CN103222243B - 一种数据处理的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种数据处理的方法及装置,涉及通信技术领域,可以实现在QPSK模式下获得DPD非线性失真补偿系数。本发明实施例通过接收第一数据流将所述第一数据流插值获得第二数据流;接收第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。本发明实施例适于在QPSK模式下获得DPD非线性失真补偿系数时采用。

Description

一种数据处理的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据处理的方法及装置。
背景技术
在微波系统中,调制信号在时域上存在不同的幅度,通过PA(PowerAmplifier,功率放大)器件之后非线性失真情况不同,根据此失真情况获取数字预失真(DigitalPre-Distortion,DPD)非线性失真补偿系数,在通过PA器件之后的数据流中增加DPD非线性失真补偿系数,此数据流经过功率放大之后与PA器件的非线性特性相抵消,完成PA器件的非线性失真抵消,使得PA器件的增益曲线更接近理想曲线。
采用现有技术时,接收设备接收到经过PA器件之后产生的不同信号失真的数据流,通过硬判模块将数据流按照其调制模式对应的星座图上各个星座点的位置,确定该数据流中各个数据对应的各个符号所在星座图中实际位置,即实际星座点。经过硬判模块进行处理之后进入到DPD,在DPD根据理想星座点和实际星座点的差异获取预失真参数,以便根据此预失真参数对PA器件的非线性失真进行抵消。
然而,当调制模式为QPSK(QuadraturePhaseShiftKeying,正交相移键控)时,调制信号在时域上的幅度没有差异,导致采用现有技术不能获得在QPSK模式下的DPD非线性失真补偿系数。
发明内容
本发明的实施例提供一种数据处理的方法及装置,可以实现在QPSK模式下获得DPD非线性失真补偿系数。
第一方面,本发明提供一种数据处理的方法,包括:
接收第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;
接收第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;
根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。
在第一种可能的实施例中,结合第一方面,所述第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流;
所述第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。
在第二种可能的实施例中,结合第一方面中第一种可能的实施例,所述将所述第一数据流插值获得第二数据流包括:
将1倍符号率的所述第一数据流进行插值处理,获得2倍符号率的所述第二数据流。
在第三种可能的实施例中,结合第一方面中第二种可能的实施例,所述将所述第一数据流插值获得第二数据流包括:
将1倍符号率的所述第一数据流中每两个数据符号之间插入预设值;
将插入所述预设值的数据流进行抗混叠滤波,获得2倍符号率的所述第二数据流。
在第四种可能的实施例中,结合第一方面或者第一方面中第一种可能的实施例或者第二种可能的实施例或者第三种可能的实施例,在所述接收第三数据流之后,所述计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值之前,还包括:
消除所述第三数据流中均衡处理对数据失真所作的失真补偿,以获得真实的数据失真。
在第五种可能的实施例中,结合第一方面或者第一方面中第一种可能的实施例或者第二种可能的实施例或者第三种可能的实施例或者第四种可能的实施例,在所述接收第三数据流之后,所述计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值之前,还包括:
计算所述第三数据流和所述第二数据流的延时差;
根据所述延时差对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐。
在第六种可能的实施例中,结合第一方面中第五种可能的实施例,所述计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值包括:
确定延时对齐之后的所述第三数据流对应的实际符号点和所述第二数据流对应的理想符号点;
计算所述实际符号点和所述理想符号点之间的数据流信号质量差值。
第二方面,本发明提供一种数据处理的装置,包括:
插值滤波模块,用于接收第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;
计算模块,用于接收第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;
获取模块,用于根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。
