CN104577332A - 提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置及方法 - Google Patents
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Abstract
提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,涉及通讯技术领域,尤其涉及一种天线。包括多个通讯组件,通讯组件包括天线、收发信机、天线切换开关模块,至少一个通讯组件包括一调谐模块,天线切换开关模块直接连接天线或通过调谐模块连接天线;天线切换开关模块通过切换动作实现与收发信机的发射端和接收端信号连接;收发信机的发射端连接一驻波检测模块,收发信机的接收端连接一信号检测模块。本发明通过监测反射功率的状态,使天线的辐射效率不降低,同时通过检测接收信号的强度大小,获知天线间的隔离度,并进一步调整调谐模块,不断使发送效率和杂散隔离达到最佳平衡;从而满足移动终端双通天线的辐射性能要求,提高系统间的抗干扰能力。
Description
技术领域
本发明涉及通讯技术领域,尤其涉及一种天线。
背景技术
由于某些需要,手机需要具备双通功能,如一方面在进行通话,另一方面在进行数据传输。然而,随着移动终端尺寸的减小,同时为了满足不同协议的无线传输,必须在有限的空间内设置数个天线装置,这使得天线的设计愈加困难,对天线间的杂散干扰的解决显得更为重要。因此如何降低两两天线之间的杂散耦合是解决双通性能的一个难点和重点。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,解决以上技术问题;
本发明的目的还在于,提供一种提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制方法,解决以上技术问题;
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其中,包括多个通讯组件,所述通讯组件包括天线、收发信机、天线切换开关模块,所述天线切换开关模块设有一个输入端、两个输出端;
至少一个所述通讯组件包括一调谐模块,所述天线切换开关模块的输入端直接连接所述天线;或者所述天线切换开关模块的输入端通过所述调谐模块连接所述天线;
所述天线切换开关模块的一个输出端连接所述收发信机的发射端;所述天线切换开关模块的另一个输出端连接所述收发信机的接收端;所述天线切换开关模块通过切换动作实现与所述收发信机的发射端和接收端信号连接;
所述收发信机的发射端连接一用于检测驻波的驻波检测模块,所述收发信机的接收端连接一检测接收信号强度的信号检测模块。
本发明通过监测驻波,使天线的辐射效率不降低,另一方面,通过检测接收信号的强度大小,获知通讯组件间的隔离度;并进一步调整调谐模块,不断使发送效率和杂散隔离达到最佳平衡;从而满足移动终端双通天线的辐射性能要求,提高系统间的抗干扰能力。
优选地,所述收发信机的发射端与所述驻波检测模块之间连接一耦合模块,所述耦合模块用于将发射信号耦合到所述收发信机的发射端与所述天线之间的链路上;所述耦合模块的输入端连接所述收发信机的发射端,所述耦合模块的输出端连接所述驻波检测模块。
优选地,所述信号检测模块采用基带处理模块;所述收发信机将从其它所述通讯组件的天线接收到的信号,下变频为基带信号,通过所述基带处理模块检测出接收信号强度。
优选地,所述收发信机的发射端通过一用于放大输出信号的功率放大单元连接所述耦合模块。
优选地,所述调谐模块采用模拟连续可调或数字控制步进可调的调谐模块。
优选地,所述调谐模块的控制端连接一控制器,所述控制器发送控制信号给所述调谐模块实现调节;所述控制器连接一存储模块,所述驻波检测模块和所述基带处理模块的信号输出端连接所述存储模块,所述存储模块存储调谐值以及对应的通过所述驻波检测模块得到的反射功率值和通过所述基带处理模块得到的接收信号强度值。
优选地,所述调谐模块采用主要由多个可调电容单元组成的可调电容阵列或主要由多个可调电感单元组成的可调电感阵列。
优选地,一所述通讯组件与其它所述通讯组件的天线工作于不同的频率。
优选地,一所述通讯组件与其它所述通讯组件的天线工作于同一通讯制式或者不同的通讯制式。
优选地,一所述通讯组件与其它所述通讯组件应用于不同的天线制式。
优选地,所述通讯组件的天线采用多通讯频段或单通讯频段的天线。
优选地,每一所述通讯组件分别设有一调谐模块。
提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制方法,具体为:通过其中一所述通讯组件的天线切换开关模块将所述通讯组件工作于发射状态,且处于一设定工作频段,使用最大功率进行功率发送,所述通讯组件的驻波检测模块检测出反射功率大小;通过其它所述通讯组件的天线切换开关模块将其它通讯组件工作于接收状态,且处于一设定工作频段,一所述通讯组件接收从其它通讯组件接收到的信号,下变频为基带信号,信号检测模块检测出接收信号强度;
当调谐模块采用主要由多个可调电容单元组成的可调电容阵列时,依次调节调谐模块中所有的电容单元,并将调节的电容值以及相对应的一所述通讯组件和其它所述通讯组件的反射功率及接收信号强度存入存储模块;所述控制器根据存储模块的内容,查找相对应的反射功率值和接收信号强度值都最小的电容值,作为一所述通讯组件在设定工作频段发射状态时的可调电容值和其它所述通讯组件在设定工作频段接收状态时的可调电容值。
有益效果:由于采用以上技术方案,本发明通过监测反射功率的状态,使天线的辐射效率不降低,另一方面,通过检测接收信号的强度大小,获知天线间的隔离度;并进一步调整调谐模块,不断使发送效率和杂散隔离达到最佳平衡。从而满足移动终端双通天线的辐射性能要求,提高系统间的抗干扰能力。
