CN102355723B - 一种基于l波段的射频增益控制方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种射频增益控制方法,所述方法包括:当卫星移动通信终端发射射频增益控制信号时,接收射频增益控制信号;选择射频增益控制信号中满足预设要求的射频增益控制信号;为满足预设要求的射频增益控制信号选择发射频段;在所述发射频段内,对射频增益控制信号的发射功率或幅度进行调节。本发明实施例缩短了射频增益信号的发射范围,节约了通信资源;同时保证了射频信号发射的稳定性;很好的实现了与卫星移动通信系统的交互。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,特别是涉及一种针对(L、S)波段卫星移动通信系统终端机的基于L波段的射频增益控制方法。
背景技术
卫星移动通信系统,按所用轨道分,可分为静止轨道(GEO)、中轨道(MEO)和低轨道(LEO)卫星移动通信系统。
卫星移动通信系统最大特点是利用卫星通信的多址传输方式,为全球用户提供大跨度、大范围、远距离的漫游和机动、灵活的移动通信服务,是陆地蜂窝移动通信系统的扩展和延伸,在偏远的地区、山区、海岛、受灾区、远洋船只及远航飞机等通信方面更具独特的优越性。
针对卫星移动通信终端在地面设置有与其相对应的卫星移动系统终端机,所述卫星移动通信系统终端机发射射频增益控制信号至卫星移动通信系统,控制卫星移动通信系统的运行轨迹和信号反馈。
现有的卫星移动通信终端机发送的射频信号,范围广泛且输出不稳定,浪费了通信资源,不能很好的与卫星移动通信系统进行交互,所以寻找一个有效的方法,对卫星移动通信终端机的射频增益信号进行控制,是一个亟待解决的问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本申请实施例提供一种基于L波段的射频增益控制方法,能够有效的对卫星移动通信系统终端机的射频增益进行控制,使射频增益稳定的输出。
技术方案如下:
一种射频增益控制方法,包括:
接收卫星移动通信终端发射的射频增益控制信号;
选择所述射频增益控制信号中满足预设要求的射频增益控制信号;
依据卫星移动通信终端指令,为所述满足预设要求的射频增益控制信号选择发射频段;
对所述满足预设要求的射频增益控制信号的发射功率或幅度进行调节后,通过所述发射频段发射。
上述的方法,优选的,在接收所述射频增益控制信号过程前,还包括:
检测卫星移动通信终端是否发射射频增益信号,若检测到卫星移动通信终端发射射频增益信号,则准备接所述收射频增益控制信号;否则,继续检测。
上述的方法,优选的,所述选择发射频段的过程为:
接收卫星移动通信终端发送的控制指令;
读取所述控制指令中的标识信息;
根据所述标识信息为所述射频增益控制信号选择发射频段。
上述的方法,优选的,接收所述射频增益控制信号的过程为:
检测卫星移动通信终端的握手信号是否翻转,若翻转接收一比特位信号;
持续执行上述步骤8次,完成接收一字节的射频增益控制信号。
上述的方法,优选的,在检测卫星移动通信终端的握手信号是否翻转过程中,若等待300ms仍未检测到所述握手信号翻转,则停止接收所述射频增益控制信号。
上述的方法,优选的,选择满足预设要求的射频增益控制信号的过程为:
对接收的射频增益控制信号的同步头和头部尾同时进行判断,当所述同步头和头部尾均为正确的标志位时,该射频增益信号满足预设要求。
上述的方法,优选的,所述发射频段包括上半频段和下半频段;
当所述射频增益控制信号在所述上半频段发射时,对所述射频增益控制信号的功率进行调节;
当所述射频增益控制信号在所述下半频段发射时,对所述射频增益控制信号的幅度进行调节。
上述的方法,优选的,对所述射频增益控制信号的功率进行调节的过程为:
接收卫星移动通信终端发送的功率调节指令;
根据所述调节指令判断所述射频增益控制信号的发射功率的大小是否满足发射需求值,若满足则直接发射,否则,对所述发射功率进行调整直至满足所述发射需求值。
上述的方法,优选的,对所述射频增益信号的幅度进行调节的过程为:
判断所述射频增益控制信号的发射幅度是否满足发射需求值,若满足则直接发射,否则,对所述发射幅度进行调整直至满足所述发射需求值。