在第一种可能的实施例中,结合第二方面,所所述第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流;
所述第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。
在第二种可能的实施例中,结合第二方面中第一种可能的实施例,所述插值滤波模块具体用于:将1倍符号率的所述第一数据流进行插值处理,获得2倍符号率的所述第二数据流。
在第三种可能的实施例中,结合第二方面中第二种可能的实施例,所述插值滤波模块包括:
插值单元,用于将1倍符号率的所述第一数据流中每两个数据符号之间插入预设值;
滤波单元,用于将插入所述预设值的数据流进行抗混叠滤波,获得2倍符号率的所述第二数据流。
在第四种可能的实施例中,结合第二方面或者第二方面中第一种可能的实施例或者第二种可能的实施例或者第三种可能的实施例,所述装置还包括:
逆均衡器,用于消除所述第三数据流中均衡处理对数据失真所作的失真补偿,以获得真实的数据失真。
在第五种可能的实施例中,结合第二方面或者第二方面中第一种可能的实施例或者第二种可能的实施例或者第三种可能的实施例或者第四种可能的实施例,所述装置还包括:
所述计算模块,还用于计算所述第三数据流和所述第二数据流的延时差;
所述装置还包括:处理模块,用于根据所述延时差对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐。
在第六种可能的实施例中,结合第二方面中第五种可能的实施例,所述计算模块包括:
确定单元,用于确定延时对齐之后的所述第三数据流对应的实际符号点和所述第二数据流对应的理想符号点;
计算单元,用于计算所述实际符号点和所述理想符号点之间的数据流信号质量差值。
第三方面,本发明提供一种接收设备,所述接收设备至少包括帧同步模块、均衡器、抽取模块、硬判模块和第二方面提供的任一项所述的数据处理装置:
所述帧同步模块,用于对接收的数据流进行符号时钟恢复和帧头对齐;
所述均衡器,用于对经过所述帧同步模块处理的数据流进行失真补偿;
所述抽取模块,用于对经过所述均衡器处理的数据流进行数据抽取;
所述硬判模块,用于将经过所述抽取模块处理的数据流对应的符号进行星座点的判断,获得第一数据流。
第四方面,本发明提供一种数据处理系统,所述系统至少包括发送设备和第三方面中提供的任一种所述的接收设备:
所述发送设备,用于接收所述接收设备发送的DPD非线性失真补偿系数,将所述DPD非线性失真补偿系数转化为实现预失真补偿的数据流;将所述数据流进行功率放大,并将放大后的数据流输出。
本发明实施例提供一种数据处理的方法及装置,通过接收第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;接收第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。与采用现有技术当调制模式为QPSK时,调制信号在时域上的幅度没有差异,导致采用现有技术不能获得在QPSK模式下的DPD非线性失真补偿系数相比,本发明实施例通过将第一数据流插值获得第二数据流,使得当调制模式为QPSK时,调制信号在时域上的幅度存在差异,使得可以实现在QPSK模式下通过第二数据流和第三数据流获得DPD非线性失真补偿系数。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1提供的一种数据处理的方法的流程图;
图2(1)为本发明实施例1提供的QPSK对应的符号在星座图中的位置的示意图;
图2(2)为本发明实施例1提供的QPSK调制信号对应的时域图的示意图;
图3(1)为本发明实施例1提供的另一种QPSK对应的符号在星座图中的位置的示意图;
图3(2)为本发明实施例1提供的另一种QPSK调制信号对应的时域图的示意图;
图4为本发明实施例1提供的另一种数据处理的方法的流程图;
图5为本发明实施例1提供的一种数据处理系统的示意图;
图6为本发明实施例1提供的另一种数据处理系统的示意图;
图7为本发明实施例2提供的一种数据处理的装置的结构框图;
图8为本发明实施例2提供的另一种数据处理的装置的结构框图;
图9为本发明实施例2提供的另一种数据处理的装置的结构框图;
图10为本发明实施例2提供的一种接收设备的结构框图;
图11为本发明实施例2提供的另一种接收设备的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明实施例提供一种数据处理的方法,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤101,接收第一数据流,将第一数据流插值获得第二数据流;
第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控(QuadraturePhaseShiftKeying,QPSK)调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流。其中,第一数据流经过帧同步调整以及均衡器处理时,均为2倍符号率的数据流,在数据抽取处理时,将2倍符号率的数据流抽取为1倍符号率的数据流。由于在硬判处理即进行星座图位置判断时,硬判处理时需要工作在1倍符号率下,因此需要将2倍符号率的数据流抽取为1倍符号率的数据流。
