CN105099972A - 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置 - Google Patents

发射机的发射通道间干扰消除方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN105099972A
CN105099972A CN201510492678.0A CN201510492678A CN105099972A CN 105099972 A CN105099972 A CN 105099972A CN 201510492678 A CN201510492678 A CN 201510492678A CN 105099972 A CN105099972 A CN 105099972A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission channel
signal
digital
module
input
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510492678.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105099972B (zh
Inventor
李兴文
叶四清
王永生
常艳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201510492678.0A priority Critical patent/CN105099972B/zh
Publication of CN105099972A publication Critical patent/CN105099972A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105099972B publication Critical patent/CN105099972B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0475Circuits with means for limiting noise, interference or distortion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/08Modifications for reducing interference; Modifications for reducing effects due to line faults ; Receiver end arrangements for detecting or overcoming line faults
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/366Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

本发明实施例提供一种发射机的发射通道间干扰消除方法及装置,该发射机的发射通道间干扰消除方法包括:根据发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;根据补偿参数和除待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;根据对消信号对待处理的发射通道进行干扰消除处理。本发明实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法及装置,避免了发射通道间空间尺寸的增加和物理隔离元件的设置所导致的发射机产品尺寸的增加,提高了发射通道间干扰消除效果。

Description

发射机的发射通道间干扰消除方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种发射机的发射通道间干扰消除方法及装置。
背景技术
随着无线通信技术的发展,为了提高信息的传输速率,多输入多输出天线技术也迅速发展起来。
在设置有多发射通道的发射机中,多个发射通道之间往往存在干扰,影响传输效果。为了降低发射通道间的干扰,现有技术中,通过空间屏蔽的方式,增加发射通道间的空间尺寸,而且,为了满足隔离度的要求,还需要在发射通道间设置螺钉或者导电胶条等物理手段实现物理隔离。发射通道间空间尺寸的增加和物理隔离元件的设置,导致了发射机产品尺寸的增加。
发明内容
本发明实施例提供一种发射机的发射通道间干扰消除方法及装置,以避免发射通道间空间尺寸的增加和物理隔离元件的设置所导致的发射机产品尺寸的增加,提高发射通道间干扰消除效果。
第一方面,本发明实施例提供一种发射机的发射通道间干扰消除方法,包括:
根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;
根据所述补偿参数和除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;
根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
在第一种可能的实现方式中,所述根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数,具体为:
对所述待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换,根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号,根据所述所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号和所述注入信号生成所述补偿参数;
所述根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号之后,所述方法还包括:
将所述注入信号输入所述待处理的发射通道的数字模块的训练序列预加子模块。
在第二种可能的实现方式中,所述根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理,具体为:
将所述待处理的发射通道的数字模块的输出信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数模转换器。
在第三种可能的实现方式中,根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理,具体为:
将所述待处理的发射通道的数字模块的输入信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数字模块。
第二方面,本发明实施例提供一种发射机的发射通道间干扰消除装置,包括:
参数生成单元,用于根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;
对消信号生成单元,与所述参数生成单元相连,用于根据所述补偿参数和除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;
对消处理单元,与所述对消信号生成单元相连,用于根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
在第一种可能的实现方式中,所述参数生成单元具体用于对所述待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换,根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号,根据所述所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号和所述注入信号生成所述补偿参数,将所述注入信号输入所述待处理的发射通道的数字模块的训练序列预加子模块。
在第二种可能的实现方式中,所述对消处理单元具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输出信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数模转换器。
在第三种可能的实现方式中,所述对消处理单元具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输入信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数字模块。