由以上本申请实施例提供的技术方案可见,本发明提供的一种射频增益控制方法,在检测到卫星移动通信终端发射射频增益信号后,接收射频增益信号,并从所述射频增益信号中选择满足要求的射频增益信号,从而将射频增益信号的发射范围缩短,节约了通信资源;同时根据卫星移动通信终端发送的控制指令,为上述满足预设要求的射频增益信号选择适合的发射频段,分别对射频增益信号的发射功率或发射幅度进行调节,直至所述发射功率或发射幅度满足发射需求值,从而保证了射频信号发射的稳定性;很好的实现了与卫星移动通信系统的交互。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例公开的射频增益控制的方法流程图;
图2为本申请实施例公开的检测卫星移动通信终端发射射频增益控制信号的流程图;
图3为本申请实施例公开的如何选择发射频段的流程图;
图4为本申请实施例公开的对射频增益控制信号的发射功率进行调节的流程图;
图5为本申请实施例公开的对射频增益控制信号的发射幅度进行调节的流程图。
具体实施方式
本申请实施例提供一种射频增益控制方法,有效的对卫星移动通信终端发射的射频增益信号进行射频增益控制,使所述射频增益控制信号在有效的范围内,稳定的发射,节约通信资源,同时更好的与卫星移动通信终端进行交互。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案。下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
本申请实施例公开射频增益控制方法的流程图如图1所示,包括:
步骤S101:接收卫星移动通信终端发射的射频增益控制信号;
步骤S102:选择上述射频增益控制信号中满足预设要求的射频增益控制信号;
步骤S103:依据卫星移动通信终端指令,为满足预设要求的射频增益控制信号选择发射频段;
步骤S104:对满足预设要求的射频增益控制信号的发射功率或幅度进行调节后,通过发射频段发射。
需要说明的是:
接收卫星移动通信终端发射的射频增益控制信号时,需要检测卫星移动通信终端的握手信号是否翻转,若握手信号翻转,接收一比特位的信号数据,执行接收8次,完成接收一字节的射频增益控制信号数据;上述接收过程中,任何一次的接收过程中,若等待握手信号翻转的时间超过300ms,则停止接收射频增益控制信号数据。
选择满足预设要求的射频增益控制信号的过程为:
对接收的射频增益控制信号的同步头和同步尾同时进行判断,当所述同步头和头部尾均为正确的标志位时,该射频增益控制信号满足预设要求;这里的同步头与同步尾即起到标志数据信息的标志作用,又有保证数据传输正确性的作用,同步头和同步尾中间的才是有用的数据信号。
实质上,卫星移动通信终端在发送射频增益控制信号时,在射频增益控制信号的信号数据的两端,同步头和同步尾处均设置有标志位,判断射频增益控制信号是否满足预设要求的标准是:同步头是否是“AA”,同步尾是否是“AE”,同步头和同步尾都正确时,接收射频增益控制信号数据;否则,只要同步头和同步尾任意一个错误,则接收数据错误。需要注意的是,此处的标志位“AA”和“AE”是卫星移动通信终端发射射频增益控制信号时,在控制信号两端设置的,本技术领域人员可以根据实际需要设计其他标志位都是可以的。
由于射频增益控制信号的两端设置有标志位,所以接收卫星移动通信终端发射的射频增益控制信号时,是否对接收的射频增益控制信号接收完毕,只要对最后接收的信号数据进行检验,若最后接收的信号数据中含有标志位“AE”,则射频增益控制信号接收完毕。
同样的原理,若等待握手信号翻转的时间超过300ms,停止接收射频增益控制信号数据时,检验最后接收的一比特位的信号数据中是否含有标志位“AE”,若含有,则表示需要接收的射频增益控制信号其长度不足一字节,已经接收完毕,可以继续接收卫星移动通信终端发射的其他射频增益控制信号。否则,接收的最后一比特位的信号数据中没有含有标志位“AE”,则等待超时,放弃接收该射频增益控制信号,返回主程序,继续接收卫星移动通信终端发射的其他射频增益控制信号。
通过以上论述,可知,接收卫星移动通信终端发射的射频增益控制信号时,在每次接收完一比特位的信号数据时,需要对接收的该一比特位的信号数据进行检验,检验是否含有标志位“AE”,含有,则接收完毕,否则,需要接收8次,以完成接收一字节的射频增益控制信号数据。
本申请实施例公开的检测卫星移动通信终端发射射频增益控制信号的流程图如图2所示,包括:
步骤S201:与卫星移动通信终端建立连接;
与卫星移动通信终端通过程序接口建立连接,以实现通信。