在本步骤中,将第一数据流插值获得第二数据流,即将1倍符号率的第一数据流插值为2倍符号率的第二数据流。
QPSK为一种数字调制方式。在数字信号的调制方式中,QPSK是常用的一种卫星数字信号调制方式,它具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性。如图2所示,图2中(1)表示QPSK对应的符号在星座图中的位置,图2中(2)表示QPSK调制信号对应的时域图,可以看出QPSK调制信号在时域上的幅度没有差异,从而不能判断不同输入幅度下的功率放大响应,从而不能计算非线性失真补偿系数。在插值操作之前,第一数据流中存在符号点,即从符号点上可以将真实信号信息提取出来的点;在完成插值操作之后,第二数据流中存在过渡点,即由于插值而产生的点,过渡点在时域图中位于两个相邻符号点之间的中间位置,如图3所示,图3中(1)表示QPSK对应的符号在星座图中的位置,图3中(2)中表示QPSK调制信号对应的时域图,其中符号点由圆圈表示,过渡点由三角形表示。这样在QPSK调制信号对应的时域图上的幅度存在差异,从而存在了计算DPD非线性失真补偿系数的基础。
步骤102,接收第三数据流,计算第三数据流和第二数据流的数据流信号质量差值;
第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。
在步骤101中将第一数据流插值后获得2倍符号率的第二数据流,第三数据流为2倍符号率的数据流,这样第二数据流和第三数据流都工作在2倍符号率下,方便后续对数据流的进一步处理。
第三数据流为经过帧同步调整、均衡处理之后获得的数据流,由于此数据流没有经过进一步处理,因此存在较大的失真。第二数据流为经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后获得的数据库,此数据流存在较小的失真。因此可以根据第三数据流和第二数据流的失真程度不同,计算两者的数据流信号质量差值。
步骤103,根据数据流信号质量差值以及第三数据流或者第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。
可选的,按照LMS算法原理,以第二数据流为基础数据或者以第三数据流为基础数据,对应第三数据流和第二数据流的数据流信号质量差,可以计算获得DPD非线性失真补偿系数。需要说明的是,第二数据流与第三数据流仅仅是数据性能存在差异,因此都可以作为计算DPD非线性失真补偿系数的基础。
本发明实施例提供一种数据处理的方法,通过将第一数据流插值获得第二数据流,使得当调制模式为QPSK时,调制信号在时域上的幅度存在差异,使得可以实现在QPSK模式下通过第二数据流和第三数据流获得DPD非线性失真补偿系数。
本发明实施例提供另一种数据处理的方法,如图4所示,该方法包括:
步骤401,接收第一数据流;
可选的,第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流。
在某一种调制方式中,将bit数据流通过多个bit映射成一个符号的方式进行传输,成为一个传输符号的数据流,这个传输符号的数据流的速度就是符号率。QPSK调制模式就是将2个bit映射成一个符号。假如bit数据流的速率是100Mbit/s,调制模式是QPSK,符号率为100/2=50Msymbol/s。
2倍符号率的数据流经过帧同步调整,具体的,帧同步调整包括符号时钟恢复和帧头对齐等功能。帧同步调整之前接收的数据流是2倍符号率的数据流,输出的数据流也是2倍符号率的数据流。
对经过帧同步调整之后的数据流进行均衡处理,均衡处理用于对数据流进行失真补偿。其中,失真主要是信道的平坦度、群延时波动、信道多径导致的选择性衰落等线性失真,通过均衡处理补偿上述失真。该均衡处理不能够对功率放大器非线性失真做补偿。实际应用中,可以由自适应数字滤波器实现均衡处理。均衡处理工作在2倍符号率下,即经过均衡处理之后的数据流为2倍符号率的数据流。
对经过均衡处理之后的数据流进行数据抽取处理,在数据抽取时将2倍符号率的数据流抽取之后转换为1倍符号率的数据流。由于在硬判处理即进行星座图位置判断时,硬判处理时需要工作在1倍符号率下,因此需要将2倍符号率的数据流抽取为1倍符号率的数据流。可选的,将2倍符号率的数据流抽取为1倍符号率的数据流的实现方式为将数据流每间隔一个数据丢弃,只保留奇数的数据或者只保留偶数即可。
需要说明的是,由于在获取数据流的时候,一般每个数据获取两次,两次获取的数据虽然不一样,在帧同步处理时已经实现了数据流时钟对数据流数据的同步,所以抽取的数据是过渡点的数据,对数据恢复没有影响。
