RU2535917C2 - Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов - Google Patents

Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2535917C2
RU2535917C2 RU2011131781/07A RU2011131781A RU2535917C2 RU 2535917 C2 RU2535917 C2 RU 2535917C2 RU 2011131781/07 A RU2011131781/07 A RU 2011131781/07A RU 2011131781 A RU2011131781 A RU 2011131781A RU 2535917 C2 RU2535917 C2 RU 2535917C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
transmitter
radio frequency
error
receiver
Prior art date
Application number
RU2011131781/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011131781A (ru
Inventor
Гуйсюэ ЧЖАО
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
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 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2011131781A publication Critical patent/RU2011131781A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535917C2 publication Critical patent/RU2535917C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/22Demodulator circuits; Receiver circuits
    • H04L27/223Demodulation in the optical domain
    • 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
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03012Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain
    • H04L25/03019Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain adaptive, i.e. capable of adjustment during data reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/20Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/2032Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner
    • H04L27/2053Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases
    • H04L27/206Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases using a pair of orthogonal carriers, e.g. quadrature carriers
    • H04L27/2064Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases using a pair of orthogonal carriers, e.g. quadrature carriers using microwave technology
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/366Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator
    • H04L27/367Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator using predistortion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits
    • H04L27/3845Demodulator circuits; Receiver circuits using non - coherent demodulation, i.e. not using a phase synchronous carrier
    • H04L27/3854Demodulator circuits; Receiver circuits using non - coherent demodulation, i.e. not using a phase synchronous carrier using a non - coherent carrier, including systems with baseband correction for phase or frequency offset

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике микроволновой связи и может быть использовано для коррекции микроволновых сигналов. Способ коррекции микроволновых сигналов заключается в приеме посредством приемника первого радиочастотного (РЧ) сигнала от передатчика. Принятый сигнал дискретизируют и получают из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи, при этом сигнал IQ обратной связи включает по меньшей мере одно из дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонения коэффициента усиления на канале и нелинейной ошибки, введенных по каналу передачи передатчика и каналу приема приемника. Посредством приемника получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи и передают посредством приемника второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию передаваемого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Технический результат - повышение точности коррекции. 3 н.п. ф-лы, 20 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к технологии микроволновой связи и, в частности, к способу, устройству и системе коррекции микроволновых сигналов.
Уровень техники
При использовании технологии микроволновой связи данные непосредственно передаются по воздуху без потребности в использовании оптического волокна или кабелей. Технология микроволновой связи имеет очевидные технические преимущества в городах, удаленных или специфических областях (таких как, например, река). Технология микроволновой связи характеризуется удобной организацией сети, гибким использованием и коротким временем предоставления услуг. По мере развития технологии микроволновой связи постепенно снижается стоимость устройства микроволновой связи. В связи с вышесказанным, технология микроволновой связи распространяется все шире и шире.
Некоторые явления в технологии микроволновой связи затрагивают качество передачи микроволновых сигналов. Например, использование нелинейного усилителя приводит к искажению сигнала, а внутриполосная флуктуация канального фильтра приводит к дисбалансу эффективности. Для повышения качества передачи микроволновых сигналов, должен быть улучшен коэффициент отношения сигнал-шум (SNR) передатчика. В целом, эта проблема решается посредством коррекции ошибок.
Существующий способ коррекции ошибок имеет следующие этапы: извлечения некоторых сигналов передачи передатчика; получения сигнала IQ обратной связи после выполнения дискретизации посредством преобразования с понижением частоты, полосового фильтра и аналого-цифрового преобразователя (АЦП); вычисления сигнала ошибки канала передачи посредством блока вычисления ошибок в соответствии с исходным сигналом IQ и сигналом IQ обратной связи; выполнения обработки предварительного искажения переданных данных в соответствии с сигналом ошибки; и передачи данных по каналу передачи.
Существующая технология коррекции ошибок имеет, по меньшей мере, следующие недостатки. Требуется наличие схемы дискретизации, понижающего преобразователя частоты, полосового фильтра и преобразователя АЦП, что непосредственно повышает стоимость и энергопотребление системы. Кроме того, может быть скорректирована только лишь ошибка передатчика, а коррекция ошибки, выданной посредством приемника, не представляется возможной.
Раскрытие изобретения
В вариантах осуществления настоящего изобретения представлены способ, устройство и система коррекции микроволновых сигналов без таких компонентов, как схема дискретизации, понижающий преобразователь частоты, полосовой фильтр и преобразователь АЦП.
