CN103490834A - 抑制互调干扰的系统和通信装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种抑制互调干扰的系统和通信装置,采用通信技术领域,解决了无法抑制非同向输入信号产生的互调干扰的问题。本发明提供的通信装置具体可以包括:生成互调产物信号的非线性子器件和信号单向传输装置;在信号单向传输装置内部,信号从信号单向传输装置的输入端并经由单向传输装置内部传输至信号单向传输装置的输出端的信号的正向损耗,低于信号从信号单向传输装置的输出端并经由单向传输装置内部传输至信号单向传输装置的输入端的信号的反向损耗;信号单向传输装置的输入端与非线性子器件的输出端相连接,非线性子器件通过非线性子器件的输出端和信号单向传输装置发送信号。可应用于抑制互调干扰中。

Description

抑制互调干扰的系统和通信装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及抑制互调干扰的系统和通信装置。
背景技术
多模多待终端给用户带来方便的同时也给技术实现上增加了难度,多模多待终端可以支持多种不同的无线电信号处理方式,即支持在不同网络下进行通信,在多模多待终端中设置有多个接收机和发射机,在多个模式同时待机时,会出现多个发射机与多个接收机相互干扰的问题,如,互调干扰等。在多通信模式并发的系统中,互调干扰较为普遍,较为明显的互调干扰可以出现在:GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)(DCS)频与WCDMA_B1(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)的互调干扰、LTE_B7(Long Term Evolution,长期演进)与WIFI(一种无线网络传输技术)互调干扰等。
现有技术中,抑制互调干扰的方法可以包括:
1.采用滤波器滤除技术
一方面可以滤除不需要的信号,以消除互调干扰的产生,另一方面,互调产物信号也可以通过滤波器抑制消除;
2.采用互调产物信号反向消除技术
同相输入信号通过非线性器件后会产生互调产物信号,互调产物信号反向消除技术可以是通过相应的电路生成同相输入信号的互调产物反向信号,再与包含有互调产物信号的信号进行合并,以消除互调产物信号,进而避免互调干扰,其中,同相输入信号是指通过同一端口进入非线性器,进而产生互调产物信号的信号。
在实现上述抑制互调干扰的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:对于上述方案“1”,互调干扰的频率与有用信号的频率一般很接近,滤波器滤除频率差别较小信号的难度较大;对于上述方案“2”,只能对同相输入信号进行互调干扰抑制,对于非同向输入信号不能起到抑制互调干扰的作用。综上,上述方案“1”、“2”均无法抑制非同向输入信号产生的互调干扰。
发明内容
本发明的实施例提供一种抑制互调干扰的系统和通信装置,有效的抑制了非同向输入信号产生的互调干扰。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种通信装置,包括生成互调产物信号的非线性子器件,其特征在于,还包括信号单向传输装置,所述信号单向传输装置包括输入端和输出端;
在所述信号单向传输装置内部,信号从所述信号单向传输装置的输入端并经由所述单向传输装置内部传输至所述信号单向传输装置的输出端的信号的正向损耗,低于信号从所述信号单向传输装置的输出端并经由所述单向传输装置内部传输至所述信号单向传输装置的输入端的信号的反向损耗;
所述信号单向传输装置的输入端与所述非线性子器件的输出端相连接,所述非线性子器件通过所述非线性子器件的输出端和所述信号单向传输装置发送信号。
第二方面,提供一种抑制互调干扰的系统,包括:
第一方面所述的通信装置。
本发明实施例提供的抑制互调干扰的系统和通信装置,采用上述方案后,在非线性子器件的输出端设置了信号单向传输装置,使得非线性子器件无法通过输出端接收信号,这样,避免了通过非线性子器件的输出端接收的信号与通过非线性子器件的输入端接收的信号产生互调产物信号,即避免了非线性子器件上的非同向输入信号产生的互调产物信号,进而抑制了非同向输入信号产生的互调干扰。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图2为多模多待通信终端产生互调干扰的示意图;
