发信机基站102、收发信机基站110和其它收发信机基站108之间发送各种通信对话和电话呼叫。
收发信机基站110和BSC 104以与收发信机基站102类似的方式接口,并和远端通信单元112以及用户集中***(CSS)113通过根据上面的参考专利’459和’307以及规范IS-95调制的RF信号进行通信。在CSS113中,用户单元116(1)到(50)连接到执行和收发信机基站110接口的功能的CSS控制器114。用户单元116(1)到(50)中每一个都以和标准电话机类似的方法用于发送和接收电话呼叫,在某些情况下也可以是标准有线脉码调制电话机或其它类型的有送话器和扬声器的电话机。尽管CSS控制器114画成直接和用户单元116连接,也考虑另外的方法交换信息,包括无线电波通信的简便方式。再者,除了已指出的50个单元外,CSS控制器114上可以连接其他数量的用户单元116。
图2是图1中根据所述本发明的实施例配置的CSS控制器114的方框图。天线接口***270通过天线250对图1的收发信机基站110收发扩展频谱调制RF信号。接收到的信号通过同轴电缆251和调制解调器接口***252提供给由调制解调器262(1)到262(16)构成的调制解调器组合260。发送信号由调制解调器组合260产生,并通过调制解调器接口***252和同轴电缆251发送到将信号提供给天线250的天线接口***270。多路复用***266将用户线256(1)到(50)连接到调制解调器组合260的调制解调器262(1)到262(16)。控制***254接收信息并将其提供给调制解调器组合260,并用存储在存储子***253中的信号控制多路复用***266。上面援引的共同待批申请“用于无线本地回路的用户集中***”描述了控制***254以及调制解调器262和多路复用***266的运作和配置。虽然画出16个调制解调器,但采用不同数量的调制解调器的作用和本发明是一致的。
图3是根据本发明的一个实施例配置的天线接口***270的方框图。将双工器302连接到低噪声放大器304的输入端和耦合器305的输出端,还连接到天线250上。将双工器312连接到低噪声放大器304的输出端和可变衰减器313的输入端,还连接到同轴电缆251上。将输出功率放大器306置于耦合器305和可变衰减器313之间。将检测器307经耦合器305连接到输出功率放大器306的输出端和差动积分器309的输入端,该积分器的另一端上施加参考电压。将差动积分器309的输出提供给可变衰减器313的控制输入和低频振荡器316。电感器322将低频放大器316和配电***300连接到同轴电缆251。高频振荡器325经电容器321、电阻器329和低通滤波器连接到同轴电缆251。功率放大器306和低噪声放大器304可以由一组放置在信号路径中各个位置的放大器和滤波电路构成,但为了画图简便起见,图中以单个***表示。
工作中,天线205所接收到的接收(Rx)信号被传送到双工器302,该双工器将此载波信号引至低噪声放大器304。低噪声放大器304将相对比较微弱的Rx载波信号放大至一分贝电平,该电平比调制解调器262中的一个适当解调后的信号电平至少大同轴电缆251和其它任何中间电路所引入的信号损失的最大估计值。放大了的Rx载波信号通过双工器312和同轴电缆251传输到调制解调器接口***252(图2)。通过同轴电缆251从调制解调器接口***252传输出来的呼出或发送(Tx)信号由双工器312引至可变衰减器313,将该信号传输到功率放大器306。在功率放大器306的输出端产生的放大信号通过耦合器305和双工器302传输到天线205,从那里信号被发射到图1的收发信机基站110。