附图说明
图1为本发明的单个通讯组件示意图;
图2为本发明的多个通讯组件示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
参照图1、图2,提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其中,包括多个通讯组件,通讯组件包括天线11、收发信机12、天线切换开关模块15,天线切换开关模块15设有一个输入端、两个输出端;至少一个通讯组件包括一调谐模块13,天线切换开关模块15通过两种方式连接天线11,天线切换开关模块15的输入端直接连接天线11或者天线切换开关模块15的输入端通过调谐模块13连接天线11;天线切换开关模块15的一个输出端连接收发信机12的发射端;天线切换开关模块15的另一个输出端连接收发信机12的接收端;天线切换开关模块15通过切换动作实现与收发信机12的发射端和接收端信号连接;收发信机12的发射端连接一用于检测驻波的驻波检测模块14,收发信机12的接收端连接一检测接收信号强度的信号检测模块17。
本发明通过监测驻波,使天线11的辐射效率不降低,另一方面,通过检测接收信号的强度大小,获知通讯组件间的隔离度;并进一步调整调谐模块13,不断使发送效率和杂散隔离达到最佳平衡;从而满足移动终端双通天线11的辐射性能要求,提高系统间的抗干扰能力。
进一步地,收发信机12的发射端与驻波检测模块14之间连接一耦合模块,耦合模块用于将发射信号耦合到收发信机12的发射端与天线之间的链路上;耦合模块的输入端连接收发信机12的发射端,耦合模块的输出端连接驻波检测模块14。同时信号检测模块17采用基带处理模块;收发信机12将从其它通讯组件的天线接收到的信号,下变频为基带信号,通过基带处理模块检测出接收信号强度。收发信机12的发射端通过一用于放大输出信号的功率放大单元连接耦合模块。
进一步地,调谐模块13采用模拟连续可调或数字控制步进可调的调谐模块13。调谐模块13的控制端连接一控制器,控制器发送控制信号给调谐模块13实现调节;控制器连接一存储模块,驻波检测模块14和基带处理模块的信号输出端连接存储模块,存储模块存储调谐值以及对应的通过驻波检测模块14得到的反射功率值和通过基带处理模块得到的接收信号强度值。调谐模块13可以采用主要由多个可调电容单元组成的可调电容阵列或主要由多个可调电感单元组成的可调电感阵列。
提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制方法,具体实现方法为:
选取多个通讯组件中的任意两个通讯组件,分别为第一通讯组件和第二通讯组件;通过第一通讯组件的天线切换开关模块将第一通讯组件工作于发射状态,且处于一设定工作频段,使用最大功率进行功率发送,第一通讯组件的驻波检测模块检测出反射功率大小;通过第二通讯组件的天线切换开关模块将第二通讯组件工作于接收状态,且处于一设定工作频段,第一通讯组件接收从第二通讯组件接收到的信号,下变频为基带信号,信号检测模块检测出信号强度;当调谐模块采用主要由多个可调电容单元组成的可调电容阵列时,依次调节调谐模块中所有的电容单元,并将调节的电容值以及对应的第一通讯组件和第二通讯组件的反射功率值及接收信号强度值存入存储模块;控制器根据存储模块的内容,查找相对应的反射功率值和接收信号强度值都最小的电容值,作为第一通讯组件在设定工作频段发射状态时的可调电容值和第二通讯组件在设定工作频段接收状态时的可调电容值。
优选实施例:通过天线切换开关模块15将第一通讯组件工作于发射状态,如处于EGSM900频段,使用最大功率(EGSM为PCL5)进行功率发送,功率检波模块检测出反射功率大小;通过天线切换开关模块15将第二通讯组件工作于接收状态,如处于DCS1800频段,第一通讯组件的收发信机接收从第二通讯组件的天线接收到的信号,下变频为基带信号,基带处理模块检测出信号强度。
当调谐模块采用主要由多个可调电容单元组成的可调电容阵列时,依次调节调谐模块中所有的电容单元,并将调节的电容值以及对应的第一通讯组件和第二通讯组件的反射功率及接收信号强度存入存储模块;控制器根据存储模块的内容,查找相对应的反射功率值和接收信号强度值都最小的电容值,作为第一通讯组件在EGSM900发射状态时的可调电容值和第二通讯组件在DCS1800接收时的可调电容值。
当第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线采用多通讯频段的天线时,改变天线所处频段,如将第一通讯组件的天线处于DCS1800频段,第二通讯组件的天线处于EGSM900频段,同样完成上述测试过程,获得第一通讯组件与第二通讯组件在这种状态下的两个可调电容值。
同理,切换第一天线11与第二天线21的状态,如,通过天线切换开关模块15将第一天线11工作于接收状态,第二天线21工作于发射状态,获得第一天线11与第二天线21在这种状态下的两个可调电容值。
以上方案中,第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线工作于不同的频率。
以上方案适用于,第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线工作于不同的通讯制式。也适用于第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线工作于同一通讯制式。第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线可以工作于不同的通讯频段。第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线采用多通讯频段的天线。或者第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线也可以采用单通讯频段的天线。第一通讯组件的天线与第二通讯组件的天线应用于不同的天线制式,如2G/3G/4G,BT,WIFI或GPS。
以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。
Claims (13)
1.提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,包括多个通讯组件,所述通讯组件包括天线、收发信机、天线切换开关模块,所述天线切换开关模块设有一个输入端、两个输出端;
至少一个所述通讯组件包括一调谐模块,所述天线切换开关模块的输入端直接连接所述天线,或者所述天线切换开关模块的输入端通过所述调谐模块连接所述天线;
所述天线切换开关模块的一个输出端连接所述收发信机的发射端;所述天线切换开关模块的另一个输出端连接所述收发信机的接收端;所述天线切换开关模块通过切换动作实现与所述收发信机的发射端和接收端信号连接;
所述收发信机的发射端连接一用于检测驻波的驻波检测模块,所述收发信机的接收端连接一检测接收信号强度的信号检测模块。
2.根据权利要求1所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,所述收发信机的发射端与所述驻波检测模块之间连接一耦合模块,所述耦合模块用于将发射信号耦合到所述收发信机的发射端与所述天线之间的链路上;所述耦合模块的输入端连接所述收发信机的发射端,所述耦合模块的输出端连接所述驻波检测模块。
3.根据权利要求2所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,所述信号检测模块采用基带处理模块;所述收发信机将从其它所述通讯组件的天线接收到的信号,下变频为基带信号,通过所述基带处理模块检测出接收信号强度。
4.根据权利要求3所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,所述收发信机的发射端通过一用于放大输出信号的功率放大单元连接所述耦合模块。
5.根据权利要求1所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,所述调谐模块采用模拟连续可调或数字控制步进可调的调谐模块。
6.根据权利要求5所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,所述调谐模块采用主要由多个可调电容单元组成的可调电容阵列或主要由多个可调电感单元组成的可调电感阵列。
7.根据权利要求6所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,所述调谐模块的控制端连接一控制器,所述控制器发送控制信号给所述调谐模块实现调节;所述控制器连接一存储模块,所述驻波检测模块和所述基带处理模块的信号输出端连接所述存储模块,所述存储模块存储调谐值以及对应的通过所述驻波检测模块得到的反射功率值和通过所述基带处理模块得到的接收信号强度值。
8.根据权利要求1所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,一所述通讯组件与其它所述通讯组件的天线工作于不同的频率。
9.根据权利要求1所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,一所述通讯组件与其它所述通讯组件的天线工作于同一通讯制式或者不同的通讯制式。
10.根据权利要求1所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,一所述通讯组件与其它所述通讯组件应用于不同的天线制式。
11.根据权利要求1所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,所述通讯组件的天线采用多通讯频段或单通讯频段的天线。
12.根据权利要求1所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,其特征在于,每一所述通讯组件分别设有一调谐模块。
13.提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制方法,其特征在于,应用于权利要求1至12任意一项所述的提高天线间杂散隔离度全闭环自动调谐控制装置,通过其中一所述通讯组件的天线切换开关模块将所述通讯组件工作于发射状态,且处于一设定工作频段,使用最大功率进行功率发送,所述通讯组件的驻波检测模块检测出反射功率大小;通过其它所述通讯组件的天线切换开关模块将其它通讯组件工作于接收状态,且处于一设定工作频段,一所述通讯组件接收从其它通讯组件接收到的信号,下变频为基带信号,信号检测模块检测出接收信号强度;
当调谐模块采用主要由多个可调电容单元组成的可调电容阵列时,依次调节调谐模块中所有的电容单元,并将调节的电容值以及相对应的一所述通讯组件和其它所述通讯组件的反射功率及接收信号强度存入存储模块;所述控制器根据存储模块的内容,查找相对应的反射功率值和接收信号强度值都最小的电容值,作为一所述通讯组件在设定工作频段发射状态时的可调电容值和其它所述通讯组件在设定工作频段接收状态时的可调电容值。
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