CN104348497B - 一种无线通讯信号接收装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种无线通讯信号接收装置及方法,其中,该装置包括带阻滤波器、反相器、合路器模块、第一接收天线和第二接收天线,其中:第一接收天线和第二接收天线用于接收无线通讯信号;带阻滤波器,用于衰减第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号;反相器,用于对带阻滤波器的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块;合路器模块,用于将来自第一接收天线的无线通讯信号和来自反相器的输出信号进行合路以去掉干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号。采用本发明,不需预先了解可能遇到的干扰信号及/或噪声信号,只需确定预设频段即可,即使在复杂多变的网络环境,也可以最大限度的抑制外在干扰及/或噪声。
Description
技术领域
本发明涉及到通信技术领域,特别涉及到一种无线通讯信号接收装置及方法。
背景技术
在现有技术中,对于无线通讯信号接收装置(例如手机终端中的无线通讯信号接收装置),其支持的通讯频段越来越多,以及越来越复杂的网络环境,使得无线通讯信号接收装置的电磁环境更加恶劣和多变。为了抑制干扰和噪声,传统的做法是在与无线通讯信号接收装置电连接的低噪声放大器的输入端串接相应频段的接收滤波器,从而对干扰和噪声进行不同程度的抑制,提高无线通讯信号的接收效果。在对无线通讯信号接收装置设计时,对某一频段滤波器选型时一般考虑要整个系统包括的所有频段以及使用中可能遇到的哪些频段的干扰,而选择对可能的干扰频段具有较大抑制度的接收滤波器。但是随着无线通讯信号接收装置所属终端平台的复杂化和使用环境的不确定性,多变的无线通讯环境的噪声影响,使得接收滤波器的选择也变得麻烦,影响无线通讯信号接收装置的接收效果。
发明内容
本发明的主要目的为提供一种无线通讯信号接收装置及方法,旨在提高无线通讯信号的接收效果,最大限度的抑制外在干扰信号及/或噪声信号。
本发明提供一种无线通讯信号接收装置,包括:带阻滤波器、与所述带阻滤波器连接的反相器、与所述反相器连接的合路器模块、与所述带阻滤波器连接的第二接收天线及与所述合路器模块连接的第一接收天线;其中:
所述第一接收天线,用于接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述合路器模块;
所述第二接收天线,用于接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述带阻滤波器;
所述带阻滤波器,用于衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号;
所述反相器,用于对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块;
所述合路器模块,用于将来自所述第一接收天线的无线通讯信号和来自所述反相器的输出信号进行合路以去掉干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号。
优选地,还包括与所述合路器模块连接的低噪声放大器模块,所述低噪声放大器模块用于对所述合路器模块生成的预设频段的信号进行放大处理。
优选地,所述合路器模块包括一个合路器,所述合路器的第一输入端与所述第一接收天线连接,所述合路器的第二输入端与所述反相器连接,所述合路器的输出端与所述低噪声放大器模块连接。
优选地,所述无线通讯信号接收装置还包括第一射频开关、第二射频开关、主控模块,所述合路器模块包括多个合路器,所述低噪声放大器模块包括多个低噪声放大器,所述合路器与所述低噪声放大器一一对应,其中:
所述第一射频开关的输入端与所述第一接收天线连接,所述第一射频开关包括多个与所述合路器一一对应的输出端,所述第一射频开关的各个输出端分别与相应的合路器的第一输入端连接;
所述第二射频开关的输入端与所述反相器连接,所述第二射频开关包括多个与所述合路器一一对应的输出端,所述第二射频开关的各输出端分别与相应的合路器的第二输入端连接;
所述主控模块,用于控制所述第一射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,控制所述第二射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,及控制所述带阻滤波器衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的相应的预设频段的信号。
优选地,所述带阻滤波器是可调带阻滤波器。
优选地,所述第一射频开关和第二射频开关均是单刀多掷射频开关。
本发明还提供一种无线通讯信号接收方法,使用上述的无线通讯信号接收装置,该方法包括:
第一接收天线接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述合路器模块;第二接收天线接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述带阻滤波器;
带阻滤波器衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号;
反相器对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块;