Для достижения вышеупомянутой цели варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют техническое решение следующего содержания.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения представлен способ коррекции микроволновых сигналов. Способ включает в себя этапы:
приема первого радиочастотного (РЧ) сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ;
дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи;
демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ;
получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и
выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлен способ коррекции микроволновых сигналов. Способ включает в себя этапы:
приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;
дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и
передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлен способ коррекции микроволновых сигналов. Способ включает в себя этапы:
приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;
дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи;
получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и
передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В варианте осуществления настоящего изобретения представлено устройство коррекции микроволновых сигналов. Устройство включает в себя:
блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ;
блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; а также дополнительно сконфигурированный для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ;
блок вычисления ошибок, сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и
блок коррекции, сконфигурированный для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлено устройство коррекции микроволновых сигналов. Устройство включает в себя:
блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;
блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и
блок передачи, сконфигурированный для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлено устройство коррекции микроволновых сигналов. Устройство включает в себя:
блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;
блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи;
блок вычисления ошибок, сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и
блок передачи, сконфигурированный для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В варианте осуществления настоящего изобретения представлена система коррекции микроволновых сигналов. Система включает в себя:
передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; и
приемник, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В варианте осуществления настоящего изобретения представлена система коррекции микроволновых сигналов. Система включает в себя:
передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник; и
приемник, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи;
причем передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.
В варианте осуществления настоящего изобретения представлена система коррекции микроволновых сигналов. Система включает в себя:
передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник; и
приемник, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи;
причем передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В соответствии со способом, устройством и системой коррекции микроволновых сигналов, представленными в вариантах осуществления настоящего изобретения, приемник выполняет дискретизацию частотного сигнала от передатчика для получения дискретизированных данных и получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи, а также выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная каналом приема передатчика.
Краткое описание чертежей
Для прояснения технического решения настоящего изобретения ниже описываются сопроводительные чертежи, иллюстрирующие уровень техники и варианты осуществления настоящего изобретения. Следует учитывать, что сопроводительные чертежи использованы исключительно в иллюстративных целях, и на основе этих сопроводительных чертежей специалист в данной области техники может беспрепятственно получить другие чертежи.
Фиг.1 изображает схему последовательности операций способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.3 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.4 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.5 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.6 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.7 изображает структурное представление устройства коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.8 изображает структурное представление другого устройства коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.9 изображает структурное представление другого устройства коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.10 изображает структурное представление системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.11A и 11B изображают структурные представления другой системы коррекции микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12A и 12B изображают структурные представления другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.13 изображает структурное представление другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.14A и 14B изображают структурные представления другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.15 изображает структурное представление другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения; и
Фиг.16A и 16B изображают структурные представления другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Следующий раздел совместно с сопроводительными чертежами подробно описывает техническое решение, представленное в различных вариантах осуществления настоящего изобретения. Следует учитывать, что описанные варианты осуществления служат исключительно в иллюстративных целях. На основе вариантов осуществления настоящего изобретения специалисты в данной области техники могут беспрепятственно получить другие варианты осуществления, которые должны находиться в рамках объема охраны настоящего изобретения. Кроме того, нижеперечисленные варианты осуществления в настоящем изобретении являются факультативными. Последовательность и нумерация вариантов осуществления являются произвольными.
В различных вариантах осуществления настоящего изобретения передатчик передает сигнал на приемник. В процессе передачи сигнала, выполняемой посредством передатчика, или приема сигнала, выполняемого посредством приемника, может возникнуть ошибка. Способ, устройство и система, представленные в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, являются ориентированными на коррекцию ошибок. Ошибка, возникшая в процессе передачи сигнала, выполняемой посредством приемника, на передатчик, может быть скорректирована в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения или в соответствии с подобными вариантами осуществления. Передатчик и приемник могут иметь как функцию приема, так и функцию передачи. В различных вариантах осуществления настоящего изобретения передатчик и приемник обозначаются для удобства описания. Фактически же передатчик и приемник объединяются в приемопередатчике. Следовательно, функции приема и передачи поддерживаются одновременно.
