RU2493649C2 - Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты) - Google Patents

Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2493649C2
RU2493649C2 RU2011126268/08A RU2011126268A RU2493649C2 RU 2493649 C2 RU2493649 C2 RU 2493649C2 RU 2011126268/08 A RU2011126268/08 A RU 2011126268/08A RU 2011126268 A RU2011126268 A RU 2011126268A RU 2493649 C2 RU2493649 C2 RU 2493649C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
filter
frequency
directional coupler
converter
Prior art date
Application number
RU2011126268/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011126268A (ru
Inventor
Марк ВАЙВИЛЬ
Original Assignee
РОКСТАР КОНСОРЦИУМ ЮЭс ЛП
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by РОКСТАР КОНСОРЦИУМ ЮЭс ЛП filed Critical РОКСТАР КОНСОРЦИУМ ЮЭс ЛП
Publication of RU2011126268A publication Critical patent/RU2011126268A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493649C2 publication Critical patent/RU2493649C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H17/00Networks using digital techniques
    • H03H17/02Frequency selective networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/62Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for providing a predistortion of the signal in the transmitter and corresponding correction in the receiver, e.g. for improving the signal/noise ratio
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/34Networks for connecting several sources or loads working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • H03H11/344Duplexers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/1027Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
    • H04B1/525Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa with means for reducing leakage of transmitter signal into the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/08Modifications for reducing interference; Modifications for reducing effects due to line faults ; Receiver end arrangements for detecting or overcoming line faults