图3为本实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图4为本实施例提供的再一种通信装置的结构示意图;
图5为本实施例提供的环形器的结构示意图;
图6为本实施例提供的一种抑制互调干扰的系统的结构示意图;
图7为本实施例提供的另一种抑制互调干扰的系统的结构示意图。
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。
为了可以更清楚的对以下实施例进行理解,首先对互调干扰进行简单介绍。
互调干扰是指当两个或多个干扰信号同时加到非线性设备或通过非线性电路时,会产生两个或多个干扰信号的互调产物信号,由于非线性的作用,互调产物信号的频率有可能等于或接近有用信号频率而被接收机接收,这样,互调产物信号会对有用信号的接收产生干扰。
现有技术中,通常可以采用滤波器滤除技术或互调产物信号反向消除技术来抑制互调干扰,但是,上述方法均无法抑制非同向输入信号产生的互调干扰。
为了解决上述问题,本实施例提供一种通信装置,如图1所示,具体可以包括:生成互调产物信号的非线性子器件1和信号单向传输装置2。
其中,信号单向传输装置2包括输入端a和输出端b;
在所述信号单向传输装置2内部,信号从所述信号单向传输装置的输入端a并经由所述信号单向传输装置2内部传输至所述信号单向传输装置的输出端b的信号的正向损耗,低于信号从所述信号单向传输装置2的输出端b并经由所述单向传输装置2内部传输至所述信号单向传输装置的输入端a的信号的反向损耗,所述反向损耗大于10分贝;
所述信号单向传输装置2的输入端a与所述非线性子器件1的输出端c相连接,所述非线性子器件1通过所述非线性子器件1的输出端c和所述信号单向传输装置2发送信号。
采用上述方案后,在非线性子器件的输出端设置了信号单向传输装置,使得接收到的信号无法无损耗的到达非线性子器件输出端,即信号到达非线性子器件输出端时已经损耗到较低的水平,这样,避免了通过输出端接收的信号与通过输入端接收的信号产生互调产物信号,即避免了非同向输入信号产生互调产物信号,进而抑制了非同向输入信号产生的互调干扰。
本实施例提供另一种通信装置,且以该通信装置包含于多模多待通信终端中为例进行说明。
多模多待通信终端可以但不限于为多模多待手机。
其中,多模手机是指可以在不同技术标准的网络(如GSM和CDMA(CodeDivision Multiple Access,码分多址))之间使用的手机,这种手机可以支持多种不同的无线电信号处理方式。多模手机在技术上较多频手机更加复杂,由于针对的是完全不同的网络,他们不仅使用不同的频段,而且采用了不同的通信编码方式,这就要求手机能提供两种模式的发射、接收和处理信号系统,其开发难度比多频手机要大得多。
为了可以更清楚的对本实施例进行理解,首先对多模多待通信终端产生互调干扰的过程进行简单说明。
如图2所示,为多模多待通信终端内部的结构示意图,多模多待通信终端可以但不限于设置有两个通信装置(即通信装置1和通信装置2),任意通信装置可以但不限于包括:天线开关、双工器、信号收发器、放大器,多模多待通信终端还可以设置有通信处理器、CPU(Central Processing Unit,中央处理器)。以下以通信模块2发送发射信号f2为例进行说明。
信号收发器2接收并向放大器2发送发射信号f2,放大器2将发射信号f2进行相应处理后发送至双工器2,然后经过双工器2和天线开关2将发射信号f2发射出;该发射信号f2通过天线发射至通信模块1的天线上,并经过天线开关1和双工器1达到放大器1的输出端,发射信号f2通过放大器1的输出端并经由放大器1的内部到达放大器1的输入端,此时,还存在信号f1通过放大器1的输入端输入,f1与f2同时通过放大器1的输入端并经由放大器1内部发送至放大器1的输出端时,产生了互调产物信号,如,可以为2f1-f2、或2f2-f1等,互调产物信号可以通过放大器1的输出端传输至双工器1,并可以通过双工器1传输至信号收发器1,形成干扰。