在第四种可能的实现方式中,所述参数生成单元包括参数生成子单元和反馈信号采集子单元;
所述反馈信号采集子单元包括耦合电路和模数转换器,所述发射通道的模拟模块的输出端经由所述耦合电路和所述模数转换器与所述参数生成子单元相连。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述对消处理单元包括加法器,所述加法器分别与所述发射通道的数字模块的输出端、对消信号生成单元的输出端和数模转换器的输入端相连。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述对消处理单元为加法器,所述加法器与所述发射通道的数字模块的输入端相连。
第三方面,本发明实施例提供一种发射机,包括:N个发射通道和至少一个第二方面任一种所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其中,N≥2,所述N个发射通道中的任一发射通道包括数字模块、数模转换器和模拟模块,所述N个发射通道中的至少一个发射通道为待处理的发射通道。
第四方面,本发明实施例提供一种发射机的发射通道间干扰消除装置,包括:耦合电路、模数转换器、第一数字信号处理器、第二数字信号处理器和加法器;
所述耦合电路的一端与所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出端相连,所述耦合电路的另一端与所述模数转换器的输入端相连,所述模数转换器的输出端与所述第一数字信号处理器的第一输入端相连,所述第一数字信号处理器的第二输入端与所述发射机的所有发射通道的数字模块的输入端并连,所述第一数字信号处理器的输出端与所述第二数字信号处理器的输入端相连,所述第二数字信号处理器的输出端与所述加法器的第一输入端相连,所述加法器的第二输入端与所述发射机的待处理的发射通道的数字模块的输出端相连,所述加法器的输出端与所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输入端相连;
所述第一数字信号处理器,用于根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换后的信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;
所述第二数字信号处理器,用于根据所述补偿参数和所述发射机的除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;
加法器,用于根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
由上述技术方案可知,本发明实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法及装置,发射通道间干扰消除装置根据发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数,根据补偿参数和除待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号,根据对消信号对待处理的发射通道进行干扰消除处理。通过对消信号消除发射通道间的干扰信号,避免了发射通道间空间尺寸的增加和物理隔离元件的设置,所导致的发射机产品尺寸的增加,而且,可以根据每个发射通道的实际信号情况来生成该对消信号,提高了发射通道间干扰消除效果。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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为本发明实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法流程图;
图2为本发明实施例提供提供的发射机的发射通道结构示意图;
图3为本发明实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置结构示意图;
图4为本发明实施例提供的第一种发射通道校正系统结构示意图;
图5为本发明实施例提供的第二种发射通道校正系统结构示意图;
图6为本发明实施例提供的第三种发射通道校正系统结构示意图;
图7为本发明实施例提供的第四种发射通道校正系统结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
图1为本发明实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法流程图。如图1所示,本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法具体可以用于对无线通讯系统中发射机的各发射通道间干扰的消除,该发射机中设置有至少两个发射通道。每个发射通道的结构可以如图2所示,发射通道包括数字模块81、数模转换器82和模拟模块83,数字模块81和模拟模块83通过数模转换器82连接。数字模块81包括预失真(pre-distortion,简称PD)子模块等数字元件,模拟模块83包括功率放大器等模拟元件。本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法可以通过发射机的发射通道间干扰消除装置来执行。
本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法,具体包括:
步骤10、根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;
步骤20、根据所述补偿参数和除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;
步骤30、根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
具体地,发射机中的每个发射通道用于将数据处理成可以通过无线发射的发射信号后发射。各发射通道中的信号,尤其是各发射通道的模拟模块中的模拟信号间会相互干扰。由于对发射机中的每个发射通道的处理相同,为了描述方便,以下以对发射机中的一个发射通道的干扰消除过程进行说明,该发射通道即为待处理的发射通道。
该待处理的发射通道的模拟模块的输出信号例如可以为功率放大器输出的模拟信号。根据该待处理的发射通道的数字模块的输入信号和模拟模块的输出信号,以及其他发射通道的数字模块的输入信号,可以判断出其他发射通道中的信号对该待处理的发射通道中的信号的干扰,由此确定补偿参数。根据该补偿参数和除该待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或者数字模块的输出信号,得到对消信号。该对消信号具体用于消除其他发射通道中的信号对该待处理的发射通道产生的干扰信号,因此,将该对消信号输入到该待处理的发射通道中,经过模拟模块处理后生成信号可以将干扰信号对消。
本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法,发射通道间干扰消除装置根据发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数,根据补偿参数和除待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号,根据对消信号对待处理的发射通道进行干扰消除处理。通过对消信号消除发射通道间的干扰信号,避免了发射通道间空间尺寸的增加和物理隔离元件的设置,所导致的发射机产品尺寸的增加,而且,可以根据每个发射通道的实际信号情况来生成该对消信号,提高了发射通道间干扰消除效果。
在本实施例中,步骤10,所述根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数,具体可以为:
对所述待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换,根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号,根据所述所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号和所述注入信号生成所述补偿参数;
所述根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号之后,所述方法还可以包括:
将所述注入信号输入所述待处理的发射通道的数字模块的训练序列预加子模块。