对经过数据抽取处理之后的1倍符号率的数据流对应的符号进行星座点的硬判。将接收数据流按照对应星座图上各个星座点的位置进行判断,确定调制模式对应的符号所在星座图的位置,同时根据实际星座点的位置和理想星座点的位置差异,获取信号的信噪比(SignalNoiseRatio,SNR)。在通过帧同步调整、均衡处理、硬判之后接收系统可以得到比较高SNR。信噪比较高意味着此数据流在星座图上的点接近理想点。其中实际星座点为数据流对应的符号在星座图中对应的星座点,理想星座点为某一调制模块对应的符号在星座图中对应的星座点,可以理解为标准星座点。经过硬判处理之后获得的1倍符号率的数据流即为本实施例中的第一数据流。
步骤402,将第一数据流插值获得第二数据流;
QPSK为一种数字调制方式。在数字信号的调制方式中,QPSK是常用的一种卫星数字信号调制方式,它具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性。如图2所示,图2中(1)表示QPSK对应的符号在星座图中的位置,图2中(2)表示QPSK调制信号对应的时域图,可以看出QPSK调制信号在时域上的幅度没有差异,从而不能判断不同输入幅度下的功率放大响应,从而不能计算DPD非线性失真补偿系数。因此需要对第一数据流进行处理,使得处理之后的数据流对应的符号在时域上的幅度存在差异。
具体的,对第一数据流进行插值处理,即将1倍符号率的所述第一数据流进行插值处理,获得2倍符号率的所述第二数据流,使得插值处理之后的数据流对应的符号在时域上的幅度存在差异。例如,将1倍符号率的所述第一数据流中每两个数据符号之间插入预设值,其中,预设值可以为0。
进一步的,将插入预设值的数据流进行一次抗混叠滤波。滤波带宽与符号率相等,将完成内插之后的数据流中的干扰信号滤除。
此时的数据流是经过硬判处理之后SNR较高的数据流,同时由于增加插值滤波处理,此时的数据流不仅有了符号点,也有过渡点,而且过渡点有了与符号点不一样的幅度,也就有了计算DPD失真补偿系数的基础。需要说明的是,在插值操作之前,第一数据流中存在符号点,即从符号点上可以将真实信号信息提取出来的点;在完成插值操作之后,第二数据流中存在过渡点,即由于插值而产生的点,过渡点在时域图中位于两个相邻符号点之间的中间位置,如图3所示,符号点由圆圈表示,过渡点由三角形表示。这样在QPSK调制信号对应的时域图上的幅度存在差异,从而存在了计算DPD非线性失真补偿系数的基础。
步骤403,接收第三数据流;
第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。步骤401中对经过帧同步调整以及均衡处理的具体描述,在本步骤中不进行一一赘述。
需要说明的是,步骤401以及步骤403的顺序不是固定的,可以先执行步骤401和步骤402,再执行步骤403,或者先执行步骤403,再执行步骤401和步骤402。一般以时间为依据,步骤403先执行,步骤401后执行,但为了描述方便,在本实施例中先描述接收第一数据流,后描述接收第三数据流。
步骤404,消除第三数据流中均衡处理对数据失真所作的失真补偿,以获得真实的数据失真;
需要说明的是,本步骤为可选步骤。可选的,对第三数据流进行逆均衡处理,以便经过逆均衡处理之后获得的数据流能够体现数据真实的失真情况,可以获得更好的DPD失真系数的提取能力。逆均衡处理的作用为去掉均衡处理时对数据失真的补偿,具体的,让逆均衡处理的频率响应与均衡处理的频率响应完全相反。
步骤405,对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐;
需要说明的是,在执行完步骤403之后,可以直接执行步骤405,或者再执行完步骤403之后,执行步骤404,再执行步骤405。
可选的,计算所述第三数据流和所述第二数据流的延时差;根据所述延时差对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐。
在计算DPD非线性失真的补偿系数之前,需要将第三数据流和第二数据流进行延时对齐。具体的,计算出两个数据流的延时差异,然后进行延时补偿,完成两个数据流的延时对齐。
步骤406,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;
可选的,确定延时对齐之后的所述第三数据流对应的实际符号点和所述第二数据流对应的理想符号点;计算所述实际符号点和所述理想符号点之间的数据流信号质量差值。
由于经过均衡处理之后的第三数据流存在较大的失真,而经过硬判-内插滤波模块之后的第二数据流相对SNR较好,因此数据失真较小,利用这两个数据流的信号质量的差异,将两个数据流之间的误差进行提取,可以提取出第三数据流对应的实际符号点与第二数据流对应的理想点的误差。
以第二数据流作为基础数据,或者以第三数据流作为基础数据,对应上本符号点的误差(不同幅度的符号点或者过渡点可以对应到这个点的误差信息),就可以正确提取出功率放大器非线性失真导致的误差,即本实施例中的数据流信号质量差值。需要说明的是,第二数据流与第三数据流仅仅是数据性能存在差异,因此都可以作为计算DPD非线性失真补偿系数的基础。
步骤407,根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。