本实施例提供的通信装置是对图1所示的通信装置的进一步扩展和优化,且可以抑制上述互调干扰,如图3所示,可以包括:生成互调产物信号的非线性子器件1和信号单向传输装置2。
信号单向传输装置2可以包括输入端a和输出端b;
在所述信号单向传输装置2内部,信号从所述信号单向传输装置的输入端a并经由所述信号单向传输装置2内部传输至所述信号单向传输装置的输出端b的信号的正向损耗,低于信号从所述信号单向传输装置2的输出端b并经由所述单向传输装置2内部传输至所述信号单向传输装置的输入端a的信号的反向损耗,所述反向损耗大于10分贝;
所述信号单向传输装置2的输入端a与所述非线性子器件1的输出端c相连接,所述非线性子器件1通过所述非线性子器件1的输出端c和所述信号单向传输装置2发送信号。
进一步的,本实施例提供的通信装置包含于多模多待通信终端中,如图4所示,为通信装置的结构示意图,其中,生成互调产物信号的非线性子器件1为放大器1,或还可以为具有非线性性能的器件。
其中,非线性器件可以由至少一个非线性元件组成。对欧姆定律不适用的导体和器件,即电流和电压不成正比的电学元件叫做非线性元件,如,三极管等元件。
进一步的,如图4所示,通信装置可以但不限于包括:双工器3、天线开关4、信号收发器5;其中,所述天线开关4与所述双工器3相连接,所述双工器3与所述信号收发器5相连接。
通信装置接收信号的流程具体可以包括:
双工器3可以通过所述天线开关4接收信号,若接收的信号的频率落在预设接收频率范围内,则将接收的信号传输至所述信号收发器5,以便信号收发器5可以将接收到的信号发送至CPU进行处理。由于,在双工器3与放大器1之间设置了信号单向传输装置2,且信号单向传输装置2只允许信号无损的从放大器1传输至双工器3,因此,双工器3无法将接收到的信号无损的传输至放大器1,这样,避免了该接收到的信号与放大器1的输入信号经过放大器1后产生互调产物信号。
本实施例中,可以包括多个非线性器件:放大器(非线性子器件)、天线开关、双工器、信号收发器等。
进一步的,如图4所示,双工器3与所述单向传输装置2的输出端相连接,所述信号收发器5与所述放大器1的输入端相连接。
通信装置发送发射信号的流程具体可以包括:
所述信号收发器5接收并向所述放大器1发送发射信号;放大器1用于放大所述发射信号,通过所述放大器1的输出端c和所述信号单向传输装置2向所述双工器3发送所述发射信号;双工器3接收并向所述天线开关4发送所述发射信号;天线开关通过天线将所述发射信号发送至其他通信装置。
本实施例对通信装置接收信号和通信装置发送发射信号的具体实现方法不作限定,为本领域技术人员熟知的技术,在此不再赘述。
进一步的,信号单向传输装置2可以但不限于为:铁氧体隔离器、或环形器、或任意单向隔离器件。
目前,单向隔离器与环形器的发展较为成熟,稳定性、可靠性较好,同时,器件的正向传输的正向损耗较小,一般小于1dB,对通信发射机的有用信号的损耗较小,不影响发射机的性能及功耗。
其中,图5为环形器(采用电磁波单向传输材料制作成的一种器件)的结构示意图,信号智能通过输入端并经由环形器内部传输至输出端,环形器的另一端口接地。
采用上述方案后,在非线性子器件的输出端设置了信号单向传输装置,使得放大器无法通过输出端接收信号,这样,避免了通过放大器的输出端接收的信号与通过放大器的输入端接收的信号产生互调产物信号,即避免了放大器上的非同向输入信号产生的互调产物信号,进而抑制了非同向输入信号产生的互调干扰。
另外,在双待或多待多模通信终端中,对干扰指标的要求较为严格,增加单向传输装置后,还抑制了干扰信号的输入。
本实施例提供一种抑制互调干扰的系统,如图6所示,可以包括:
至少一个图3所示的通信装置61。
采用上述方案后,在非线性子器件的输出端设置了信号单向传输装置,使得非线性子器件无法通过输出端接收信号,这样,避免了通过输出端接收的信号与通过输入端接收的信号产生互调产物信号,即避免了非同向输入信号产生互调产物信号,进而抑制了非同向输入信号产生的互调干扰。
本实施例提供另一种抑制互调干扰的系统,该系统是对图6所示的系统的进一步扩展。
进一步的,本实施例提供的抑制互调干扰的系统可以应用于多模多待通信终端中,如图7所示,且该系统可以但不限于包括至少两个所述通信装置61。
进一步的,如图7所示,任一通信装置61,用于接收有用信号,还可以用于发送发射信号。