具体地,待处理的发射通道的模拟模块的输出信号是模拟信号,每个发射通道的数字模块的输入信号均为数字信号,因此,可以首先对该模拟信号进行模数转换,以便于统一处理。根据该模数转换后的信号和所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号,将该注入信号输入到待处理的发射通道的训练序列预加子模块,该训练序列预加子模块具体耦合在数字模块中的预失真子模块,以使得预失真子模块的训练序列预加子模块可以根据注入信号对输入信号进行预失真处理。而且,根据该注入信号生成补偿参数,即采用注入参数法估计补偿参数,可以提高补偿参数的准确性,进一步提高补偿的稳定性。
在实际应用过程中,可以通过特定的训练方法对信道模型进行训练。例如,在一种实现方式中,注入信号为X:
X = x 1 x 2 ... x N ;
其中,N为发射机中发射通道的数量,X中的每个元素表示每个发射通道的注入信号。若采用盲参数法估计补偿参数,则该X可以为每个发射通道的数字模块的输入信号。
反馈信号为Y:
Y = y 1 y 2 ... y N ;
则XH=Y;其中,H为系统矩阵;
H-1=(XHY)-1·(XHX);
为了简化计算过程,当各个发射通道的测试信号正交时,则,
XX H = σ 1 2 0 ... 0 0 σ 2 2 ... 0 ... ... ... ... 0 0 ... σ N 2 ;
其中,σ即为补偿参数。
补偿参数中还包含了隔离度信息,即在进行补偿参数估计的同时可以得到发射通道间的隔离度,无需通过模块外接仪器进行隔离度的测试,提高了隔离度的测试效率。
在本实施例中,步骤30,所述根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理,具体可以为:
将所述待处理的发射通道的数字模块的输出信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数模转换器。
具体地,在一种实现方式中,可以根据对消信号对待处理的发射通道的数字模块的输出信号进行处理后再输入数模转换器进行数模转换。该处理过程具体可以为,若生成的对消信号在经过模拟模块处理后得到的信号为与干扰信号相同的信号,则可以将数字模块的输出信号减去该对消信号。也可以在生成该对消信号时就对对消信号进行反相处理,则可以数字模块的输出信号加上该反相后的对消信号。
在本实施例中,步骤30,根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理,具体可以为:
将所述待处理的发射通道的数字模块的输入信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数字模块。
具体地,在另一种实现方式中,可以根据对消信号对待处理的发射通道的数字模块的输入信号进行处理,再将处理后的输入信号输入到数字模块中。该处理过程与上述实现方式中的处理过程类似,在此不再赘述。
图3为本发明实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置结构示意图。如图3所示,本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置具体可以实现本发明任意实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除方法的各个步骤,具体实现过程在此不再赘述。本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置包括:参数生成单元11、对消信号生成单元12和对消处理单元13。所述参数生成单元11用于根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块83的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块81的输入信号生成补偿参数。所述对消信号生成单元12与所述参数生成单元11相连,用于根据所述补偿参数和除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块81的输入信号或输出信号生成对消信号。所述对消处理单元13与所述对消信号生成单元12相连,用于根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
图4为本发明实施例提供的第一种发射通道校正系统结构示意图。以下结合图4,对本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置对发射通道的校正过程进行说明。
假设发射机中设置有N个发射通道,N≥2,分别为第1发射通道、第2发射通道….和第N发射通道,各发射通道的数字模块81的输入信号分别为A1、A2、….、AN,各发射通道的数字模块81的输出信号分别为B1、B2、….、BN,各发射通道的模拟模块83的输出信号分别为C1、C2、….、CN。
以第1发射通道为待处理的发射通道为例,参数生成单元11根据第1发射通道的模拟模块83的输出信号C1和第1发射通道至第N发射通道的数字模块81的输入信号A1至AN生成补偿参数。对消信号生成单元12根据参数生成单元11生成的补偿参数和第2发射通道至第N发射通道的数字模块81的输出信号B2至BN生成对消信号。对消处理单元13根据对消信号对第1发射通道进行干扰消除处理。在图4所示实施例中,对消处理单元13连接在第1发射通道的数字模块81和数模转换器82之间,对消处理单元13通过对消信号对第1发射通道的数字模块81的输出信号进行处理后输入到数模转换器82中。
值得注意的是,图4仅示出了一种具体的实现方式,但是本发明并不以此为限。发射机的发射通道间干扰消除装置的对消信号生成单元12还可以根据补偿参数和第2发射通道至第N发射通道的数字模块81的输入信号A2至AN生成对消信号。对消处理单元13还可以设置在第1发射通道的数字模块81的上一级,即对消处理单元13可以通过对消信号对数字模块81的输入信号进行处理后再输入到该数字模块81中。
本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置,参数生成单元11根据发射机的待处理的发射通道的模拟模块83的输出信号和发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块81的输入信号生成补偿参数,对消信号生成单元12根据补偿参数和除待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块81的输入信号或输出信号生成对消信号,对消处理单元13根据对消信号对待处理的发射通道进行干扰消除处理。通过对消信号消除发射通道间的干扰信号,避免了发射通道间空间尺寸的增加和物理隔离元件的设置,所导致的发射机产品尺寸的增加,而且,可以根据每个发射通道的实际信号情况来生成该对消信号,提高了发射通道间干扰消除效果。
在实际实现过程中,参数生成单元11和对消信号生成单元12可以通过FPGA(Field-ProgrammableGateArray,现场可编程门阵列)、ASIC(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,专用集成电路)或者DSP(DigitalSignalProcessor数字信号处理器)等硬件来为实现。可以为每个发射通道都设置单独的发射通道间干扰消除装置,每个发射通道的发射通道间干扰消除装置中的参数生成单元11和对消信号生成单元12也可以集成在一起,其具体实现形式不以本实施例为限。
在本实施例中,所述参数生成单元11具体用于对所述待处理的发射通道的模拟模块83的输出信号进行模数转换,根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块81的输入信号生成注入信号,根据所述所有发射通道中每个发射通道的数字模块81的输入信号和所述注入信号生成所述补偿参数,将所述注入信号输入所述待处理的发射通道的数字模拟模块83的训练序列预加子模块。
图5为本发明实施例提供的第二种发射通道校正系统结构示意图。以下结合图5,对本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置对发射通道的校正过程进行说明。
假设发射机中设置有N个发射通道,N≥2,分别为第1发射通道、第2发射通道….和第N发射通道,各发射通道的数字模块81的输入信号分别为A1、A2、….、AN,各发射通道的数字模块81的输出信号分别为B1、B2、….、BN,各发射通道的模拟模块83的输出信号分别为C1、C2、….、CN。