可选的,可以根据Cn=Cn-1+μ·e*·xi计算DPD非线性失真补偿系数;此公式为一个迭代相加的公式,Cn为当前计算周期DPD非线性失真的补偿系数,Cn-1为上一个计算周期计算出来的DPD非线性失真的补偿系数,e为数据流信号质量差值,可以为一个复数,e*的意思是将这个复数取共轭值,xi为一个数据流,本实施例中,xi取第二数据流或者第三数据流。
在获得DPD非线性失真补偿系数之后,将此DPD非线性失真补偿系数发送给发送设备,发送设备将获取的DPD非线性失真补偿系数写入到发送设备中的DPD单元,DPD单元将DPD非线性失真补偿系数转化为实现预失真补偿的数据流,当该数据流发送到发送设备中的功率放大器时就可以与功率放大器的非线性失真进行抵消,从而完成功率放大器非线性失真的DPD补偿功能。
本发明实施例提供一种数据处理的方法,通过将第一数据流插值获得第二数据流,使得当调制模式为QPSK时,调制信号在时域上的幅度存在差异,然后根据接收到的第三数据流计算DPD非线性失真补偿系数,使得可以实现在QPSK模式下通过第二数据流和第三数据流获得DPD非线性失真补偿系数。
实施例2
本发明实施例提供一种数据处理的装置,如图7所示,该装置包括:插值滤波模块701,接收模块702,计算模块703,获取模块704;
插值滤波模块701,用于接收第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;
可选的,第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控(QPSK)调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流。
接收模块702,用于接收第三数据流;
第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。
计算模块703,用于计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;
获取模块704,用于根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。
可选的,按照LMS算法原理,以第二数据流为基础数据或者以第三数据流为基础数据,对应第三数据流和第二数据流的数据流信号质量差,可以计算获得DPD非线性失真补偿系数。需要说明的是,第二数据流与第三数据流仅仅是数据性能存在差异,因此都可以作为计算DPD非线性失真补偿系数的基础。
QPSK为一种数字调制方式。在数字信号的调制方式中,QPSK是常用的一种卫星数字信号调制方式,它具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性。如图2所示,图2中(1)表示QPSK对应的符号在星座图中的位置,图2中(2)表示QPSK调制信号对应的时域图,可以看出QPSK调制信号在时域上的幅度没有差异,从而不能判断不同输入幅度下的功率放大响应,从而不能计算DPD非线性失真补偿系数。因此需要对第一数据流进行处理,使得处理之后的数据流对应的符号在时域上的幅度存在差异。进一步可选的,如图8所示,所述插值滤波模块701用于:将1倍符号率的所述第一数据流进行插值处理,获得2倍符号率的所述第二数据流。
进一步可选的,如图8所示,所述插值滤波模块701包括:插值单元7011,滤波单元7012;
插值单元7011,用于将1倍符号率的所述第一数据流中每两个数据符号之间插入预设值;其中,预设值可以为0。
滤波单元7012,用于将插入所述预设值的数据流进行抗混叠滤波,获得2倍符号率的所述第二数据流。
进一步可选的,如图8所示,该装置还可以包括:逆均衡器705;
在接收模块702接收到第三数据流之后,计算模块703计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值之前,逆均衡器705,用于消除所述第三数据流中均衡处理对数据失真所作的失真补偿,以获得真实的数据失真。
可选的,采用逆均衡器705对第三数据流进行处理,以便经过逆均衡器705处理之后的数据流能够体现数据真实的失真情况,可以获得更好的DPD失真系数的提取能力。逆均衡器705的作用为去掉均衡处理时对数据失真的补偿,具体的,让逆均衡器的频率响应与均衡处理时采用的设备的频率响应完全相反。
进一步可选的,如图8所示,所述装置还包括:处理模块706;
在计算模块703计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值之前,所述计算模块703,还用于计算所述第三数据流和所述第二数据流的延时差;所述处理模块706用于根据所述延时差对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐。
进一步可选的,如图8所示,所述计算模块703包括:确定单元7031,计算单元7032;
确定单元7031,用于确定延时对齐之后的所述第三数据流对应的实际符号点和所述第二数据流对应的理想符号点;
计算单元7032,用于计算所述实际符号点和所述理想符号点之间的数据流信号质量差值。