步骤S202:检测卫星移动通信终端是否发射射频增益控制信号;若检测到卫星移动通信终端发射射频增益控制信号,则执行步骤S203;否则,继续执行步骤S202进行循环检测;
步骤S203:准备接收射频增益控制信号。
需要说明的是:
由于卫星移动通信终端在发射射频增益控制信号时,其发射信号的电平位会发生变化,所以需要对卫星移动通信终端的射频增益控制信号端口是否有上升沿出现进行检测,如果检测到有上升沿,则准备接收射频增益控制信号;否则,继续检测射频增益控制信号端口是否有上升沿出现。
一般情况下,检测到卫星移动通信终端的射频增益控制端口有上升沿出现后,准备接收射频增益控制信号,然后检测握手信号是否翻转,若翻转接收控制信号。
本申请实施例公开的如何选择发射频段的流程图如图3所示,包括:
步骤S301:接收卫星移动通信终端发送的控制指令;
步骤S302:读取上述控制指令中的标识信息;
步骤S303:根据标识信息为射频增益控制信号选择发射频段。
需要说明的是:
卫星移动通信终端在发射射频增益控制信号时,同时发送控制指令,控制射频增益控制信号的发射频段;射频增益控制信号的发射端包括上半频段和下半频段,在上半频段发射时,可以对射频增益控制信号的发射功率进行调节;在下班频段发射时,可以对射频增益控制信号的发射幅度进行调节。
本申请实施例公开的对射频增益控制信号的发射功率进行调节的流程图如图4所示,包括:
步骤S401:接收卫星移动通信终端发送的功率调节指令;
步骤S402:根据调节指令判断射频增益控制信号的发射功率是否满足发射需求值;若经步骤S403判断得出:发射功率大于发射需求值,则执行步骤S404;若经步骤S405判断得出:发射功率满足发射需求值,则执行步骤S406;若经步骤S407判断得出:发射功率小于发射需求值,则执行步骤S408;
步骤S404:将发射功率减小至满足发射需求值后发射射频增益控制信号;
步骤S406:直接发射射频增益控制信号;
步骤S408:将发射功率增大至满足发射需求值后发射射频增益控制信号。
本申请实施例公开的对射频增益控制信号的发射幅度进行调节的流程图如图5所示,包括:
步骤S501:接收需要发射的射频增益控制信号;
步骤S502:判断射频增益控制信号的发射幅度是否满足发射需求值;若经步骤S503判断得出:发射幅度大于发射需求值,则执行步骤S504;若经步骤S505判断得出:发射幅度满足发射需求值,则执行步骤S506;若经步骤S507判断得出:发射幅度小于发射需求值,则执行步骤S508;
步骤S504:将发射幅度减小至满足发射需求值后发射射频增益控制信号;
步骤S506:直接发射射频增益控制信号;
步骤S508:将发射幅度增大至满足发射需求值后发射射频增益控制信号。
综合图4和图5得出,若选择上半频段发射射频增益控制信号,需要接收终端发送的调节功率的指令,则会对射频增益控制信号的发射功率进行调节;若选择下半频段发射射频增益控制信号,则直接判断射频增益控制信号的发射幅度是否满足预设要求,若不满足,则直接调节。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims (8)
1.一种射频增益控制方法,其特征在于,包括:
接收卫星移动通信终端发射的射频增益控制信号;
选择所述射频增益控制信号中满足预设要求的射频增益控制信号;
依据卫星移动通信终端指令,为所述满足预设要求的射频增益控制信号选择发射频段;
对所述满足预设要求的射频增益控制信号的发射功率或幅度进行调节后,通过所述发射频段发射;
其中,所述选择满足预设要求的射频增益控制信号的过程为:
对接收的射频增益控制信号的同步头和同步尾同时进行判断,当所述同步头和同步尾均为正确的标志位时,该射频增益信号满足预设要求。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在接收所述射频增益控制信号过程前,还包括:
检测卫星移动通信终端是否发射射频增益信号,若检测到卫星移动通信终端发射射频增益信号,则准备接所述收射频增益控制信号;否则,继续检测。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述选择发射频段的过程为:
接收卫星移动通信终端发送的控制指令;
读取所述控制指令中的标识信息;
根据所述标识信息为所述射频增益控制信号选择发射频段。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,接收所述射频增益控制信号的过程为:
检测卫星移动通信终端的握手信号是否翻转,若翻转接收一比特位信号;
持续执行上述步骤8次,完成接收一字节的射频增益控制信号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在检测卫星移动通信终端的握手信号是否翻转过程中,若等待300ms仍未检测到所述握手信号翻转,则停止接收所述射频增益控制信号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发射频段包括上半频段和下半频段;
当所述射频增益控制信号在所述上半频段发射时,对所述射频增益控制信 号的功率进行调节;
当所述射频增益控制信号在所述下半频段发射时,对所述射频增益控制信号的幅度进行调节。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,对所述射频增益控制信号的功率进行调节的过程为:
接收卫星移动通信终端发送的功率调节指令;
根据所述调节指令判断所述射频增益控制信号的发射功率的大小是否满足发射需求值,若满足则直接发射,否则,对所述发射功率进行调整直至满足所述发射需求值。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,对所述射频增益信号的幅度进行调节的过程为:
判断所述射频增益控制信号的发射幅度是否满足发射需求值,若满足则直接发射,否则,对所述发射幅度进行调整直至满足所述发射需求值。
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Citations (4)
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---|---|---|---|---|
CN1113058A (zh) * | 1993-12-21 | 1995-12-06 | 日本电气株式会社 | 用于移动卫星通信终端的发射机装置 |
EP0886388A2 (en) * | 1997-06-19 | 1998-12-23 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Transmitter, receiver and power control in a data transmission system |
CN1795616A (zh) * | 2003-05-23 | 2006-06-28 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 无线通信体系中的多频段和多模式移动终端 |
CN101487886A (zh) * | 2008-01-16 | 2009-07-22 | 中国科学院国家天文台 | 使用不同导航频段实现卫星导航定位的方法 |
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Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1113058A (zh) * | 1993-12-21 | 1995-12-06 | 日本电气株式会社 | 用于移动卫星通信终端的发射机装置 |
EP0886388A2 (en) * | 1997-06-19 | 1998-12-23 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Transmitter, receiver and power control in a data transmission system |
CN1795616A (zh) * | 2003-05-23 | 2006-06-28 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 无线通信体系中的多频段和多模式移动终端 |
CN101487886A (zh) * | 2008-01-16 | 2009-07-22 | 中国科学院国家天文台 | 使用不同导航频段实现卫星导航定位的方法 |
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