以第1发射通道为待处理的发射通道为例,参数生成单元11对第1发射通道的模拟模块83的输出信号C1进行模数转换,根据模数转换后的信号和第1发射通道至第N发射通道的数字模块81的输入信号A1至AN生成注入信号R1,将注入信号R1输入到第1发射通道的数字模块81的训练序列预加子模块811,根据注入信号R1和第1发射通道至第N发射通道的数字模块81的输入信号A1至AN生成补偿参数。对消信号生成单元12根据参数生成单元11生成的补偿参数和第2发射通道至第N发射通道的数字模块81的输出信号B2至BN生成对消信号。对消处理单元13根据对消信号对第1发射通道进行干扰消除处理。
在本实施例中,所述对消处理单元具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输出信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数模转换器82。
在本实施例中,所述对消处理单元具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输入信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数字模块。
在本实施例中,所述参数生成单元包括参数生成子单元和反馈信号采集子单元;所述反馈信号采集子单元包括耦合电路和模数转换器,所述发射通道的模拟模块的输出端经由所述耦合电路和所述模数转换器与所述参数生成子单元相连。
在本实施例中,所述对消处理单元包括加法器,所述加法器分别与所述发射通道的数字模块的输出端、对消信号生成单元的输出端和数模转换器82的输入端相连。
图6为本发明实施例提供的第三种发射通道校正系统结构示意图。以下结合图6,对本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置对发射通道的校正过程进行说明。
假设发射机中设置有N个发射通道,N≥2,分别为第1发射通道、第2发射通道….和第N发射通道,各发射通道的数字模块81的输入信号分别为A1、A2、….、AN,各发射通道的数字模块81的输出信号分别为B1、B2、….、BN,各发射通道的模拟模块83的输出信号分别为C1、C2、….、CN。
以第1发射通道为待处理的发射通道为例,耦合电路31采集第1发射通道的模拟模块83的输出信号C1,模数转换器32将输出信号C1进行模数转换后输入参数生成子单元61,参数生成子单元61根据模数转换后的信号和第1发射通道至第N发射通道的数字模块81的输入信号A1至AN生成注入信号R1,将注入信号R1输入到第1发射通道的数字模块81的训练序列预加子模块811,根据注入信号R1和第1发射通道至第N发射通道的数字模块81的输入信号A1至AN生成补偿参数。对消信号生成单元12根据参数生成子单元61生成的补偿参数和第2发射通道至第N发射通道的数字模块81的输出信号B2至BN生成对消信号,输入到连接在第1发射通道的数字模块81与数模转换器82之间的加法器,以实现对第1发射通道进行干扰消除处理。
在本实施例中,所述对消处理单元为加法器,所述加法器与所述发射通道的数字模块的输入端相连。
图7为本发明实施例提供的第四种发射通道校正系统结构示意图。以下结合图7,对本实施例提供的发射机的发射通道间干扰消除装置对发射通道的校正过程进行说明。
发射机中设置有两个发射通道,分别为第一发射通道和第二发射通道。第一发射通道包括第一数字模块、第一数模转换器DAC1和第一模拟模块42,第一数字模块包括第一训练序列预加子模块41。第一数字模块的输入信号为A1,第一数字模块的输出信号B1,第一模拟模块42的输出信号为C1。第二发射通道包括第二数字模块、第二数模转换器DAC2和第二模拟模块52,第二数字模块包括第二训练序列预加子模块51。第二数字模块的输入信号为A2,第二数字模块的输出信号B2,第二模拟模块52的输出信号为C2。
发射机的发射通道间干扰消除装置包括参数生成子单元61、第一耦合电路43、第二耦合电路53、开关S、模数转换器ADC、第一对消信号生成单元44、第二对消信号生成单元54、第一加法器U1和第二加法器U2。通过开关S可以控制第一耦合电路43或第二耦合电路53与模数转换器ADC电性连通。
对于第一发射通道,第一耦合电路43采集第一发射通道的第一模拟模块42的输出信号C1,模数转换器ADC将输出信号C1进行模数转换后输入参数生成子单元61,参数生成子单元61根据模数转换后的信号、第一发射通道的第一数字模块的输入信号A1和第二发射通道的第一数字模块的输入信号A2生成注入信号R1,将注入信号R1输入到第一发射通道的第一训练序列预加子模块41,根据注入信号R1、第一发射通道的第一数字模块的输入信号A1和第二发射通道的第一数字模块的输入信号A2生成补偿参数。第一对消信号生成单元44根据参数生成子单元61生成的补偿参数和第二发射通道的第二数字模块的输出信号B2生成对消信号,输入到连接在第一发射通道的第一数字模块与第一数模转换器DAC1之间的第一加法器U1,以实现对第一发射通道进行干扰消除处理。
对于第二发射通道,第二耦合电路53采集第二发射通道的第二模拟模块52的输出信号C2,模数转换器ADC将输出信号C2进行模数转换后输入参数生成子单元61,参数生成子单元61根据模数转换后的信号、第二发射通道的第二数字模块的输入信号A1和第二发射通道的第二数字模块的输入信号A2生成注入信号R2,将注入信号R2输入到第二发射通道的第二训练序列预加子模块51,根据注入信号R2、第二发射通道的第二数字模块的输入信号A1和第二发射通道的第二数字模块的输入信号A2生成补偿参数。第二对消信号生成单元54根据参数生成子单元61生成的补偿参数和第一发射通道的第一数字模块的输出信号B1生成对消信号,输入到连接在第二发射通道的第二数字模块与第二数模转换器DAC2之间的第二加法器U2,以实现对第二发射通道进行干扰消除处理。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (16)

1.一种发射机的发射通道间干扰消除方法,其特征在于,包括:
根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;
根据所述补偿参数和所述发射机的除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;
根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
2.根据权利要求1所述的发射机的发射通道间干扰消除方法,其特征在于,所述根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数,具体为:
对所述待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换,根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号,根据所述所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号和所述注入信号生成所述补偿参数;
所述根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号之后,所述方法还包括:
将所述注入信号输入所述待处理的发射通道的数字模块的训练序列预加子模块。
3.根据权利要求1所述的发射机的发射通道间干扰消除方法,其特征在于,所述根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理,具体为:
将所述待处理的发射通道的数字模块的输出信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数模转换器。
4.根据权利要求1所述的发射机的发射通道间干扰消除方法,其特征在于,根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理,具体为:
将所述待处理的发射通道的数字模块的输入信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数字模块。
5.一种发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于,包括:
参数生成单元,用于根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;