由于从均衡器发送过来的第三数据流存在较大的失真,而经过硬判-内插滤波模块之后的第二数据流相对SNR较好,因此数据失真较小,利用这两个数据流的信号质量的差异,将两个数据流之间的误差进行提取,可以提取出第三数据流对应的实际符号点与第二数据流对应的理想点的误差。
需要说明的是,附图7或8所示装置中,其各个模块的具体实施过程以及各个模块之间的信息交互等内容,由于与本发明方法实施例基于同一发明构思,可以参见方法实施例,在此不一一赘述。
本发明实施例提供一种数据处理的装置,通过插值滤波模块,用于接收第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;计算模块,用于接收第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;获取模块,用于根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数,使得将第一数据流插值获得第二数据流,使得当调制模式为QPSK时,调制信号在时域上的幅度存在差异,然后根据接收到的第三数据流,计算DPD非线性失真补偿系数,使得可以实现在QPSK模式下通过第二数据流和第三数据流获得DPD非线性失真补偿系数。
本发明实施例还提供一种数据处理的装置,如图9所示,该装置包括:接收器901,存储器902,处理器903,发送器904;
接收器901,用于接收第一数据流;接收第三数据流;
可选的,第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流;第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。
存储器902,用于存储包括程序例程的信息;
处理器903,与存储器、接收器和发送器耦合,用于控制所述程序例程的执行,具体包括:将所述第一数据流插值获得第二数据流;计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取数字预失真DPD非线性失真补偿系数。
进一步可选的,所述将所述第一数据流插值获得第二数据流包括:将1倍符号率的所述第一数据流进行插值处理,获得2倍符号率的所述第二数据流。具体的,将1倍符号率的所述第一数据流中每两个数据符号之间插入预设值,其中,预设值可以为0;以及将插入所述预设值的数据流进行抗混叠滤波,获得2倍符号率的所述第二数据流。
进一步可选的,所述处理器903还用于:接收第三数据流之后,计算第三数据流和第二数据流的数据流信号质量差值之前,消除所述第三数据流中均衡处理对数据失真所作的失真补偿,以获得真实的数据失真。
进一步可选的,所述处理器903还用于:在接收第三数据流之后,计算第三数据流和第二数据流的数据流信号质量差值之前,计算所述第三数据流和所述第二数据流的延时差;以及根据所述延时差对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐。
具体的,处理器903计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值包括:确定延时对齐之后的所述第三数据流对应的实际符号点和所述第二数据流对应的理想符号点;以及计算所述实际符号点和所述理想符号点之间的数据流信号质量差值。
发送器904,用于发送处理器903获得的DPD非线性失真补偿系数。
需要说明的是,附图9所示装置中,其各个模块的具体实施过程以及各个模块之间的信息交互等内容,由于与本发明方法实施例基于同一发明构思,可以参见方法实施例,在此不一一赘述。
本发明实施例提供一种数据处理的装置,通过处理器将第一数据流插值获得第二数据流使得当调制模式为QPSK时,调制信号在时域上的幅度存在差异,然后根据接收到的第三数据流,计算DPD非线性失真补偿系数,使得可以实现在QPSK模式下通过第二数据流和第三数据流获得DPD非线性失真补偿系数。
本发明实施例提供一种接收设备,如图10或11所示,该接收设备至少包括帧同步模块1001、均衡器1002、抽取模块1003、硬判模块1004和数据处理装置1005;
所述帧同步模块1001,用于接收数字化后的数据流,此数据流为2倍符号率的QPSK调制信号,对接收到的数据流进行符号时钟恢复和帧头对齐。
其中,在某一种调制方式中,将bit数据流通过多个bit映射成一个符号的方式进行传输,成为一个传输符号的数据流,这个传输符号的数据流的速度就是符号率。QPSK调制模式就是将2个bit映射成一个符号。假如bit数据流的速率是100Mbit/s,调制模式是QPSK,符号率为100/2=50Msymbol/s。
帧同步模块输入的数据是2倍符号率的数据流,输出的数据也是2倍符号率的数据流。
经过帧同步模块1001调整之后的数据流进入均衡器1002,在均衡器1002中对数据流进行失真补偿。其中,失真主要是信道的平坦度、群延时波动、信道多径导致的选择性衰落等线性失真,通过均衡器1002补偿上述失真。该均衡器1002不能够对功率放大器非线性失真做补偿。均衡器1002可以由自适应数字滤波器实现,该模块工作在2倍符号率下,即经过均衡器1002处理之后的数据流为2倍符号率的数据流。
