本發(fā)明涉及無(wú)線通訊領(lǐng)域,特別是涉及一種自干擾信號(hào)的消除裝置及消除方法。
背景技術(shù):
隨著移動(dòng)通信技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)呈指數(shù)增長(zhǎng),這樣快速的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)給整個(gè)無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)了巨大壓力,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)容量和頻譜效率都亟待提升?,F(xiàn)有全雙工自干擾消除裝置中都是針對(duì)基站設(shè)計(jì)的,由于其性能要求高,因此電路規(guī)模過大、成本過高、體積過大,并不能適應(yīng)移動(dòng)終端的小體積設(shè)備。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種自干擾信號(hào)的消除裝置及消除方法,用來(lái)解決現(xiàn)有的自干擾消除裝置體積大和成本高的問題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了如下方案:
一種自干擾信號(hào)的消除裝置,包括:功分器、自干擾信號(hào)重建電路、合路器、發(fā)射天線以及接收天線;
信號(hào)源經(jīng)過所述功分器分為兩路,一路與所述發(fā)射天線連接,一路與所述自干擾信號(hào)重建電路的輸入端連接,所述自干擾信號(hào)重建電路的輸出端與所述合路器的第一輸入端連接,所述接收天線的輸出端分別與所述合路器的第二輸入端、所述自干擾信號(hào)重建電路的反饋調(diào)節(jié)端連接;
所述發(fā)射天線和所述接收天線設(shè)置在不同的位置。
可選的,所述自干擾信號(hào)重建電路包括:衰減器、移相器、自適應(yīng)功率相位控制器;
所述衰減器的輸入端與所述功分器連接,所述衰減器的輸出端與所述移相器的輸入端連接,所述移相器的輸出端分別與所述合路器的輸入端、所述自適應(yīng)功率相位控制器的第一輸入端連接,所述接收天線的輸出端與所述自適應(yīng)功率相位控制器的第二輸入端連接,所述合路器的輸出端與所述自適應(yīng)功率相位控制器的第三輸入端連接;所述自適應(yīng)功率相位控制器的第一輸出端與所述移相器的反饋調(diào)節(jié)端連接,所述自適應(yīng)功率相位控制器的第二輸出端與所述衰減器的反饋調(diào)節(jié)端連接。
可選的,所述消除裝置還包括:第一射頻開關(guān),所述第一射頻開關(guān)的輸入端與所述移相器的輸出端連接,所述第一射頻開關(guān)的第一輸出端與所述合路器的輸入端連接,所述第一射頻開關(guān)的第二輸出端與所述自適應(yīng)功率相位控制器的第一輸入端連接。
可選的,所述消除裝置還包括:第二射頻開關(guān),所述第二射頻開關(guān)的輸入端與所述接收天線的輸出端連接,所述第二射頻開關(guān)的第一輸出端與所述合路器的輸入端連接,所述第二射頻開關(guān)的第二輸出端與所述自適應(yīng)功率相位控制器的第二輸入端連接。
可選的,所述消除裝置還包括:第三射頻開關(guān),所述第三射頻開關(guān)的輸入端與所述合路器的輸出端連接,所述第三射頻開關(guān)的第一輸出端為所述消除裝置的輸出端,所述第三射頻開關(guān)的第二輸出端與所述自適應(yīng)功率相位控制器的第三輸入端連接。
可選的,所述發(fā)射天線和所述接收天線的位置間隔大于8cm。
可選的,所述發(fā)射天線和所述接收天線的極化方式不同。
本發(fā)明還提供了一種自干擾信號(hào)的消除方法,包括:
將信號(hào)源的信號(hào)分為發(fā)射信號(hào)和對(duì)消信號(hào),將所述發(fā)射信號(hào)發(fā)射出去;
獲取接收信號(hào);
根據(jù)所述接收信號(hào)對(duì)所述對(duì)消信號(hào)進(jìn)行功率和相位調(diào)節(jié),得到重建信號(hào);
對(duì)所述接收信號(hào)和所述重建信號(hào)進(jìn)行差值運(yùn)算。