检测器307接收到来自耦合器305且实质上和功率放大器306输出端的Tx载波信号成比例的信号,并出示与之成比例的直流电压,此电压用于差动积分器309。尽管选用检测器307的输入和输出成比例的关系,其它表示功率放大器306所产生功率的关系也可以用。对熟悉本领域的入来说,这是显然的。差动积分器309根据检测器307的直流电压和参考电压之间的差异产生另一个直流电压信号。如果检测器307的电压小于参考电压,则差动积分器309的第二直流电压处于第一个值,在最佳实施例中该值为11伏,然而不难以代换为任何其它的电压值。当检测器307的直流电压超过参考电压时,差动积分器309的直流电压开始和检测器307与参考电压之间的差异成比例地减小。用次选用***(这时为差动积分器309)输入、输出之间成比例的关系。但是,熟悉本领域者会明白,在差自动积分器309输入、输出的其他关系具有相同结果时,未必这样。
可变衰减器313以双工器312接收到的传输信号引入衰减的方式响应上述差动积分器309所示电压的减小。此衰减与差动积分器309所示电压的减小量成比例地增加。另外,当差动积分器309的盐水电压开始低于11伏时,低频振荡器316开始产生低频信号,此信号通过电感器322和同轴电缆251传输到调制解调器接口***252。此低频信号产生被调制解调器接口***252和控制***254使用的功率告警信号,以执行进一步的功率控制功能。除了使用差动积分器309的直流电压的减小来使可变衰减器313引入的衰减量增加外,对熟悉本领域的人来说,显然还可选用其它各种的执行此反馈环路的方法。这样,功率放大器306输出信号的功率保持在预定的最大值,从而防止了功率放大器306产生超过此预定最大值的输出功率。
高频振荡器325不断地产生信号损失检测信号,该信号的频率接近承载各种电话呼叫和其他通信对话的Rx和Tx信号的频率。在最佳实施例中,频率要充分接近Rx和Tx信号,从而频率损失检测信号遇到信号损失和Rx及Tx在同轴电缆251上传输时遇到的类似。然而,频率不和Rx及Tx信号的频率接近的信号损失检测信号的应用也和本发明的作用一致。另外,严格控制此信号损失检测信号的强度,以便能测量该信号沿同轴电缆传输遇到的损失。信号损失检测信号通过低通滤波器330、电容器321和电阻器329传输到将信号传至调制解调器接口***252的同轴电缆251。配电***300通过同轴电缆251,从调制解调器接口***252接收直流电压,并通过为了画图简便而示示出的连接,将电力分配给组成天线接口***270的其它***。
图4是根据本发明的一个实施例配置的调制解调器接口***252的方框图。来自图3的天线接口***270的放大的Rx信号由同轴电缆251通过电容器352传给可变衰减器350。然后,衰减器350的信号通过耦合器355、衰减器354、双工器356,传至低噪声放大器358。低噪声放大器358放大该信号,并将它提供给将它***成4个信号的***器360,这4个信号被提供给4个调制解调器***(图中未示),每个***有4个调制解调器,组成了调制解调器组合260的16个调制解调器。来自图2的组成调制解调器组合260的4个调制解调器***的Tx信号由加法器362组合后,穿过将它们放大的功率放大器364、双工器356、可变衰减器354、耦合器355和衰减器350。得到的Tx信号穿过电容器352和同轴电缆251至天线接口***270。电力生成***380通过电感器382连接到同轴电缆251。
带通滤波器366从耦合器355接收到信号,该信号和衰减器350输出端的信号成比例,并过滤除图3中高频振荡器325所产生信号的频率以外的噪声和信号。这使得高频振荡器325的信号传送到产生加至差动积分器370输入端的相应直流电压的检测器368。差动放大器370根据来自检测器368的电压和另一个输入端所加参考电压之间的差值产生直流电压加至可变衰减器350。来自差动积分器370的信号使可变衰减器350相应地减小来自天线接口***270的载波信号的强度,这样由同轴电缆251传入的损失将被规范化,而信号可置于调制解调器组合的调制解调器262中的一个调制解调器能解调的电平范围。给差动积分器370加参考电压,使同轴电缆引入的信号损失增加时,可变衰减器350引入的衰减减小。从而信号在天线接口板和调制解调器接口板之间穿行时引入的损失量不变。在最佳实施例中,此信号损失量设为同轴电缆251单独处于最劣配置和条件下所引入损失的最大估计值。这样,尽管同轴电缆251长度变化,且工作环境和温度变化,提供给调制解调器的信号强度可以保持不变。电力生成***380通过同轴电缆251和电感器382提供直流电力给天线接口***270。