В вариантах осуществления настоящего изобретения передатчик генерирует исходный сигнал IQ, который может быть обработан посредством блока служебной обработки и модулятора, получает радиочастотный сигнал посредством обработки, такой как цифроаналоговое преобразование (ЦАП) и преобразование с повышением частоты на канале передачи, а затем передает полученный радиочастотный сигнал на приемник; приемник принимает радиочастотный сигнал от передатчика, получает дискретизированные данные, используемые для демодуляции, посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП в канале приема, а затем извлекает часть дискретизированных данных для того, чтобы они служили в качестве сигнала IQ обратной связи. Посредством обработки на канале передачи передатчика и канале приема приемника изменяется исходный сигнал IQ, что в свою очередь приводит к увеличению дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонению коэффициента усиления на канале, а также к возникновению нелинейной ошибки, в результате чего снижается эффективность демодуляции системы. В данном случае, ошибка корректируется посредством использования сигнала IQ обратной связи. Радиочастотный сигнал, переданный посредством передатчика, или радиочастотный сигнал, принятый посредством приемника, корректируется для снижения ошибок, возникающих в аналоговом канале приемопередатчика, вследствие чего достигается оптимальная эффективность демодуляции в системе.
В некоторых вариантах осуществления передатчик добавляет исходный сигнал IQ в микроволновый кадр и передает его на приемник в виде данных. Приемник может извлечь исходный сигнал IQ из микроволнового кадра. Исходный сигнал IQ, извлеченный посредством приемника, является аналогичным исходному сигналу IQ, добавленному в микроволновый кадр посредством передатчика.
Первый вариант осуществления
Как изображено на фиг.1, способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.
Этап 100: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Этап 102: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнал для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.
Этап 104: Демодулируют дискретизированные данные для восстановления микроволнового кадра, а также получают исходный сигнал IQ.
Этап 106: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.
Этап 108: Выполняют коррекцию сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления первый радиочастотный сигнал принимается от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, и из дискретизированных данных получается сигнал IQ обратной связи; сигнал ошибки получается при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и коррекция сигнала выполняется посредством использования сигнала ошибки.
По сравнению с уровнем техники дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Второй вариант осуществления
Как изображено на фиг.2, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.
Этап 200: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, а затем радиочастотный сигнал передается на приемник.
Этап 202: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.
Дискретизированные данные получают посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП. Затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Часть дискретизированных данных может быть извлечена для того, чтобы они служили непосредственно в качестве сигнала IQ обратной связи.
Этап 204: Демодулируют дискретизированные данные для восстановления микроволнового кадра, а также получают исходный сигнал IQ.
Посредством демодуляции дискретизированных данных микроволновый кадр может быть восстановлен таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре, который может быть обработан посредством демодулятора и блока служебной обработки.
Этап 206: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.
Этап 208: Выполняют коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
Коррекция ошибок может быть реализована посредством демодулятора и блока служебной обработки.
В данном варианте осуществления принятый радиочастотный сигнал непосредственно корректируется посредством использования сигнала ошибки таким образом, чтобы повысить эффективность приема приемника.
Третий вариант осуществления
Как изображено на фиг.3, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.
Этап 300: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, а затем радиочастотный сигнал передается на приемник.
Этап 302: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.
Сигнал IQ обратной связи получают посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП.
Этап 304: Демодулируют дискретизированные данные для восстановления микроволнового кадра, а также получают исходный сигнал IQ.
Посредством демодуляции дискретизированных данных, выполняемой демодулятором и блоком служебной обработки, микроволновый кадр может быть восстановлен таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре.
Этап 306: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.
Этап 308: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки в микроволновом кадре, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
Блок служебной обработки и модулятор могут выполнить коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки, что известно из уровня техники и здесь не описывается.
В данном варианте осуществления сигнал ошибки передается на передатчик, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает как эффективность передачи передатчика, так и эффективность приема приемника.
Четвертый вариант осуществления
Как изображено на фиг.4, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.
Этап 400: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика.
Этап 402: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.
Этап 404: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.
В данном варианте осуществления первый радиочастотный сигнал принимают от передатчика; первый радиочастотный сигнал дискретизируют для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи; а второй радиочастотный сигнал передают на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Пятый вариант осуществления
Как изображено на фиг.5, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.
Этап 500: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством блока служебной обработки и модулятора передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в оконечный локальный блок. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи. То есть, радиочастотный сигнал получают посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты в канале передачи, а затем передают на приемник.
Этап 502: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.
Этап 504: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи. Передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
Передатчик выполняет вычисление ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи.
В данном варианте осуществления сигнал IQ обратной связи передают на передатчик. Передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает как эффективность передачи передатчика, так и эффективность приема приемника.
