TWI783062B - 經由用於加強發射功率能力之多個天線之調變分割及傳輸 - Google Patents

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Abstract

本文中提供用於經由用來加強發射功率能力之多個天線之調變分割及傳輸之裝置及方法。在特定實施例中,一RF通信系統包含一收發器,該收發器產生對應於一調變RF信號之分割之一第一RF信號及一第二RF信號。例如,該第一RF信號及該第二RF信號可與一頻帶之一或多個頻道之不同RB分配相關聯。該RF通信系統進一步包含:一第一發射鏈,其處理該第一RF信號以產生一第一RF輸出信號以在一第一天線上傳輸;及一第二發射鏈,其處理該第二RF信號以產生一第二RF輸出信號以在一第二天線上傳輸。

Description

經由用於加強發射功率能力之多個天線之調變分割及傳輸
本發明之實施例係關於電子系統,且更特定而言係關於射頻電子裝置。
射頻(RF)通信系統可用於發射及/或接收寬範圍頻率之信號。例如,針對特定通信標準,一RF通信系統可用來在約30 kHz至300 GHz之一頻率範圍中(諸如在約450 MHz至約6 GHz之範圍中)無線地傳達RF信號。
RF通信系統之實例包含但不限於行動電話、平板電腦、基地台、網路存取點、客戶端設備(CPE)、膝上型電腦及可穿戴電子裝置。
在特定實施例中,本發明係關於一種行動器件。該行動器件包含:複數個天線,其等包含一第一天線及一第二天線;一前端系統,其包含電連接至該第一天線之一第一前端模組及電連接至該第二天線之一第二前端模組;及一收發器,其經組態以基於分割一頻帶之一發射信號來產生一第一射頻信號及一第二射頻信號。該收發器進一步經組態以將該第一射頻信號提供給該第一前端模組以在該第一天線上傳輸且將該第二射頻信號提供給該第二前端模組以在該第二天線上傳輸。
在一些實施例中,該第一前端模組包含經組態以放大該第一射頻信號之一第一功率放大器,且該第二前端模組包含經組態以放大該第二射頻信號之一第二功率放大器。
在各項實施例中,該第一射頻信號及該第二射頻信號對應於該頻帶之一共同頻道中之非連續資源區塊分配。
在若干實施例中,該第一射頻信號對應於該頻帶之一第一頻道中之一第一資源區塊分配,且該第二射頻信號對應於該頻帶之一第二頻道中之一第二資源區塊分配。根據數項實施例,該第一頻道及該第二頻道之頻率係連續的,但該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配係非連續的。根據各項實施例,該第一頻道及該第二頻道之頻率係非連續的,且該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配之頻率係分開的。根據一些實施例,該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配係以小於約35 MHz之頻率分開的。
在數項實施例中,該第一前端模組包含組態不同於該第二前端模組之濾波器。根據若干實施例,該第一前端模組包含用於對該頻帶之一第一子頻帶進行濾波之一或多個濾波器,且該第二前端模組包含用於對該頻帶之一第二子頻帶進行濾波之一或多個濾波器。根據各項實施例,該第一發射鏈不包含用於對該第二子頻帶進行濾波之任何濾波器,且該第二發射鏈不包含用於對該第一子頻帶進行濾波之任何濾波器。根據若干實施例,該頻帶對應於頻帶71或頻帶28。
在各項實施例中,該頻帶由第三代合作夥伴計劃(3GPP)指定。在數項實施例中,該頻帶由長期演進(LTE)指定。
在若干實施例中,該第一前端模組及該第二前端模組包含組態實質上相同之濾波器。
在一些實施例中,該調變信號係一載波聚合信號。
在特定實施例中,本發明係關於一種射頻通信系統。該射頻通信系統包含:複數個天線,其等包含一第一天線及一第二天線;複數個發射鏈,其等包含經組態以在該第一天線上發射之一第一發射鏈及經組態以在該第二天線上發射之一第二發射鏈;及一收發器,其經組態以分割一頻帶之一調變信號以產生一第一射頻信號及一第二射頻信號,且將該第一射頻信號提供給該第一發射鏈以在該第一天線上傳輸及將該第二射頻信號提供給該第二發射鏈以在該第二天線上傳輸。
在各項實施例中,該第一射頻信號及該第二射頻信號對應於該頻帶之一共同頻道中之非連續資源區塊分配。
在數項實施例中,該第一射頻信號對應於該頻帶之一第一頻道中之一第一資源區塊分配,且該第二射頻信號對應於該頻帶之一第二頻道中之一第二資源區塊分配。根據各項實施例,該第一頻道及該第二頻道之頻率係連續的,但該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配係非連續的。根據若干實施例,該第一頻道及該第二頻道之頻率係非連續的,且該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配之頻率係分開的。根據數項實施例,該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配係以小於約35 MHz之頻率分開的。
在各項實施例中,該頻帶由第三代合作夥伴計劃(3GPP)指定。在數項實施例中,該頻帶由長期演進(LTE)指定。
在一些實施例中,該調變信號係一載波聚合信號。
在若干實施例中,該第一發射鏈包含經組態以放大該第一射頻信號之一第一功率放大器,且該第二發射鏈包含經組態以放大該第二射頻信號之一第二功率放大器。
在各項實施例中,該第一發射鏈及該第二發射鏈包含組態實質上相同之濾波器。
在一些實施例中,該第一發射鏈包含組態不同於該第二發射鏈之濾波器。根據各項實施例,該第一發射鏈包含用於對該頻帶之一第一子頻帶進行濾波之一或多個濾波器,且該第二發射鏈包含用於對該頻帶之一第二子頻帶進行濾波之一或多個濾波器。根據數項實施例,該第一發射鏈不包含用於對該第二子頻帶進行濾波之任何濾波器,且該第二發射鏈不包含用於對該第一子頻帶進行濾波之任何濾波器。根據若干實施例,該頻帶對應於頻帶71或頻帶28。
在特定實施例中,本發明係關於一種在一射頻通信器件中進行信號傳輸之方法。該方法包含:將一頻帶之一調變信號分割成至少一第一射頻信號及一第二射頻信號;使用一第一發射鏈處理該第一射頻信號以產生一第一射頻輸出信號;使用一第一天線發射該第一射頻輸出信號;使用一第二發射鏈處理該第二射頻信號以產生一第二射頻輸出信號;及使用一第二天線發射該第二射頻輸出信號。
在一些實施例中,使用該第一發射鏈處理該第一射頻信號包含使用一第一功率放大器放大該第一射頻信號,且使用該第二發射鏈處理該第二射頻信號包含使用一第二功率放大器放大該第二射頻信號。
在各項實施例中,該方法進一步包含向該第一射頻信號及該第二射頻信號提供實質上相同濾波。
在若干實施例中,該方法進一步包含使用該頻帶之一第一子頻帶之一或多個濾波器對該第一射頻信號進行濾波,及使用該頻帶之一第二子頻帶之一或多個濾波器對該第二射頻信號進行濾波。在數項實施例中,該頻帶對應於頻帶71或頻帶28。
在若干實施例中,該第一射頻信號及該第二射頻信號對應於該頻帶之一共同頻道中之非連續資源區塊分配。
在數項實施例中,該第一射頻信號對應於該頻帶之一第一頻道中之一第一資源區塊分配,且該第二射頻信號對應於該頻帶之一第二頻道中之一第二資源區塊分配。根據各項實施例,該第一頻道及該第二頻道之頻率係連續的,但該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配係非連續的。根據若干實施例,該第一頻道及該第二頻道之頻率係非連續的,且該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配之頻率係分開的。根據若干實施例,該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配係以小於約35 MHz之頻率分開的。