带通滤波器372使图3中低频振荡器316产生的低频信号可在通过电感器377和电容器378后传送到检测器374。当检测器374接收到这低频信号时,产生加至图2的控制***254的功率告警信号。UHF(超高频)调整寄存器376设置成启动的还是不启动衰减器354,取决于图1的用户集中***113到图1的收发信机基站110的距离。如果用户集中***的位置和收发信机基站靠得很近,此寄存器就设置成启动衰减器354,从而使由双工器356接收到的信号的强度减小。如果CCS的位置与收发信机基站110有一值得注意的距离,寄存器就设置成不启动衰减器354,从而不减小由双工器356接收到的信号。这给用户集中***提供了扩大的动态范围来接收和发送信号,因此增加了它可以良好地和收发信机基站互作用的距离。来自图2的调制解调器组合260和图4的加法器362的发送载波信号也通过衰减器354和350,它们有助于保证接收信号和发送载波信号之间电平差值保持在预定范围内。在本较佳实施中,此预定范围是IS-95规范公布的范围。然而,如果需要旁路衰减器的配置,也可考虑使Tx载波信号绕过衰减器354。
如上所述,借助提供通过同轴电缆将天线连接到用户集中***的收发信机***,可实现发送和接收能性能改善的用户集中***。这是因为用户集中***引入这种收发信机***时,天线可以放在使用于通信的RF信号能更容易发送的远处,而这时用户单元仍和用户离得很近。赁藉通过对天线接口***的采用而得到的自调节信号损失控制性能,使采用同轴电缆将天线连接到用户集中***的能力成为可能。其中,该天线接口***产生高频信号,沿同轴电缆和调制解调器接口***发送,此调制解调器接口***又根据高频信号遇到的损失,调节引入载波信号的衰减量。这样可在各种缆线长度和配置下,以及各种环境条件(包括温度)下,使信号损失规范化,从而加至调制解调器的信号的电平在要求的范围内。通过同轴电缆将电源从调制解调器接口***传送到天线接口***,不需要将收发信机***放得离电压很近,因而天线处于最优位置的能力进一步提高。
另外,UHF调整寄存器在调制解调器接口***中的应用,增加了对基站的距离范围。该范围内,用户集中***通过使调制解调器接口***可按附加信号衰减配置,能使用现有技术的标准数字调制解调器良好地工作。这使现有技术的数字调制解调器可以在用户集中***里面应用,藉此降低了开发和实施用户集中***的成本。采用位子天线接口***通过同轴电缆以低频信号通知调制解调***的功率输出检测电路,能在收发信机***中提供功率控制和限制功能。该功率控制和限制功能使内含所述收发信机***的用户集中***可用CDMA数字蜂窝区通信调制解调器,如上所述该调制解调器为了进行电话呼叫必须显著改变功率输出。因为CDMA数字蜂窝区通信调制解调器改善带宽利用和通信质量,采用这种调制解调器是合乎需要的。
这样,描述了用于和数字蜂窝区通信调制解调器接口的收发信机***。对熟悉本领域的人来说,本发明的各种替换实施例是显而易见的。以上提供的示范用的实施例仅仅是出于举例说明的目的,而不用来限制本发明的范围。

Claims (22)

1.一种无线电话收发信机***,其特征在于包括:
用于接收以及发射射频信号的天线;
连接到所述天线的天线接口***,用于处理所述射频信号;其中所述天线接口***包含:
低噪声放大器,用于在由所述天线接收到所述射频信号之后以最小的噪声引人对所述射频信号进行放大;
连接到所述天线的功率放大器,用于产生由所述天线发射的输出射频信号;
连接到所述功率放大器的可变衰减器,用于在发射之前衰减所述输出射频信号;
功率输出发生电路,用于当所述功率放大器产生功率值大于预定值的信号时,通过向所述可变衰减器施加衰减信号对所述可变衰减器进行控制;
具有第一端和第二端的同轴电缆,所述同轴电缆用于传输所述射频信号,其中所述第一端连接到所述天线接口***;
连接到所述同轴电缆的所述第二端的调制解调器接口***,用于处理所述射频信号。
2.如权利要求1所述无线电话收发信机***,其特征在于所述天线接口***还包括:
连接到所述同轴电缆的第一振荡发生电路,用于将第一振荡信号引人所述同轴电缆,所述调制解调器接口***还包含:
连接到所述同轴电缆的第二可变衰减器,用于使通过所述同轴电缆传输的所述射频信号受到的损耗规范化,及
功率损耗检测电路,用于根据所述第一振荡信号确定信号衰减量,并响应于它调节所述第二可变衰减器,从而所述调制解调器接口***通过所述同轴电缆接收来自所述天线接口***的射频信号而没有由同轴电缆上任何时变损耗所导致的显著的变化。
3.如权利要求1所述的无线电话收发信机,其特征在于所述调制解调器接口***还包括:
连接到所述同轴电缆的直流电源,用于通过所述同轴电缆将直流电力传递给所述天线接口***,其中所述天线接口***还包含:
电力分配电路,用于通过所述同轴电缆接收来自所述调制解调器接口***的所述直流电力,并分配所述直流电力。
4.如权利要求1所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述调制解调器接口***还包括:
第二振荡发生电路,用于响应于由所述功率输出检测电路产生的所述衰减信号,产生第二振荡信号;
功率告警传感器,用于检测所述第二振荡信号,并在那里产生相应功率告警信号。
5.如权利要求1所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述天线接口***和所述天线被放在具备改善过的射频接收性能的位置,并互相靠得很近。
6.如权利要求1所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述调制解调器接口***还包括:
接收所述射频信号的第三可变衰减器;
用于控制所述第三可变衰减器的调整寄存器。
7.一种无线电话收发信机***,其特征在于包括:
用于接收和发送无线电波信号的装置;
用于处理所述无线电波信号的第一装置,连接到所述用于接收和发送所述无线电波信号的装置,使所述无线电波信号处于传输状态,所述第一装置包括:
在由用于接收和发射无线电波信号的所述装置接收到所述信号之后,用于以最小的噪声引入放大所述无线电波信号的装置,
连接到用于接收和发射无线电波信号的所述装置的功率放大器装置,用于产生输出射频信号,供所述用于接收和发射无线电波信号的装置发射,
连接到所述功率放大器装置的可变衰减器装置,用于在发射所述输出无线电波信号之前对其进行衰减,及
功率输出检测装置,用于当所述功率放大器装置产生功率值大于预定值的信号时,通过向所述可变衰减器施加衰减信号而控制所述可变衰减器;
具有第一端和第二端的传导电缆,用于传输所述无线电波信号,其中,所述第一端连接到所述第一装置以处理所述无线电波信号;及
用于处理所述无线电波信号的第二装置,连接到所述传导电缆的第二端,使所述无线电波信号处于调解状态。
8.如权利要求7所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述用于处理所述无线电波信号的第一装置包括:
用于将第一振荡信号引人所述传导电缆的装置,
其中用于处理的所述第二装置包括:
连接到所述传导电缆的第二可变衰减装置,用于使通过所述传导电缆传输的所述无线电波信号受到的损耗规范化;及
用于根据所述第一振荡信号确定信号损耗量,并响应于它调节所述第二衰减器装置的装置,从而,所述用于处理所述的第二装置通过所述传导电缆接收来自所述从用于处理的第一装置的无线电信号而没有由传导电缆上时变损耗所导致的显著变化。
9.如权利要求7所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述用于处理所述无线电波信号的第二装置还包括:
用于将电力传送到用于处理所述传导电缆的所述第一装置的装置,其中所述用于处理的第一装置还包含:
用于通过所述传导电缆接收来自用于处理的所述第二装置的功率,并将所述功率分配给所述放大装置和所述发生装置的装置。