本实施例对通信装置接收有用信号和发送发射信号是方法不作限定,已在图3所示的实施例中进行了描述,在此不再赘述。
进一步的,如图7所示,本实施例提供的抑制互调干扰的系统还可以包括:中央处理器62和通信处理器63;
所述中央处理器62,用于指示所述通信处理器63向相应的通信装置61发送发射信号;
所述任一通信装置61,还用于接收所述通信处理器63发送的所述发射信号,并将所述发射信号通过天线发射。
本实施例提供的抑制互调干扰的系统还可以应用于除多模多待通信终端外的其他设备中,可以根据实际需要进行设定,不限于上述实施例中的场景。
采用上述方案后,在非线性子器件的输出端设置了信号单向传输装置,使得放大器无法通过输出端接收信号,这样,避免了通过放大器的输出端接收的信号与通过放大器的输入端接收的信号产生互调产物信号,即避免了放大器上的非同向输入信号产生的互调产物信号,进而抑制了非同向输入信号产生的互调干扰。
另外,在双待或多待多模通信终端中,对干扰指标的要求较为严格,增加单向传输装置后,还抑制了干扰信号的输入。
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,当然也可以通过硬件,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,硬盘或光盘等,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。
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 (9)

1.一种通信装置,包括生成互调产物信号的非线性子器件,其特征在于,还包括信号单向传输装置,所述信号单向传输装置包括输入端和输出端;
在所述信号单向传输装置内部,信号从所述信号单向传输装置的输入端并经由所述单向传输装置内部传输至所述信号单向传输装置的输出端的信号的正向损耗,低于信号从所述信号单向传输装置的输出端并经由所述单向传输装置内部传输至所述信号单向传输装置的输入端的信号的反向损耗;
所述信号单向传输装置的输入端与所述非线性子器件的输出端相连接,所述非线性子器件通过所述非线性子器件的输出端和所述信号单向传输装置发送信号。
2.根据权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置包含于多模多待通信终端中;
所述非线性子器件为放大器。
3.根据权利要求2所述的通信装置,其特征在于,还包括:双工器、天线开关、信号收发器;
所述天线开关与所述双工器相连接,所述双工器与所述信号收发器相连接,所述双工器通过所述天线开关接收信号,所述双工器包含信号接收通道与信号发射通道,用于将信号传输至所述信号收发器。
4.根据权利要求3所述的通信装置,其特征在于,所述双工器与所述单向传输装置的输出端相连接,所述信号收发器与所述放大器的输入端相连接;
所述信号收发器还用于接收并向所述放大器发送发射信号;所述放大器用于放大所述发射信号,通过所述放大器的输出端和所述信号单向传输装置向所述双工器发送所述发射信号;所述双工器用于接收并向所述天线开关发送所述发射信号;所述天线开关用于通过天线将所述发射信号发送至其他通信装置。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述信号单向传输装置为:铁氧体隔离器、或环形器、或任意单向隔离器件。
6.一种抑制互调干扰的系统,其特征在于,包括:至少一个权1至权5中任一项所述的通信装置。
7.根据权利要求6所述的抑制互调干扰的系统,其特征在于,所述系统应用于多模多待通信终端中,所述系统包括至少两个所述通信装置。
8.根据权利要求7所述的抑制互调干扰的系统,其特征在于,任一所述通信装置,用于接收有用信号,还用于发送发射信号。
9.根据权利要求8所述的抑制互调干扰的系统,其特征在于,还包括:中央处理器和通信处理器;
所述中央处理器,用于指示所述通信处理器向相应的通信装置发送发射信号;
所述任一通信装置,还用于接收所述通信处理器发送的所述发射信号,并将所述发射信号通天线发射。
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