合路器模块将来自所述第一接收天线的无线通讯信号和来自所述反相器的输出信号进行合路以去掉干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号。
优选地,在所述合路器模块将来自所述第一接收天线的无线通讯信号和来自所述反相器的输出信号进行合路以去掉所述干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号之后还包括以下步骤:
低噪声放大器模块对所述合路器模块生成的预设频段的信号进行放大处理。
优选地,所述第一接收天线接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述合路器模块的步骤包括:第一接收天线接收无线通讯信号,并通过主控模块控制第一射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,将接收的无线通讯信号传送给合路器模块中的相应的合路器;
所述带阻滤波器衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号的步骤包括:所述带阻滤波器根据主控模块的控制衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的相应的预设频段的信号;
所述反相器对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块的步骤包括:所述反相器对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,并通过主控模块控制第二射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,将反相后的信号传送给合路器模块中的相应的合路器。
优选地,所述带阻滤波器是可调带阻滤波器。
本发明通过带阻滤波器衰减第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号,剩下干扰信号及/或噪声信号,然后通过反相器将干扰信号及/或噪声信号反相,再通过合路器将来自第一接收天线的无线通讯信号和来自所述反相器的反相后的干扰信号及/或噪声信号进行合路,抵消了干扰信号及/或噪声信号,只剩下预设频段的信号。采用本发明的方案,不需要预先了解可能遇到的干扰信号及/或噪声信号,只需要确定预设频段即可,即使在复杂多变的网络环境,也可以最大限度的抑制外在干扰信号及/或噪声信号,提高无线通讯信号接收装置的接收效果。
附图说明
图1为本发明的无线通讯信号接收装置的第一实施例的结构示意图;
图2为本发明的无线通讯信号接收装置的第二实施例的结构示意图;
图3为本发明的无线通讯信号接收方法的第一实施例的流程示意图;
图4为本发明的无线通讯信号接收方法的第二实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1为本发明的无线通讯信号接收装置的第一实施例的结构示意图,该无线通讯信号接收装置100包括:带阻滤波器20、与该带阻滤波器20连接的反相器30、与该反相器30连接的合路器模块40、与该带阻滤波器20连接的第二接收天线11及与该合路器模块40连接的第一接收天线10,其中:
第一接收天线10,用于接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给合路器模块40;第二接收天线11,用于接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给该带阻滤波器20;第一接收天线10和第二接收天线11处于一个装置内,所承受的电磁环境是一样的,因此第一接收天线10和第二接收天线11接收的无线通讯信号是一样的;该第一接收天线10和第二接收天线11接收的无线通讯信号包括干扰信号及/或和噪声信号;
带阻滤波器20,用于衰减该第二接收天线11接收的无线通讯信号中的预设频段的信号;
反相器30,用于对该带阻滤波器20的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块40;
合路器模块40,用于将来自该第一接收天线10的无线通讯信号和来自该反相器30的输出信号进行合路以去掉该干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号。
在无线通信网络中,无线通讯信号传送给无线通讯信号接收装置的过程中,受网络环境的影响,在无线通讯信号中混入了干扰信号及/或噪声信号;因此,无线通讯信号接收装置100的第一接收天线10和第二接收天线11接收的无线通讯信号包括混入的干扰信号及/或噪声信号。
带阻滤波器20用于衰减第二接收天线11接收的无线通讯信号中的预设频段的信号;该预设频段即是无线通讯信号接收装置希望接收到的信号所在的频段,该预设频段可由用户根据实际需要设置。该带阻滤波器20将第二接收天线11获得的无线通讯信号中的预设频段的信号衰减,剩下干扰信号及/或噪声信号,即将该无线通讯信号接收装置希望接收的预设频段的信号衰减(将有用信号衰减),只剩下干扰信号及/或噪声信号。通过该带阻滤波器20可方便的将确定的有用的预设频段的信号衰减,而将不确定的干扰信号及/或噪声信号保留,相对于现有技术中:将干扰信号及/或噪声信号衰减,而保留有用信号,采用该带阻滤波器衰减有用的预设频段的信号,而保留干扰信号及/或噪声信号,更加具有可操作性。