可選的,所述根據(jù)所述接收信號(hào)對(duì)所述對(duì)消信號(hào)進(jìn)行功率和相位調(diào)節(jié),具體包括:
計(jì)算所述接收信號(hào)與所述對(duì)消信號(hào)的功率差值;
根據(jù)所述功率差值對(duì)所述對(duì)消信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié),使所述對(duì)消信號(hào)與所述接收信號(hào)的功率相同,得到第一輸出信號(hào);
將所述接收信號(hào)與所述第一輸出信號(hào)的進(jìn)行加法運(yùn)算,得到輸出信號(hào)功率;
計(jì)算所述輸出信號(hào)功率與預(yù)設(shè)值的差值,獲得計(jì)算結(jié)果;
根據(jù)所述計(jì)算結(jié)果調(diào)節(jié)所述功率控制信號(hào),使所述功率控制信號(hào)的相位與所述接收信號(hào)的相位相反。
根據(jù)本發(fā)明提供的具體實(shí)施例,本發(fā)明公開了以下技術(shù)效果:
本發(fā)明提供的自干擾信號(hào)的消除裝置,通過發(fā)射天線和接收天線分開設(shè)置并且極化隔離,使得天線間的隔離度較高,降低了對(duì)模擬消除的要求,因此只需要單路衰減器和移相器就能完成對(duì)自干擾信號(hào)的消除,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;并且采用發(fā)射天線和接收天線代替環(huán)形器的使用,減小了整個(gè)裝置的體積,降低了成本,可以廣泛用于移動(dòng)通訊終端。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明自干擾信號(hào)的消除裝置的實(shí)施例1的結(jié)構(gòu)連接圖;
圖2為本發(fā)明自干擾信號(hào)的消除裝置的實(shí)施例2的結(jié)構(gòu)連接圖
圖3為本發(fā)明的自適應(yīng)功率相位控制器的結(jié)構(gòu)連接圖;
圖4為本發(fā)明自干擾信號(hào)的消除方法的實(shí)施例的流程圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
本發(fā)明的目的是提供一種自干擾信號(hào)的消除裝置及消除方法,用來(lái)解決現(xiàn)有的自干擾消除裝置體積大和成本高的問題。
為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的說明。
實(shí)施例1
圖1為本發(fā)明自干擾信號(hào)的消除裝置的實(shí)施例1的結(jié)構(gòu)連接圖,如圖1所示,一種自干擾信號(hào)的消除裝置,包括:功分器101、自干擾信號(hào)重建電路102、合路器103、發(fā)射天線以及接收天線。
信號(hào)源經(jīng)過功分器101分為兩路,一路與發(fā)射天線連接,一路與自干擾信號(hào)重建電路102的輸入端連接,自干擾信號(hào)重建電路102的輸出端與合路器103的第一輸入端連接,接收天線的輸出端分別與合路器103的第二輸入端、自干擾信號(hào)重建電路102的反饋調(diào)節(jié)端連接;發(fā)射天線和接收天線設(shè)置在不同的位置。
可選的,發(fā)射天線和接收天線的位置間隔大于8cm。
可選的,發(fā)射天線和接收天線的極化方式不同。例如,發(fā)射天線采用+45度極化,而接收天線采用-45度極化,從而達(dá)到極化隔離發(fā)射和接收天線的效果,使得接收天線接收到的發(fā)射信號(hào)最小。
本實(shí)施例利用收發(fā)天線遠(yuǎn)距離極化隔離,使得天線間自干擾信號(hào)隔離達(dá)到30db。由于終端并不采用3dmimo技術(shù),所以可以采用遠(yuǎn)距離物理屏蔽加極化隔離的方式,使得隔離度由環(huán)形器通常的15db增加到30db,比環(huán)形器隔離度高出15db。