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)
  • Networks Using Active Elements (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к дуплексному фильтру со скачкообразным изменением частоты для использования в радиочастотных фильтрах. Достигаемый технический результат - выполнение многократной фильтрации радиочастотных сигналов со скачкообразным изменением частоты настройки там, где на входе фильтра существует большой динамический диапазон между сигналами в полосе задержания и в полосе пропускания. Устройство частотно-зависимого подавления сигналов содержит два контура или пути прохождения сигналов, объединенные с направленными ответвителями, при этом первый контур содержит элемент задержки или дуплексер, второй контур содержит режекторный фильтр, преобразователь с понижением частоты, цифровой фильтр и преобразователь с повышением частоты. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к дуплексному фильтру со скачкообразным изменением частоты для использования в радиочастотных фильтрах и для подавления сигналов в системе беспроводной связи, многополосной радио-архитектуре, системе рефарминга спектра и радиотехнике с программным управлением.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Используемые в настоящее время радиочастотные фильтры (РЧ-фильтры) на базовых станциях включают механически настраиваемые РЧ-фильтры. Эти фильтры представляют собой фильтры со связанными резонаторами с расширенным динамическим диапазоном, низким уровнем потерь и превосходной селективностью, но требование механической настройки ограничивает реконфигурируемость фильтра в диапазоне несущих частот. Необходимо разработать фильтр с системой подавления сигнала, в котором не требуется механическая настройка.
Известны радиочастотные фильтры с прямой связью и дискретным временем. Известный радиочастотный трехканальный фильтр с дискретным временем с прямой связью, показанный на фигуре 1 имеет улучшенное разделение сигналов с помощью дуплексера. На этой фигуре h1 и h2 - системные блоки, содержащие векторные модуляторы. Символы τ1 и τ2 обозначают фиксированные линии задержки, что классифицирует эту систему как систему с дискретным временем.
Известные радиочастотные фильтры с дискретным временем состоят из контуров или путей прохождения радиочастотных сигналов, содержащих настраиваемые фазовращатели и ступенчатые аттенюаторы или векторные модуляторы. Число РЧ контуров ограничено двумя или тремя контурами поскольку, каждый дополнительный контур требует дополнительного разделителя, ответвителя, настраиваемого компонента, блока усиления и элемента задержки. Поэтому в известных системах фильтра, имеющих два или три контура, может быть выполнена только фильтрация низшего порядка. Необходим фильтр с двумя контурами и системой подавления сигнала, которая выполняет фильтрацию более высокого порядка и не нуждается в дополнительных элементах, таких как настраиваемые фазовращатели и ступенчатые аттенюаторы или векторные модуляторы для каждой дополнительной ступени фильтра.
В прошлом настраиваемые фильтры также снабжались настраиваемыми конденсаторами, такими как MEM, DST и варикапами. Настраиваемые компоненты таких известных фильтров излучали тепло, и коэффициент добротности настраиваемых конденсаторов ограничен. Ограниченный коэффициент добротности настраиваемых элементов означает, что они не могут использоваться для фильтрации мощных сигналов, и высокие вносимые потери приводят к конфигурациям более высокого порядка. Необходим фильтр, способный фильтровать мощных сигналов с низкими вносимыми потерями для конфигураций высокого порядка.
Известные наборы фильтров содержат множество неподвижных фильтров и матрицу переключателя для выбора требуемой конфигурации фильтра. Для многочисленного набора характеристик фильтра требуется большое количество фильтров и большая переключающая матрица. Первое требует значительного пространства и имеет ограниченной диапазон реконфигурирования, тогда как второе увеличивает вносимые потери. Необходим фильтр, занимающий немного места с непрерывным диапазоном реконфигурирования и низкими вносимыми потерями.
В одной конструкции фильтра использовалась система подавления сигналов прямого действия с цифровым сигнальным процессором (DSP) в одном контуре фильтра, чтобы подавить сигнал передачи, который проникает в приемник в основной полосе пропускания. Вводом в систему управления прямого действия является основополосный цифровой сигнал, который также направляется в основной передатчик. Система подавления показана на фигуре 2, и в этой системе может быть подавлена только линейная часть переданного радиочастотного сигнала. Возникает необходимость в системе подавления, которая подавляет не только линейную часть переданного радиочастотного сигнала.
Системы беспроводной связи могут включать системы многополосной радиоархитектуры, способные к рефармингу спектра, и системы радиосвязи с программным управлением. Общие компоненты в системе беспроводной связи, например, в мобильной системе по протоколу IP, включают, по меньшей мере, один мобильный узел (или пользовательское оборудование) и, по меньшей мере, одну точку доступа АР или базовую станцию (eNodeB или eNB) системы беспроводной связи. Различные компоненты этих систем могут иметь различные названия в зависимости от спецификации, используемой для любой определенной сетевой конфигурации или системы связи. Например, термин "мобильный узел" включает модуль мобильной связи, который называется мобильным терминалом, "смартфоном" или переносное устройство, такое как ноутбук с элементом беспроводной связи. "Мобильный узел" или "пользовательское оборудование" также охватывают компьютеры (PC), соединенные кабелем (например, телефонной линией ("витая пара"), кабелем Ethernet, оптическим кабелем и т.д.) с беспроводной сетью. Точно так же беспроводная связь в сотовой сети может быть осуществлена различными типами и моделями мобильных терминалов ("сотовых телефонов"), имеющие различные характеристики и функциональность, такие как доступ в Интернет, электронную почту, службы обмена сообщениями и т.д.
"Мобильные узлы" могут иногда упоминаться, как пользовательское оборудование, мобильный модуль, мобильный терминал, мобильное устройство или аналогичные названия в зависимости от спецификации, принятой определенными поставщиками оборудования. "Приемник" и "передатчик" расположены в каждой "точке доступа" (АР) типа "базовой станции" или "пользовательского оборудования". Кроме того, такие термины, как передатчик или приемник в настоящем изобретении не ограничиваются только этими компонентами, но могут включать компоненты на каждом модуле мобильной связи или устройстве передачи, расположенном в сети.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предлагает многополосный режекторный фильтр со скачкообразным изменением частоты для использования в системе беспроводной связи или многополосной радио-архитектуры, при этом указанная система способна к рефармингу спектра и осуществлению радиосвязи с программируемыми параметрами. Система имеет большой динамический диапазон, который может использоваться для передачи мощных передаваемых сигналов или для обработки слабых принимаемых сигналы в присутствии блокираторов. Узкополосный или режекторный фильтр используется в изобретении, чтобы снизить требования к динамическому диапазону фильтра с дискретным временем, когда существует большой динамический диапазон между полосой пропускания и желательными заграждающими сигналами.
Настоящее изобретение может использоваться в качестве настраиваемого фильтра, но может также использоваться в качестве настраиваемой системы подавления сигналов, когда компонент в радиочастотном контуре изобретения отличается от линии передачи. Входной сигнал к контуру, содержащему фильтр с дискретным временем, отводится от основного контура с направленным ответвителем от связанного с ним порта. Выходной сигнал этого контура направляется назад на выход основного контура с направленным ответвителем. Третий направленный ответвитель используется для отвода объединенного сигнала для контроля. Направленные ответвители гарантируют низкие потери в основном контуре. В настоящем изобретении радиочастотный компонент представляет собой линию передачи с низким уровнем потерь, малошумящий усилитель или фиксированный дуплексер, а фильтр с дискретным временем - цифровой фильтр.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ниже описываются примеры воплощения настоящего изобретения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
Фигура 1 - блок-схема системы известного уровня техники,
Фигура 2 - блок-схема системы известного уровня техники;
Фигура 3 - блок-схема настоящего изобретения;
Фигура 4 - блок-схема настоящего изобретения;
Фигура 5 - блок-схема настоящего изобретения;
Фигура 6 - блок-схема настоящего изобретения;
Фигура 7 - блок-схема настоящего изобретения;
Фигура 8 - блок-схема настоящего изобретения;
Фигура 9 - блок-схема настоящего изобретения; и
Фигура 10 - блок-схема настоящего изобретения;
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ ВОПЛОЩЕНИЯ
Настоящее изобретение представляет собой гибрид радиочастотного и основанного на цифровом сигнальном процессоре фильтра для многополосной радио-архитектуры в системе, способной к рефармингу спектра и радиосвязи с программным управлением. Изобретение может выполнить многократную фильтрацию радиочастотных сигналов со скачкообразным изменением частоты настройки там, где на входе фильтра существует большой динамический диапазон между сигналами в полосе задерживания и в полосе пропускания. На выходе передатчика изобретение может использоваться для ослабления пиковых выбросов или помех в пределах полосы со строгим ограничением излучения. На входе приемника изобретение может использоваться для ослабления сигналов блокировки или помех от передатчика.
Настоящее изобретение является реконфигурируемой системой, которая синтезирует и объединяет сигнал подавления с выходом радиочастотного или аналогового компонента. Сигнал подавления синтезируется, используя отвод сигнала от первого ответвителя. Система может работать в диапазоне несущих частот, что означает, что она является системой со скачкообразным изменением частоты настройки. На конкретной несущей частоте система может формировать частотно-зависимые сигналы подавления в пределах пропускной способности системы. Скачкообразное изменение частоты и частотно-зависимое подавление - две составляющие, которые делают систему реконфигурируемой. Настоящее изобретение может использоваться для расширения фиксированного дуплексера, что уменьшает производственные затраты и время доступа к рынку для расширенного дуплексера, снижая требования по фильтрации к фиксированному дуплексеру. Один расширенный дуплексер соответствовал бы техническим условиям множества клиентов в отличие от известных механически настраиваемых фильтров.
Известны радиочастотные фильтры с дискретным временем в конфигурации с прямой связью. Одна известная система трехконтурного радиочастотного фильтра с дискретным временем с прямой связью показана на фигуре 1. Эта конфигурация улучшает изоляцию с помощью дуплексера. На этой фигуре h1 и h2 являются системными блоками, содержащими векторные модуляторы. Символы τ1 и τ2 обозначают фиксированные линии задержки, которые классифицирует эту систему как систему с дискретным временем.
На фигуре 1 система 100 с прямой связью и с дискретным временем имеет два контура или два пути прохождения сигнала, где усилитель мощности передатчика РА 105 обеспечивает входной сигнал для ответвителя ПО через соединительную линию 107. Эта система - дискретная система, состоящая из компонентов с фиксированной частотой и, следовательно, она не способна к скачкообразному изменению частоты.
В первом контуре направленный ответвитель 110 соединен с разделителем 129 через соединение 125. Разделитель обеспечивает два пути прохождения сигнала, которые включают соединение с первым элементом задержки τ1 136 через соединение 134.
Первый элемент задержки τ1 136 соединен с радиочастотным компонентом h1 142 через соединение 139, где фаза и амплитуда сигнала регулируются. Во втором контуре разделитель связан со вторым элементом задержки τ2 135 через соединение 131. Второй элемент задержки τ2 135 соединен с радиочастотным компонентом h2 141 через соединение 137, где фаза и амплитуда сигнала регулируются. Выход радиочастотного компонента h1 142 и радиочастотного компонента h2 141 соединен с объединителем 150 через соединения 145 и 143, соответственно. Выход ответвителя 150 соединен с направленным ответвителем 121 через соединение 152.
Направленный ответвитель НО связан во втором контуре с дуплексером 115. Дуплексер 115 соединен с антенной 117, и указанный дуплексер также соединен с направленным ответвителем 121 через соединение 119. Первый и второй пути прохождения сигнала сходятся в направленном объединителе 121, который обеспечивает выходной сигнал для малошумящего усилителя LNA в приемнике 155, связанном с этой цепью фильтра через соединение 154.
На фигуре 1 известные радиочастотные дискретные фильтры состоят из радиочастотных контуров, содержащих настраиваемые фазовращатели и ступенчатые аттенюаторы, или векторные модуляторы. Однако число радиочастотных контуров ограничено двумя или тремя контурами, поскольку каждый дополнительный контур требует дополнительного разделителя, ответвителя, настраиваемого компонента, блока усиления и элемента задержки. Поэтому в системах с известными фильтрами может быть выполнена только фильтрация низшего порядка, используя два или три контура. Необходима двухконтурная система с цепью подавления сигналов, которая выполняет фильтрацию более высокого порядка, не нуждаясь в дополнительных элементах, таких как настраиваемые фазовращатели, ступенчатые аттенюаторы или векторные модуляторы для каждой дополнительной ступени фильтра.
На фигуре 2 представлена система с прямой связью с двумя контурами с цифровым фильтром в одном контуре, который улучшает изоляцию с помощью дуплексера. На фигуре 2 цифровой входной сигнал устройства 205 поступает на первый и второй пути прохождения сигналов. В первом контуре цифровой сигнал поступает в фильтр FIR 215 через соединение 210, и с выхода Фильтра FIR 215 сигнал поступает во вспомогательный передатчик 225 через соединение 220. Выход вспомогательного передатчика 225 отправляется направленному блоку сопряжения 265 через соединение 230.
Во втором контуре цифровой сигнал поступает в передатчик 240 через соединение 235. Выход усилителя мощности РА передатчика 240 поступает в дуплексер 255 через соединение 245. Дуплексер 255 соединен с антенной 250, и указанный дуплексер также соединен с направленным ответвителем 265 через соединение 260. Первый и второй пути прохождения сигнала сходятся в направленном объединителе 265, который обеспечивает выходной сигнал для малошумящего усилителя LNA в приемнике 275, связанном с этой схемой фильтра через соединение 270.
Показанная на фигуре 2 система подавления сигналов с прямой связью включает процессор цифровых сигналов (DSP) в одном контуре системы фильтра и используется для подавления сигнала передачи, который проник в приемник в полосе пропускания. Ввод в систему управления прямого действия является основополосным цифровым сигналом, который также отправляется в основной передатчик. В системе подавления, показанной на фигуре 2, может быть подавлена только линейная часть переданного радиочастотного сигнала. Имеет потребность в системе подавления, которая подавляет не только линейную часть переданного радиочастотного сигнала.
Радиочастотный (или аналоговый) компонент или система в конфигурации с прямой связью по настоящему изобретению соединен с одним контуром, содержащим фильтр с дискретным временем. Эта конфигурация показана на фигуре 3. Путь прохождения сигнала, содержащий фильтр с дискретным временем, использует свой входной сигнал для синтеза сигнала подавления, который объединен с компонентом радиочастотного (или аналогового) выходного сигнала. Радиочастотный или аналоговый режекторный фильтр (BSF) или фильтр-пробка также помещен на пути прохождения сигнала, содержащего фильтр с дискретным временем, чтобы уменьшить требования к динамическому диапазону фильтра с дискретным временем. Объединенный сигнал контролируется и используется для адаптивно-реконфигурируемого фильтра с дискретным временем и других настраиваемых параметров в том же самом контуре по пути прохождения сигнала.
На фигуре 3 система 300 по настоящему изобретению включает получение входного сигнала RFm 305 (например, от 450 МГц до 3500 МГц) через направленный ответвитель 310. В первом контуре направленный ответвитель 310 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты 320 через соединение 315. РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты 320 соединен с фильтром с дискретным временем 330 через соединение 325, где входной сигнал, преобразованный с понижением частоты, вводится в фильтр с дискретным временем 330. Фильтр с дискретным временем 330 соединенный с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты 340 через соединение 335 и частотно-аналоговый преобразователь 2 с повышением частоты 340 соединены с режекторным фильтром BSF 350 через соединение 345. Режекторный фильтр BSF 350 соединен с направленным ответвителем 365 через соединение 355.
Направленный ответвитель 310 во втором контуре соединен с радиочастотным или аналоговым компонентом 359 через соединение 357. Радиочастотный или аналоговый компонент 359 соединен с направленным ответвителем 365 через соединение 363. Первый и второй пути прохождения сигналов сходятся в направленном объединителе 365, который обеспечивает объединенный сигнал для третьего направленного ответвителя 373 через соединение 370.
Третий направленный ответвитель используется для отвода объединенного сигнала для контроля. В третьем контуре направленный ответвитель 373 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 3 с понижением частоты 380 через соединение 375. Частотно-аналоговый преобразователь 3 с понижением частоты 380 соединен с контроллером 387 фильтра с дискретным временем через соединение 385. Контроллер 387 фильтра с дискретным временем управляет частотно-зависимым подавлением фильтра с дискретным временем 330, с которым он соединен через соединение 390. Направленный ответвитель 373 соединен с выходным сигналом RFout 680 для соединения с остальными компонентами сети.
В изобретении используется конфигурация с прямой связью с двумя контурами или путями прохождения сигнала с фильтром с дискретным временем в одном из контуров. Конфигурация с прямой связью позволяет сигналу полосы пропускания системы пройти через радиочастотный или аналоговый компонент с минимальной потерей в ответвителях. В одном примере воплощения радиочастотный компонент - линия передачи с низким уровнем потерь, на выходе которой основной контур обрабатывает высокую мощность, если сигнал полосы пропускания является сигналом передачи, или с минимальными потерями обрабатывает слабый сигнал, если сигнал полосы пропускания - принимаемый сигнал.
Входной сигнал контура, содержащего фильтр с дискретным временем, отводится от соответствующего порта основного контура с направленным ответвителем. Выходной сигнал этого контура направляется назад на выход основного контура с направленным ответвителем. Третий направленный ответвитель используется для отвода объединенного сигнала для контроля. Направленные ответвители гарантируют низкие потери в основном контуре. Этот пример воплощения с третьим направленным ответвителем показан па фигурах 3, 4 и 10.
На фигуре 4 система 400 по настоящему изобретению включает получение входного сигнала RFm 405 (например, от 450 МГц до 3500 МГц), связанного с направленным ответвителем 410. В первом контуре направленный ответвитель 410 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты 460 через соединение 455. РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты 460 соединен с цифровым фильтром 464 через соединение 463, где преобразованный с понижением частоты входной сигнал вводится в цифровой фильтр 464. Цифровой фильтр 464 является цифровым фильтром, связанным с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты 470 через соединение 467, и с РЧ/аналоговым преобразователе 2 с повышением частоты 470, связанным с режекторным фильтром BSF 485 через соединение 480. Режекторный фильтр BSF 485 соединен с направленным ответвителем 430 через соединение 490.
Направленный ответвитель 410 связан во втором контуре с элементом задержки Td 420 через соединение 415. Элемент задержки Td 420 соединен с направленным ответвителем 430 через соединение 425. Первый и второй пути прохождения сигнала сходятся в направленном объединителе 430, который обеспечивает объединенный сигнал для третьего направленного ответвителя 440 через соединение 435.
Третий направленный ответвитель используется для отвода объединенного сигнала для контроля. В третьем контуре направленный ответвитель 440 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 3 с понижением частоты 445 через соединение 442. РЧ/аналоговый преобразователь 3 с понижением частоты 445 соединен с цифровым контроллером фильтра 449 через соединение 447. Цифровой контроллер фильтра 449 управляет частотно-зависимым подавлением фильтра 464, с которым он соединен через соединение 450. Направленный ответвитель 440 соединен с выходным сигналом РЧout 495 для соединения с остальными компонентами сети. На фигуре 10 схема изобретения с компонентами идентификации уровня показана более подробно. На фигуре 10 система 1000 по настоящему изобретению включает получение входного сигнала RFm 1105 (например, от 450 МГц до 3500 МГц), связанного с направленным ответвителем 1010. В первом контуре направленный ответвитель 1010 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты через соединение 1012. Соединение 1012 связано с усилителем 1013, который соединен с разделителем 1015 через соединение 1014.
Разделитель 1015 соединен со смесителями 1026 и 1028 преобразователя с понижением частоты через соединения 1016 и 1017, соответственно. Смеситель 1026 преобразователя с понижением частоты соединен с аналоговым фильтром нижних частот 1034 через соединение 1032, и смеситель 1028 преобразователя с понижением частоты соединен с аналоговым фильтром нижних частот 1036 через соединение 1030. Аналоговый фильтр нижних частот 1034 соединен с аналого-цифровым преобразователем 1044 через соединение 1042, и аналоговый фильтр нижних частот 1036 соединен с аналого-цифровым преобразователем 1040 через соединение 1038.
РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты соединен с цифровым фильтром 1050, где преобразованный с понижением частоты входной сигнал вводится в цифровой фильтр 1050. Конкретно, аналого-цифровой преобразователь 1044 соединен с цифровым фильтром 1050 через соединение 1046, и аналого-цифровой преобразователь 1040 соединен с цифровым фильтром 1050 через соединение 1048.
Цифровой фильтр 1050 является цифровым фильтром, связанным с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты. Конкретно, цифровой фильтр 1050 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1056 и РЧ/аналоговым преобразователем 1059 через соединения 1051 и 1052, соответственно. РЧ/аналоговый преобразователь 1056 соединен с аналоговым фильтром нижних частот 1062 через соединение 1058, и РЧ/аналоговый преобразователь 1059 соединен с аналоговым фильтром нижних частот 1064 через соединение 1060.
Аналоговый фильтр нижних частот 1062 соединен со смесителем 1068 преобразователя через соединение 1066. Аналоговый фильтр нижних частот 1064 соединен со смесителем 1070 через соединение 1065. Смеситель 1068 преобразователя и смеситель 1070 преобразователя связаны с объединителем 1080 через соединения 1075 и 1078, соответственно. Объединитель 1080 соединен с усилителем 1081 через соединитель 1079, и усилитель 1081 соединен с режекторным фильтром через соединение 1082.
Режекторный фильтр с дискретным временем показан в конфигурации, которая имеет независимо настраиваемую функцию преобразования и полярность. Соединение 1082 связано с компонентом разделителя 1085, который разделяет сигнал на два контура.
В первом контуре от разделителя 1085 сигнал 1107 передается в объединитель 1108, который обеспечивает передачу сигнала вдоль линии 1109 к векторному модулятору VM1 1111, который обеспечивает выходной сигнал для разделителя 1101. Разделитель 1101 обеспечивает два сигнала, один по линии 1102 к векторному модулятору VM2 1103.
VM2 1103 обеспечивает выход с элементом задержки τ2 1105 по линии 1104, которая передает выходной сигнал в комбинации с другим входным сигналом от ответвителя 1108 по линии 1106. В другом контуре от разделителя 1101 второй сигнал передается по линии 1100 к объединителю 1089. Во втором контуре от разделителя 1085 второй выходной сигнал 1086 поступает в элемент задержки τ1 1087, который обеспечивает выходной сигнал по линии 1088 к объединителю 1089. Режекторный фильтр T-BSF соединен с направленным ответвителем 1035 через соединение 1090.
Смесители преобразователя связаны с местным гетеродином с частотой fLO, который предоставляет основному сигналу частоту местного гетеродина. Местный гетеродин управляет частотой системы согласно изобретению. Смеситель 1028 преобразователя с понижением частоты и смеситель преобразователя 1070 соединен с fLO через соединения 1020 и 1073 соответственно. Фазовращатель 90° 1022 соединен с fLO через соединение 1021, и фазовращатель 90° 1072 соединен с fLO через соединение 1071. Фазовращатель 1022 90° соединен со смесителем 1026 преобразователя с понижением частоты через соединение 1024, и фазовращатель 90° 1072 соединен со смесителем 1068 преобразователя через соединение 1074.
Направленный ответвитель 1010 соединен со вторым контуром с элементом задержки Td 1020 через соединение 1015. Элемент задержки Td 1020 соединен с направленным ответвителем 1035 через соединение 1025. Первый и второй пути прохождения сигнала сходятся в направленном объединителе 1035, который обеспечивает выходной сигнал для третьего направленного ответвителя 1130.
Третий направленный ответвитель 1130 используется для отвода объединенного сигнала для контроля. В третьем контуре направленный ответвитель 1130 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 3 с понижением частоты через соединение И 35. Соединение 1135 связано с усилителем 1140, который соединен с разделителем 1145 через соединение 1142. Разделитель 1145 соединен со смесителями преобразователя с понижением частоты 1160 и 1165 через соединения 1150 и 1155, соответственно. Смеситель 1160 преобразователя с понижением частоты соединен с аналоговым фильтром нижних частот 1183 через соединение 1178, и смеситель 1165 преобразователя с понижением частоты, соединен с аналоговым фильтром нижних частот 1180 через соединение 1179. Аналоговый фильтр нижних частот 1183 соединен с аналого-цифровым преобразователем 1189 через соединение 1187, и аналоговый фильтр нижних частот 1180 соединен с аналого-цифровым преобразователем 1191 через соединение 1185.
Смесители 1165 и 1160 в РЧ/аналоговом преобразователе 3 с понижением частоты соединены с местным гетеродином fLO, который передает основной сигнал с частотой местного гетеродина в преобразователь с понижением частоты. Смеситель 1165 преобразователя с понижением частоты соединен с fLO через соединение 1171. Фазовращатель 90° 1175 связан с fLO через соединение 1172. Фазовращатель 90° 1175 соединен со смесителем 1160 преобразователя с понижением частоты через соединение 1173.
РЧ/аналоговый преобразователь 3 с понижением частоты соединен с процессором алгоритма аналого-цифрового преобразователя 1189 через соединение 1190 и с процессором аналого-цифрового преобразователя 1191 через соединение 1195, где цифровой фильтр 1050 обеспечивается входными и управляющими сигналами. РЧ/аналоговый преобразователь 3 с понижением частоты соединен с цифровым контроллером фильтра, чтобы обеспечить эти управляющие сигналы. Цифровой контроллер фильтра управляет частотно-зависимым подавлением фильтра 1050. Направленный ответвитель 1130 соединен с выходным сигналом RFout для соединения с остальными компонентами сети.
Фильтр с дискретным временем выполняет фильтрацию, необходимую для синтеза сигнала подавления, способного подавить нежелательные компоненты сигнала, присутствующие на пути прохождения основного сигнала. Этот фильтр должен работать только на задерживаемых сигналах, а не сигналах полосы пропускания, следовательно, динамический диапазон сигнала фильтруемого фильтром с дискретным временем, может быть меньше чем динамический диапазон сигнала ввода или вывода в соответствии с настоящим изобретением.
Стадии фильтрации с дискретным временем предшествует стадия преобразования с понижением частоты и сглаживающей фильтрации, и сопровождается стадией восстанавливающей фильтрации и стадией преобразования с повышением частоты. Этап усиления используется до этапа преобразования с понижением частоты, чтобы улучшить характеристику сигнал-шум на пути прохождения сигнала. Этап усиления используется после этапа преобразования с повышением частоты, чтобы гарантировать сигналы подавления по мощности равные сигналам, которые будут подавлены в основном контура.
Фильтр-пробка или режекторный фильтр снижает требования к динамическому диапазону фильтра с дискретным временем. Если такой фильтр установлен после фильтра с дискретным временем, то он может использоваться для снижения шума в полосе пропускания системы. Эта конфигурация выгодна для приемника. Если фильтр-пробка установлен перед фильтром с дискретным временем, то он может использоваться для ослабления сильного сигнала в полосе пропускания системы. Эта конфигурация выгодна для передатчика. В обоих случаях фильтр-пробка уменьшает требования к динамическому диапазону других компонентов пути прохождения сигнала, включая фильтр с дискретным временем.
Схема отрицательной групповой задержки выполняет часть работы по фильтрации фильтра DSP. Оптимизация фильтра DSP показывает, что полоса частот, где желательно подавление, имеет отрицательную групповую задержку частотной характеристики фильтра. При использовании схемы отрицательной групповой задержки цифровой фильтр может работать так же, как если бы у него не было никаких схем отрицательной групповой задержки, но с меньшим количеством ступеней фильтра. Наоборот, если количество ступеней фильтра не сокращено, то отрицательная групповая задержка увеличивается, и фильтр будет иметь больше степеней свободы для оптимизации функции стоимости.
Стадия подачи сигнала в направленный ответвитель и преобразования с понижением частоты расположена после стадии объединения сигнала подавления с основным сигналом контура. Эта подсистема используется, чтобы контролировать выход. Этот контролируемый сигнал обрабатывается и затем используется для управления адаптацией фильтра и любых настраиваемых компонентов в системе.
Система имеет большой динамический диапазон, который может использоваться для изменения мощности передачи или для обработки слабых принимаемых сигналов. Фильтр-пробка или режекторный фильтр используется для снижения требований к динамическому диапазону фильтра с дискретным временем, когда существует большой динамический диапазон между полосой пропускания и желательными заграждающими сигналами. В одном или нескольких примерах воплощения изобретения радиочастотный компонент представляет собой линию передачи с низким уровнем потерь, а фильтр с дискретным временем - цифровой фильтр. Этот пример воплощения показан па фигуре 4 и более подробно на фигуре 5. В этих примерах воплощения изобретение может использоваться в качестве настраиваемого многократного режекторного фильтра или многократного фильтра-пробки. В этом примере воплощения изобретение находится в области настраиваемых фильтров, но если радиочастотный компонент отличается от линии передачи, оно находится в области настраиваемых систем подавления сигналов.
До ввода сигнала в малошумящий усилитель изобретение может использоваться для ослабления блокираторов и шума передатчика за пределами полосы пропускания приемника. Эти примерам воплощения показаны на фигурах 5-9. Изобретение может использоваться для улучшения изоляции для узлов с более чем двумя портами. Изобретение может использоваться для подавления шумов передатчика, который проникает через фиксированный дуплексер в приемник в полосе пропускания приемника и передатчика. Изобретение может использоваться для уменьшения линейности компонентов вдоль сигнальной цепи в приемнике. Изобретение может использоваться для подавления мощных сигналов за пределами полосы пропускания системы на выходе любого компонента. Это подавление уменьшит динамический диапазон сигнала, следовательно, снизит требования по линейности для последующих компонентов. На фигуре 5 представлена подробная схема устройства по настоящему изобретению, где основные компоненты описаны более подробно. На фигуре 5 система 500 по настоящему изобретению включает получение входного сигнала RFm 505 (например, от 450 МГц до 3500 МГц), связанного с направленным ответвителем 510. В первом контуре направленный ответвитель 510 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты 535 через соединение 530. Соединение 530 связано с усилителем 537, который соединен с разделителем 540 через соединение 538.
Разделитель 540 соединен со смесителями 543 и 563 преобразователя с понижением частоты через соединения 541 и 560, соответственно. Смеситель преобразователя с понижением частоты 543 соединен с аналоговым фильтром нижних частот 550 через соединение 545, и смеситель преобразователя с понижением частоты 563 соединен с аналоговым фильтром нижних частот 570 через соединение 565. Аналоговый фильтр нижних частот 550 соединен с аналого-цифровым преобразователем 553 через соединение 551, и аналоговый фильтр нижних частот 570 соединен с аналого-цифровым преобразователем 573 через соединение 571.
РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты 535 соединен с цифровым фильтром 558, где преобразованный с понижением частоты входной сигнал вводится в цифровой фильтр 558. Конкретно, аналого-цифровой преобразователь 553 соединен с цифровым фильтром 558 через соединение 555, и аналого-цифровой преобразователь 573 соединен с цифровым фильтром 558 через соединение 575.
Цифровой фильтр 558 является цифровым фильтром, связанным с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты 506. Конкретно, цифровой фильтр 558 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 593 и РЧ/аналоговым преобразователем 595 через соединения 591 и 592, соответственно. РЧ/аналоговый преобразователь 593 соединен с аналоговым фильтром нижних частот 511 через соединение 597, и РЧ/аналоговый преобразователь 595 соединен с аналоговым фильтром нижних частот 512 через соединение 599.
Аналоговый фильтр нижних частот 511 соединен со смесителем 536 преобразователя с повышением частоты через соединение 513. Аналоговый фильтр нижних частот 512 соединен со смесителем 535 преобразователя с повышением частоты через соединение 514. Смеситель 536 преобразователя и смеситель 535 преобразователя связаны с объединителем 523 через соединения 521 и 522, соответственно. Объединитель 523 соединен с усилителем 526 через соединение 524, и усилитель 526 соединен с режекторным фильтром 529 через соединение 528. В основном, РЧ/аналоговый преобразователь 2 с повышением частоты 506 соединен с режекторным фильтром T-BSF 529 через соединение 528. Режекторный фильтр T-BSF 529 соединен с направленным ответвителем 527 через соединение 531. Направленный ответвитель 510 во втором контуре соединен с элементом задержки τ2 520 через соединение 515. Элемент задержки τ2 520 соединен с направленным ответвителем 527 через соединение 525. Первый и второй пути прохождения сигнала сходятся в направленном ответвителе 527, который обеспечивает выходной сигнал RFout для остальных компонентов сети.
Смесители преобразователя связаны с местным гетеродином ωр 587, который создает основной сигнал с частотой местного гетеродина для преобразователя с понижением частоты. В системе 500 по настоящему изобретению местный гетеродин управляет скачкообразным изменением частоты. Смеситель 563 преобразователя с понижением частоты и смеситель 535 преобразователя связаны с местным гетеродином ωр через соединения 588 и 589 соответственно. Фазовращатель 90° 583 соединен с сор через соединение 588, и фазовращатель 90° 532 соединен с ωр через соединение 589.
Фазовращатель 90° 583 соединен со смесителем преобразователя с понижением частоты 543 через соединение 585, и фазовращатель 90° 532 соединен со смесителем 536 преобразователя через соединение 533.
На фигуре 6 система 600 по настоящему изобретению включает получение входного сигнала RFm 605 (например, с частотой от 450 МГц до 3500 МГц), подаваемого в направленный ответвитель 610. В первом контуре направленный ответвитель 610 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты 620 через соединение 615. РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты 620 соединен с цифровым фильтром 630 через соединение 625, где преобразованный с понижением частоты входной сигнал вводится в цифровой фильтр 630. Цифровой фильтр 630 является фильтром с дискретным временем, связанным с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты 640 соединен с элементом 646 отрицательной групповой задержки (NGF) через соединение 645.
Элемент NGF 646 может быть однополюсной радиочастотной (РЧ) системой дискретного времени, имеющей первый входной сигнал для первого направленного ответвителя NGF через соединение 645, которое обеспечивает прохождение сигнал по первому контуру через элемент задержки ко второму направленному ответвителю NGF. Второй направленный ответвитель NGF обеспечивает прохождение выходного сигнала NGF через соединение 647 к режекторному фильтру T-BSF 650.
Второй направленный ответвитель NGF также предусматривает разделение сигнала обратной связи по второму пути прохождения сигнала со второго направленного ответвителя NGF на усилитель, регулируемый фазовращатель, усилитель с регулируемым коэффициентом усиления и фиксированную задержку времени. Этот второй путь прохождения сигнала в элементе NGF 646 затем направляется назад к элементу NGF 646 первого направленного ответвителя, чтобы объединиться с сигналом, передаваемым по первому пути прохождения в элементе NGF 646.
Режекторный фильтр T-BSF 650 соединен со вторым направленным ответвителем 675 через соединение 655. Первый направленный ответвитель 610 связан во втором контуре с элементом задержки τd 665 через соединение 660. Элемент задержки τd 665 соединен со вторым направленным ответвителем 675 через соединение 670, где первый и второй пути прохождения сигнала повторно объединяются. Первый и второй пути прохождения сигнала сходятся во втором направленном ответвителе 675, который обеспечивает выходной сигнал RFout 680, подаваемый в малошумящий усилитель LNA.
На фигуре 7 показана система 700 по настоящему изобретению, которая включает получение входного сигнала RFm 705 (например, от 450 МГц до 3500 МГц), поступающего в направленный ответвитель 710 через линию 707. В первом контуре направленный ответвитель 710 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты 722 через соединение 711. РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты 722 соединен с цифровым фильтром 726 через соединение 724, где преобразованный с понижением частоты входной сигнал вводится в цифровой фильтр 726. Цифровой фильтр 726 является фильтром с дискретным временем, связанным с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты 735 через соединение 728, и РЧ/аналоговый преобразователь 2 с повышением частоты 735 соединен с режекторным фильтром T-BSF 739 через соединение 737. Режекторный фильтр T-BSF 739 соединен с направленным ответвителем 720 через соединение 741.
Во втором контуре направленный ответвитель 710 соединен с линейным малошумящим усилителем LNA 715 через соединение 712. Линейный малошумящий усилитель LNA 715 соединен с направленным ответвителем 720 через соединение 717. Первый и второй пути прохождения сигнала сходятся в направленном ответвителе 720, который обеспечивает выходной сигнал RFout 745 к преобразователю с понижением частоты, связанному с этой цепью фильтра. В этом примере воплощения подавление помех выполняется до смесителя-преобразователя с понижением частоты.
На фигуре 8 показана система 700 по настоящему изобретению, которая включает получение входного сигнала RFm 805 (например, от 450 МГц до 3500 МГц) связанного с направленным ответвителем 810. В первом контуре направленный ответвитель 810 соединен с режекторным фильтром T-BSF 820 через соединение 815. Режекторный фильтр T-BSF 820 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты 830 через соединение 825. РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты 830 соединен с цифровым фильтром 840 через соединение 835, где преобразованный с понижением частоты входной сигнал вводится в цифровой фильтр 840. Цифровой фильтр 840 является фильтром с дискретным временем, связанным с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты 850 через соединение 845, и РЧ/аиалоговый преобразователь 2 с повышением частоты 850 соединен с направленным ответвителем 875 через соединение 855.
Во втором контуре направленный ответвитель 810 соединен с элементом задержки Td 865 через соединение 860. Элемент задержки τd 865 соединен с направленным ответвителем 875 через соединение 870. Первый и второй пути прохождения сигналов сходятся в направленном объединителе 875, который обеспечивает выходной сигнал RFout 880 для схемы дуплексера, связанного с этой цепью фильтра. В этом примере воплощения подавление помех выполняется после передатчика, чтобы выполнить многократное подавление на выходном сигнале и избежать нарушения диаграммы направленности, а также удалить шумы передатчика в полосе пропускания приемника.
На фигуре 9 система 900 по настоящему изобретению включает получение входного сигнала RFm 905 (например, от 450 МГц до 3500 МГц), который подается в направленный ответвитель 910. В первом контуре направленный ответвитель 910 соединен с режекторным фильтром T-BSF 920 через соединение 915. Режекторный фильтр T-BSF 920 соединен с РЧ/аналоговым преобразователем 1 с понижением частоты 930 через соединение 925. РЧ/аналоговый преобразователь 1 с понижением частоты 930 соединен с цифровым фильтром 940 через соединение 935, где преобразованные с понижением частоты сигналы в цифровой фильтр 940. Цифровой фильтр 940 является фильтром с дискретным временем, связанным с РЧ/аналоговым преобразователем 2 с повышением частоты 950 через соединение 945, и РЧ/аналоговый преобразователь 2 с повышением частоты 950 соединен с направленным ответвителем 980 через соединение 955.
Во втором контуре направленный ответвитель 910 соединен с дуплексером 970 через соединение 960. Дуплексер 970 соединен с антенной 971 и с направленным ответвителем 980 через соединение 975. Первый и второй пути прохождения сигналов сходятся в направленном объединителе 980, который обеспечивает выходной сигнал RFout 985 к малошумящему усилителю LNA, связанному с этой цепью фильтра. В этом примере воплощения подавление помех передатчика выполняется, чтобы улучшить изоляцию с помощью дуплексера.
Настоящее изобретение предлагает гибридную обработку радиочастотных цифровых сигналов на основе РЧ-фильтра и системы подавления сигналов для использования в системе многополосной беспроводной связи, при этом система, способна к рефармингу спектра и обеспечивает радиосвязь с программным управлением. Настоящее изобретение может использоваться для расширения фиксированного дуплексера, что снижает производственные затраты и время выхода на рынок для расширенного дуплексера, снижая требования по фильтрации относительно фиксированного дуплексера. Один расширенный дуплексер удовлетворил бы требования по техническим условиям многих клиентов в отличие от известных механически настраиваемых фильтров.
Вышеописанные примеры воплощения настоящего изобретения являются только примерами. Специалисты в данной области могут выполнить изменения, модификации и усовершенствования в конкретных примерах воплощения, не выходя из объема изобретения. В приведенном выше описании приведены многочисленные детали, чтобы обеспечить понимание настоящего изобретения. Однако специалистам в данной области понятно, что настоящее изобретение может быть осуществлено без этих деталей. Хотя изобретение было раскрыто на ограниченном количестве примеров воплощения, специалисты в данной области могут сделать многочисленные модификации и изменения в этих примерах. Предполагается, что приложенная формула изобретения охватывает все такие модификации и изменения, как находящиеся в пределах духа и объема изобретения.

