CN100401663C - 实现信道共享的装置 - Google Patents
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Abstract
实现信道共享的装置,本发明属于CDMA移动通讯领域,更具体地说,属于CDMA基站信道单元共亨技术。在信道板内部,所有调制解调芯片组成一条菊花链,该链路受控于一个板内分段控制电路,在其控制下,菊花链可在链路中任何一点断开,并单独输出该点的数据到射频接口板RIM。采用本发明的技术方案,CSM被分为多组,分别服务于多个扇区组。这样每个CHM输出到多个扇区组而非一个扇区组。板内分段控制电路调整各扇区组之间边界,调整精度可达一个CSM,进一步节省了资源;由于每个信道单元均可灵活配置到任一扇区,系统可能够以最少的资源支持最灵活的业务,并使成本降低。
Description
技术领域
本发明属于CDMA移动通讯领域,更具体地说,属于CDMA基站信道单元共享技术。
背景技术
CDMA数字基带系统由多块信道板(CHM)构成,每块信道板中有多片CDMA基站调制解调芯片(CSM),CSM完成CDMA信道的数字基带调制及解调,信道板的输出为所有CSM的输出之和,整个基站的输出为所有信道板分组累加的总和。累加功能一般在一块射频接口板(RIM)上实现,RIM的累加输出送到射频单元进行上下变频。
具体的说,如图1所示:一般是将所有CSM首尾相连,每个CSM将自身输出和上游输入累加在一起,送往下游。由于菊花链不受控,RIM上无法得到信道板内部位于菊花链中部的数据,只能取每块信道板中位于末级的CSM输出。由此带来的问题是,位于同一块信道板上的所有CSM必须服务于同一个扇区组。信道共享最高只能达到CHM单板一级,导致资源浪费。例如,若某个基站中有两个扇区组,扇区组1及扇区组2。某个CHM上一个CSM正在服务于扇区1,则其它CSM也只能服务于扇区组1。当扇区组2忙时,无法从该信道板上调度信道资源,即使该信道板上的资源大部分闲置。由此将导致CSM资源的浪费,随着信道板微处理器能力的提高,信道板上的CSM数量将越来越多,而信道板上的CSM数量越多,资源浪费越严重。
发明内容
为解决上述问题,本发明提出一种实现信道共享的装置,用简单的装置低成本地实现高精度信道共享。
为实现本发明的目的,采用了如下技术方案:
在信道板内部,有多个调制解调芯片,前一个调制解调芯片的输出连接到下一个调制解调芯片的输入,组成一条菊花链,还包括与各个解调芯片相连的信道板内分段控制电路,将来自于调制解调芯片数据输出到射频接口板;所述分段控制电路控制所述菊花链,可使菊花链在链路中任何一点断开,并单独输出该点的数据到射频接口板。
采用本发明的技术方案,CSM被分为多组,分别服务于多个扇区组。这样每个CHM输出到多个扇区组而非一个扇区组。板内分段控制电路调整各扇区组之间边界,调整精度可达一个CSM,进一步节省了资源;由于每个信道单元均可灵活配置到任一扇区,系统可能够以最少的资源支持最灵活的业务,并使成本降低。
附图介绍
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述:
图1是现有技术中信道板内部连接示意图;
图2是本发明装置的原理示意图;
图3是本发明实现支持2个扇区组的示意图;
图4是本发明实现支持4个扇区组的示意图;
具体实施方式
图1在介绍现有技术中已作了详细说明。
图2是本发明装置的原理示意图:在信道板单板CHM内部,所有调制解调芯片CSM组成一条菊花链,该链路受控于板内分段控制电路,在其控制下,所述的菊花链可在链路中任何一点断开,并单独输出该点的数据到射频接口板RIM。
图3是本发明实现支持2个扇区组的示意图:在信道板单板CHM内部,虽仍将所有CSM在物理上连成一条链,但菊花链内部插入两组开关SC及SD,其中开关SC使菊花链能够在任意位置分为两个子链,由此分界点位置可动态配置,其中开关SD输出相应的每一段子链的数据。
除CSM0外,其余CSM输出通过三态缓存器连成一条总线,任意时刻只有一个CSM被选中作为前一扇区组的输出。
开关SC和SD的使能端互为反相,其控制过程如下:
被译码器选定的SC处于断开状态,输出三态,菊花链断开,下游CSM的输入由内部下拉自动置0,成为下一菊花链的起点,而相应的SD处于接通状态;在译码器的控制下,该SD为链路中唯一打开的开关,使其上游CSM被选中作为整个总线输出;
未被译码器选定的SC处于连通状态,使上游CSM与下游CSM连接成菊花链,相应的SD处于断开状态,确保无总线冲突。利用CSM输入的内置下拉,则当总线上所有开关SD均断开时,总线输出0。
在输出本信道板之前,数据首先经过一个路径选择电路,完成任意形式的数据映射。例如,将扇区组0连到输出扇区组B,将扇区组1连到输出扇区组A。这样菊花链可以任意形式被截为两段,分别服务于两个扇区组,为CSM资源分配提供了方便。所述的开关可由通常的三态缓冲器74LS244实现。在此实施例中,用译码器、两组开关和路径选择电路完成图2中的分段控制电路的功能。
可见本发明解决了原有方案中资源浪费问题,将信道共享精确度提高到CSM级。当业务要求某块CHM中一部分服务于扇区组1,一部分服务于扇区组2,则可在译码器输入处给出相应数据。例如,若译码器输入1,则SC1断开,SD1接通,其它开关SC接通,其它SD断开。使菊花链以CSM1为界断成两截,CSM1至CSMk服务于一个扇区组,CSM0服务于另一个扇区组,实现了单板内部CSM级的共享。
以上实施例为输出两个扇区组的特例,本发明也可支持任意数量的扇区组。图4为实现支持4扇区组的示意图:在信道板单板CHM内部,虽仍将所有CSM连成一条菊花链,但其内部插入一组开关SC,在开关控制电路的控制下,菊花链能够在任意位置分为4个子链,分界点位置可动态配置。数据选择电路将位于菊花链末级的数据输出,得到0,1,2,3四组输出,之后通过路径选择电路,完成任意形式的数据映射。例如,将扇区组0连到输出扇区组B,将扇区组1连到输出扇区组C,扇区组2连到输出扇区组A,扇区组3连到输出扇区组D等。这样,CSM芯片组可分别服务于4个扇区组。在此实施例中由开关控制电路、数据选择电路、一组开关SC及路径选择电路完成了图2中的板内分段控制电路的功能。
输出多个扇区组的实施方案与此类似。
Claims (2)
1.实现信道共享的装置,在信道板内部,有多个调制解调芯片,前一个调制解调芯片的输出连接到下一个调制解调芯片的输入,组成一条菊花链,其特征在于:还包括与各个解调芯片相连的信道板内分段控制电路,将来自于调制解调芯片数据输出到射频接口板;所述的信道板内分段控制电路具体包括开关控制电路、数据选择电路、位于调制解调芯片之间的一组开关SC及路径选择电路;所述的一组开关SC在开关控制电路的控制下,使菊花链能够在任意位置断开,成为多个子链;对于位于中间的子链,数据选择电路将其末端调制解调芯片的数据取出并输出到路径选择电路,然后路径选择电路将数据选择电路输出的数据和菊花链最末端子链输出的数据进行任意形式的数据映射。
2.实现信道共享的装置,在信道板内部,有多个调制解调芯片,前一个调制解调芯片的输出连接到下一个调制解调芯片的输入,组成一条菊花链,其特征在于:还包括与各个解调芯片相连的信道板内分段控制电路,将来自于调制解调芯片数据输出到射频接口板;所述的信道板内分段控制电路具体包括译码器、两组开关SC、SD和路径选择电路;开关组SC位于各个调制解调芯片之间,位于菊花链最末端的开关SC0同路径选择电路相连;开关组SD将每个调制解调芯片的信号传输给路径选择电路;所述译码器分别与除位于菊花链最末端的开关SC0外的开关组SC、开关组SD相连,以控制该两组开关的通断;插入在菊花链内部的一组开关SC使菊花链能够在任意位置分为两个子链,所述的另一组开关SD从一条总线输出相应的每一段子链的数据到路径选择器;所述的两组开关SC及SD使能端互为反相,被译码器选定的开关SC处于断开状态,而相应的开关SD处于为链路中唯一打开的开关;未被译码器选定的开关SC处于连通状态,相应的开关SD处于断开状态;在各个子链数据输出本信道板之前经过一个路径选择电路,完成任意形式的数据映射。
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