对消信号生成单元,与所述参数生成单元相连,用于根据所述补偿参数和所述发射机的除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;
对消处理单元,与所述对消信号生成单元相连,用于根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
6.根据权利要求5所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:
所述参数生成单元具体用于对所述待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换,根据模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号,根据所述所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号和所述注入信号生成所述补偿参数,将所述注入信号输入所述待处理的发射通道的数字模块的训练序列预加子模块。
7.根据权利要求5所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:所述对消处理单元具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输出信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数模转换器。
8.根据权利要求5所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:所述对消处理单元具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输入信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数字模块。
9.根据权利要求5所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:所述参数生成单元包括参数生成子单元和反馈信号采集子单元;
所述反馈信号采集子单元包括耦合电路和模数转换器,所述待处理的发射通道的模拟模块的输出端经由所述耦合电路和所述模数转换器与所述参数生成子单元相连。
10.根据权利要求7所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:所述对消处理单元包括加法器,所述加法器分别与所述待处理的发射通道的数字模块的输出端、对消信号生成单元的输出端和数模转换器的输入端相连。
11.根据权利要求8所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:所述对消处理单元为加法器,所述加法器与所述待处理的发射通道的数字模块的输入端相连。
12.一种发射机,其特征在于,包括:N个发射通道和至少一个如权利要求5-11任一项所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其中,N≥2,所述N个发射通道中的任一发射通道包括数字模块、数模转换器和模拟模块,所述N个发射通道中的至少一个发射通道为待处理的发射通道。
13.一种发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于,包括:耦合电路、模数转换器、第一数字信号处理器、第二数字信号处理器和加法器;
所述耦合电路的一端与所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出端相连,所述耦合电路的另一端与所述模数转换器的输入端相连,所述模数转换器的输出端与所述第一数字信号处理器的第一输入端相连,所述第一数字信号处理器的第二输入端与所述发射机的所有发射通道的数字模块的输入端并连,所述第一数字信号处理器的输出端与所述第二数字信号处理器的输入端相连,所述第二数字信号处理器的输出端与所述加法器的第一输入端相连,所述加法器的第二输入端与所述发射机的待处理的发射通道的数字模块的输出端相连,所述加法器的输出端与所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输入端相连;
所述第一数字信号处理器,用于根据所述发射机的待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换后的信号和所述发射机的所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号生成补偿参数;
所述第二数字信号处理器,用于根据所述补偿参数和所述发射机的除所述待处理的发射通道之外的其他发射通道的数字模块的输入信号或输出信号生成对消信号;
加法器,用于根据所述对消信号对所述待处理的发射通道进行干扰消除处理。
14.根据权利要求13所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:
所述第一数字信号处理器具体用于对所述待处理的发射通道的模拟模块的输出信号进行模数转换后的信号和所述所有发射通道的数字模块的输入信号生成注入信号,根据所述所有发射通道中每个发射通道的数字模块的输入信号和所述注入信号生成所述补偿参数,将所述注入信号输入所述待处理的发射通道的数字模块的训练序列预加子模块。
15.根据权利要求13所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:所述加法器具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输出信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数模转换器。
16.根据权利要求13所述的发射机的发射通道间干扰消除装置,其特征在于:所述加法器具体用于将所述待处理的发射通道的数字模块的输入信号与所述对消信号叠加后输入所述待处理的发射通道的数字模块。
CN201510492678.0A 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置 Active CN105099972B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510492678.0A CN105099972B (zh) 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510492678.0A CN105099972B (zh) 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置
CN201210531726.9A CN103001900B (zh) 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210531726.9A Division CN103001900B (zh) 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105099972A true CN105099972A (zh) 2015-11-25
CN105099972B CN105099972B (zh) 2018-05-04

Family

ID=47930051

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210531726.9A Active CN103001900B (zh) 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置
CN201510492678.0A Active CN105099972B (zh) 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210531726.9A Active CN103001900B (zh) 2012-12-11 2012-12-11 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9548771B2 (zh)
EP (1) EP2933966B1 (zh)
CN (2) CN103001900B (zh)
WO (1) WO2014090164A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103001900B (zh) * 2012-12-11 2015-08-05 华为技术有限公司 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置