Claims (23)

1. Устройство частотно-зависимого подавления сигналов, содержащее: приемник входных сигналов, соединенный с первым направленным ответвителем, который разделяет входные сигналы на первый путь прохождения сигнала и второй путь прохождения сигнала; режекторный фильтр, соединенный с первым путем прохождения сигнала, указанный режекторный фильтр передает свой выходной сигнал первому РЧ/аналоговому преобразователю с понижением частоты, соединенному с первым направленным ответвителем, при этом первый РЧ/аналоговый преобразователь с понижением частоты имеет один или несколько смесителей преобразователей с понижением частоты, соединенных с первым фильтром и с аналого-цифровым преобразователем, и указанные один или несколько преобразователей с понижением частоты управляются сигналом местного гетеродина; второй фильтр, соединенный с одним или несколькими смесителями преобразователя в первом РЧ/аналоговом преобразователе с понижением частоты через первый фильтр и аналого-цифровой преобразователь в первом РЧ/аналоговым преобразователе с понижением частоты; второй РЧ/аналоговый преобразователь с повышением частоты, соединенный со вторым фильтром, который имеет один или несколько смесителей преобразователей, связанных со вторым фильтром через третий фильтр и РЧ/аналоговый преобразователь, при этом каждый из указанных один или несколько преобразователей управляются сигналом местного гетеродина, указанный второй РЧ/аналоговый преобразователь с повышением частоты передает свой выходной сигнал во второй направленный ответвитель, который также принимает второй сигнал по второму пути прохождения сигнала от первого направленного ответвителя, при этом указанный сигнал от первого направленного ответвителя проходит через компонент до поступления во второй направленный объединитель; сигнальный выход, обеспеченный вторым направленным ответвителем, который включает рекомбинированные сигналы, которые прошли через первый и второй путь прохождения сигнала, причем указанный сигнал из указанного первого пути прохождения сигнала ослабляет сигнал со второго пути прохождения сигнала во втором направленном объединителе.
2. Устройство по п.1, в котором указанный фильтр - реконфигурируемый фильтр с дискретным временем.
3. Устройство по п.1, в котором указанный режекторный фильтр - фильтр-пробка.
4. Устройство по п.3, в котором указанный фильтр-пробка является настраиваемым фильтром.
5. Устройство по п.1, в котором указанный фильтр - программируемый цифровой фильтр.
6. Устройство по п.1, в котором преобразователи с понижением частоты представляют собой устройства со скачкообразным изменением частоты.
7. Устройство по п.1, в котором преобразователи с повышением частоты представляют собой устройства со скачкообразным изменением частоты.
8. Устройство по п.1, дополнительно включающее схему, которая демонстрирует отрицательную групповую задержку на частотах, где требуется подавление, при этом указанная схема находится в первом контуре.
9. Устройство по п.1, в котором указанный режекторный фильтр является настраиваемым фильтром.
10. Устройство частотно-зависимого подавления сигналов, содержащее: приемник входных сигналов, соединенный с первым направленным ответвителем, который разделяет входные сигналы на первый путь прохождения сигнала и второй путь прохождения сигнала, режекторный фильтр, соединенный с первым путем прохождения сигнала, причем указанный режекторный фильтр передает свой выходной сигнал первому РЧ/аналоговому преобразователю с понижением частоты, при этом первый РЧ/аналоговый преобразователь с понижением частоты имеет один или несколько смесителей преобразователя с понижением частоты, соединенных с первым фильтром, и аналого-цифровой преобразователь, и указанные один или несколько преобразователей с понижением частоты управляются сигналом местного гетеродина; второй фильтр, соединенный с одним или несколькими смесителями преобразователя с понижением частоты в первом РЧ/аналоговом преобразователе с понижением частоты через первый фильтр и аналого-цифровой преобразователь в первом РЧ/аналоговом преобразователе с понижением частоты; второй РЧ/аналоговый преобразователь с повышением частоты, соединенный со вторым фильтром, который имеет один или несколько смесителей преобразователя, связанных со вторым фильтром через третий фильтр и РЧ/аналоговый преобразователь, при этом каждый из указанных один или несколько преобразователей управляются сигналом местного гетеродина, при этом указанный второй РЧ/аналоговый преобразователь с повышением частоты передает свой выходной сигнал во второй направленный ответвитель, который также принимает второй сигнал по второму пути прохождения сигнала от первого направленного ответвителя, при этом указанный сигнал от первого направленного ответвителя проходит через компонент до поступления во второй направленный объединитель, при этом второй направленный ответвитель обеспечивает выходной сигнал, который включает рекомбинированный сигнал, проходящий по первому и второму пути прохождения сигнала, и третий направленный ответвитель, соединенный со вторым направленным ответвителем, который обеспечивает сигнал для третьего РЧ/аналогового преобразователя с понижением частоты, при этом указанный преобразователь с понижением частоты обеспечивает сигнал для контроллера, который выдает управляющий сигнал обратной связи для второго фильтра.
11. Устройство по п.10, в котором указанный второй фильтр реконфигурируемый фильтр с дискретным временем.
12. Устройство по п.10, в котором указанный режекторный фильтр - фильтр-пробка.
13. Устройство по п.12, в котором указанный фильтр-пробка является настраиваемым фильтром.
14. Устройство по п.10, в котором указанный фильтр - программируемый цифровой фильтр.
15. Устройство по п.10, в котором преобразователи с понижением частоты представляют собой устройства со скачкообразным изменением частоты.
16. Устройство по п.10, в котором преобразователи с повышением частоты представляют собой устройства со скачкообразным изменением частоты.
17. Устройство по п.10, дополнительно содержащее схему, которая демонстрирует отрицательную групповую задержку по частотам, где требуется подавление сигнала, и расположено в первом контуре.
18. Устройство по п.10, в котором указанный режекторный фильтр является настраиваемым фильтром.
19. Способ частотно-зависимого подавления сигнала, содержащий следующие стадии: получение входного сигнала в первом направленном ответвителе, направляющим входной сигнал по первому пути прохождения сигнала и по второму пути прохождения сигнала, прием сигнала, проходящего по первому пути, режекторным фильтром, в котором сигнал, проходящий по первому пути, фильтруется; передачу сигнала из режекторнрго фильтра в первый РЧ/аналоговый преобразователь с понижением частоты, обрабатывающий принятый сигнал в одном или нескольких аналого-цифровых преобразователях, в одном или нескольких смесителях преобразователя с понижением частоты и в первом фильтре; передачу выходного сигнала от первого РЧ/аналогового преобразователя с понижением частоты ко второму фильтру, который обрабатывает и фильтрует сигнал, полученный по первому пути прохождения сигнала; прием выхода второго фильтра во втором РЧ/аналоговом преобразователе с повышением частоты, который обрабатывает сигнал в одном или нескольких РЧ/аналоговых преобразователях, в одном или нескольких смесителях преобразователя и в третьем фильтре; передачу сигнала от второго РЧ/аналогового преобразователя с повышением частоты в режекторный фильтр, и передачу сигнала во второй направленный ответвитель; объединение во втором направленном ответвителе выхода режекторного фильтра с сигналом от первого направленного ответвителя, который проходит через компонент прежде, чем он поступит на вход второго направленного ответвителя, при этом указанный объединенный сигнал, полученный на выходе второго направленного ответвителя, является указанным сигналом от указанного первого пути, ослабленным сигналом от указанного второго пути прохождения сигнала.
20. Способ по п.19, дополнительно содержащий следующие стадии: передачу объединенного сигнала, полученного на выходе второго направленного ответвителя в третий направленный ответвитель, который обеспечивает сигнал для третьего РЧ/аналогового преобразователя с понижением частоты, и передачу сигнала обратной связи от третьего РЧ/аналогового преобразователя с понижением частоты контроллеру, который обеспечивает управляющий сигнал обратной связи для фильтра.
21. Способ по п.20, дополнительно содержащий стадию обеспечения выходного сигнала из третьего направленного ответвителя.
22. Способ по п.19, в котором указанный второй фильтр - реконфигурируемый фильтр с дискретным временем.
23. Способ по п.19, в котором указанный второй фильтр - программируемый цифровой фильтр.
RU2011126268/08A 2008-12-01 2009-11-26 Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты) RU2493649C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11868608P 2008-12-01 2008-12-01
US61/118,686 2008-12-01
US11909008P 2008-12-02 2008-12-02
US61/119,090 2008-12-02
US26263809P 2009-11-19 2009-11-19
US61/262,638 2009-11-19
PCT/CA2009/001721 WO2010063096A1 (en) 2008-12-01 2009-11-26 Frequency agile filter using a digital filter and bandstop filtering