10.如权利要求7所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述用于处理无线电波信号的第二装置还包括:
第二振荡发生装置,用于响应于由所述功率输出检测装置产生所述衰减信号,产生第二振荡信号;及
用于检测所述第二振荡信号并响应于它产生功率告警信号的装置。
11.如权利要求7所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述用于接收信号的装置和所述用于处理信号的装置被放在具备改善了的射频信号接收性能的位置,并互相靠得很近。
12.如权利要求7所述的无线电话收发信机***,其特征在于所述用于处理信号的第二装置包括:
第三可变衰减装置,它接收所述无线电波信号;
存储装置,用于控制所述第三可变衰减装置。
13.一种用于处理射频信号的方法,其特征在于包括以下步骤:
(a)用天线接收所述射频信号;
(b)用低噪声放大器放大所述射频信号;
(c)在传导电缆上传送所述射频信号和第一振荡信号;
(d)使用所述第一振荡信号,决定由所述传导电缆引人的信号损失量;
(e)根据所述信号损失量衰减所述射频信号;及
(f)使用功率放大器产生由所述天线发射的输出信号;及
(g)当所述功率放大器产生功率值大于预定值的信号时,产生第二振荡信号,通过所述传导电缆传输。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于步骤(d)包括以下步骤:
接收通过所述传导电缆传输后的所述第一振荡信号;
接收到所述第一振荡信号后,根据它的强度决定信号的损失量。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于还包括以下步骤:
通过所述传导电缆,将电力从所述调制解调器传递到所述天线接口***。
16.如权利要求13所述的方法,其特征在于还包括以下步骤:
存储表示所要求的衰减值的信息;
以固定的方法依照所述存储的信息,衰减所述射频信号。
17.一种集中的用户收发信机***,其特征在于包括:
用于接收和发射射频信号的天线;
连接到所述天线的天线接口***;
一组调制解调器;
连接到所述一组调制解调器的调制解调器接口***;及
使所述调制解调器接口***和所述天线接口***互联的同轴电缆,所述同轴电缆在所述天线接口***和所述调制解调器接口***之间发射射频信号;
其中,所述天线接口***处理由所述天线接收到的射频信号,以传输到所述调制解调器接口***,并处理从所述调制解调器接口***接收到的射频信号,以传输到所述天线,以及;
其中,所述调制解凋器接口***处理从所述调制解调器组接收到的射频信号;以传输到所述天线接口***,并处理从所述天线接口***接收到的射频信号,以传输到所述调制解调器组。
18.如权利要求17所述的集中的用户收发信机***,其特征在于所述天线接口***包括用于限制由所述天线发射的信号的发射功率的装置。
19.如权利要求17所述的集中的用户收发信机***,其特征在于所述天线接口***包括用于检测由所述天线发射的信号的功率是否超过预定的阈值,并发送表示该结果的警告信号给所述调制解调器接口***的装置。
20.如权利要求17所述的集中的用户收发信机***,其特征在于所述调制解调器的接口***包括用于衰减传输到天线接口***的信号的功率的装置,所述功率随后由所述天线响应于输人识别接收由所述天线发射的信号的基站是否在预定的距离以内而发射。
21.如权利要求17所述的集中的用户收发信机***,其特征在于所述调制解调器接口***包括用于通过所述同轴电缆将直流电力传输到所述天线接口***,以对天线接口***加电的装置。
22.如权利要求17所述的集中用户收发信机***,其特征在于所述调制解调器接口***包含用于决定在所述同轴电缆中所产生的信号损失量并对其进行补偿,使通过同轴电缆从所述天线接口***接收到的射频信号的电平规范化。
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