Шестой вариант осуществления
В данном варианте осуществления исходный сигнал IQ не содержится в микроволновом кадре радиочастотного сигнала.
Как изображено на фиг.6, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.
Этап 600: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика.
Блок служебной обработки и модулятор передатчика генерируют исходный сигнал IQ. Передатчик получает радиочастотный сигнал посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты, а затем передает радиочастотный сигнал на приемник.
Этап 602: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.
Этап 604: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи.
В данном варианте осуществления сигнал ошибки получают при помощи коррекции ошибок, выполняемой с непосредственным использованием сигнала IQ обратной связи, например вычисления на основе коррекции во временной области (TEQ). Поскольку ошибка вычисляется в соответствии с сигналом IQ обратной связи, эффективность коррекции ошибок немного снижается. Объем данных, передаваемых между передатчиком и приемником, сокращается.
Этап 606: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления первый радиочастотный сигнал принимается от передатчика; первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи; сигнал ошибки получают при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; второй радиочастотный сигнал, который содержит сигнал ошибки, передается на передатчик, а затем передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Седьмой вариант осуществления
Как изображено на фиг.7, устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 700 приема, блок 702 получения, блок 704 вычисления ошибок и блок 706 коррекции.
Блок 700 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Блок 702 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также для получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; кроме того, он дополнительно сконфигурирован для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ.
Блок 704 вычисления ошибок сконфигурирован для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.
Блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления блок приема принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; блок получения выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получает сигнал IQ обратной связи; дискретизированные данные демодулируются для восстановления микроволнового кадра, а затем получают исходный сигнал IQ; блок вычисления ошибок вычисляет ошибку посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи для получения сигнала ошибки; а блок коррекции выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала ошибки. По сравнению с уровнем техники дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Восьмой вариант осуществления
Как изображено на фиг.7, другое устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 700 приема, блок 702 получения, блок 704 вычисления ошибок и блок 706 коррекции.
Блок 700 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, после чего радиочастотный сигнал передается на приемник.
Блок 702 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; а также дополнительно сконфигурирован для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ.
Дискретизированные данные получают посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП. Затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Посредством демодуляции дискретизированных данных микроволновый кадр может быть восстановлен таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре, который может быть обработан посредством демодулятора и блока служебной обработки.
Блок 704 вычисления ошибок сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.
Блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В частности, блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки, который может быть обработан посредством демодулятора и блока служебной обработки.
В данном варианте осуществления блок коррекции выполняет коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки таким образом, чтобы повысить эффективность приема приемника.
Девятый вариант осуществления
Как изображено на фиг.7, другое устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 700 приема, блок 702 получения, блок 704 вычисления ошибок и блок 706 коррекции.
Блок 700 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, после чего радиочастотный сигнал передается на приемник.
Блок 702 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; а также дополнительно сконфигурирован для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ.
Блок 704 вычисления ошибок сконфигурирован для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.
Блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
Блок 706 коррекции дополнительно сконфигурирован для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления блок коррекции передает сигнал ошибки на передатчик, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает как эффективность передачи передатчика, так и эффективность приема приемника.
Десятый вариант осуществления
Как изображено на фиг.8, устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 800 приема, блок 802 получения и блок 804 передачи.
Блок 800 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством блока служебной обработки и модулятора передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в оконечный локальный блок. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи. То есть, радиочастотный сигнал получают посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты в канале передачи, а затем передают на приемник.
Блок 802 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи.
Блок 804 передачи сконфигурирован для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.
В данном варианте осуществления передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления блок приема принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика; блок получения выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а затем получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи; а блок передачи передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Одиннадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.9, устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 900 приема, блок 902 получения, блок 904 вычисления ошибок и блок 906 передачи.
Блок 900 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика.
Блок служебной обработки и модулятор передатчика генерируют исходный сигнал IQ. Передатчик получает радиочастотный сигнал посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты, а затем передает радиочастотный сигнал на приемник.
Блок 902 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи.
Блок 904 вычисления ошибок сконфигурирован для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи.
В данном варианте осуществления сигнал ошибки получают посредством коррекции ошибок, выполняемой с непосредственным использованием сигнала IQ обратной связи, например, вычисления на основе коррекции во временной области (TEQ). Поскольку ошибка вычисляется в соответствии с сигналом IQ обратной связи, эффективность коррекции ошибок немного снижается. Объем данных, передаваемых между передатчиком и приемником, сокращается.
