CN100574301C - 一种多载波系统实现自动定标的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信领域中一种多载波系统实现自动定标的方法,该方法包括自动定标开始,后台发送自动定标参数给定标增益控制器,启动总功率定标,直到总功率数值与基站预定的总功率值在误差允许的范围内相等,启动单个载波的自动定标,直到所有的单个载波的功率数值与基站预定的单个载波的功率值在误差允许的范围内相等,停止自动定标。采用本发明所述方法实现了多载波的灵活自动定标,省却了多余的反馈链路,节省了系统的成本,提高了系统在复杂的应用环境中的适应性。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域的移动通信基站系统,尤其涉及多载波系统实现自动定标的方法。
背景技术
现在的通信基站系统,为了减少前向发送链路的复杂度,提高系统的集成度以及容量,大多数采用数字中频多载波的方案来实现,多载波信号在数字上变频到中频后进行合路处理,再进行数模D/A转换成模拟中频信号,然后多载波信号共享一个模拟射频发送链路将多载波信号发射到空中。所以在基站覆盖的一个扇区中存在有多个载波信号,因此在基站进行自动定标时,除了要对整个射频链路进行自动定标以外,还必须要对多载波信号中的单个载波进行自动定标控制。
在现有的技术中,有些采用在数字上变频器中对各个载波进行调整的方式,但是由于所述上变频器现在一般都采用专用厂家生产的专用芯片,使的这种调整方式的灵活性受到很大限制;有些采用闭环自动定标的方式,通过对发射信号进行接收下变频解调的方式但是这种方式需要增加单独的接收链路,这样增加了系统的成本。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术中采用闭环自动定标方式需要额外增加射频链路,增加了系统成本的缺点,同时解决了现有技术中存在的自动定标灵活性差的问题。
为了达到上述所说的目的,本发明提供的一种多载波系统实现自动定标的方法,包括以下步骤:
步骤201:自动定标开始;
步骤202:设置自动定标的参数;
步骤203:启动总功率自动定标;
步骤204:读取功率监控单元的总功率数值;
步骤205:将步骤204的数值与基站预定的总功率值进行比较,如果步骤204的数值与基站预定的总功率值在误差允许范围内近似相等,则执行步骤208,如果步骤204的数值小于基站预定的总功率值,则执行步骤206,如果步骤204的数值大于基站预定的总功率值,则执行步骤207;
步骤206:根据步长增加射频发送处理TX单元衰减控制器的增益数值,循环执行步骤204,205,直到执行步骤208;
步骤207:根据步长降低射频发送处理TX单元衰减控制器的增益数值,循环执行步骤204,205,直到执行步骤208;
步骤208:启动单个载波的自动定标;
步骤209:读取功率监控的单个载波的功率的数值;
步骤210:将步骤209的数值与基站预定的单个载波的功率值进行比较,如果步骤209的数值与基站预定的单个载波的功率值在误差允许范围内近似相等,则执行步骤213,如果步骤209的数值小于基站预定的单个载波的功率值,则执行步骤211,如果步骤209的数值大于基站预定的单个载波的功率值,则执行步骤212;
步骤211:根据步长增加乘法器的增益数值,循环执行步骤209,210,直到执行步骤213;
步骤212:根据步长降低乘法器的增益数值,循环执行步骤209,210,直到执行步骤213;
步骤213:判断是否所有载波都已完成自动定标,如果否,循环回到步骤208开始执行,如果是,则执行步骤214;
步骤214:停止自动定标。
采用本发明所述的方法,与现有技术相比,实现了多载波的灵活自动定标,省却了多余的反馈链路,节省了系统的成本,提高了移动通信基站系统在复杂的应用环境中的适应性。
附图说明
图1是本发明一种多载波系统实现自动定标的方法和装置的原理框图;
图2是采用本发明的多载波系统实现自动定标方法的流程图;
图3是采用本发明的一个具体实施例示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的说明。
图1显示了本发明运用的多载波系统实现自动定标的方法和装置的基本原理框图,基本原理可概括为以下的步骤:
乘法器单元101:对于基带信号I和Q进行增益调整控制;
数字上变频处理单元102:将乘法器单元101输出的多路基带信号输入DUC(Digital UpConvertor,数字上变频器)根据载波f1…fn进行数字上变频处理,然后进行合路,输出数字中频信号;
D/A转换单元103:将数字上变频处理单元102输出的数字中频信号转换成模拟的中频信号;
射频发送处理TX单元104:将D/A转换单元103输出的模拟中频信号进行滤波,链路增益衰减控制,根据本振信号LO进行射频上变频,输出射频信号;
功率放大PA单元105:对于射频发送处理TX单元104输出的射频信号进行功率放大;
功率监控单元106:对于功率放大PA单元105输出的射频信号进行链路总功率以及各个载波的载波功率进行监控;