经过均衡器1002处理之后的数据流进入抽取模块1003,在抽取模块1003中对数据流进行抽取,使得2倍符号率的数据流转换为1倍符号率的数据流。由于在硬判模块1004进行星座图位置判断时,硬判模块1004需要工作在1倍符号率下,因此需要抽取模块1003将2倍符号率的数据流抽取为1倍符号率的数据流。可选的,将2倍符号率的数据流抽取为1倍符号率的数据流的实现方式为将数据流每间隔一个数据丢弃,只保留奇数的数据或者只保留偶数即可。
需要说明的是,由于在获取数据流的时候,一般每个数据获取两次,两次获取的数据虽然不一样,在帧同步模块1001已经实现了数据流时钟对数据流数据的同步,所以抽取模块1003抽取的数据是过渡点的数据,对数据恢复没有影响。
经过抽取模块1003进行数据抽取之后的1倍符号率的数据流进入硬判模块1004,在硬判模块1004对数据流对应的符号进行星座点的硬判。硬判模块1004将接收数据流按照对应星座图上各个星座点的位置进行判断,确定调制模式对应的符号所在星座图的位置,同时根据实际星座点的位置和理想星座点的位置差异,获取信号的信噪比(SignalNoiseRatio,SNR)。在通过帧同步、均衡、硬判之后接收系统可以得到比较高SNR。信噪比较高意味着此数据流在星座图上的点接近理想点。其中实际星座点为数据流对应的符号在星座图中对应的星座点,理想星座点为某一调制模块对应的符号在星座图中对应的星座点,可以理解为标准星座点。经过硬判模块处理之后获得的1倍符号率的数据流即为本实施例中的第一数据流。
数据处理装置1005,用于接收所述第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;接收第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数。
需要说明的是,数据处理装置中的插值滤波模块1007可以位于数据处理装置内,作为数据处理装置的一个模块,如图10所示,或者插值滤波模块1007可以为一个单独的模块,例如图11所示。逆均衡器1006可以位于数据处理装置内,作为数据处理装置的一个模块,如图10所示,或者逆均衡器1006可以为一个单独的模块,例如图11所示。
数据处理装置1005可以为附图7、附图8或者附图9中所描述的装置,具体可参看附图7、附图8或者附图9中的具体描述,在此不一一赘述。
本发明实施例提供一种接收设备,通过将经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得第一数据流,将第一数据流插值获得第二数据流,经过帧同步调整、均衡处理之后获得第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值,并根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数,使得可以实现在QPSK模式下获得DPD非线性失真补偿系数。
本发明实施例提供一种数据处理系统,如图5或者如图6所示,该系统至少包括发送设备和接收设备:
接收设备可以为附图10或者附图11所示的接收设备,具体可参看附图10或者附图11所描述的接收设备,在此不一一赘述。通过接收设备获得DPD非线性失真补偿系数,并将DPD非线性失真补偿系数发送给发送设备;
所述发送设备,用于接收所述接收设备发送的DPD非线性失真补偿系数,将所述DPD非线性失真补偿系数转化为实现预失真补偿的数据流;将所述数据流进行功率放大,输出放大后的数据流。具体的,发送设备中的DPD单元将接收到的DPD非线性失真补偿系数转化为实现预失真补偿的数据流,并将此数据流发送给功率放大器;当该数据流发送到功率放大器时就可以与功率放大器的非线性失真进行抵消,从而完成功率放大器非线性失真的DPD补偿功能。
本发明实施例提供一种数据处理系统,通过接收设备可以获得在QPSK模式下的DPD非线性失真补偿系数,将DPD非线性失真补偿系数发送给发送设备,使得可以完成功率放大器非线性失真的DPD补偿功能。
需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过专用硬件包括专用集成电路、专用CPU、专用存储器、专用元器件等来实现,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
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。尤其,对于装置和系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (14)

1.一种数据处理的方法,其特征在于,包括:
接收第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;
接收第三数据流,计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;
根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取数字预失真DPD非线性失真补偿系数;