Блок 906 передачи сконфигурирован для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
Передатчик выполняет вычисление ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи.
В данном варианте осуществления блок приема принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика; блок получения выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи; блок вычисления ошибок получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; а блок передачи передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Двенадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.10, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик 1000 и приемник 1002.
Передатчик 1000 сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник 1002, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Приемник 1002 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления передатчик передает первый радиочастотный сигнал на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; приемник принимает первый радиочастотный сигнал, а затем выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи; дискретизированные данные демодулируются для восстановления микроволнового кадра, после чего получают исходный сигнал IQ; сигнал ошибки получают при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; а коррекция сигнала выполняется посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Тринадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.11, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.
Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.
Приемник сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
Канал приема приемника принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика и получает сигнал IQ обратной связи посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП в канале приема. Микроволновый кадр восстанавливается посредством демодуляции дискретизированных данных, выполняемой посредством демодулятора и блока служебной обработки таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре. Сигнал ошибки получают посредством коррекции ошибок, выполняемой посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи. Затем демодулятор и блок служебной обработки выполняют коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. В целом, вычисление ошибок требует, чтобы исходный сигнал IQ соответствовал сигналу IQ обратной связи. То есть, сигнал IQ обратной связи должен являться сигналом IQ, который получен после обработки исходного сигнала IQ в канале передачи передатчика и канале приема приемника. Если исходный сигнал IQ не соответствует сигналу IQ обратной связи, то коррекция ошибок также может быть выполнена, но эффективность коррекции сигнала в этом случае будет совсем не оптимальной.
Принятый радиочастотный сигнал корректируется посредством использования полученного сигнала ошибки; по мере изменения температуры может изменяться ошибка, выдаваемая посредством канала передачи передатчика и канала приема приемника. В данном случае для получения нового сигнала ошибки должен быть снова использован способ, представленный в данном варианте осуществления. Принятый радиочастотный сигнал корректируется посредством использования этого нового сигнала ошибки. Подобная ситуация также относится и к другим вариантам осуществления.
В данном варианте осуществления приемник непосредственно выполняет коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки таким образом, чтобы повысить эффективность приема приемника.
Четырнадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.12, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.
Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.
Приемник 1002 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.
Канал приема приемника принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика и получает сигнал IQ обратной связи посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП в канале приема. Микроволновый кадр восстанавливается посредством демодуляции дискретизированных данных, выполняемой с помощью демодулятора и блока служебной обработки, таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре. Сигнал ошибки получают при помощи коррекции ошибок, выполняемой с использованием исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи. Приемник передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем микроволновый кадр второго радиочастотного сигнала содержит сигнал ошибки. Передатчик выполняет коррекцию переданных радиочастотных сигналов посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления сигнал ошибки передается на передатчик, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает эффективность передачи передатчика, а также повышает эффективность приема приемника.
Пятнадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.13, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик 1300 и приемник 1302.
Передатчик 1300 сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник 1302.
Приемник 1302 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи.
Передатчик 1300 дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.
Передатчик передает первый радиочастотный сигнал на приемник. Приемник принимает первый радиочастотный сигнал. Первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Приемник передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи. Передатчик также принимает второй радиочастотный сигнал и выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Шестнадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.14, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.
Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник.
Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством блока служебной обработки и модулятора передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в оконечный локальный блок. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.
Приемник сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи.
Микроволновый кадр второго радиочастотного сигнала содержит сигнал IQ обратной связи. Сигнал IQ обратной связи может быть извлечен посредством передатчика.
Передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.
Передатчик извлекает сигнал IQ обратной связи, получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи и выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления сигнал IQ обратной связи передается на передатчик. Передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает эффективность передачи передатчика, а также повышает эффективность приема приемника.
Семнадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.15, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик 1500 и приемник 1502.
Передатчик 1500 сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник 1502.
Приемник 1502 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик 1500, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки.
Передатчик 1500 дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления передатчик передает первый радиочастотный сигнал на приемник. Приемник принимает первый радиочастотный сигнал. Первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Приемник передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки. Передатчик также принимает второй радиочастотный сигнал и выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.
Восемнадцатый вариант осуществления
Как изображено на фиг.16, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.
Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник.
Блок служебной обработки и модулятор генерируют исходный сигнал IQ. Исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.
Приемник сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки.
Передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
В данном варианте осуществления ошибка вычисляется при помощи непосредственного использования сигнала IQ обратной связи. Следовательно, эффективность коррекции ошибок немного снижается. В таком случае объем данных, передаваемых между передатчиком и приемником, является малым.
После ознакомления с вышеупомянутыми вариантами осуществления настоящего изобретения специалистам в данной области техники станет понятно, что настоящее изобретение может быть реализовано посредством программных средств в комбинации с необходимой платформой аппаратных средств. Кроме того, настоящее изобретение может быть реализовано посредством аппаратных средств. В большинстве случаев последний вариант осуществления является предпочтительным вариантом реализации. На основе таких соображений, целое или часть технического решения настоящего изобретения, которое вносит вклад в уровень техники, по существу может быть реализовано в виде программного продукта. Программный продукт может быть сохранен в носителе данных. Программный продукт сохраняется в машиночитаемых носителях данных, таких как компьютерный гибкий диск, жесткий диск и компакт-диск, а также включает в себя множество команд, которые позволяют сетевому устройству выполнять способы, представленные в вариантах осуществления настоящего изобретения.
Различные варианты осуществления, описанные в настоящем изобретении, являются исключительно иллюстративными вариантами осуществления, которые не предназначаются для ограничения объема охраны изобретения. Любая эквивалентная замена, изменение и модификация, выполняемые в соответствии с принципом и сущностью настоящего изобретения, должны строго находиться в рамках объема охраны настоящего изобретения. Следовательно, объем охраны настоящего изобретения определяется посредством приложенной формулы изобретения.

Claims (3)

1. Способ коррекции микроволновых сигналов, содержащий этапы, на которых:
принимают посредством приемника первый радиочастотный (РЧ) сигнал от передатчика;
выполняют посредством приемника дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получают из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи, при этом сигнал IQ обратной связи включает по меньшей мере одно из дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонения коэффициента усиления на канале и нелинейной ошибки, введенных по каналу передачи передатчика и каналу приема приемника;
получают посредством приемника сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и
передают посредством приемника второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию передаваемого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
2. Устройство коррекции микроволновых сигналов, содержащее:
блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного (РЧ) сигнала от передатчика;
блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи, при этом сигнал IQ обратной связи включает по меньшей мере одно из дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонения коэффициента усиления на канале и нелинейной ошибки, введенных по каналу передачи передатчика и каналу приема приемника содержащего устройство коррекции микроволновых сигналов;
блок вычисления ошибок, сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и
блок передачи, сконфигурированный для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, при этом сигнал ошибки предназначен для выполнения передатчиком коррекции передаваемого радиочастотного сигнала.
3. Система коррекции микроволновых сигналов, содержащая:
передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного (РЧ) сигнала на приемник; и
приемник, содержащий устройство коррекции микроволновых сигналов по п.2;
причем передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции передаваемого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.
RU2011131781/07A 2009-11-09 2009-11-09 Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов RU2535917C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2009/074869 WO2011054156A1 (zh) 2009-11-09 2009-11-09 一种微波信号的校正方法、装置和***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011131781A RU2011131781A (ru) 2013-12-20