CA2953002C (en) 2014-08-01 2019-01-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmitter and interference cancellation method
TW202103459A (zh) * 2019-07-10 2021-01-16 財團法人工業技術研究院 多輸入多輸出寬頻接收器以及發射器及其配置方法
US11245430B1 (en) * 2020-08-14 2022-02-08 Apple Inc. Wireless transmitters having self-interference cancellation circuitry

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1859031A (zh) * 2006-02-10 2006-11-08 华为技术有限公司 一种在多输入多输出系统中发射通道校正方法
CN1918811A (zh) * 2003-05-16 2007-02-21 索拉尔弗拉雷通讯公司 用于均衡和串扰减轻的方法和装置
EP1798863A1 (en) * 2005-12-16 2007-06-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and device for communicating signals over first and second channel types with counteraction of interference during time periods when simultaneous transmission of the first and second channel types is predicted
CN102237906A (zh) * 2010-04-20 2011-11-09 英特赛尔美国股份有限公司 使用信号对消改善天线隔离的系统和方法
CN102571655A (zh) * 2012-01-21 2012-07-11 华为技术有限公司 一种干扰对消的方法、装置和一种滤波器

Family Cites Families (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5760646A (en) * 1996-03-29 1998-06-02 Spectrian Feed-forward correction loop with adaptive predistortion injection for linearization of RF power amplifier
US5892397A (en) * 1996-03-29 1999-04-06 Spectrian Adaptive compensation of RF amplifier distortion by injecting predistortion signal derived from respectively different functions of input signal amplitude
US5923712A (en) * 1997-05-05 1999-07-13 Glenayre Electronics, Inc. Method and apparatus for linear transmission by direct inverse modeling
US5867065A (en) * 1997-05-07 1999-02-02 Glenayre Electronics, Inc. Frequency selective predistortion in a linear transmitter
JP4183364B2 (ja) * 1999-12-28 2008-11-19 富士通株式会社 歪補償装置
US6973138B1 (en) * 2000-01-26 2005-12-06 Pmc-Sierra, Inc. Advanced adaptive pre-distortion in a radio frequency transmitter
US6741662B1 (en) * 2000-04-17 2004-05-25 Intel Corporation Transmitter linearization using fast predistortion
US20020171485A1 (en) * 2001-05-18 2002-11-21 Spectrian Corporation Digitally implemented predistorter control mechanism for linearizing high efficiency RF power amplifiers
US6462617B1 (en) * 2001-06-08 2002-10-08 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for calculating the predistortion function from a power amplifier model
US20030058959A1 (en) * 2001-09-25 2003-03-27 Caly Networks. Combined digital adaptive pre-distorter and pre-equalizer system for modems in link hopping radio networks
SE520466C2 (sv) * 2001-11-12 2003-07-15 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordning vid en digital linjäriseringskoppling
US7058369B1 (en) * 2001-11-21 2006-06-06 Pmc-Sierra Inc. Constant gain digital predistortion controller for linearization of non-linear amplifiers
US7085330B1 (en) * 2002-02-15 2006-08-01 Marvell International Ltd. Method and apparatus for amplifier linearization using adaptive predistortion
US7313199B2 (en) * 2002-03-21 2007-12-25 Hypres, Inc. Power amplifier linearization
JP3707549B2 (ja) * 2002-03-22 2005-10-19 日本電気株式会社 送信装置
JP3874688B2 (ja) * 2002-03-29 2007-01-31 富士通株式会社 歪補償装置
US7269231B2 (en) * 2002-05-31 2007-09-11 Lucent Technologies Inc. System and method for predistorting a signal using current and past signal samples
US20050143025A1 (en) * 2002-06-19 2005-06-30 Masayoshi Suzuki Transmitting apparatus
US7034612B2 (en) * 2002-07-20 2006-04-25 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for compensating pre-distortion of a power amplifier
DE10247034B3 (de) * 2002-10-09 2004-02-19 Siemens Ag Verfahren zur adaptiven Vorverzerrung digitaler Rohdatenwerte und Vorrichtung zu dessen Durchführung