本實(shí)施例提供的自干擾信號(hào)的消除裝置,通過發(fā)射天線和接收天線分開設(shè)置并且極化隔離,使得天線間的隔離度較高,降低了對(duì)模擬消除的要求,因此只需要單路自干擾信號(hào)重建電路就能完成對(duì)自干擾信號(hào)的消除,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;并且采用發(fā)射天線和接收天線代替環(huán)形器的使用,減小了整個(gè)裝置的體積,降低了成本,可以廣泛用于移動(dòng)通訊終端。
實(shí)施例2
圖2為本發(fā)明自干擾信號(hào)的消除裝置的實(shí)施例2的結(jié)構(gòu)連接圖,如圖2所示,一種自干擾信號(hào)的消除裝置,包括:功分器201、衰減器202、移相器203、自適應(yīng)功率相位控制器208、合路器204、射頻開關(guān)205、射頻開關(guān)206、射頻開關(guān)207、發(fā)射天線以及接收天線。
信號(hào)源經(jīng)過功分器201分為兩路,一路與發(fā)射天線連接,一路與衰減器202的輸入端連接,衰減器202的輸出端與移相器203的輸入端連接;由于天線間的隔離度較高,使得裝置對(duì)模擬消除的要求較低,可以使用較為簡(jiǎn)單的器件,這里用了單路衰減器加移相器的方法來(lái)調(diào)節(jié)對(duì)消信號(hào)的幅度和相位,能在模擬域達(dá)到35db的消除。
移相器202的輸出端與射頻開關(guān)205的輸入端連接,射頻開關(guān)205的a輸出端與合路器204的第一輸入端連接,射頻開關(guān)205的b輸出端與自適應(yīng)功率相位控制器208的第一輸入端連接。
接收天線與射頻開關(guān)206的輸入端連接,射頻開關(guān)206的a輸出端與合路器204的第二輸入端連接,射頻開關(guān)206的b輸出端與自適應(yīng)功率相位控制器208的第二輸入端連接。
合路器204的輸出端與射頻開關(guān)207的輸入端連接,射頻開關(guān)207的a輸出端作為輸出信號(hào)輸出,射頻開關(guān)207的b輸出端與自適應(yīng)功率相位控制器208的第三輸入端連接。
與傳統(tǒng)的耦合器方案相比,采用射頻開關(guān)控制信號(hào)流向從而實(shí)現(xiàn)功率采集,使得信號(hào)衰減更小,采集到的值也更加精確。
自適應(yīng)功率相位控制器208的第一輸出端與衰減器202的反饋調(diào)節(jié)端連接,自適應(yīng)功率相位控制器208的第二輸出端與移相器203的反饋調(diào)節(jié)端連接。
可選的,發(fā)射天線和接收天線的位置間隔大于8cm。
可選的,發(fā)射天線和接收天線的極化方式不同。例如,發(fā)射天線采用+45度極化,而接收天線采用-45度極化,從而達(dá)到極化隔離發(fā)射天線和接收天線的效果,使得接收天線接收到的發(fā)射信號(hào)最小。
本實(shí)施例利用收發(fā)天線遠(yuǎn)距離極化隔離,使得天線間自干擾信號(hào)隔離達(dá)到30db。由于終端并不采用3dmimo技術(shù),所以可以采用遠(yuǎn)距離物理屏蔽加極化隔離的方式,使得隔離度由環(huán)形器通常的15db增加到30db,比環(huán)形器隔離度高出15db。
本實(shí)施例提供的自干擾信號(hào)的消除裝置,通過發(fā)射天線和接收天線分開設(shè)置并且極化隔離,使得天線間的隔離度較高,降低了對(duì)模擬消除的要求,因此只需要單路衰減器和移相器就能完成對(duì)自干擾信號(hào)的消除,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;并且采用發(fā)射天線和接收天線代替環(huán)形器的使用,減小了整個(gè)裝置的體積,降低了成本,可以廣泛用于移動(dòng)通訊終端。
圖3為本實(shí)施例的自適應(yīng)功率相位控制器208的結(jié)構(gòu)連接圖,如圖3所示,本實(shí)施例采用自適應(yīng)功率相位控制器208包括:檢波器301、adc302、自干擾信號(hào)功率寄存器303、對(duì)消信號(hào)功率寄存器304、減法器305、乘法器306、系數(shù)寄存器307、輸出信號(hào)功率寄存器308、減法器309、步長(zhǎng)控制器310、加法器311、預(yù)估最小功率寄存器312和當(dāng)前相位寄存器313。