定标增益控制器单元107:根据定标命令启动自动定标,根据功率监控单元106反馈的信息与基站的扇区功率和增益信息,对乘法器单元101和射频发送处理TX单元104中的衰减控制器进行增益调整控制。
图2是采用本发明的多载波系统实现自动定标方法的流程图。这个流程图开始于步骤201,启动自动定标;步骤202设置自动定标的参数;步骤203启动总功率自动定标;步骤204读取功率监控的总功率的数值;步骤205将步骤204的数值与基站预定的总功率值进行比较,如果步骤204的数值等于基站预定的总功率值(指的是总功率数值与基站预定的总功率值在误差允许的范围内的近似相等),则执行步骤208;如果步骤204的数值小于基站预定的总功率值,则执行步骤206,根据步长增加TX单元衰减控制器的数值,循环执行步骤204,205,直到执行步骤208;如果步骤204的数值大于基站预定的总功率值,则执行步骤207,根据步长降低TX单元衰减控制器的数值,循环执行步骤204,205;直到执行步骤208。步骤208启动单个载波功率自动定标;步骤209读取功率监控的单个载波的功率数值;步骤210将步骤209的数值与基站预定的单个载波的功率值进行比较,如果步骤209的数值等于基站预定的单个载波的功率值(指的是在误差允许的范围内的近似相等),则执行步骤213;如果步骤209的数值小于基站预定的单个载波的功率值,则执行步骤211,根据步长增加乘法器的数值,循环执行步骤209,210,直到执行步骤213;如果步骤209的数值大于基站预定的单个载波的功率值,则执行步骤212,根据步长降低乘法器的数值,循环执行步骤209,210;直到执行步骤213。步骤213判断是否所有的载波都已经完成自动定标,如果否,则循环回到步骤208开始执行,如果是,则执行步骤214,停止自动定标。
图3是采用本发明的一个具体实施例。是一个四载波的系统,完成四载波的各载波自动定标以及扇区总功率的自动定标。其基本原理概括为如下步骤:
乘法器单元301:有四路乘法器,分别对于基带信号I1…I4和Q1…Q4进行增益调整控制;
TSP(Transmit Signal Processor,发送信号处理器)和DAC(Digital Analog Convertor,数模转换器)单元302:对于乘法器单元301输出的多路基带信号I1…I4和Q1…Q4输入数字上变频处理单元即TSP进行数字上变频处理,合路,所述TSP是多个DUC和数字合路,将数字上变频处理单元输出的数字中频信号输入DAC进行D/A转换,输出模拟中频信号;
射频发送处理TX单元303:将302输出的模拟中频信号进行滤波,链路增益衰减控制,射频上变频,输出射频信号;
功率放大PA单元304:对于射频发送处理TX单元303输出的射频信号进行功率放大;
功率监控单元305:对于功率放大PA单元304输出的射频信号进行链路总功率以及各个载波的载波功率进行监控;
定标增益控制器单元306:根据定标命令启动自动定标,根据功率监控单元305反馈的信息与基站的扇区功率和增益信息,对乘法器单元301和射频发送处理TX单元303中的衰减控制器进行增益调整控制。
本发明可以对多载波系统的任意载波进行独立的自动定标,增加了系统的灵活性,提高了系统的适用性,降低了系统的成本。本发明可以适用于各种通信系统。
Claims (1)
1、一种多载波系统实现自动定标的方法,其特征在于:
步骤201:自动定标开始;
步骤202:设置自动定标的参数;
步骤203:启动总功率自动定标;
步骤204:读取功率监控单元的总功率数值;
步骤205:将步骤204的数值与基站预定的总功率值进行比较,如果步骤204的数值与基站预定的总功率值在误差允许范围内近似相等,则执行步骤208,如果步骤204的数值小于基站预定的总功率值,则执行步骤206,如果步骤204的数值大于基站预定的总功率值,则执行步骤207;
步骤206:根据步长增加射频发送处理TX单元衰减控制器的增益数值,循环执行步骤204,205,直到执行步骤208;
步骤207:根据步长降低射频发送处理TX单元衰减控制器的增益数值,循环执行步骤204,205,直到执行步骤208;
步骤208:启动单个载波的自动定标;
步骤209:读取功率监控的单个载波的功率的数值;
步骤210:将步骤209的数值与基站预定的单个载波的功率值进行比较,如果步骤209的数值与基站预定的单个载波的功率值在误差允许范围内近似相等,则执行步骤213,如果步骤209的数值小于基站预定的单个载波的功率值,则执行步骤211,如果步骤209的数值大于基站预定的单个载波的功率值,则执行步骤212;
步骤211:根据步长增加乘法器的增益数值,循环执行步骤209,210,直到执行步骤213;
步骤212:根据步长降低乘法器的增益数值,循环执行步骤209,210,直到执行步骤213;
步骤213:判断是否所有载波都已完成自动定标,如果否,循环回到步骤208开始执行,如果是,则执行步骤214;
步骤214:停止自动定标。
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