其中,所述第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流;
所述第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述第一数据流插值获得第二数据流包括:
将1倍符号率的所述第一数据流进行插值处理,获得2倍符号率的所述第二数据流。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将所述第一数据流插值获得第二数据流包括:
将1倍符号率的所述第一数据流中每两个数据符号之间插入预设值;
将插入所述预设值的数据流进行抗混叠滤波,获得2倍符号率的所述第二数据流。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,在所述接收第三数据流之后,所述计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值之前,还包括:
消除所述第三数据流中均衡处理对数据失真所作的失真补偿,以获得真实的数据失真。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,在所述接收第三数据流之后,所述计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值之前,还包括:
计算所述第三数据流和所述第二数据流的延时差;
根据所述延时差对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值包括:
确定延时对齐之后的所述第三数据流对应的实际符号点和所述第二数据流对应的理想符号点;
计算所述实际符号点和所述理想符号点之间的数据流信号质量差值。
7.一种数据处理的装置,其特征在于,包括:
插值滤波模块,用于接收第一数据流,将所述第一数据流插值获得第二数据流;
接收模块,用于接收第三数据流;
计算模块,用于计算所述第三数据流和所述第二数据流的数据流信号质量差值;
获取模块,用于根据所述数据流信号质量差值以及所述第三数据流或者所述第二数据流,获取DPD非线性失真补偿系数;
其中,所述第一数据流为将2倍符号率的正交相移键控QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理、数据抽取处理以及星座图位置判断之后,获得的1倍符号率的数据流;
所述第三数据流为将2倍符号率的QPSK调制信号经过帧同步调整、均衡处理之后,获得的2倍符号率的数据流。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述插值滤波模块具体用于:将1倍符号率的所述第一数据流进行插值处理,获得2倍符号率的所述第二数据流。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述插值滤波模块包括:
插值单元,用于将1倍符号率的所述第一数据流中每两个数据符号之间插入预设值;
滤波单元,用于将插入所述预设值的数据流进行抗混叠滤波,获得2倍符号率的所述第二数据流。
10.根据权利要求7-9中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
逆均衡器,用于消除所述第三数据流中均衡处理对数据失真所作的失真补偿,以获得真实的数据失真。
11.根据权利要求7-9中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
所述计算模块,还用于计算所述第三数据流和所述第二数据流的延时差;
所述装置还包括:处理模块,用于根据所述延时差对所述第三数据流和所述第二数据流进行延时对齐。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述计算模块包括:
确定单元,用于确定延时对齐之后的所述第三数据流对应的实际符号点和所述第二数据流对应的理想符号点;
计算单元,用于计算所述实际符号点和所述理想符号点之间的数据流信号质量差值。
13.一种接收设备,其特征在于,所述接收设备至少包括帧同步模块、均衡器、抽取模块、硬判模块和权利要求7-12任一项所述的数据处理装置:
所述帧同步模块,用于对接收的数据流进行符号时钟恢复和帧头对齐;
所述均衡器,用于对经过所述帧同步模块处理的数据流进行失真补偿;
所述抽取模块,用于对经过所述均衡器处理的数据流进行数据抽取;
所述硬判模块,用于将经过所述抽取模块处理的数据流对应的符号进行星座点的判断,获得第一数据流。
14.一种数据处理系统,其特征在于,所述系统至少包括发送设备和权利要求13所述的接收设备:
所述发送设备,用于接收所述接收设备发送的DPD非线性失真补偿系数,将所述DPD非线性失真补偿系数转化为实现预失真补偿的数据流;将所述数据流进行功率放大,并将放大后的数据流输出。
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