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011126268A RU2011126268A (ru) 2013-01-10
RU2493649C2 true RU2493649C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=42232833

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011126267/08A RU2493648C2 (ru) 2008-12-01 2009-11-26 Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты)
RU2011126268/08A RU2493649C2 (ru) 2008-12-01 2009-11-26 Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты)

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011126267/08A RU2493648C2 (ru) 2008-12-01 2009-11-26 Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты)

Country Status (9)

Country Link
US (5) US8489056B2 (ru)
EP (2) EP2366218A4 (ru)
JP (2) JP5464719B2 (ru)
KR (2) KR20110091890A (ru)
CN (2) CN102301592B (ru)
BR (2) BRPI0922765A2 (ru)
CA (2) CA2745003A1 (ru)
RU (2) RU2493648C2 (ru)
WO (2) WO2010063097A1 (ru)

Families Citing this family (105)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10917163B2 (en) 2014-08-15 2021-02-09 SEAKR Engineering, Inc. Integrated mixed-signal RF transceiver with ADC, DAC, and DSP and high-bandwidth coherent recombination
US8249540B1 (en) 2008-08-07 2012-08-21 Hypres, Inc. Two stage radio frequency interference cancellation system and method
US8489056B2 (en) * 2008-12-01 2013-07-16 Rockstar Consortium Us Lp Frequency agile filter using a digital filter and bandstop filtering
WO2011036331A1 (en) * 2009-09-22 2011-03-31 Nokia Corporation Adjustable circuit architecture
US9806790B2 (en) 2010-03-29 2017-10-31 Odyssey Wireless, Inc. Systems/methods of spectrally efficient communications
US8666347B2 (en) 2010-10-14 2014-03-04 Physical Devices, Llc Methods and devices for reducing radio frequency interference
CN103190076A (zh) 2010-08-30 2013-07-03 物理设备有限责任公司 可调谐滤波器设备和方法
US9042857B2 (en) 2010-08-30 2015-05-26 Physical Devices, Llc Methods, systems, and non-transitory computer readable media for wideband frequency and bandwidth tunable filtering
US9331737B2 (en) * 2012-02-08 2016-05-03 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Systems and methods for cancelling interference using multiple attenuation delays
US10284356B2 (en) * 2011-02-03 2019-05-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Self-interference cancellation
US10230419B2 (en) 2011-02-03 2019-03-12 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Adaptive techniques for full duplex communications
US9112570B2 (en) * 2011-02-03 2015-08-18 Rf Micro Devices, Inc. Femtocell tunable receiver filtering system
US20130016634A1 (en) * 2011-07-12 2013-01-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Electronic duplexer
EP2766999A4 (en) * 2011-10-13 2015-10-28 Physical Devices Llc NON-TRANSIENT COMPUTER-READABLE METHODS, SYSTEMS, AND MEDIA FOR FREQUENCY AND BANDWIDTH-WIDE BANDWIDTH FILTRATION
US10243719B2 (en) 2011-11-09 2019-03-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Self-interference cancellation for MIMO radios
US9020065B2 (en) 2012-01-16 2015-04-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio frequency digital filter group delay mismatch reduction
US9325432B2 (en) 2012-02-08 2016-04-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Systems and methods for full-duplex signal shaping
WO2013130818A1 (en) 2012-02-28 2013-09-06 Physical Devices Llc Methods, systems, and computer readable media for mitigation of in-band interference of global positioning system (gps) signals
WO2014029412A1 (en) * 2012-08-07 2014-02-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Device for negative group delay
EP2733781A1 (en) * 2012-11-16 2014-05-21 Alcatel-Lucent A filter assembly and a method of filtering
EP2932619A4 (en) * 2012-12-11 2016-08-03 Univ Southern California PASSIVE LEAKAGE SUPPRESSION NETWORKS FOR DUPLEX AND COEXISTANT WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
US8995932B2 (en) * 2013-01-04 2015-03-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmitter noise suppression in receiver
US9077440B2 (en) 2013-01-04 2015-07-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Digital suppression of transmitter intermodulation in receiver
EP2946470A4 (en) * 2013-01-18 2016-10-26 Physical Devices Llc METHODS, SYSTEMS, AND TRANSITION-FREE COMPUTER-READABLE MEDIA FOR BROADBAND FREQUENCIES AND FILTRATION WITH ADJUSTABLE BANDWIDTH
US10772522B2 (en) * 2013-03-12 2020-09-15 Vital Connect, Inc. Disposable biometric patch device
US9093955B2 (en) * 2013-03-21 2015-07-28 Tektronix, Inc. Asynchronous time-interleaved waveform generator using harmonic mixing
CA2814303A1 (en) 2013-04-26 2014-10-26 Cellphone-Mate, Inc. Apparatus and methods for radio frequency signal boosters
US9425840B2 (en) * 2013-04-26 2016-08-23 Northrop Grumman Systems Corporation Wideband tunable notch cancellation
US9722639B2 (en) 2013-05-01 2017-08-01 Qorvo Us, Inc. Carrier aggregation arrangements for mobile devices
US10020595B2 (en) 2013-05-21 2018-07-10 The Regents Of The University Of Michigan Negative group delay circuit
KR101929242B1 (ko) 2013-07-03 2018-12-17 삼성전자주식회사 주파수 선택도를 개선한 초재생 수신기 회로 및 초재생 수신 방법
US9464994B2 (en) 2013-07-30 2016-10-11 Clemson University High sensitivity tunable radio frequency sensors
US9036749B2 (en) 2013-08-09 2015-05-19 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for frequency independent analog self-interference cancellation
US9698860B2 (en) 2013-08-09 2017-07-04 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for self-interference canceller tuning
EP3031141B8 (en) 2013-08-09 2018-05-16 Kumu Networks, Inc. Cancellation of non-linear digital self-interferences
US11163050B2 (en) 2013-08-09 2021-11-02 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Backscatter estimation using progressive self interference cancellation
US9054795B2 (en) 2013-08-14 2015-06-09 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for phase noise mitigation
US9306607B2 (en) * 2013-08-16 2016-04-05 Raytheon Bbn Technologies Corp. Wideband interference mitigation system with negative group delay and method for wideband interference cancellation
US10177836B2 (en) 2013-08-29 2019-01-08 Kumu Networks, Inc. Radio frequency self-interference-cancelled full-duplex relays
US10673519B2 (en) 2013-08-29 2020-06-02 Kuma Networks, Inc. Optically enhanced self-interference cancellation
US9520983B2 (en) 2013-09-11 2016-12-13 Kumu Networks, Inc. Systems for delay-matched analog self-interference cancellation
US9935670B2 (en) 2013-09-26 2018-04-03 Qorvo Us, Inc. Carrier aggregation using multiple antennas
US9899986B2 (en) 2013-10-24 2018-02-20 Qoro US, Inc. RF diplexer
US9985682B2 (en) 2013-10-24 2018-05-29 Qorvo Us, Inc. Broadband isolation low-loss ISM/MB-HB tunable diplexer
KR101589134B1 (ko) * 2013-11-07 2016-01-27 (주)에프씨아이 이중 대역 저잡음 증폭기
US9641361B2 (en) * 2013-11-19 2017-05-02 Electronics And Telecommunications Research Institute Sub-sampling receiver
WO2015089091A1 (en) 2013-12-10 2015-06-18 University Of Southern California Enhancing isolation and impedance matching in hybrid-based cancellation networks and duplexers
US10230422B2 (en) 2013-12-12 2019-03-12 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for modified frequency-isolation self-interference cancellation
WO2015089460A1 (en) 2013-12-12 2015-06-18 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for hybrid self-interference cancellation
US9774405B2 (en) 2013-12-12 2017-09-26 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for frequency-isolated self-interference cancellation
WO2015123668A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 University Of Southern California Hybrid-based cancellation in presence of antenna mismatch
US9843302B2 (en) 2014-02-14 2017-12-12 University Of Southern California Reflection and hybrid reflection filters
US9871543B2 (en) 2014-02-19 2018-01-16 University Of Southern California Miniature acoustic resonator-based filters and duplexers with cancellation methodology
US20150244431A1 (en) 2014-02-21 2015-08-27 Physical Devices, Llc Devices and methods for diversity signal enhancement and cosite cancellation
US9729191B2 (en) 2014-03-14 2017-08-08 Qorvo Us, Inc. Triplexer architecture for aggregation
US9893709B2 (en) 2014-03-14 2018-02-13 Qorvo Us, Inc. RF triplexer architecture
US9712312B2 (en) 2014-03-26 2017-07-18 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for near band interference cancellation
US9654983B2 (en) * 2014-04-03 2017-05-16 North Carolina State University Tunable filter employing feedforward cancellation
KR102202358B1 (ko) 2014-04-07 2021-01-13 삼성전자주식회사 이중 수신 구조로 된 수신 장치 및 이중 수신 구조를 통해 신호를 수신하는 방법
US11209536B2 (en) 2014-05-02 2021-12-28 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method and apparatus for tracking motion using radio frequency signals
US9595936B2 (en) 2014-05-22 2017-03-14 Globalfoundries Inc. Reconfigurable bandstop filter
US9276682B2 (en) 2014-05-23 2016-03-01 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for multi-rate digital self-interference cancellation
US9882603B2 (en) 2014-06-10 2018-01-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Active cancellation of transmitter leakage in a radio receiver
WO2016016691A1 (en) * 2014-07-31 2016-02-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Duplexer system and associated digital correction for improved isolation
CA2952837C (en) 2014-08-15 2019-07-30 SEAKR Engineering, Inc. Integrated mixed-signal asic with adc, dac, and dsp
US9226299B1 (en) * 2014-09-16 2015-12-29 Sprint Spectrum L.P. Dynamic frequency assignment based on both the distance from eNodeB and the loss of a band-pass filter
US9521023B2 (en) 2014-10-17 2016-12-13 Kumu Networks, Inc. Systems for analog phase shifting
US9712313B2 (en) 2014-11-03 2017-07-18 Kumu Networks, Inc. Systems for multi-peak-filter-based analog self-interference cancellation
US9673854B2 (en) 2015-01-29 2017-06-06 Kumu Networks, Inc. Method for pilot signal based self-inteference cancellation tuning
EP3286840B1 (en) * 2015-04-24 2020-06-10 Andrew Wireless Systems GmbH Circulator distortion cancellation subsystem
KR102324960B1 (ko) 2015-06-25 2021-11-12 삼성전자 주식회사 통신 장치 및 이를 포함하는 전자 장치
US9800278B2 (en) 2015-09-04 2017-10-24 North Carolina State University Tunable filters, cancellers, and duplexers based on passive mixers
US9912326B2 (en) 2015-09-08 2018-03-06 Abtum Inc. Method for tuning feed-forward canceller
US10581650B2 (en) 2015-09-08 2020-03-03 Qorvo Us, Inc. Enhancing isolation in radio frequency multiplexers
US9762416B2 (en) 2015-09-08 2017-09-12 Abtum Inc. Reflection coefficient reader
US9866201B2 (en) 2015-09-08 2018-01-09 Abtum Inc. All-acoustic duplexers using directional couplers
EP3145143B1 (en) * 2015-09-15 2019-03-20 Nxp B.V. Differential detector
US9755668B2 (en) 2015-09-30 2017-09-05 Abtum Inc. Radio frequency complex reflection coefficient reader
US10038458B2 (en) 2015-10-06 2018-07-31 Abtum Inc. Reflection-based radio-frequency multiplexers
CN108352915B (zh) 2015-10-12 2020-06-30 Qorvo美国公司 基于混合耦合器的射频多路复用器
US9634823B1 (en) 2015-10-13 2017-04-25 Kumu Networks, Inc. Systems for integrated self-interference cancellation
US9742593B2 (en) 2015-12-16 2017-08-22 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for adaptively-tuned digital self-interference cancellation
US9800275B2 (en) 2015-12-16 2017-10-24 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for out-of band-interference mitigation
WO2017106766A1 (en) 2015-12-16 2017-06-22 Kumu Networks, Inc. Time delay filters
US10666305B2 (en) 2015-12-16 2020-05-26 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for linearized-mixer out-of-band interference mitigation
US9979374B2 (en) 2016-04-25 2018-05-22 Kumu Networks, Inc. Integrated delay modules
US10454444B2 (en) 2016-04-25 2019-10-22 Kumu Networks, Inc. Integrated delay modules
WO2017198315A1 (en) * 2016-05-20 2017-11-23 U-Blox Ag Duplexing apparatus, transceiver apparatus and method of compensating for signal leakage
US10338205B2 (en) 2016-08-12 2019-07-02 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Backscatter communication among commodity WiFi radios
JP6936313B2 (ja) * 2016-09-15 2021-09-15 グーグル エルエルシーGoogle LLC 量子ビット読み出しのための増幅器周波数マッチング
CN210201797U (zh) 2016-09-21 2020-03-27 Qorvo美国公司 射频双工器和具有增强隔离的可调谐射频双工器
US11483836B2 (en) 2016-10-25 2022-10-25 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Backscattering ambient ism band signals
US10148294B2 (en) * 2016-12-06 2018-12-04 Qorvo Us, Inc. Multi-band radio frequency front-end circuit
US10476534B2 (en) * 2016-12-06 2019-11-12 Qorvo Us, Inc. Multi-band radio frequency circuit
WO2018183352A1 (en) 2017-03-27 2018-10-04 Kumu Networks, Inc. Enhanced linearity mixer
US10103774B1 (en) 2017-03-27 2018-10-16 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for intelligently-tuned digital self-interference cancellation
WO2018183333A1 (en) 2017-03-27 2018-10-04 Kumu Networks, Inc Systems and methods for tunable out-of-band interference mitigation
US10200076B1 (en) 2017-08-01 2019-02-05 Kumu Networks, Inc. Analog self-interference cancellation systems for CMTS
KR102339808B1 (ko) 2018-02-27 2021-12-16 쿠무 네트웍스, 아이엔씨. 구성가능한 하이브리드 자기-간섭 소거를 위한 시스템 및 방법
WO2019166863A1 (en) * 2018-03-02 2019-09-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Front-end architecture of multiband radio
RU2694741C1 (ru) * 2018-06-18 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда
US10868661B2 (en) 2019-03-14 2020-12-15 Kumu Networks, Inc. Systems and methods for efficiently-transformed digital self-interference cancellation
US11522525B2 (en) 2020-05-28 2022-12-06 Raytheon Company Reconfigurable gallium nitride (GaN) rotating coefficients FIR filter for co-site interference mitigation
US11362743B1 (en) * 2020-08-24 2022-06-14 Cable Television Laboratories, Inc. Systems and methods for TDR using standing waves and an injected test signal
GB202117221D0 (en) * 2021-11-29 2022-01-12 Forefront Rf Ltd Multiplexer transformer

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2144211C1 (ru) * 1991-03-07 2000-01-10 Мэсимо Корпорейшн Устройство и способ обработки сигналов
EP1361655A1 (en) * 2002-05-07 2003-11-12 Semiconductor Ideas to The Market (ItoM) BV Mirror suppression circuit in a quadrature demodulator
RU2282944C2 (ru) * 1999-12-21 2006-08-27 Рудольф БАННАШ Способы и устройства для передачи и приема информации
WO2007149957A1 (en) * 2006-06-22 2007-12-27 Honeywell International Inc. Apparatus and method for improving reception in a system with multiple transmitters and receivers operating on a single antenna

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5307022A (en) 1991-04-15 1994-04-26 Motorola, Inc. High dynamic range modulation independent feed forward amplifier network
US5130663A (en) * 1991-04-15 1992-07-14 Motorola, Inc. Feed forward amplifier network with frequency swept pilot tone
US5694395A (en) * 1994-09-30 1997-12-02 Lucent Technologies, Inc. Method and apparatus for processing multicarrier signals
SE511393C2 (sv) * 1997-02-10 1999-09-20 Ericsson Telefon Ab L M Anordning och förfarande för programmerbar analog bandpass- filtering
JPH11308143A (ja) * 1998-04-21 1999-11-05 Sony Corp 通信装置
EP0961448B1 (en) * 1998-05-26 2009-01-07 Panasonic Corporation Modulator, demodulator, and transmission system for use in OFDM transmission
US6426983B1 (en) * 1998-09-14 2002-07-30 Terayon Communication Systems, Inc. Method and apparatus of using a bank of filters for excision of narrow band interference signal from CDMA signal
CA2342402C (en) * 1999-02-02 2003-09-02 Illinois Superconductor Canada Corporation A method for detecting and eliminating narrowband channel interference
DE69937297T2 (de) * 1999-10-20 2008-07-03 Sony Deutschland Gmbh Digitaler Stereo-Demultiplexer
US7272203B2 (en) * 2002-04-05 2007-09-18 Micronas Semiconductors, Inc. Data-directed frequency-and-phase lock loop for decoding an offset-QAM modulated signal having a pilot
US7194050B2 (en) * 2002-09-30 2007-03-20 Nortel Networks Limited Reducing narrowband interference in a wideband signal
AU2003293522A1 (en) * 2002-12-18 2004-07-29 Powerwave Technologies, Inc. Feed forward amplifier system using penalties and floors for optimal control
US7308063B2 (en) * 2002-12-20 2007-12-11 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for effectuating post-FFT correction of fine frequency offset
US6864818B1 (en) * 2003-12-09 2005-03-08 Texas Instruments Incorporated Programmable bandpass analog to digital converter based on error feedback architecture
ATE542305T1 (de) * 2004-11-15 2012-02-15 Qualcomm Inc Adaptives filter zur sendelecksignalsperrung
JP4208088B2 (ja) * 2006-03-31 2009-01-14 国立大学法人東京工業大学 無線通信装置及び無線通信方法
US8150309B2 (en) * 2006-11-15 2012-04-03 Powerwave Technologies, Inc. Stability recovery for an on-frequency RF repeater with adaptive echo cancellation
US8285214B2 (en) * 2008-03-10 2012-10-09 Pepperl + Fuchs Gmbh Adjustable circuit and RFID reader device
US8489056B2 (en) * 2008-12-01 2013-07-16 Rockstar Consortium Us Lp Frequency agile filter using a digital filter and bandstop filtering
TWI399981B (zh) * 2009-06-17 2013-06-21 Wistron Neweb Corp 波段轉換電路及其相關衛星電視系統

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2144211C1 (ru) * 1991-03-07 2000-01-10 Мэсимо Корпорейшн Устройство и способ обработки сигналов
RU2282944C2 (ru) * 1999-12-21 2006-08-27 Рудольф БАННАШ Способы и устройства для передачи и приема информации
EP1361655A1 (en) * 2002-05-07 2003-11-12 Semiconductor Ideas to The Market (ItoM) BV Mirror suppression circuit in a quadrature demodulator
WO2007149957A1 (en) * 2006-06-22 2007-12-27 Honeywell International Inc. Apparatus and method for improving reception in a system with multiple transmitters and receivers operating on a single antenna

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0922634A2 (pt) 2016-01-05
JP2012510738A (ja) 2012-05-10
RU2011126267A (ru) 2013-01-10
RU2011126268A (ru) 2013-01-10
JP5464719B2 (ja) 2014-04-09
RU2493648C2 (ru) 2013-09-20
WO2010063097A1 (en) 2010-06-10
US8909185B2 (en) 2014-12-09
JP2012510739A (ja) 2012-05-10
CN102301593A (zh) 2011-12-28
US20110227665A1 (en) 2011-09-22
KR20110091890A (ko) 2011-08-16
EP2366219A4 (en) 2013-11-20
US9088344B2 (en) 2015-07-21
CA2745047A1 (en) 2010-06-10
US8489056B2 (en) 2013-07-16
WO2010063096A1 (en) 2010-06-10
JP5620395B2 (ja) 2014-11-05
US20110227664A1 (en) 2011-09-22
US20130149982A1 (en) 2013-06-13
EP2366218A1 (en) 2011-09-21
BRPI0922765A2 (pt) 2016-01-05
BRPI0922634A8 (pt) 2016-09-27
US20150099478A1 (en) 2015-04-09
EP2366218A4 (en) 2013-11-20
CA2745003A1 (en) 2010-06-10
US8385871B2 (en) 2013-02-26
KR20110104510A (ko) 2011-09-22
CN102301592B (zh) 2015-03-11
EP2366219A1 (en) 2011-09-21
CN102301592A (zh) 2011-12-28
US20130188528A1 (en) 2013-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2493649C2 (ru) Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты)
CN110048735B (zh) 用于射频滤波器的***和方法
CN111800179B (zh) 一种分集接收机及终端
KR102140190B1 (ko) 스위칭 유닛을 구비한 디바이스 및 그 애플리케이션
US10581650B2 (en) Enhancing isolation in radio frequency multiplexers
US9608688B2 (en) High linearity RF diplexer
Laughlin et al. A widely tunable full duplex transceiver combining electrical balance isolation and active analog cancellation
TW201836310A (zh) 用於低損耗多頻帶多工的技術
WO2009024085A1 (fr) Procédé antibrouillage pour récepteur, récepteur antibrouillage et dispositif antibrouillage
JP2016515333A (ja) 無線通信ネットワークにおける無線接続ノードシステムのアンテナ共用化装置
JP6759365B2 (ja) 二重化装置、送受信装置、および信号漏れを補償する方法
Chandran et al. Transmitter leakage analysis when operating USRP (N210) in duplex mode

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151127