AU2002344035A1 (en) * 2002-10-31 2004-05-25 Zte Corporation A method and system for broadband predistortion linearizaion
US7333557B2 (en) * 2002-12-16 2008-02-19 Nortel Networks Limited Adaptive controller for linearization of transmitter with impairments
US7289773B2 (en) * 2003-01-23 2007-10-30 Powerwave Technologies, Inc. Digital transmitter system employing self-generating predistortion parameter lists and adaptive controller
DE10320420B4 (de) * 2003-05-07 2005-05-25 Siemens Ag Anordnung und Verfahren zur digitalen Vorverzerrung eines komplexen Basisband-Eingangssignals
US6998909B1 (en) * 2004-02-17 2006-02-14 Altera Corporation Method to compensate for memory effect in lookup table based digital predistorters
US7577211B2 (en) * 2004-03-01 2009-08-18 Powerwave Technologies, Inc. Digital predistortion system and method for linearizing an RF power amplifier with nonlinear gain characteristics and memory effects
US20060039498A1 (en) * 2004-08-19 2006-02-23 De Figueiredo Rui J P Pre-distorter for orthogonal frequency division multiplexing systems and method of operating the same
JP4619827B2 (ja) * 2005-03-07 2011-01-26 富士通株式会社 歪補償装置
CN101189792B (zh) * 2005-03-09 2010-07-14 富士通株式会社 失真补偿装置
US7479828B2 (en) * 2005-11-15 2009-01-20 Alcatel-Lucent Usa Inc. Selecting samples for amplifier digital predistortion estimation
JP2008078702A (ja) * 2006-09-19 2008-04-03 Fujitsu Ltd 増幅器故障検出装置
US8046199B2 (en) * 2006-12-01 2011-10-25 Texas Instruments Incorporated System and method for computing parameters for a digital predistorter
KR100879335B1 (ko) * 2007-02-23 2009-01-19 (주)에어포인트 전치 왜곡 기능을 구비한 귀환간섭신호 제거 중계 시스템및 그 방법
US8019015B2 (en) * 2007-02-26 2011-09-13 Harris Corporation Linearization of RF power amplifiers using an adaptive subband predistorter
KR100991469B1 (ko) * 2007-03-08 2010-11-04 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 Ofdm 변조파 출력 장치, 및 왜곡 보상방법
US20080285640A1 (en) * 2007-05-15 2008-11-20 Crestcom, Inc. RF Transmitter With Nonlinear Predistortion and Method Therefor
KR101669173B1 (ko) * 2007-12-07 2016-10-25 달리 시스템즈 씨오. 엘티디. 베이스밴드-도출형 광대역 rf 디지털 전치 왜곡 시스템
US8620233B2 (en) * 2008-04-11 2013-12-31 Samsung Electroncs Co., Ltd. Method of power amplifier predistortion adaptation using compression detection
CN101651480B (zh) * 2008-08-14 2013-04-24 华为技术有限公司 有源天线、基站、刷新幅度和相位的方法及信号处理方法
US8229025B1 (en) * 2008-08-29 2012-07-24 Xilinx, Inc. Method of and circuit for accepting a sample of an input signal to be used to calculate parameters for a predistortion circuit in an integrated circut
US8331879B2 (en) * 2008-10-15 2012-12-11 Research In Motion Limited Multi-dimensional Volterra series transmitter linearization
US7733177B1 (en) * 2008-12-11 2010-06-08 Texas Instruments Incorporated Method and system for calculating the pre-inverse of a nonlinear system
US20100271123A1 (en) * 2009-04-27 2010-10-28 Qualcomm Incorporated Adaptive digital predistortion of complex modulated waveform using localized peak feedback from the output of a power amplifier
US20100323641A1 (en) * 2009-06-22 2010-12-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using pre-distortion and feedback to mitigate nonlinearity of circuits
US8185065B2 (en) * 2009-10-15 2012-05-22 Crestcom, Inc. Transmitting unit that reduces PAPR using out-of-band distortion and method therefor
US8670501B2 (en) * 2009-12-09 2014-03-11 Texas Instruments Incorporated Digital pre-distortion of non-linear systems with reduced bandwidth feedback
US8542768B2 (en) * 2009-12-21 2013-09-24 Dali Systems Co. Ltd. High efficiency, remotely reconfigurable remote radio head unit system and method for wireless communications
FR2954624B1 (fr) * 2009-12-23 2012-09-07 Thales Sa Dispositif de linearisation pour amplificateur de puissance.