合路器模块40将来自该第一接收天线10的无线通讯信号和来自该反相器30的输出信号进行合路以去掉该干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号。即在合路器模块40中,将来自第一接收天线10的无线通讯信号与来自反相器30输出的反相的干扰信号及/或噪声信号进行叠加,将无线通讯信号中的干扰信号及/或噪声信号抵消,只剩下预设频段的信号(有用信号)。
采用上述的无线通讯信号接收装置,不需要预先了解可能遇到的干扰信号及/或噪声信号,只需要确定预设频段即可,即使在复杂多变的网络环境,也可以最大限度的抑制外在干扰信号及/或噪声信号,提高无线通讯信号接收装置的接收效果。即使外界的电磁环境不断变化,导致干扰信号及/或噪声信号发生变化,采用上述无线通讯信号接收装置,只要预设频段是确定的,就能通过上述无线通讯信号接收装置将干扰信号及/或噪声信号抵消掉,与现有技术中通过直接滤除干扰信号及/或噪声信号的方案相比,更具有灵活性和适应性。
进一步的,该无线通讯信号接收装置100还包括低噪声放大器模块50,该低噪声放大器模块50与该合路器模块40连接。该低噪声放大器模块50用于对该合路器模块40生成的预设频段的信号进行放大处理。
进一步的,该合路器模块40包括一个合路器,该合路器的第一输入端与该第一接收天线10连接,该合路器的第二输入端与该反相器30连接,该合路器的输出端与该低噪声放大器模块50连接。
进一步的,该带阻滤波器20是可调带阻滤波器,可通过调节该带阻滤波器衰减不同的频段信号。如当该无线通讯信号接收装置想接收第一频段的信号时,则通过该带阻滤波器衰减第一频段的信号;当该无线通讯信号接收装置想接收第二频段的信号时,则通过该带阻滤波器衰减第二频段的信号,依次类推,可根据实际需要调节该带阻滤波器以滤除不同的频段信号。
如图2所示,是本发明的无线通讯信号接收装置的第二实施例的结构示意图,该无线通讯信号接收装置100包括:带阻滤波器20,与该带阻滤波器20分别连接的反相器30、主控模块80、第二接收天线11,与该反相器30连接的第二射频开关70,与第二射频开关70连接的合路器模块40,与主控模块80、合路器模块40、第一接收天线10分别连接的第一射频开关60,与合路器模块40连接的低噪声放大器模块50。该合路器模块40包括多个合路器(如图2中所示,画出了第一合路器41、第二合路器42……第N合路器4n),该合路器包括第一输入端、第二输入端和一个输出端;该低噪声放大器模块50包括多个低噪声放大器(如图2中所示,画出了第一低噪声放大器51、第二低噪声放大器52……第N低噪声放大器5n);该合路器与该低噪声放大器一一对应(即合路器数量与低噪声放大器数量相同,一个合路器连接一个低噪声放大器)。其中:
第一射频开关60的输入端与第一接收天线10连接,该第一射频开关60包括多个与该合路器一一对应的输出端,该第一射频开关60的各个输出端分别与相应的合路器的第一输入端连接(该第一射频开关60的输出端个数与合路器模块40中的合路器个数相同);
第二射频开关70的输入端与该反相器30连接,该第二射频开关70包括多个与该合路器一一对应的输出端,该第二射频开关70的各输出端分别与相应的合路器的第二输入端连接(该第二射频开关70的输出端个数与合路器模块40中的合路器个数相同)。
第一接收天线10用于接收无线通讯信号,该无线通讯信号包括干扰信号及/或和噪声信号;第二接收天线11也用于接收无线通讯信号,该无线通讯信号包括干扰信号及/或和噪声信号;第一接收天线10和第二接收天线11处于一个装置内,所承受的电磁环境是一样的,因此第一接收天线10和第二接收天线11接收的无线通讯信号是一样的;
主控模块80控制该第一射频开关60的输入端与各个输出端之间的连接,控制该第二射频开关70的输入端与各个输出端之间的连接,及控制该带阻滤波器20衰减该第二接收天线11接收的无线通讯信号中的相应的预设频段的信号。即第一射频开关60根据主控模块80的控制信号将第一接收天线10接收的无线通讯信号传送给合路器模块40中的相应的合路器,第二射频开关70根据主控模块80的控制信号将反相器30输出的信号传送给合路器模块40中的相应的合路器。带阻滤波器20根据该主控模块80的控制信号衰减从该第二接收天线11获得的无线通讯信号中的相应的预设频段的信号,该预设频段包括至少两个频段,如包括第一频段、第二频段……第N频段。如主控模块80发出控制信号需要衰减第一频段的信号,则该带阻滤波器20根据该主控模块80的控制信号衰减第一频段的信号;如主控模块80发出控制信号需要衰减第二频段的信号,则该带阻滤波器20根据该主控模块80的控制信号衰减第二频段的信号;即该第一射频开关60和第二射频开关70根据主控模块80的控制信号选择不同的射频通路。
反相器30用于对该带阻滤波器20的输出信号进行反相,将反相后的信号输出给第二射频开关70;
各合路器(如第一合路器41、第二合路器42……第N合路器4n)将来自该第一接收天线10的无线通讯信号和来自该反相器30的输出信号进行合路以去掉所述干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号,然后将生成预设频段的信号传送给对应的低噪声放大器(如第一低噪声放大器51、第二低噪声放大器52……第N低噪声放大器5n);
进一步的,该带阻滤波器20是可调带阻滤波器,该带阻滤波器20根据主控模块80的控制信号进行调节,以衰减相应的预设频段的信号。
进一步的,该所述第一射频开关60和第二射频开关70均是单刀多掷射频开关。