在各項實施例中,該頻帶由第三代合作夥伴計劃指定。在數項實施例中,該頻帶由長期演進指定。
在一些實施例中,該調變信號係一載波聚合信號。
特定實施例之下文詳細描述呈現特定實施例之各種描述。然而,本文中所描述之創新可以例如如由申請專利範圍所定義及覆蓋之多種不同方式體現。在本描述中,參考其中類似元件符號可指示相同或功能類似之元件之圖式。將理解,圖中所繪示之元件不一定按比例繪製。此外,將理解,特定實施例可包含多於一圖式中所繪示之元件之元件及/或一圖式中所繪示之元件之一子組。此外,一些實施例可併入來自兩個或更多個圖式之特徵之任何合適組合。
圖1係一通信網路10之一項實例之一示意圖。通信網路10包含一巨型小區基地台1、一小型小區基地台3及使用者設備(UE)之各項實例,包含一第一行動器件2a、一無線連接汽車2b、一膝上型電腦2c、一靜止無線器件2d、一無線連接列車2e及一第二行動器件2f。
儘管圖1中繪示基地台及使用者設備之特定實例,但一通信網路可包含各種類型及/或數目之基地台及使用者設備。
例如,在所展示實例中,通信網路10包含巨型小區基地台1及小型小區基地台3。小型小區基地台3可相對於巨型小區基地台1以相對較低功率、較短範圍及/或較少同時上線使用者操作。小型小區基地台3亦可稱為毫微微小區、微微小區或微小區。儘管通信網路10被繪示為包含兩個基地台,但通信網路10可經實施以包含更多或更少基地台及/或其他類型之基地台。
儘管展示使用者設備之各項實例,但本文中之教示適用於各種使用者設備,包含但不限於行動電話、平板電腦、膝上型電腦、IoT器件、可穿戴電子裝置、客戶端設備(CPE)、無線連接車輛、無線中繼器及/或各種其他通信器件。
圖1之所繪示通信網路10支援使用各種技術進行通信,包含例如4G LTE、5G NR及無線區域網路(WLAN),諸如Wi-Fi。儘管已提供通信技術之各項實例,但通信網路10可適於支援各種通信技術。
圖1中已描繪通信網路10之各種通信鏈路。通信鏈路可以各種方式雙工,包含例如使用分頻雙工(FDD)及/或分時雙工(TDD)。FDD係一種使用不同頻率來發射及接收信號之射頻通信。FDD可提供數個優點,諸如高資料速率及低延時。相反,TDD係一種使用大致相同頻率來發射及接收信號且其中適時切換發射及接收通信之射頻通信。TDD可提供數個優點,諸如頻譜之有效使用及發射方向與接收方向之間的輸送量之可變分配。
在特定實施方案中,使用者設備可使用4G LTE、5G NR及Wi-Fi技術之一或多者與一基地台通信。在特定實施方案中,增強型授權輔助存取(eLAA)用來聚合一或多個授權頻率載波(例如,授權4G LTE及/或5G NR頻率)與一或多個未授權載波(例如,未授權Wi-Fi頻率)。
通信鏈路可在各種頻率內操作。在特定實施方案中,使用5G NR技術在小於6吉赫(GHz)之一或多個頻帶內及/或在大於6 GHz之一或多個頻帶內支援通信。在一項實施例中,行動器件之一或多者支援一HPUE功率等級規範。
在特定實施方案中,一基地台及/或使用者設備使用波束成形進行通信。例如,波束成形可用來聚焦信號強度以克服路徑損耗,諸如與高信號頻率內之通信相關聯之高損耗。在特定實施例中,使用者設備(諸如一或多個行動電話)在30 GHz至300 GHz之範圍中之毫米波頻帶上及/或在6 GHz至30 GHz或更特定而言24 GHz至30 GHz之範圍內之上厘米波頻率上使用波束成形進行通信。
通信網路10之不同使用者可以各種方式共用可用網路資源,諸如可用頻譜。
在一項實例中,分頻多重存取(FDMA)用來將一頻帶劃分成成多個頻率載波。另外,將一或多個載波分配給一特定使用者。FDMA之實例包含但不限於單載波FDMA (SC-FDMA)及正交FDMA (OFDMA)。OFDMA係一種將可用頻寬細分成可單獨指派給不同使用者之多個相互正交窄帶子載波之多載波技術。
共用存取之其他實例包含但不限於分時多重存取(TDMA) (其中一使用者被分配使用一頻率資源之特定時槽)、分碼多重存取(CDMA) (其中在不同使用者當中藉由對各使用者亦指派一唯一程式碼來共用一頻率資源)、分空多重存取(SDMA) (其中波束成形用來藉由分空提供共用存取)及非正交多重存取(NOMA) (其中功率域用於多重存取)。例如,NOMA可用來以相同頻率、時間及/或程式碼但以不同功率位準伺服於多個使用者。
加強行動寬帶(eMBB)指代用於增長LTE網路之系統容量之技術。例如,eMBB可指代其中各使用者具有至少10 Gbp且最小100 Mbp之一峰值資料速率之通信。超可靠低延時通信(uRLLC)指代用於具有非常低延時(例如,小於2毫秒)之通信技術。uRLLC可用於關鍵任務通信,諸如自動駕駛及/或遠端手術應用。大規模機器型通信(mMTC)指代與日常物件之無線連接相關聯之低成本及低資料速率通信,諸如與物聯網(IoT)應用相關聯之彼等通信。
圖1之通信網路10可用來支援各種先進通信特徵,包含但不限於eMBB、uRLLC及/或mMTC。具有調變分割之射頻系統之實例
實施RF通信系統以支援一相對較寬頻寬之調變帶來數個技術挑戰。例如,由於基帶數據機中之取樣率能力及/或數位功耗之限制,可能難以擴展一RF通信系統之頻寬以支援寬帶數位預失真(DPD)。
此外,RF前端之發射鏈之互調變及相關聯頻譜再生發射成為一限制因素。例如,對頻道外及/或頻帶外發射之限制導致功率回退及/或覆蓋較高資料速率特徵之有限功率能力。例如,針對LTE中之非連續資源區塊(RB)分配,指定特定最大功率降低(MPR)回退高達約18 dB。然而,一旦回退功率以滿足發射規範,RF通信系統(例如,UE)之所得上行鏈路功率能力如此低以致歸因於小區內之有限覆蓋區域,特徵實際上不可用。
習知RF通信系統透過與一個功率放大器及一個天線相關聯之單個發射鏈發射一調變信號。因此,該功率放大器放大該調變信號之一全頻寬。
然而,當一調變信號具有寬頻寬(例如,一寬連續調變或與分開RB分配相關聯之一調變)時,透過單個發射鏈發射該調變信號可導致效能降低。例如,當一發射鏈處理此一調變信號時,沿該發射鏈之RF電路必須以嚴格線性度規範操作以解決所允許發射位準之限制。
本文中提供用於經由用來加強發射功率能力之多個天線之調變分割及傳輸之裝置及方法。在特定實施例中,一RF通信系統包含一收發器,該收發器產生對應於一調變RF信號之分割之一第一RF信號及一第二RF信號。例如,該第一RF信號及該第二RF信號可與一頻帶之一或多個頻道之不同RB分配相關聯。該RF通信系統進一步包含:一第一發射鏈,其處理該第一RF信號以產生一第一RF輸出信號以在一第一天線上傳輸;及一第二發射鏈,其處理該第二RF信號以產生一第二RF輸出信號以在一第二天線上傳輸。
因此,本文中之RF通信系統分割調變使得單獨發射鏈(各具有一功率放大器)放大一完全調變信號之部分以在單獨天線上傳輸,而非透過一個功率放大器及一個天線處理該調變信號(連續或非連續)。
藉由以此方式實施RF通信系統,達成數個益處,包含但不限於寬鬆基帶調變取樣率、寬鬆DPD、加強RF前端線性度及/或更高發射功率。此外,藉由利用由單獨傳輸提供之天線隔離來達成加強RF前端互調變效能。
據此,本文中之RF通信系統可達成優越互調變及/或發射行為,由此向UE提供更高輸出功率能力。例如,RF通信系統可使用更線性之傳輸進行操作,且因此滿足幾乎沒有MPR之發射規範。此外,在特定實施方案中,支援一分割調變之傳輸之硬體亦可用來支援上行鏈路通信之空間分集MIMO及/或發射分集,由此加強靈活性。
藉由將一調變分割成單獨信號以經由單獨功率放大器及天線進行傳輸,即使在該調變與分開RB分配中之集中信號功率之非連續集群相關聯時,仍可達成較高發射功率及較低發射。
圖2係一RF通信系統80之一項實施例之一示意圖。RF通信系統80包含一收發器50、一第一發射鏈51、一第二發射鏈52、一第一天線67及一第二天線68。如圖2中所展示,第一發射鏈51耦合於收發器50與第一天線67之間,且第二發射鏈52耦合於收發器50與第二天線68之間。儘管展示一RF通信系統之一項實施例,但本文中之教示適用於以各種方式實施之RF通信系統。