檢波器301為自適應(yīng)功率相位控制器208的輸入端,檢波器301的輸出端與adc302的輸入端連接,adc302的輸出端分別與自干擾信號(hào)功率寄存器303的輸入端、對(duì)消信號(hào)功率寄存器304的輸入端、輸出信號(hào)功率寄存器308的輸入端連接。
自干擾信號(hào)功率寄存器303的輸出端、對(duì)消信號(hào)功率寄存器304的輸出端與減法器305的輸入端連接;減法器305的輸出端、系數(shù)寄存器307的輸出端與乘法器306的輸入端連接;乘法器306的輸出端與衰減器202的反饋調(diào)節(jié)端連接,用來(lái)通過衰減器202調(diào)節(jié)對(duì)消信號(hào)的功率。
輸出信號(hào)功率寄存器308的輸出端、預(yù)估最小功率寄存器312的輸出端與減法器309的輸入端連接,減法器309的輸出端、當(dāng)前相位寄存器313的輸出端與步長(zhǎng)控制器310的輸入端連接,步長(zhǎng)控制器310的輸出端與加法器311的輸入端連接;加法器311的輸出端與移相器203的反饋調(diào)節(jié)端連接。
在本實(shí)施例中的自適應(yīng)功率相位控制器208能自動(dòng)完成幅度和相位控制而不需要處理器的參與,處理器僅需對(duì)原始參數(shù)進(jìn)行初始化即可,從而節(jié)約處理器資源。與傳統(tǒng)的多抽頭(tap)的射頻消除相比,由于僅有一個(gè)抽頭,所以收斂算法也變得更加簡(jiǎn)單,可以用簡(jiǎn)單的硬件實(shí)現(xiàn)而不需復(fù)雜的處理器。
本實(shí)施例的自干擾信號(hào)的消除裝置的分訓(xùn)練階段和數(shù)據(jù)傳輸階段,在不同的階段射頻開關(guān)打向不同的位置,從而控制信號(hào)流向輸出還是流向控制模塊。
自干擾信號(hào)的消除裝置的控制方法如下:
訓(xùn)練階段:
當(dāng)射頻開關(guān)205的a輸出端、射頻開關(guān)206的b輸出端、射頻開關(guān)207的a輸出端導(dǎo)通時(shí),完成自干擾信號(hào)的功率采集;
當(dāng)射頻開關(guān)205的b輸出端、射頻開關(guān)206的a輸出端、射頻開關(guān)207的a輸出端導(dǎo)通時(shí),完成對(duì)消信號(hào)的功率采集;
通過衰減器202完成對(duì)對(duì)消信號(hào)的功率調(diào)節(jié);
當(dāng)射頻開關(guān)205的a輸出端、射頻開關(guān)206的a輸出端、射頻開關(guān)207的b輸出端導(dǎo)通時(shí),完成對(duì)對(duì)消信號(hào)的相位調(diào)節(jié)。
數(shù)據(jù)輸出階段:
導(dǎo)通射頻開關(guān)205的a輸出端、射頻開關(guān)206的a輸出端、射頻開關(guān)207的a輸出端,輸出自干擾信號(hào)消除后的信號(hào)。
需要說明的是,射頻開關(guān)205、射頻開關(guān)206和射頻開關(guān)207,在同一時(shí)刻,a輸出端和b輸出端只有一個(gè)導(dǎo)通。
射頻開關(guān)205、射頻開關(guān)206、射頻開關(guān)207和自適應(yīng)功率相位控制器208都接收移動(dòng)終端的命令解析器的命令,射頻開關(guān)205、射頻開關(guān)206、射頻開關(guān)207和自適應(yīng)功率相位控制器208根據(jù)移動(dòng)終端的命令解析器的命令不同而執(zhí)行相應(yīng)的操作。本裝置采用射頻開關(guān)取代耦合器,有衰減小、采集精度高等特點(diǎn),并有效解決了殘留自干擾信號(hào)功率過低導(dǎo)致的檢測(cè)難問題。
本發(fā)明還提供了一種自干擾信號(hào)的消除方法。圖4為本發(fā)明自干擾信號(hào)的消除方法的實(shí)施例的流程圖,如圖4所示,自干擾信號(hào)的消除方法包括以下步驟:
步驟401,將信號(hào)源的信號(hào)分為發(fā)射信號(hào)和對(duì)消信號(hào),將所述發(fā)射信號(hào)發(fā)射出去;將信號(hào)源的射頻信號(hào)通過功分器分為兩路,一路進(jìn)入發(fā)射天線作為發(fā)射信號(hào),另一路則作為對(duì)消信號(hào)供消除自干擾使用。由于對(duì)消信號(hào)與發(fā)射信號(hào)完全相同,對(duì)消信號(hào)經(jīng)過幅度和相位調(diào)節(jié)后,與接收信號(hào)合路,即可完成自干擾消除。