如图3所示,图3是本发明的无线通讯信号接收方法的第一实施例的流程示意图示意图,使用如图1所示的无线通讯信号接收装置100,该方法包括:
S11、第一接收天线10接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给合路器模块40;第二接收天线11接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给该带阻滤波器20;该无线通讯信号包括干扰信号及/或噪声信号。第一接收天线10和第二接收天线11处于一个装置内,所承受的电磁环境是一样的,因此第一接收天线10和第二接收天线11接收的无线通讯信号是一样的。
在该步骤S11中,在无线通信网络中,无线通讯信号在传送过程中,受网络环境的影响,混入了干扰信号及/或噪声信号;因此,无线通讯信号接收装置100的第一接收天线10和第二接收天线11接收无线通讯信号包括混入的干扰信号及/或噪声信号。
S12、带阻滤波器20衰减该第二接收天线11接收的无线通讯信号中的预设频段的信号。
在该步骤S12中,该预设频段是无线通讯信号接收装置希望接收到的信号所在的频段,该预设频段可由用户根据实际需要设置。在该步骤中,通过带阻滤波器20将第二接收天线11获得的无线通讯信号中的预设频段的信号衰减,剩下干扰信号及/或噪声信号,即将该无线通讯信号接收装置希望接收的预设频段的信号衰减(将有用信号衰减)只剩下信号及/或噪声信号。通过该步骤可方便的将确定的有用预设频段的信号衰减,而将不确定的信号及/或噪声信号保留,相对于现有技术中:将信号及/或噪声信号衰减,而保留有用信号,采用该步骤衰减有用的预设频段的信号,而保留信号及/或噪声信号,更加具有可操作性。
S13、反相器30对该带阻滤波器20的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块40。
S14、合路器模块40将来自该第一接收天线10的无线通讯信号和来自该反相器30的输出信号进行合路以去掉所述干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号。
在该步骤S14中,将来自第一接收天线10的无线通讯信号与反相器30输出的反相的干扰信号及/或噪声信号进行叠加,将无线通讯信号中的干扰信号及/或噪声信号抵消,只剩下预设频段的信号(有用信号)。
进一步的,在步骤S14之后还包括以下步骤:
S15、低噪声放大器模块对该合路器模块生成的预设频段的信号进行放大处理。
如图4所示,是本发明的无线通讯信号接收方法的第二实施例的流程示意图,使用如图2所示的无线通讯信号接收装置100,该方法包括:
S21、第一接收天线10接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号发送给第一射频开关60;第二接收天线11接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号发送给带阻滤波器20;该无线通讯信号包括干扰信号及/或噪声信号。第一接收天线10和第二接收天线11处于一个装置内,所承受的电磁环境是一样的,因此第一接收天线10和第二接收天线11接收的无线通讯信号是一样的。
在该步骤S21中,在无线通信网络中,无线通讯信号在传送过程中,受网络环境的影响,混入了干扰信号及/或噪声信号;因此,无线通讯信号接收装置100的第一接收天线10和第二接收天线11接收无线通讯信号包括混入的干扰信号及/或噪声信号。
S22、主控模块80控制第一射频开关60的输入端与各个输出端之间的连接,将接收的无线通讯信号传到合路器模块40中相应的合路器;如将第一接收天线10接收的无线通讯信号传送给第一合路器41、第二合路器42……第N合路器4n。
根据该主控模块80的开关控制信号将该第一接收天线10接收的全频段信号传送给对应的第一合路器41、第二合路器42或其他合路器的第一输入端。
S23、主控模块80控制带阻滤波器20衰减从该第二接收天线10获得的无线通讯信号中的相应的预设频段的信号;该预设频段包括至少两个频段,如包括第一频段、第二频段……第N频段;如主控模块80发出控制信号需要衰减第一频段的信号,则带阻滤波器20根据该主控模块80的控制信号衰减第一频段的信号;如主控模块80发出控制信号需要衰减第二频段的信号,则该带阻滤波器20根据该主控模块80的控制信号衰减第二频段的信号。
S24、反相器30对该带阻滤波器20的输出信号进行反相,将反相后的信号输出给第二射频开关70。
S25、主控模块80控制第二射频开关70的输入端与各个输出端之间的连接,将反相器30的输出信号传送给合路器模块40中相应的合路器;如将反相器30的输出信号传送给第一合路器41、第二合路器42等。
S26、合路器模块40将通过第一射频开关60的无线通讯信号和通过第二射频开关70的反相器30的输出信号进行合路以去掉干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号。
S27、低噪声放大器模块50对该合路器模块40生成的预设频段的信号进行放大处理。该低噪声放大器模块50里的各低噪声放大器将与之对应连接的合路器发送过来的信号进行放大处理。
进一步的,该带阻滤波器是可调带阻滤波器。
进一步的,该第一射频开关和第二射频开关均是单刀多掷射频开关。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围。
Claims (9)
1.一种无线通讯信号接收装置,其特征在于,包括带阻滤波器、与所述带阻滤波器连接的反相器、与所述反相器连接的合路器模块、与所述带阻滤波器连接的第二接收天线及与所述合路器模块连接的第一接收天线;其中:
所述第一接收天线,用于接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述合路器模块;
所述第二接收天线,用于接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述带阻滤波器;
所述带阻滤波器,用于衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号;
所述反相器,用于对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块;
所述合路器模块,用于将来自所述第一接收天线的无线通讯信号和来自所述反相器的输出信号进行合路以去掉干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号;
所述无线通讯信号接收装置还包括第一射频开关、第二射频开关、主控模块,所述合路器模块包括多个合路器;其中:
所述第一射频开关的输入端与所述第一接收天线连接,所述第一射频开关包括多个与所述合路器一一对应的输出端,所述第一射频开关的各个输出端分别与相应的合路器的第一输入端连接;
所述第二射频开关的输入端与所述反相器连接,所述第二射频开关包括多个与所述合路器一一对应的输出端,所述第二射频开关的各输出端分别与相应的合路器的第二输入端连接;
所述主控模块,用于控制所述第一射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,控制所述第二射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,及控制所述带阻滤波器衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的相应的预设频段的信号。
2.根据权利要求1所述的无线通讯信号接收装置,其特征在于,还包括与所述合路器模块连接的低噪声放大器模块,所述低噪声放大器模块用于对所述合路器模块生成的预设频段的信号进行放大处理。
3.根据权利要求2所述的无线通讯信号接收装置,其特征在于,所述合路器模块包括一个合路器,所述合路器的第一输入端与所述第一接收天线连接,所述合路器的第二输入端与所述反相器连接,所述合路器的输出端与所述低噪声放大器模块连接。
4.根据权利要求2所述的无线通讯信号接收装置,其特征在于,所述低噪声放大器模块包括多个低噪声放大器,所述合路器与所述低噪声放大器一一对应。
5.根据权利要求4所述的无线通讯信号接收装置,其特征在于,所述带阻滤波器是可调带阻滤波器。
6.根据权利要求5所述的无线通讯信号接收装置,其特征在于,所述第一射频开关和第二射频开关均是单刀多掷射频开关。
7.一种无线通讯信号接收方法,使用如权利要求2~6任一项所述的无线通讯信号接收装置,其特征在于,该方法包括:
第一接收天线接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述合路器模块;第二接收天线接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述带阻滤波器;
带阻滤波器衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号;
反相器对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块;
合路器模块将来自所述第一接收天线的无线通讯信号和来自所述反相器的输出信号进行合路以去掉干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号;
其中,所述第一接收天线接收无线通讯信号,并将接收的无线通讯信号传送给所述合路器模块的步骤包括:第一接收天线接收无线通讯信号,并通过主控模块控制第一射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,将接收的无线通讯信号传送给合路器模块中的相应的合路器;
所述带阻滤波器衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的预设频段的信号的步骤包括:所述带阻滤波器根据主控模块的控制衰减所述第二接收天线接收的无线通讯信号中的相应的预设频段的信号;
所述反相器对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,然后将反相后的信号传送给合路器模块的步骤包括:所述反相器对所述带阻滤波器的输出信号进行反相,并通过主控模块控制第二射频开关的输入端与各个输出端之间的连接,将反相后的信号传送给合路器模块中的相应的合路器。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述合路器模块将来自所述第一接收天线的无线通讯信号和来自所述反相器的输出信号进行合路以去掉所述干扰信号及/或噪声信号并生成预设频段的信号之后还包括以下步骤:
低噪声放大器模块对所述合路器模块生成的预设频段的信号进行放大处理。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述带阻滤波器是可调带阻滤波器。
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