在所繪示實施例中,第一發射鏈51包含一第一功率放大器53、一第一發射/接收開關55、一第一頻帶濾波器57、一第一天線開關59及一第一雙工器61。另外,第二發射鏈52包含一第二功率放大器54、一第二發射/接收開關56、一第二頻帶濾波器58、一第二天線開關60及一第二雙工器62。
儘管展示發射鏈之一項實例實施方案,但發射鏈之其他實施方案係可能的。例如,在一功率放大器之一輸出與一天線之間及/或在一收發器及一功率放大器之一輸入之間可存在寬範圍組件及電路。
此等組件及電路之實例包含但不限於一或多個開關、一或多個匹配網路、一或多個諧波終端電路、一或多個濾波器、一或多個諧振器、一或多個雙工器、一或多個偵測器、一或多個定向耦合器、一或多個偏壓電路及/或一或多個頻率多工器(例如,雙工器、三工器、四工器等)。
儘管稱為發射鏈,但在特定實施方案中,發射鏈亦可部分地用於處理接收信號。在一項實例中,一第一LNA 63及一第二LNA 64可分別耦合至第一發射/接收開關55及第二發射/接收開關56以處理自第一天線67及第二天線68接收之信號。
在所繪示實施例中,第一發射鏈51處理來自收發器50之一第一RF信號RF1 以產生用於第一天線67之一第一RF輸出信號RFOUT1 ,且第二發射鏈52處理來自收發器50之一第二RF信號RF2 以產生用於第二天線68之一第二RF輸出信號RFOUT2
如圖2中所展示,第一RF信號RF1 具有與一第一RB分配RB1相關聯之一頻率成分71,且第二RF信號RF2 具有與一第二RB分配RB2相關聯之一頻率成分72。在此實施例中,第一RF輸出信號RFOUT1 及第二RF輸出信號RFOUT2 分別具有一頻率成分75及一頻率成分76。然而,其他頻率成分係可能的。例如,雙工可在其他信號頻率下導致額外信號分量。
第一RF信號RF1 及第二RF信號RF2 對應於一調變信號之分割。例如,第一RF信號RF1 及第二RF信號RF2 可與一共同頻帶之一或多個頻道之不同RB分配相關聯。下文參考圖3A至圖3C描述第一RF信號RF1 及第二RF信號RF2 之實例。
因此,本文中之RF通信系統分割調變使得單獨發射鏈(各具有一功率放大器)放大一完全調變信號之部分以在單獨天線上傳輸,而非透過一個功率放大器及一個天線處理該調變信號(連續或非連續)。
儘管展示其中將調變信號分割成兩個RF信號之一實例,但本文中之教示亦適用於將一調變信號分割成三個或更多個RF信號。因此,一RF通信系統可包含用於發射一調變信號之RF分割之三個或更多個發射鏈及三個或更多個天線。
藉由使用分割實施RF通信系統80,達成數個益處,包含但不限於寬鬆基帶調變取樣率及DPD、加強RF前端線性度及/或藉由利用由單獨傳輸提供之天線隔離所得之加強RF前端互調變效能。
相反,使用單個發射鏈處理一非連續頻帶內載波聚合信號以在單個天線上傳輸可導致大MPR回退以滿足發射規範。
因此,RF通信系統80可用來將一調變信號分割成多個RF信號以經由單獨發射鏈及單獨天線進行傳輸。藉由以此方式實施RF通信系統80,歸因於由天線至天線隔離提供之較低互調變失真及/或注入雜訊之較低轉換增益,可發射較高功率。
圖3A係具有非連續RB分配之單個載波之一項實例之一頻譜圖。圖3A繪示對應於圖2之第一RF信號RF1 及第二RF信號RF2 之資源區塊分配之一項實例。
如圖3A中所展示,描繪一頻帶之單個載波之頻道頻寬(CH BW)。另外,展示一非連續RB分配,包含頻率與一或多個資源區塊RB2分開之一或多個資源區塊RB1。因此,RB1及RB2之分配係非連續的。
在本文中之各項實施例中,一RF通信系統操作以透過一第一功率放大器及一第一天線發射與資源區塊RB1相關聯之一第一RF信號,且透過一第二功率放大器及一第二天線發射與資源區塊RB2相關聯之一第二RF信號。
相反,習知RF通信系統經由一共同功率放大器及共同天線發射與非連續RB分配相關聯之一載波聚合RF信號。
藉由將調變分割成單獨RF信號以透過單獨功率放大器及天線進行傳輸,可達成加強發射功率能力。相反,當經由一共同功率放大器及共同天線發射所分配之非連續RB時,互調變及發射導致需要增加功率回退,從而導致發射功率能力降低。
圖3B係使用具有非連續RB分配之兩個連續載波之載波聚合之一項實例之一頻譜圖。圖3B繪示對應於圖2之第一RF信號RF1 及第二RF信號RF2 之資源區塊分配之另一實例。
如圖3B中所展示,描繪一共同頻帶之兩個連續載波之頻道頻寬。另外,展示一非連續RB分配,包含頻率與一或多個資源區塊RB2分開之一或多個資源區塊RB1。因此,RB1及RB2之分配係非連續的。
在本文中之各項實施例中,一RF通信系統操作以透過一第一功率放大器及一第一天線發射與資源區塊RB1相關聯之一第一RF信號,且透過一第二功率放大器及一第二天線發射與資源區塊RB2相關聯之一第二RF信號。
圖3C係使用具有非連續RB分配之兩個鄰近非連續載波之載波聚合之一項實例之一頻譜圖。圖3C繪示對應於圖2之第一RF信號RF1 及第二RF信號RF2 之資源區塊分配之另一實例。
如圖3C中所展示,描繪一共同頻帶之兩個鄰近非連續載波之頻道頻寬。非連續載波具有相同頻帶且頻率相對接近,例如分開小於約35 MHz(百萬赫)。另外,展示一非連續RB分配,包含頻率與一或多個資源區塊RB2分開之一或多個資源區塊RB1。因此,RB1及RB2之分配係非連續的。
在本文中之各項實施例中,一RF通信系統操作以透過一第一功率放大器及一第一天線發射與資源區塊RB1相關聯之一第一RF信號,且透過一第二功率放大器及一第二天線發射與資源區塊RB2相關聯之一第二RF信號。
圖4A係一RF通信系統120之另一實施例之一示意圖。RF通信系統120包含一第一前端模組101a、一第二前端模組101b、一第一功率管理電路(例如,一DC至DC轉換器) 103a、一第二功率管理電路103b、一第一雙工器105a、一第二雙工器105b、一第一定向耦合器107a、一第二定向耦合器107b、一第一天線111a及一第二天線111b。
在所繪示實施例中,收發器100藉由各種終端或埠耦合至第一前端模組104a,包含一第一主中頻帶接收終端(PRX_MB1a)、一第二主中頻帶接收終端(PRX_MB2a)、一第三主中頻帶接收終端(PRX_MB3a)、一第四主中頻帶接收終端(PRX_MB4a)、一第一主中頻帶發射終端(TX_MB1a)、一第二主中頻帶發射終端(TX_MB2a)、一第三主中頻帶發射終端(TX_MB3a)、一第一主低頻帶發射終端(TX_LB1a)、一第二主低頻帶發射終端(TX_LB2a)、一第三主低頻帶發射終端(TX_LB3a)、一第一主低頻帶接收終端(PRX_LB1a)、一第二主低頻帶接收終端(PRX_LB2a)、一第三主低頻帶接收終端(PRX_LB3a)及一第四主低頻帶接收終端(PRX_LB4a)。
收發器100亦藉由各種終端耦合至第二前端模組104b,包含一第一主中頻帶接收終端(PRX_MB1b)、一第二主中頻帶接收終端(PRX_MB2b)、一第三主中頻帶接收終端(PRX_MB3b)、一第四主中頻帶接收終端(PRX_MB4b)、一第一主中頻帶發射終端(TX_MB1b)、一第二主中頻帶發射終端(TX_MB2b)、一第三主中頻帶發射終端(TX_MB3b)、一第一主低頻帶發射終端(TX_LB1b)、一第二主低頻帶發射終端(TX_LB2b)、一第三主低頻帶發射終端(TX_LB3b)、一第一主低頻帶接收終端(PRX_LB1b)、一第二主低頻帶接收終端(PRX_LB2b)、一第三主低頻帶接收終端(PRX_LB3b)及一第四主低頻帶接收終端(PRX_LB4b)。
收發器100亦藉由一介面108耦合至第一前端模組104a及第二前端模組104b。在所繪示實施例中,介面108對應於一行動工業處理器介面射頻前端(MIPI RFFE)匯流排。然而,可使用其他類型之介面,包含但不限於一內部積體電路(I2 C)匯流排。
儘管展示終端之一項實例,但一收發器及/或前端模組可使用寬範圍埠或終端來實施,包含但不限於為一特定應用選擇之終端。據此,其他實施方案係可能的。
收發器100使用第一前端模組104a及第二前端模組104b來發射一調變RF信號之分割。特定而言,收發器100將該調變RF信號分割成由第一前端模組104a處理且由第一天線111a發射之一第一RF信號及由第二前端模組104b處理且由第二天線111b發射之一第二RF信號。
因此,第一前端模組104a包含一第一發射鏈,該第一發射鏈處理第一RF信號以產生一第一RF輸出信號以在第一天線111a上傳輸。另外,第二前端模組104b包含一第二發射鏈,該第二發射鏈處理第二RF信號以產生第二RF輸出信號以在第二天線111b上傳輸。
第一RF信號及第二RF信號可與一頻帶之一或多個頻道之不同RB分配相關聯。在此實施例中,收發器100經實施以支援低頻帶(LB)及/或中頻帶(MB)信號之分割。然而,本文中之教示亦適用於其他類型信號之分割,包含但不限於高頻帶(HB)及/或超高頻帶(UHB)信號。
如本文中所使用,LB指代具有1 GHz或更小之一頻率成分之RF信號頻帶,MB指代具有在1 GHz與2.3 GHz之間的一頻率成分之RF信號頻帶,HB指代具有在2.3 GHz與3 GHz之間的一頻率成分之RF信號頻帶,且UHB指代具有在3 GHz與6 GHz之間的一頻率成分之RF信號頻帶。
LB頻率之實例包含但不限於頻帶8、頻帶20及頻帶26。MB頻率之實例包含但不限於頻帶1、頻帶3、頻帶4及頻帶66。HB頻率之實例包含但不限於頻帶7、頻帶38及頻帶41。UHB頻率之實例包含但不限於頻帶42、頻帶43及頻帶48。
因此,RF通信系統120分割RF信號調變使得單獨發射鏈(包含單獨功率放大器)放大一完全調變信號(連續的或非連續的)之部分以在單獨天線上傳輸,而非透過一個功率放大器及一個天線處理該調變信號。在此實施例中,單獨發射鏈存在於單獨模組上。然而,本文中所之教導亦適用於在一共同模組及/或半導體晶片內進行分割。
圖4B係圖4A之RF通信系統120之第一前端模組101a之一項實施例之一示意圖。在特定實施方案中,第二前端模組101b係使用類似於第一前端模組101a之組件及電路來實施。然而,其他實施方案係可能的。在所繪示實施例中,第一前端模組101a作為一LB/MB發射/接收(TxRx)前端操作。
儘管展示一前端模組之一項實施例,但本文中之教示適用於以各種方式實施之RF電路。
如圖4B中所展示,第一前端模組101a包含用於放大頻帶1/頻帶2之一第一功率放大器131、用於放大頻帶3/頻帶4之一第二功率放大器132、用於放大HB 2G之一第三功率放大器133、用於放大LB 2G之一第四功率放大器134、用於放大頻帶26/頻帶8/頻帶20之一第五功率放大器135及用於放大頻帶12/頻帶17之一第六功率放大器136。第一前端模組101a進一步包含用於分別對第一功率放大器131至第六功率放大器136提供輸出匹配之第一輸出匹配電路141至第六輸出匹配電路146。
繼續參考圖4B,第一前端模組101a進一步分別包含第一頻帶選擇開關151至第三頻帶選擇開關153、第一匹配電路161至第七匹配電路167、第一低通濾波器171及第二低通濾波器172、第一雙工器181至第八雙工器188、第一天線開關191及第二天線開關192、第一輸出低通濾波器195及第二輸出低通濾波器196、及一行動工業處理器介面(MIPI)控制器199。
MIPI控制器199耦合至匯流排108,匯流排108接收用於控制前端模組101a之各種設定之資料。在特定實施方案中,MIPI控制器199包含用於偏壓所繪示組件之一或多者之一偏壓電路,且透過匯流排108接收之資料用來控制該偏壓電路之一或多個偏壓設定。
儘管展示一前端模組之一項實例實施方案,但其他實施方案係可能的。例如,本文中之RF通信系統可包含使用寬範圍電路、組件及/或設計拓撲實施之發射鏈。
習知射頻通信系統透過與一個功率放大器及一個天線相關聯之單個發射鏈發射一調變信號。
相反,RF通信系統120經實施以提供對一或多個調變信號之分割,諸如與LTE頻帶1、2、3、4、5、8、12、17、20及/或26相關聯之調變信號。儘管展示可分割之頻帶之一項實例,但其他實施方案係可能的,包含但不限於另外或替代地使用LTE頻帶7、13、25、38、43及/或71之實施方案。此外,本文中之教示亦適用於除LTE之外或替代LTE之其他通信技術,包含但不限於5G NR。
圖5A係包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統230之一示意圖。RF通信系統230包含一收發器200、一前端模組201及一天線202。前端模組201包含一發射選擇開關211、一接收選擇開關212、一功率放大器213、一頻帶選擇發射/接收開關214、一TDD LNA 217、一FDD LNA 218、一TDD濾波器221、一FDD雙工器222及一天線開關223。
在此實例中,透過與前端模組201相關聯之發射鏈發射包含一LTE分量及一5G分量之一RF信號。RF信號包含一LTE分量且5G分量在相同頻帶中。
在特定實施方案中,一通信網路將僅在使用單個頻率載波時用於通信之一主分量載波(PCC)或錨載波分配給一特定使用者器件(例如,一行動電話或其他UE)。為加強頻寬,可選擇性地將PCC與一或多個次分量載波(SCC)聚合在一起。在特定實施方案中,LTE分量對應於一錨載波且5G分量對應於一次分量載波,或反之亦然。
RF通信系統230已被註解為展示一5G信號路徑231、一LTE信號路徑232及一互調變路徑233。當藉由單個功率放大器213放大一非連續頻率分配時,可藉由天線202發射大互調變失真,此違反規定之輻射發射限制。為符合互調變及發射規範,RF通信系統230可使用MPR回退操作以改良線性度。然而,使用此一MPR回退操作約束輸出功率能力,此導致通信距離減小、信號對雜訊比(SNR)降低及/或DC效率顯著減小。
圖5B係包含與互調變失真相關之註解之另一實例之圖5A之RF通信系統230之一示意圖。註解類似於圖5A中所展示之註解,但展示一額外互調變路徑224。互調變路徑224將一阻斷源或干擾源信號提供給與FDD LNA 218相關聯之接收鏈。
圖6A係具有分割且包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統250之另一實施例之一示意圖。RF通信系統250包含一收發器240、一第一RF前端模組201a、一第二RF前端模組201b、一第一天線202a及一第二天線202b。
如圖6A中所展示,第一RF前端模組201a包含一第一發射選擇開關211a、一第一接收選擇開關212a、一第一功率放大器213a、一第一頻帶選擇發射/接收開關214a、一第一TDD LNA 217a、一第一FDD LNA 218a、一第一TDD濾波器221a、一第一FDD雙工器222a及一第一天線開關223a。另外,第二RF前端模組201b包含一第二發射選擇開關211b、一第二接收選擇開關212b、一第二功率放大器213b、一第二頻帶選擇發射/接收開關214b、一第二TDD LNA 217b、一第二FDD LNA 218b、一第二TDD濾波器221b、一第二FDD雙工器222b及一第二天線開關223b。
儘管圖6A中展示一RF通信系統之一項實例實施方案,但本文中之教示適用於以各種方式實施之RF通信系統。例如,儘管繪示發射鏈之一項實例,但發射鏈之其他實施方案係可能的。
在此實例中,透過與第一前端模組201a相關聯之一第一發射鏈發射一LTE信號,且透過與第二前端模組201b相關聯之一第二發射鏈發射一5G信號。LTE信號及5G信號在相同頻帶中。在一項實施例中,LTE信號對應於一錨載波且5G信號對應於一次分量載波。
RF通信系統250已被註解為展示一LTE信號路徑242、一5G干擾源信號路徑241及一互調變路徑243。圖6A之互調變路徑243導致少於圖5B之互調變路徑224之互調變失真。特定而言,第一天線202a與第二天線202b之間的隔離導致相對較少量之5G信號自第二天線202b耦合至第一天線202a。此外,由5G信號到達第一功率放大器213a之輸出造成之互調變相對較低,因為一功率放大器之輸出轉換增益通常遠低於輸入轉換增益。由於互調變起因於圖6A中之輸出轉換增益及圖5B中之輸入轉換增益,所以圖6A中之互調變失真相對較低。
藉由將具有一非連續頻率分配之一RF信號分割成透過單獨發射鏈及單獨天線發送之多個RF信號,產生較低互調變失真及發射。因此,可實現互調變及發射規範,而無需使用大MPR回退操作。因此,圖6A之RF通信系統250與高於圖5A之RF通信系統230之輸出功率能力相關聯。
應理解,5G信號241在圖6A中被描繪為LTE信號242之上發射路徑之一反向注入干擾源,但LTE信號242之對稱行為亦透過天線隔離洩漏以用作類似於自天線202b之5G信號傳輸之一反向注入干擾源。為清楚起見,多個天線之後續圖式類似地僅繪示干擾機制之一者,但應理解,在彼此干擾之兩個(或多個)發射鏈之間存在一對稱干擾行為。
圖6B係包含與互調變失真相關之註解之另一實例之圖6A之RF通信系統250之一示意圖。註解類似於圖6A中所展示之註解,但展示一額外互調變路徑244。
圖6B之互調變路徑244導致自天線輻射之互調變失真少於圖5A之互調變路徑233。特定而言,第一天線202a與第二天線202b之間的隔離導致相對較少量之5G信號自第二天線202b耦合至第一天線202a。此外,由5G信號到達第一功率放大器213a之輸出造成之互調變相對較低,因為一功率放大器之輸出轉換增益通常遠低於輸入轉換增益。由於互調變起因於圖6B中之輸出轉換增益及圖5A中之輸入轉換增益,所以圖6B中之互調變失真相對較低。
圖7係與頻帶71相關之頻率成分之一表。特定頻帶(諸如頻帶71)可***成與部分重疊頻率範圍相關聯之子頻帶。一頻帶可出於各種原因***成子頻帶,例如以克服一窄雙工間隙之挑戰及/或以提供優越通帶頻寬、更低***損耗及/或更高發射/接收隔離。
在所繪示實例中,頻帶71包含一第一子頻帶B71A,包含用於上行鏈路及下行鏈路之各者之5-MHz區塊A、B、C、D及E。此外,頻帶71包含一第二子頻帶B71B,包含用於上行鏈路及下行鏈路之各者之5MHz區塊C、D、E、F及G。如圖7中所展示,支援所有20 MHz放置(例如,B71A之ABCD或BCDE及B71B之CDEF或DEFG)。
儘管展示一***頻帶之一項實例,但其他實例係可能的,包含但不限於頻帶28 (B28A及B28B)。
本文中之教示可用來分割與各種頻帶相關聯之信號,包含未***成子頻帶之頻帶及***成子頻帶之頻帶。
圖8A係包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統280之另一實例之一示意圖。RF通信系統280包含一收發器240、一第一RF前端模組251a、一第二RF前端模組251b、一第一天線202a及一第二天線202b。
如圖8A中所展示,第一RF前端模組251a包含一第一發射選擇開關211a、一第一接收選擇開關212a、一第一功率放大器213a、一第一頻帶選擇發射/接收開關214a、一第一TDD LNA 217a、一第一FDD LNA 218a、一第一TDD濾波器221a、一第一下子頻帶FDD雙工器261a、一第一上子頻帶FDD雙工器262a、一第一天線開關263a及一第一接收選擇開關264a。另外,第二RF前端模組251b包含一第二發射選擇開關211b、一第二接收選擇開關212b、一第二功率放大器213b、一第二頻帶選擇發射/接收開關214b、一第二TDD LNA 217b、一第二FDD LNA 218b、一第二TDD濾波器221b、一第二下子頻帶FDD雙工器261b、一第二上子頻帶FDD雙工器262b、一第二天線開關263b及一第二接收選擇開關264b。
儘管圖8A中展示一RF通信系統之一項實施例,但本文中之教示適用於以各種方式實施之RF通信系統。
在此實例中,透過與第一前端模組251a相關聯之一第一發射鏈發射一LTE信號,且透過與第二前端模組251b相關聯之一第二發射鏈發射一5G信號。LTE信號及5G信號在***成一下子頻帶A及一上子頻帶B之相同頻帶中。例如,該頻帶可對應於如上文參考圖7所描述之頻帶71。在一項實施例中,LTE信號對應於頻帶71中之一錨載波且5G信號對應於頻帶71中之一次分量載波。
在所繪示實施例中,前端模組251a及251b之各者包含用於向一頻帶71信號提供放大之一功率放大器。如圖8A中所展示,前端模組之各者可使用選定雙工器相關聯子頻帶操作。
RF通信系統280已被註解為展示一5G干擾源信號路徑271、一LTE信號路徑272及一互調變路徑273。圖8A之互調變路徑273與相對較低互調變失真相關聯。例如,天線至天線之隔離導致相對較少量之5G信號自第二天線202b耦合至第一天線202a。此外,由5G信號到達第一功率放大器213a之輸出造成之互調變相對較低,因為一功率放大器之輸出轉換增益通常遠低於輸入轉換增益。
因此,將一調變頻帶71信號分割成兩個單獨RF信號提供數個優點。例如,當在一功率放大器輸入處存在兩個信號頻率分配時,自單獨天線之傳輸受益於一阻斷源之反向注入,而非透過單個功率放大器產生更強互調變失真。此外,天線隔離降低反向注入阻斷源之功率以減少一所產生互調變失真量。
此外,當將5G及LTE信號分配給B71A之雙工器261a及B71B之雙工器262b之非重疊區域時,濾波器衰減用來提供互調變產物之產生之一顯著減少。
圖8B係包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統290之另一實施例之一示意圖。RF通信系統290包含一收發器240、一第一RF前端模組281a、一第二RF前端模組281b、一第一天線202a及一第二天線202b。
與圖8A之第一RF前端模組251a相比,圖8B之第一RF前端模組281a包含下子頻帶FDD雙工器261a,但省略上子頻帶FDD雙工器262a。另外,與圖8A之第二RF前端模組251b相比,圖8B之第二RF前端模組281b包含上子頻帶FDD雙工器262b,但省略下子頻帶FDD雙工器261b。
因此,在此實施例中,單獨發射鏈包含複製功率放大器,但不複製濾波之不同實施方案,正如圖8A中之前端模組251a及251b之情況。此外,針對圖8B之實施例,相對於包含B71A之一雙工器261a及B71B之一雙工器262b之單個發射鏈,不使用額外濾波器。因此,藉由複製一功率放大器,提供此使用案例之連接性及降低IMD效能。
在一項實施例中,RF通信系統290用來處理頻帶71信號。另外,當調變連續(例如,A+B或F+G)時,使用一個發射鏈。然而,當使用非連續調變時,使用單獨發射鏈。例如,當發射一A+G非連續調變時,經由第一前端模組281a及第一天線202a發射一區塊A/B71A信號,且經由第二前端模組281b及第二天線202b發射一區塊G/B71B信號。
圖9A係一封裝模組800之一項實施例之一示意圖。圖9B係沿線9B-9B截取之圖9A之封裝模組800之一截面之一示意圖。
本文中之RF通信系統之特定實施方案包含一或多個封裝模組,諸如封裝模組800。儘管圖9A及圖9B之封裝模組800繪示適用於一RF通信系統之一模組之一項實例實施方案,但模組之其他實施方案係可能的。
封裝模組800包含射頻組件801、一半導體晶粒802、表面安裝器件803、引線結合808、一封裝基板820及封裝結構840。封裝基板820包含由安置於其中之導體形成之墊806。另外,半導體晶粒802包含銷或墊804,且引線結合808已用來將晶粒802之墊804連接至封裝基板820之墊806。
如圖9B中所展示,封裝模組800被展示為包含複數個接觸墊832,接觸墊832安置於封裝模組800中與用來安裝半導體晶粒802之側相對之側上。以此方式組態封裝模組800可協助將封裝模組800連接至一電路板,諸如一無線器件之一電話板。實例接觸墊832可經組態以將射頻信號、偏壓信號及/或功率(例如,一電源供應電壓及接地)提供給半導體晶粒802。如圖9B中所展示,可藉由穿過封裝基板820之連接833促進接觸墊832與半導體晶粒802之間的電連接。連接833可表示穿過封裝基板820形成之電路徑,諸如與多層層疊封裝基板之通孔及導體相關聯之連接。
在一些實施例中,封裝模組800亦可包含一或多個封裝結構以例如提供保護及/或促進處置。此一封裝結構可包含形成於封裝基板820上方之包覆模製或囊封結構840以及安置於包覆模製或囊封結構840上之(若干)組件及晶粒。
將理解,儘管在基於引線結合之電連接之背景下描述封裝模組800,但本發明之一或多個特徵亦可呈其他封裝組態實施,包含例如覆晶組態。
圖10係一行動器件1800之一項實施例之一示意圖。行動器件1800包含一基帶系統1801、一收發器1802、一前端系統1803、天線1804、一功率管理系統1805、一記憶體1806、一使用者介面1807及一電池1808。
行動器件1800可用來使用各種通信技術進行通信,包含但不限於2G、3G、4G (包含LTE、LTE-Advanced及LTE-Advanced Pro),5G NR,WLAN (例如,Wi-Fi),WPAN(例如,藍芽及ZigBee),WMAN (例如,WiMax)及/或GPS技術。
收發器1802產生RF信號以進行傳輸且處理自天線1804接收之傳入RF信號。將理解,與RF信號之傳輸及接收相關聯之各種功能可由在圖10中共同表示為收發器1802之一或多個組件來達成。在一項實例中,可提供單獨組件(例如,單獨電路或晶粒)以處置特定類型之RF信號。
前端系統1803協助調節發射至天線1804及/或自天線1804接收之信號。在所繪示實施例中,前端系統1803包含功率放大器(PA) 1811、低雜訊放大器(LNA) 1812、濾波器1813、開關1814及雙工器1815。然而,其他實施方案係可能的。
例如,前端系統1803可提供數個功能,包含但不限於放大信號以進行傳輸、放大接收信號、對信號進行濾波、在不同頻帶之間切換、在不同功率模式之間切換、在傳輸模式與接收模式之間切換、信號雙工、信號多工(例如,雙工或三工)或其等一些組合。
使用本文中所揭示之一或多個特徵實施行動器件1800。例如,收發器1802可將一調變信號分割成兩個或更多個RF信號以經由前端系統1803之單獨發射鏈在天線1804之兩者或更多者上傳輸。
在特定實施方案中,行動器件1800支援載波聚合,由此提供靈活性以增加峰值資料速率。載波聚合可用於分頻雙工(FDD)及分時雙工(TDD),且可用來聚合複數個載波或頻道。載波聚合包含連續聚合,其中聚合相同操作頻帶內之連續載波。載波聚合亦可非連續,且可包含在一共同頻帶內或在不同頻帶中頻率分開之載波。
天線1804可包含用於各種類型之通信之天線。例如,天線1804可包含用於發射及/或接收與各種頻率及通信標準相關聯之信號之天線。
在特定實施方案中,天線1804支援MIMO通信及/或切換分集通信。例如,MIMO通信使用多個天線以透過單個射頻頻道傳達多個資料流。MIMO通信受益於歸因於無線電環境之空間多工差異所致之更高信號對雜訊比、改良編碼及/或減少信號干擾。切換分集指代其中在一特定時間選擇一特定天線進行操作之通信。例如,可使用一開關以基於各種因素(諸如一觀察到之位元誤差率及/或一信號強度指示器)自一天線群組選擇一特定天線。
在特定實施方案中,行動器件1800可使用波束成形操作。例如,前端系統1803可包含具有由收發器1802控制之可變相位之移相器。另外,控制移相器以提供波束形成及方向性以使用天線1804傳輸及/或接收信號。例如在信號傳輸之背景下,控制提供給天線1804之發射信號之相位使得來自天線1804之輻射信號使用相長干涉及相消干涉相結合,以產生展現具有沿一給定方向傳播之更大信號強度之似波束品質之一聚合發射信號。在信號接收之情況下,控制相位使得當信號自一特定方向到達天線1804時接收更大信號能量。在特定實施方案中,天線1804包含一或多個天線元件陣列以加強波束成形。
基帶系統1801耦合至使用者介面1807以促進處理各種使用者輸入及輸出(I/O),諸如語音及資料。基帶系統1801向收發器1802提供發射信號之數位表示,收發器1802處理發射信號之數位表示以產生RF信號進行傳輸。基帶系統1801亦處理由收發器1802提供之接收信號之數位表示。如圖10中所展示,基帶系統1801耦合至記憶體1806以促進行動器件1800之操作。
記憶體1806可用於各種目的,諸如儲存資料及/或指令以促進行動器件1800之操作及/或提供使用者資訊之儲存。
功率管理系統1805提供行動器件1800之數個功率管理功能。在特定實施方案中,功率管理系統1805包含控制功率放大器1811之供應電壓之一PA供應控制電路。例如,功率管理系統1805可組態以改變提供給功率放大器1811之一或多者之(若干)供應電壓以改良效率,諸如功率附加效率(PAE)。
如圖10中所展示,功率管理系統1805自電池1808接收一電池電壓。電池1808可為用於行動器件1800之任何合適電池,包含例如一鋰離子電池。應用
上文所描述之一些實施例已提供與行動器件相關之實例。然而,實施例之原理及優點可用於需要濾波器旁路之任何其他系統或裝置。此等RF通信系統之實例包含但不限於行動電話、平板電腦、基地台、網路存取點、客戶端設備(CPE)、膝上型電腦及可穿戴電子裝置。結論
除非內文另有明確要求,否則貫穿說明書及申請專利範圍,字詞「包括(comprise、comprising)」及類似者應在一包含性意義而非一排他性或窮舉性意義上解釋;即,在「包含但不限於」之意義上。如本文中通常所使用,字詞「耦合」指代可直接連接或藉由一或多個中介元件連接之兩個或更多個元件。同樣,如本文中通常所使用,字詞「連接」指代可直接連接或藉由一或多個中介元件連接之兩個或更多個元件。另外,當在本申請案中使用時,字詞「本文中」、「上文」、「下文」及類似含義之字詞應指代本申請案之整體而非本申請案之任何特定部分。在內文允許之情況下,使用單數或複數之上文[實施方式]中之字詞亦可分別包含複數或單數。字詞「或」指代兩個或更多個項目之一清單,彼字詞涵蓋該字詞之所有以下解釋:該清單中之任何項目、該清單中之所有項目及該清單中之項目之任何組合。
此外,除非另有說明確明或在內文中如使用般另有理解,否則本文中所使用之條件性語言(尤其諸如「可」、「可以」、「可能」、「可」、「例如」、「舉例而言」、「諸如」及類似者)通常意欲於表達特定實施例包含,而其他實施例不包含特定特徵、元件及/或狀態。因此,此條件性語言通常並非意欲於暗示一或多項實施例以任何方式需要特徵、元件及/或狀態,或一或多項實施例必定包含決定邏輯(無論是否有作者輸入或提示),無論此等特徵、元件及/或狀態是否包含於任何特定實施例中或待在任何特定實施例中執行。
本發明之實施例之上文詳細描述並非意欲於窮舉性或將本發明限於上文所揭示之精確形式。雖然上文出於闡釋性目的描述本發明之特定實施例及實例,但熟習相關技術者將認知,在本發明之範疇內可進行各種等效修改。例如,雖然以一給定順序呈現程序或區塊,但替代實施例可以一不同順序執行具有步驟之常式或採用具有區塊之系統,且可刪除、移動、添加、細分、組合及/或修改一些程序或區塊。此等程序或區塊之各者可以各種不同方式實施。再者,雖然有時將程序或區塊展示為串行執行,但可代替地並行執行或可在不同時間執行此等程序或區塊。
本文中所提供之本發明之教示可應用於其他系統,不一定係上文所描述之系統。可組合上文所描述之各項實施例之元件及動作以提供進一步實施例。
雖然已描述本發明之特定實施例,但此等實施例僅藉由實例呈現,且並非意欲於限制本發明之範疇。實際上,本文中所描述之新穎方法及系統可以各種其他形式體現;此外,在不脫離本發明之精神之情況下,可對本文中所描述之方法及系統之形式進行各種省略、替換及改變。隨附申請專利範圍及其等效物意欲於涵蓋如落入本發明之範疇及精神內之此等形式或修改。
1‧‧‧基地台2a‧‧‧第一行動器件2b‧‧‧無線連接汽車2c‧‧‧膝上型電腦2d‧‧‧靜止無線器件2e‧‧‧無線連接列車2f‧‧‧ 第二行動器件3‧‧‧小型小區基地台10‧‧‧通信網路50‧‧‧收發器51‧‧‧第一發射鏈52‧‧‧第二發射鏈53‧‧‧第一功率放大器54‧‧‧第二功率放大器55‧‧‧第一發射/接收開關56‧‧‧第二發射/接收開關57‧‧‧第一頻帶濾波器58‧‧‧第二頻帶通濾波器59‧‧‧第一天線開關60‧‧‧第二天線開關61‧‧‧第一雙工器62‧‧‧第二雙工器63‧‧‧第一LNA64‧‧‧第二LNA67‧‧‧第一天線68‧‧‧第二天線71‧‧‧頻率成分72‧‧‧頻率成分75‧‧‧頻率成分76‧‧‧頻率成分80‧‧‧射頻(RF)通信系統120‧‧‧RF通信系統101a‧‧‧第一前端模組101b‧‧‧第二前端模組103a‧‧‧第一功率管理電路103b‧‧‧第二功率管理電路104a‧‧‧第一前端模組104b‧‧‧第二前端模組105a‧‧‧第一雙工器105b‧‧‧第二雙工器107a‧‧‧第一定向耦合器107b‧‧‧第二定向耦合器108‧‧‧介面/匯流排111a‧‧‧ 第一天線111b‧‧‧第二天線131‧‧‧第一功率放大器132‧‧‧第二功率放大器133‧‧‧第三功率放大器134‧‧‧第四功率放大器135‧‧‧第五功率放大器136‧‧‧第六功率放大器141‧‧‧第一輸出匹配電路142‧‧‧第二輸出匹配電路143‧‧‧第三輸出匹配電路144‧‧‧第四輸出匹配電路145‧‧‧第五輸出匹配電路146‧‧‧第六輸出匹配電路151‧‧‧第一頻帶選擇開關152‧‧‧第二頻帶選擇開關153‧‧‧第三頻帶選擇開關161‧‧‧第一匹配電路162‧‧‧第二匹配電路163‧‧‧第三匹配電路164‧‧‧第四匹配電路165‧‧‧第五匹配電路166‧‧‧第六匹配電路167‧‧‧第七匹配電路171‧‧‧第一低通濾波器172‧‧‧第二低通濾波器181‧‧‧第一雙工器182‧‧‧第二雙工器183‧‧‧第三雙工器184‧‧‧第四雙工器185‧‧‧第五雙工器186‧‧‧第六雙工器187‧‧‧第七雙工器188‧‧‧第八雙工器191‧‧‧第一天線開關192‧‧‧第二天線開關195‧‧‧第一輸出低通濾波器196‧‧‧第二輸出低通濾波器199‧‧‧行動工業處理器介面(MIPI)控制器230‧‧‧RF通信系統200‧‧‧收發器201‧‧‧前端模組201a‧‧‧第一RF前端模組201b‧‧‧第二RF前端模組202‧‧‧天線202a‧‧‧第一天線202b‧‧‧第二天線211‧‧‧發射選擇開關211a‧‧‧ 第一發射選擇開關211b‧‧‧第二發射選擇開關212‧‧‧接收選擇開關212a‧‧‧第一接收選擇開關212b‧‧‧第二接收選擇開關213‧‧‧功率放大器213a‧‧‧第一功率放大器213b‧‧‧第二功率放大器214‧‧‧頻帶選擇發射/接收開關214a‧‧‧第一頻帶選擇發射/接收開關214b‧‧‧第二頻帶選擇發射/接收開關217‧‧‧分時雙工(TDD)低雜訊放大器(LNA)217a‧‧‧第一TDD LNA217b‧‧‧第二TDD LNA218‧‧‧分頻雙工(FDD) LNA218a‧‧‧第一FDD LNA218b‧‧‧第二FDD LNA221‧‧‧TDD濾波器221a‧‧‧第一TDD濾波器221b‧‧‧第二TDD濾波器222‧‧‧FDD雙工器222a‧‧‧第一FDD雙工器222b‧‧‧第二FDD雙工器223‧‧‧天線開關223a‧‧‧第一天線開關223b‧‧‧第二天線開關224‧‧‧互調變路徑231‧‧‧5G信號路徑232‧‧‧LTE信號路徑233‧‧‧互調變路徑240‧‧‧收發器241‧‧‧5G干擾源信號路徑242‧‧‧長期演進(LTE)信號路徑243‧‧‧互調變路徑244‧‧‧互調變路徑250‧‧‧RF通信系統251a‧‧‧第一RF前端模組251b‧‧‧第二RF前端模組261a‧‧‧第一下子頻帶FDD雙工器261b‧‧‧第二下子頻帶FDD雙工器262a‧‧‧第一上子頻帶FDD雙工器262b‧‧‧第二上子頻帶FDD雙工器263a‧‧‧第一天線開關263b‧‧‧第二天線開關264a‧‧‧第一接收選擇開關264b‧‧‧第二接收選擇開關271‧‧‧5G干擾源信號路徑272‧‧‧LTE信號路徑273‧‧‧互調變路徑280‧‧‧RF通信系統281a‧‧‧第一RF前端模組281b‧‧‧第二RF前端模組290‧‧‧RF通信系統800‧‧‧封裝模組801‧‧‧射頻組件802‧‧‧半導體晶粒803‧‧‧表面安裝器件804‧‧‧銷或墊806‧‧‧墊808‧‧‧引線結合820‧‧‧封裝基板832‧‧‧接觸墊833‧‧‧連接840‧‧‧封裝結構/包覆模製或囊封結構1800‧‧‧行動器件1801‧‧‧基帶系統1802‧‧‧收發器1803‧‧‧前端系統1804‧‧‧天線1805‧‧‧功率管理系統1806‧‧‧記憶體1807‧‧‧使用者介面1808‧‧‧電池1811‧‧‧功率放大器(PA)1812‧‧‧低雜訊放大器(LNA)1813‧‧‧濾波器1814‧‧‧開關1815‧‧‧雙工器PRX_LB1a‧‧‧第一主低頻帶接收終端PRX_LB1b‧‧‧第一主低頻帶接收終端PRX_LB2a‧‧‧第二主低頻帶接收終端PRX_LB2b‧‧‧第二主低頻帶接收終端PRX_LB3a‧‧‧第三主低頻帶接收終端PRX_LB3b‧‧‧第三主低頻帶接收終端PRX_LB4a‧‧‧第四主低頻帶接收終端PRX_LB4b‧‧‧第四主低頻帶接收終端PRX_MB1a‧‧‧第一主中頻帶接收終端PRX_MB1b‧‧‧第一主中頻帶接收終端PRX_MB2a‧‧‧第二主中頻帶接收終端PRX_MB2b‧‧‧第二主中頻帶接收終端PRX_MB3a‧‧‧第三主中頻帶接收終端PRX_MB3b‧‧‧第三主中頻帶接收終端PRX_MB4a‧‧‧第四主中頻帶接收終端PRX_MB4b‧‧‧第四主中頻帶接收終端RB1‧‧‧第一資源區塊(RB)分配RB2‧‧‧第二RB分配RF1‧‧‧第一RF信號RF2‧‧‧第二RF信號RFOUT1‧‧‧第一RF輸出信號RFOUT2‧‧‧第二RF輸出信號TX_LB1a‧‧‧第一主低頻帶發射終端TX_LB1b‧‧‧第一主低頻帶發射終端TX_LB2a‧‧‧第二主低頻帶發射終端TX_LB2b‧‧‧第二主低頻帶發射終端TX_LB3a‧‧‧第三主低頻帶發射終端TX_LB3b‧‧‧第三主低頻帶發射終端TX_MB1a‧‧‧第一主中頻帶發射終端TX_MB1b‧‧‧第一主中頻帶發射終端TX_MB2a‧‧‧第二主中頻帶發射終端TX_MB2b‧‧‧第二主中頻帶發射終端TX_MB3a‧‧‧第三主中頻帶發射終端TX_MB3b‧‧‧第三主中頻帶發射終端
圖1係一通信網路之一項實例之一示意圖。
圖2係一RF通信系統之一項實施例之一示意圖。
圖3A係具有非連續資源區塊(RB)分配之單個載波之一項實例之一頻譜圖。
圖3B係使用具有非連續RB分配之兩個連續載波之載波聚合之一項實例之一頻譜圖。
圖3C係使用具有非連續RB分配之兩個鄰近非連續載波之載波聚合之一項實例之一頻譜圖。
圖4A係一RF通信系統之另一實施例之一示意圖。
圖4B係圖4A之RF通信系統之前端模組之一項實施例之一示意圖。
圖5A係包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統之一示意圖。
圖5B係包含與互調變失真相關之註解之另一實例之圖5A之RF通信系統之一示意圖。
圖6A係具有分割且包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統之另一實施例之一示意圖。
圖6B係包含與互調變失真相關之註解之另一實例之圖6A之RF通信系統之一示意圖。
圖7係與頻帶71相關之頻率成分之一表。