RU2535917C2 true RU2535917C2 (ru) 2014-12-20

Family

ID=43969561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131781/07A RU2535917C2 (ru) 2009-11-09 2009-11-09 Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов

Country Status (5)

Country Link
US (2) US8824589B2 (ru)
EP (1) EP2413553A4 (ru)
CN (1) CN102986181B (ru)
RU (1) RU2535917C2 (ru)
WO (1) WO2011054156A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535917C2 (ru) * 2009-11-09 2014-12-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов
US9774364B2 (en) * 2015-09-04 2017-09-26 Futurewei Technologies, Inc. Interference phase estimate system and method
US9813267B1 (en) 2016-05-27 2017-11-07 Nxp Usa, Inc. Communicaton unit, circuit for quadrature sampling error estimation and compensation and method therefor
CN107302382A (zh) * 2017-06-22 2017-10-27 上海傲蓝信息科技有限公司 一种基于射频信号调制信号的数据通讯***
CN109738785A (zh) * 2018-12-24 2019-05-10 贵州航天计量测试技术研究所 一种用于微波芯片测试校准的装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6330290B1 (en) * 1998-09-25 2001-12-11 Lucent Technologies, Inc. Digital I/Q imbalance compensation
US6798844B2 (en) * 1999-03-26 2004-09-28 Nokia Networks Oy Correction of phase and amplitude imbalance of I/Q modulator
US6898252B1 (en) * 2000-07-21 2005-05-24 Intel Corporation IQ mismatch cancellation
CN101272373A (zh) * 2008-05-07 2008-09-24 北京北方烽火科技有限公司 一种自适应模拟正交调制失衡补偿方法和装置
CN101499982A (zh) * 2008-01-30 2009-08-05 大唐移动通信设备有限公司 一种估计ofdm_tdd***的调制精度的方法和装置
RU2370889C2 (ru) * 2005-05-27 2009-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ предыскажения цифрового сигнала основной полосы частот

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5867065A (en) * 1997-05-07 1999-02-02 Glenayre Electronics, Inc. Frequency selective predistortion in a linear transmitter
US6054896A (en) * 1998-12-17 2000-04-25 Datum Telegraphic Inc. Controller and associated methods for a linc linear power amplifier
US6614854B1 (en) * 1999-05-28 2003-09-02 Carriercomm, Inc. System and method for adaptive predistortion
JP2001127810A (ja) * 1999-10-28 2001-05-11 Sony Corp 変調方式認識装置およびその方法
US7076217B1 (en) * 1999-11-23 2006-07-11 Micro Linear Corporation Integrated radio transceiver
US6940916B1 (en) * 2000-01-27 2005-09-06 Pmc-Sierra, Inc. Wideband analog quadrature modulator/demodulator with pre-compensation/post-compensation correction
US7106792B2 (en) * 2001-06-04 2006-09-12 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for estimating the signal to interference-plus-noise ratio of a wireless channel
US7409004B2 (en) * 2001-06-19 2008-08-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid polar modulator differential phase Cartesian feedback correction circuit for power amplifier linearization
US7248625B2 (en) * 2002-09-05 2007-07-24 Silicon Storage Technology, Inc. Compensation of I-Q imbalance in digital transceivers
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
DE60235127D1 (de) * 2002-10-31 2010-03-04 Zte Corp Verfahren und system für breitband-vorverzerrungslinearisierung
US7146146B2 (en) * 2003-01-31 2006-12-05 Ditrans Ip, Inc. Systems and methods for coherent adaptive calibration in a receiver
DE102004005130B3 (de) * 2004-02-02 2005-04-14 Infineon Technologies Ag Sende-/Empfangsanordnung und Verfahren zur Reduktion von Nichtlinearitäten in Ausgangssignalen einer Sende-/Empfangsanordnung
CN1771679B (zh) * 2004-03-17 2010-05-26 日本电信电话株式会社 光传输***、光传输***的光发送装置及光接收装置
US7463864B2 (en) * 2004-04-09 2008-12-09 Broadcom Corporation Modified dual band direct conversion architecture that allows extensive digital calibration
JP4376689B2 (ja) * 2004-04-21 2009-12-02 富士通株式会社 直交変調システム
CA2583654C (en) * 2004-10-12 2015-02-17 Maxlinear, Inc. A receiver architecture with digitally generated intermediate frequency
JP4179272B2 (ja) * 2004-12-07 2008-11-12 セイコーエプソン株式会社 電子装置、信号伝送装置および無線通信端末
US7453926B2 (en) * 2005-06-01 2008-11-18 Mediatek Incorporation Bit synchronization detection methods and systems
JP4593430B2 (ja) * 2005-10-07 2010-12-08 ルネサスエレクトロニクス株式会社 受信機
JP4791199B2 (ja) * 2006-02-09 2011-10-12 富士通セミコンダクター株式会社 同期装置及び同期方法
US7643802B2 (en) * 2006-07-25 2010-01-05 Infineon Technologies Ag Mixer circuit and method for reducing an up-conversion mixer leakage
JP4261578B2 (ja) * 2006-12-27 2009-04-30 株式会社東芝 無線通信装置及び受信方法
US7864882B2 (en) * 2006-12-30 2011-01-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for generating constant envelope modulation using a quadrature transmitter
US7801246B2 (en) * 2006-12-30 2010-09-21 Motorola Mobility, Inc. Multi-mode communication device for generating constant envelope modulated signals using a quadrature modulator
KR100865538B1 (ko) * 2007-02-08 2008-10-27 지씨티 세미컨덕터 인코포레이티드 Iq 불일치 측정 장치
KR100819391B1 (ko) * 2007-02-08 2008-04-07 지씨티 세미컨덕터 인코포레이티드 Iq 불일치 측정 장치
KR100847801B1 (ko) * 2007-02-21 2008-07-23 지씨티 세미컨덕터 인코포레이티드 Iq 불일치 측정 장치 및 방법
EP2223452A1 (en) 2007-12-18 2010-09-01 Skyworks Solutions, Inc. Imbalance compensation for direct conversion communication systems
JP5012581B2 (ja) * 2008-03-06 2012-08-29 富士通株式会社 歪補償増幅装置および補正方法
US8023588B1 (en) * 2008-04-08 2011-09-20 Pmc-Sierra, Inc. Adaptive predistortion of non-linear amplifiers with burst data
JP2010034937A (ja) * 2008-07-30 2010-02-12 Sony Corp 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピューター・プログラム
US8295845B1 (en) * 2008-12-04 2012-10-23 Qualcomm Atheros, Inc. Transceiver I/Q mismatch calibration
US8233524B2 (en) * 2009-03-12 2012-07-31 Freescale Semiconductor, Inc. Radio transmitter IQ imbalance measurement and correction methods and apparatus
US20110013724A1 (en) * 2009-04-24 2011-01-20 Qualcomm Incorporated I/q imbalance estimation and compensation for a transmitter and a receiver
JP5287521B2 (ja) * 2009-06-04 2013-09-11 株式会社リコー 通信装置
RU2535917C2 (ru) * 2009-11-09 2014-12-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6330290B1 (en) * 1998-09-25 2001-12-11 Lucent Technologies, Inc. Digital I/Q imbalance compensation
US6798844B2 (en) * 1999-03-26 2004-09-28 Nokia Networks Oy Correction of phase and amplitude imbalance of I/Q modulator
US6898252B1 (en) * 2000-07-21 2005-05-24 Intel Corporation IQ mismatch cancellation
RU2370889C2 (ru) * 2005-05-27 2009-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ предыскажения цифрового сигнала основной полосы частот
CN101499982A (zh) * 2008-01-30 2009-08-05 大唐移动通信设备有限公司 一种估计ofdm_tdd***的调制精度的方法和装置
CN101272373A (zh) * 2008-05-07 2008-09-24 北京北方烽火科技有限公司 一种自适应模拟正交调制失衡补偿方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
US8331479B2 (en) 2012-12-11
US20110110472A1 (en) 2011-05-12
RU2011131781A (ru) 2013-12-20
EP2413553A4 (en) 2012-12-26
WO2011054156A1 (zh) 2011-05-12
EP2413553A1 (en) 2012-02-01
US8824589B2 (en) 2014-09-02
US20120014472A1 (en) 2012-01-19
CN102986181B (zh) 2015-07-29
CN102986181A (zh) 2013-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2535917C2 (ru) Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов
US9106471B2 (en) Method and apparatus for providing an enhanced zero-IF receiver architecture for a wireless communications system
KR101625965B1 (ko) 통신 정정을 위한 장치 및 방법
JP2007513562A (ja) バンドパスサンプリング受信器及びサンプリング方法
Pupalaikis et al. A 30 GHz bandwidth, 80 GS/s sample rate real-time waveform digitizing system
US9215019B2 (en) Method and apparatus for interference cancellation in hybrid satellite-terrestrial network
CN108156103B (zh) 一种iq信号校准方法及装置
KR20070027965A (ko) 시분할 복신 시스템에서 아이/큐 부정합 보상 장치 및 방법
EP3151500B1 (en) Frequency-selective quadrature baseband coupling cancellation
CN110212997B (zh) 一种调制误码率的获取方法及装置
EP2766997B1 (en) Digital down conversion and demodulation
CN114285487B (zh) 对信号在光纤链路中的时间抖动进行直接消除的采样方法
Belkacem et al. BPSK Demodulator Signal Processing for Satellite Communication System
US9313018B1 (en) Circuit and method for clock recovery of quadrature amplitude modulated waveforms
KR101573321B1 (ko) 광대역 위성통신용 제로-아이.에프(if) 변복조 장치
KR101297547B1 (ko) 대역 내 이득 평탄도 보상을 위한 송, 수신 디지털 신호 처리 장치 및 방법
CN118057752A (zh) 收发机损益测量方法、装置、通信设备及可读存储介质
TW200945802A (en) Receiver and receiving method of FM signal
KR20090032038A (ko) 광대역의 대역 외 수신기