步驟402,獲取接收信號(hào);這里的接收信號(hào)包括移動(dòng)終端自身的發(fā)射信號(hào)和其他設(shè)備的發(fā)射信號(hào),本方法的目的就是去除自身的發(fā)射信號(hào)對(duì)其他設(shè)備的發(fā)射信號(hào)的干擾。
步驟403,根據(jù)接收信號(hào)對(duì)對(duì)消信號(hào)進(jìn)行功率和相位調(diào)節(jié),得到重建信號(hào),具體包括以下步驟:
步驟a1,計(jì)算所述接收信號(hào)與所述對(duì)消信號(hào)的功率差值;
步驟a2,根據(jù)所述功率差值對(duì)所述對(duì)消信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié),使所述對(duì)消信號(hào)與所述接收信號(hào)的功率相同,得到第一輸出信號(hào);自適應(yīng)功率相位控制器208負(fù)責(zé)采集對(duì)消信號(hào)和接收信號(hào)的功率,將兩者的功率做差,然后根據(jù)差值來(lái)調(diào)節(jié)衰減器的系數(shù),使得對(duì)消信號(hào)功率與接收信號(hào)功率相等,從而在極短時(shí)間內(nèi)完成功率控制。
步驟a3,計(jì)算所述接收信號(hào)與所述第一輸出信號(hào)的功率差值,得到輸出信號(hào)功率;
步驟a4,計(jì)算所述輸出信號(hào)功率與預(yù)設(shè)值的差值,獲得計(jì)算結(jié)果;
步驟a5,根據(jù)所述計(jì)算結(jié)果調(diào)節(jié)所述功率控制信號(hào),使所述功率控制信號(hào)的相位與所述接收信號(hào)的相位相反。自適應(yīng)功率相位控制器208負(fù)責(zé)采集輸出信號(hào)功率,并根據(jù)該功率尋找最優(yōu)的相位。該器件能在20次迭代內(nèi)找到最優(yōu)值完成相位控制。自適應(yīng)功率相位控制器208從0相位開始以變化的步長(zhǎng)遍歷相位,找出輸出殘留自干擾信號(hào)功率最低的相位。自適應(yīng)功率相位控制器208內(nèi)部設(shè)有一個(gè)預(yù)設(shè)值,該值為預(yù)計(jì)的輸出殘留自干擾信號(hào)功率,用采集到的輸出信號(hào)功率與該預(yù)設(shè)值做差,根據(jù)差來(lái)控制相位累加的步長(zhǎng)。當(dāng)輸出信號(hào)功率和預(yù)設(shè)值的差小于定值且隨相位增加而增加時(shí),結(jié)束迭代,將上次迭代的相位作為最佳相位。
步驟404,對(duì)所述接收信號(hào)和所述重建信號(hào)進(jìn)行差值運(yùn)算。通過合路器204對(duì)接收信號(hào)和重建信號(hào)做差值運(yùn)算并輸出,輸出信號(hào)即為沒有自干擾信號(hào)的接收信號(hào)。
本說明書中各個(gè)實(shí)施例采用遞進(jìn)的方式描述,每個(gè)實(shí)施例重點(diǎn)說明的都是與其他實(shí)施例的不同之處,各個(gè)實(shí)施例之間相同相似部分互相參見即可。對(duì)于實(shí)施例公開的系統(tǒng)而言,由于其與實(shí)施例公開的方法相對(duì)應(yīng),所以描述的比較簡(jiǎn)單,相關(guān)之處參見方法部分說明即可。
本文中應(yīng)用了具體個(gè)例對(duì)本發(fā)明的原理及實(shí)施方式進(jìn)行了闡述,以上實(shí)施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想;同時(shí),對(duì)于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本發(fā)明的思想,在具體實(shí)施方式及應(yīng)用范圍上均會(huì)有改變之處。綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對(duì)本發(fā)明的限制。