圖8A係包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統之另一實施例之一示意圖。
圖8B係包含與互調變失真相關之註解之一項實例之一RF通信系統之另一實施例之一示意圖。
圖9A係一封裝模組之一項實施例之一示意圖。
圖9B係沿線9B-9B截取之圖9A之封裝模組之一截面之一示意圖。
圖10係一行動器件之一項實施例之一示意圖。
50‧‧‧收發器
51‧‧‧第一發射鏈
52‧‧‧第二發射鏈
53‧‧‧第一功率放大器
54‧‧‧第二功率放大器
55‧‧‧第一發射/接收開關
56‧‧‧第二發射/接收開關
57‧‧‧第一頻帶濾波器
58‧‧‧第二頻帶通濾波器
59‧‧‧第一天線開關
60‧‧‧第二天線開關
61‧‧‧第一雙工器
62‧‧‧第二雙工器
63‧‧‧第一LNA
64‧‧‧第二LNA
67‧‧‧第一天線
68‧‧‧第二天線
71‧‧‧頻率成分
72‧‧‧頻率成分
75‧‧‧頻率成分
76‧‧‧頻率成分
80‧‧‧射頻(RF)通信系統
RB1‧‧‧第一資源區塊(RB)分配
RB2‧‧‧第二RB分配
RF1‧‧‧第一RF信號
RF2‧‧‧第二RF信號
RFOUT1‧‧‧第一RF輸出信號
RFOUT2‧‧‧第二RF輸出信號

Claims (20)

  1. 一種行動器件,其包括:複數個天線,其等包含一第一天線及一第二天線;一前端系統,其包含電連接至該第一天線之一第一前端模組,該第一前端模組包含具有至少一第一發射/接收開關及連接至至少一第一互調變雙工器之一第一互調變雙工器開關之至少一第一互調變路徑,及電連接至該第二天線之一第二前端模組,該第二前端模組包含具有至少一第二發射/接收開關及連接至至少一第二互調變雙工器之一第二互調變雙工器開關之至少一第二互調變路徑;及一收發器,其經組態以當調變是非連續(non-contiguous)時,將一第一頻帶之一發射信號分割成該第一頻帶內之第一射頻信號及第二射頻信號,該收發器進一步經組態以將該第一頻帶內之該第一射頻信號及該第二射頻信號之至少一部分分配至該第一互調變雙工器及該第二互調變雙工器之非重疊區域,該第一互調變雙工器提供一第一非重疊阻斷源(blocker)信號至該第二前端模組及該第二互調變雙工器提供一第二非重疊阻斷源信號至該第一前端模組,當藉由該第一天線及該第二天線發射時,該收發器進一步控制複數個移相器以提供該第一射頻信號及該第二射頻信號之波束形成(beam formation)。
  2. 如請求項1之行動器件,其中該第一前端模組包含經組態以放大該第一射頻信號之一第一功率放大器,且該第二前端模組包含經組態以放大該第二射頻信號之一第二功率放大器。
  3. 如請求項1之行動器件,其中該第一射頻信號及該第二射頻信號對應於該第一頻帶之一共同頻道中之非連續資源區塊分配。
  4. 如請求項1之行動器件,其中該第一射頻信號對應於該第一頻帶之一第一頻道中之一第一資源區塊分配,且該第二射頻信號對應於該第一頻帶之一第二頻道中之一第二資源區塊分配。
  5. 如請求項1之行動器件,其中該第一頻帶係頻帶71(band 71)。
  6. 如請求項4之行動器件,其中該第一頻道及該第二頻道之頻率係非連續的,且該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配之頻率係分開的。
  7. 如請求項6之行動器件,其中該第一資源區塊分配及該第二資源區塊分配係以小於約35MHz之頻率分開的。
  8. 如請求項1之行動器件,其中該第一前端模組包含組態不同於該第二前端模組之濾波器。
  9. 如請求項8之行動器件,其中該第一前端模組包含用於對該第一頻帶之一第一子頻帶進行濾波之一或多個濾波器,且該第二前端模組包含用於對該第一頻帶之一第二子頻帶進行濾波之一或多個濾波器。
  10. 如請求項9之行動器件,其中該第一前端模組不包含用於對該第二子頻帶進行濾波之任何濾波器,且該第二前端模組不包含用於對該第一子頻帶進行濾波之任何濾波器。
  11. 一種射頻通信系統,其包括:複數個天線,其等包含一第一天線及一第二天線;複數個發射鏈(chains),其等包含經組態以在該第一天線上發射之一第一發射鏈,該第一發射鏈包含具有至少一第一發射/接收開關及連接至至少一第一互調變雙工器之一第一互調變雙工器開關之至少一第一互調變路徑,及經組態以在該第二天線上發射之一第二發射鏈,該第二發射鏈包含具有至少一第二發射/接收開關及連接至一第二互調變路徑中之至少一第二互調變雙工器之一第二互調變雙工器開關之至少一第二互調變路徑;及一收發器,其經組態以當調變是非連續時,將一第一頻帶之一調變信號分割以產生該第一頻帶內之一第一射頻信號及一第二射頻信號,以將該第一頻帶內之該第一射頻信號及該第二射頻信號之至少一部分分配至該第一互調變雙工器及該第二互調變雙工器之非重疊區域,該第一互調變雙工器提供一第一非重疊阻斷源信號至該第二發射鏈及該第二互調變雙工器提供一第二非重疊阻斷源信號至該第一發射鏈,及當藉由該第一天線及該第二天線發射時,該收發器經組態以控制複數個移相器以提供該第一射頻信號及該第二射頻信號之波束形成。
  12. 如請求項11之射頻通信系統,其中該第一射頻信號及該第二射頻信 號對應於該第一頻帶之一共同頻道中之非連續資源區塊分配。
  13. 如請求項11之射頻通信系統,其中該第一射頻信號對應於該第一頻帶之一第一頻道中之一第一資源區塊分配,且該第二射頻信號對應於該第一頻帶之一第二頻道中之一第二資源區塊分配。
  14. 如請求項11之射頻通信系統,其中該第一發射鏈包含經組態以放大該第一射頻信號之一第一功率放大器,且該第二發射鏈包含經組態以放大該第二射頻信號之一第二功率放大器。
  15. 如請求項11之射頻通信系統,其中該第一發射鏈包含組態不同於該第二發射鏈之濾波器。
  16. 如請求項15之射頻通信系統,其中該第一發射鏈包含用於對該第一頻帶之一第一子頻帶進行濾波之一或多個濾波器,且該第二發射鏈包含用於對該第一頻帶之一第二子頻帶進行濾波之一或多個濾波器。
  17. 如請求項16之射頻通信系統,其中該第一發射鏈不包含用於對該第二子頻帶進行濾波之任何濾波器,且該第二發射鏈不包含用於對該第一子頻帶進行濾波之任何濾波器。
  18. 一種在一射頻通信器件中進行信號傳輸之方法,該方法包括:將一調變信號分割成一第一頻帶之至少一第一射頻信號及一第二射 頻信號,及將該第一頻帶內之該第一射頻信號及該第二射頻信號之至少一部分分配至一第一發射鏈中之一第一互調變雙工器及一第二發射鏈中之一第二互調變雙工器之非重疊區域;藉由該第一互調變雙工器以提供一第一非重疊阻斷源信號至該第二發射鏈;藉由該第二互調變雙工器以提供一第二非重疊阻斷源信號至該第一發射鏈;使用該第一發射鏈以處理該第一射頻信號以產生一第一射頻輸出信號,該第一發射鏈中之該處理進一步包含藉由一第一發射/接收開關在一第一互調變路徑中之接收及發射模式之間的切換,及藉由一第一互調變雙工器開關以選擇至少一第一互調變雙工器;使用該第二發射鏈以處理該第二射頻信號以產生一第二射頻輸出信號,該第二發射鏈中之該處理進一步包含藉由一第二發射/接收開關在一第二互調變路徑中之接收及發射模式之間的切換,及藉由一第二互調變雙工器開關以選擇至少一第二互調變雙工器;及當藉由至少該第一天線及該第二天線發射時,控制複數個移相器以提供該第一射頻信號及該第二射頻信號之波束形成。
  19. 如請求項18之方法,其中使用該第一發射鏈處理該第一射頻信號包含使用一第一功率放大器放大該第一射頻信號,且使用該第二發射鏈處理該第二射頻信號包含使用一第二功率放大器放大該第二射頻信號。
  20. 如請求項18之方法,其進一步包括使用該第一頻帶之一第一子頻帶 之一或多個濾波器對該第一射頻信號進行濾波,及使用該第一頻帶之一第二子頻帶之一或多個濾波器對該第二射頻信號進行濾波。
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