JP5505001B2 (ja) * 2010-03-17 2014-05-28 富士通株式会社 歪補償装置、増幅装置、送信装置および歪補償方法
US8737526B2 (en) * 2010-06-30 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Predistortion of complex modulated waveform
KR101440121B1 (ko) * 2010-07-28 2014-09-12 한국전자통신연구원 왜곡 보상 장치, 신호 송신 장치 및 그 방법
US8649743B2 (en) * 2010-08-03 2014-02-11 Crestcom, Inc. Transmitter linearized using inversing and non-inversing transform processing sections and method therefor
JP5664116B2 (ja) * 2010-10-21 2015-02-04 富士通株式会社 電力増幅装置及びその歪補償係数更新方法及び送信装置
WO2012086830A1 (ja) * 2010-12-20 2012-06-28 日本電気株式会社 増幅装置およびその制御方法
US9184710B2 (en) * 2011-02-09 2015-11-10 Intel Corporation Digital predistortion of a power amplifier for signals comprising widely spaced carriers
US9093958B2 (en) * 2011-10-20 2015-07-28 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Predistortion circuit, wireless communication unit and method for coefficient estimation
US8649745B2 (en) * 2011-12-21 2014-02-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptive predistortion for a non-linear subsystem based on a model as a concatenation of a non-linear model followed by a linear model
US8811532B2 (en) * 2012-03-16 2014-08-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Architecture and the training method of a PA DPD system with space mapping applied in the predistorter
US8787494B2 (en) * 2012-06-11 2014-07-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Modeling digital predistorter
US8824980B2 (en) * 2012-09-05 2014-09-02 Analog Devices, Inc. System and method to implement a radio transmitter with digital predistortion having reduced noise
US9190959B2 (en) * 2012-11-12 2015-11-17 Intel Deutschland Gmbh Circuit, transceiver and mobile communication device
US9014241B2 (en) * 2012-11-12 2015-04-21 Xilinx, Inc. Digital pre-distortion in a communication network
CN103001900B (zh) * 2012-12-11 2015-08-05 华为技术有限公司 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置
US8989307B2 (en) * 2013-03-05 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Power amplifier system including a composite digital predistorter
US8948303B1 (en) * 2013-11-18 2015-02-03 Microelectronics Technology Inc. Communication device and method of crest factor reduction using amplitude compression
US10224891B2 (en) * 2013-12-12 2019-03-05 Qorvo Us, Inc. Radio frequency power amplifier with noise reduction feedback linearization
US9136887B2 (en) * 2014-02-20 2015-09-15 Texas Instruments Incorporated Subtracting linear impairments for non-linear impairment digital pre-distortion error signal

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1918811A (zh) * 2003-05-16 2007-02-21 索拉尔弗拉雷通讯公司 用于均衡和串扰减轻的方法和装置
EP1798863A1 (en) * 2005-12-16 2007-06-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and device for communicating signals over first and second channel types with counteraction of interference during time periods when simultaneous transmission of the first and second channel types is predicted
CN1859031A (zh) * 2006-02-10 2006-11-08 华为技术有限公司 一种在多输入多输出系统中发射通道校正方法
CN102237906A (zh) * 2010-04-20 2011-11-09 英特赛尔美国股份有限公司 使用信号对消改善天线隔离的系统和方法
CN102571655A (zh) * 2012-01-21 2012-07-11 华为技术有限公司 一种干扰对消的方法、装置和一种滤波器

Also Published As

Publication number Publication date
US9548771B2 (en) 2017-01-17
EP2933966A1 (en) 2015-10-21
US20150270857A1 (en) 2015-09-24
CN103001900B (zh) 2015-08-05
CN103001900A (zh) 2013-03-27
CN105099972B (zh) 2018-05-04
EP2933966B1 (en) 2019-09-04
EP2933966A4 (en) 2016-02-24
WO2014090164A1 (zh) 2014-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3041132B1 (en) Digital predistortion system and method based on envelope tracking and radio frequency system
CN103001900B (zh) 发射机的发射通道间干扰消除方法及装置
EP3633941B1 (en) Correction device and correction method
EP3176951B1 (en) Passive inter-modulation (pim) interference cancellation method for radio frequency module and relevant apparatus
CN102143107B (zh) 一种实现数字基带预失真的方法及装置
CN104980154A (zh) 数模转换器静态误失配误差的估计
CN103858397A (zh) 一种预失真反馈方法、装置及系统
CN107592083B (zh) 毫米波宽带功率放大器的数字预失真系统及其方法
CN105553522B (zh) Mimo天线泄漏对消器系统
CN105745943A (zh) 用于防止扬声器过度偏移的系统及方法
CN105900348B (zh) 使用具有正交偏移的pr-ask的rf系统
CN101701971A (zh) 高精度多通道模拟信号源
Jalili et al. Linearization trade-offs in a 5G mmWave active phased array OTA setup
CN102413083A (zh) 一种信号处理方法及装置
CN102938638B (zh) 一种并发多波段非线性系统的互耦建模方法及线性化装置
Luo et al. Digital predistortion of phased array transmitters with multi-channel time delay
CN104237580A (zh) 一种产生am调幅信号的测量装置
CN109218236B (zh) 切换时隙数字预失真校正方法、装置及可读存储介质
CN103888091B (zh) 用于数字音频d类功放的谐波失真校正方法
Luo et al. A modified digital predistortion method for phased array transmitters with multi-channel time delay
CN103891228B (zh) 干扰抑制方法以及装置
WO2022240730A1 (en) Model architecture search and optimization for hardware
CN110868264B (zh) 时分双工收发机及其校准方法、可读存储介质
WO2010003864A3 (en) Digital modulator
CN112448678A (zh) 补偿电路及芯片、方法、装置、存储介质、电子装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant