CN106160676A - 数字预失真样本筛选方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种数字预失真样本筛选方法,包括步骤:接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数;根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。本发明还公开了一种数字预失真样本筛选装置。本发明实现了在单模或混模制式下,都能保证功率放大器输出信号ACPR指标的稳定。
Description
技术领域
本发明涉及无线通讯技术领域,尤其涉及一种数字预失真样本筛选方法和装置。
背景技术
数字预失真技术是在射频功率放大器的输入侧对输入信号作预先失真处理,其特性与功放失真特性相反,用于抵消功放的非线性失真。在无线通讯领域,预失真处理技术因其提高了功放效率,降低了生产和运营成本,越来越受到运营商的青睐并得到了广泛的应用。随着无线通信技术的发展,多种制式共同应用在我们生活中也得到了越来越大的应用。
现代基站设备已广泛采用SDR(Software Defined Radio,软件无线电)平台,同一硬件平台支持多种信号制式,将来的基站均是多模基站。而无线通信系统不同制式,其信号协议千差万别,不同信号形式所产生的互调影响也不相同,尤其在两种和两种以上信号制式的混模情况下,就需要更复杂的手段来提取最适合于DPD(DigitalPre-Distortion,数字预失真)训练的样本。当前的各种DPD样本筛选方法和装置,都是只针对某一种或某几种单模制式信号,而在多种制式信号混合的情况下通用性较低,不能获得较佳的DPD样本,从而不能保证功率放大器输出信号ACPR(Adjacent Channel PowerRatio,邻信道功率比)指标的稳定。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种数字预失真样本筛选方法及装置,旨在解决功率放大器输出信号ACPR不稳定的问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种数字预失真样本筛选方法,包括步骤:
接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数;
根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
优选地,所述根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本的步骤包括:
基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式;
在当前基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中的各个子数据流;
对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
优选地,所述基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式的步骤之后,还包括:
在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;
采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本;
采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本;
对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集得到第一数字预失真样本。
优选地,所述采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本的步骤包括:
获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级;
根据优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
优选地,在所述筛选参数包括采数位置时,所述采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本的步骤包括:
采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据;
根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
优选地,在所述筛选参数包括峰值筛数时,所述采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本的步骤之后,还包括:
采集所述数据流中每个数据功率大于预设功率的数据;
根据采集到的数据生成第二数字预失真样本。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种数字预失真样本筛选装置,所述装置包括:
接收模块,用于接收基站制式消息;
获取模块,用于获取所述基站制式消息对应的筛选参数;
筛选模块,用于根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
优选地,所述筛选模块包括:
确定单元,用于基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式;
获取单元,用于在当前基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中的各个子数据流;
筛选单元,用于对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
优选地,所述获取单元,还用于在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;
所述筛选单元,还用于采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本;
所述筛选单元,还用于采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本;
所述筛选模块还包括处理单元,用于对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集得到第一数字预失真样本。
优选地,所述获取单元,还用于获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级;
所述处理单元,还用于根据优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
优选地,在所述筛选参数包括采数位置时,所述筛选模块还包括第一采集单元,用于采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据;
所述处理单元,还用于根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
优选地,在所述筛选参数包括峰值筛数时,所述筛选模块还包括第二采集单元,用于采集所述数据流中每个数据功率大于预设功率的数据;所述处理单元,还用于根据采集到的数据生成第二数字预失真样本。
本发明通过接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数;根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。使在单模/混模信号下均能保证筛选到较优DPD输入样本,获得较高的DPD性能,保证功率放大器输出信号ACPR指标的稳定。
附图说明
图1为本发明数字预失真样本筛选方法第一实施例的流程示意图;
图2为本发明数字预失真样本筛选方法第二实施例的流程示意图;
图3为图2中步骤25的细化流程示意图;
图4为图2中步骤26的细化流程示意图;
图5为本发明数字预失真样本筛选装置较佳的功能模块示意图;
图6为图5中筛选模块的细化功能模块示意图。
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。
本发明实施例的主要解决方案是:接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数;根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。通过接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数,使在单模/混模信号下均能保证筛选到较优DPD输入样本,获得较高的DPD性能,保证功率放大器输出信号ACPR指标的稳定。
由于现有的数字预失真样本筛选方法,都只是针对某一种或几种单模制式信号,在混模制式信号的情况下通用性不强,且不能达到较佳的数字预失真训练效果,导致功率放大器输出信号ACPR不稳定。
基于上述问题,本发明提供一种数字预失真样本筛选方法。
参照图1,图1为本发明数字预失真样本筛选方法的第一实施例的流程示意图。
在本实施例中,所述数字预失真样本筛选方法包括:
步骤S10,接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数;
步骤S20,根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
接收基站主控软件下发的小区制式消息,确定所述基站制式模式,即所述基站是单模、混模还是三模等模式,根据所述基站制式模式的配置选择对应的筛选参数。即获取所述基站制式对应的筛选参数。根据所述筛选参数产生对应的采数有效信号,根据所述采数有效信号确定所述基站发射的数据流的数据中哪些数据是需要提取DPD样本,即根据所述采数有效信号在基站发射的数据流中筛选出符合条件的DPD样本数据,即得到第一数字预失真样本。
所述基站制式即小区制式,是无线通信协议中定义的标准信号形式。目前全球主流的基站制式有GSM/UMTS(Universal MobileTelecommunications System,通用移动通信系统)/TD-SCDMA(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)/LTE FDD/LTE TDD(Time Division Duplexing,时分双工)/GSM&UMTS混模/GSM<E FDD混模/UMTS<E FDD混模/GSM&UMTS<E FDD三模混模等,其中混模方式随运营商需求而定。
对所述基站发射的数据流进行DPD样本筛选包括触发、停止、采数和保护态几个状态,同时还要接收反馈ADC(Analog-to-DigitalConverter,模/数转换器)的接口有效信号作为输入逻辑条件。当各种逻辑条件均满足的时候,开始筛选所述基站发射的数据流中的数据。所述触发状态,是进行DPD样本筛选的有效信号的确认状态。当各种筛选条件满足时,将产生触发信号,转入采数状态。所述停止状态,即停止DPD样本筛选,在采集一组数据之后,会自动停止下来,不做任何动作,等待有效的采数触发信号,以进行下一次的采数。在所述采数状态下,开始连续从所述基站发射的数据流中筛选符合采数触发条件的DPD样本数据。所述保护状态,当发出停止采数的命令后,转入所述保护状态,此时,将屏蔽掉所有触发条件,只完成本次DPD样本筛选任务,以确保所筛选出的DPD样本的完整性。所述触发、停止、采数和保护态四个状态是在FPGA(Field-ProgrammableGgate Aarray,现场可编程门阵列)中用程序实现的。四个状态之间根据触发条件进行跳转切换或者在某个状态死循环。比如单板上电后,默认在“停止”状态,当没有任何触发信号的时候,就“陷死”在停止状态不动,当接收到“启动”采数的条件后,就从“停止”状态切换到“捕获”状态进行采数了。
本实施例通过接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数,根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。使在单模/混模信号下均能保证筛选到较优DPD输入样本,获得较高的DPD性能,保证功率放大器输出信号ACPR指标的稳定。
参照图2,图2为本发明数字预失真样本筛选方法的第二实施例的流程示意图。基于第一实施例提出本发明数字预失真样本筛选方法的第二实施例,在本实施例中,所述步骤S20包括:
步骤S21,基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式;
步骤S22,在当前基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中的各个子数据流;
步骤S23,对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式还是混模制式,当所述基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中各个子数据流,对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。如当所述基站制式为GSM/LTE FDD混模基站时,获取GSM/LTE FDD混模基站中GSM数据流和LTE FDD数据流,根据所述GSM数据流对应的筛选参数和所述LTE FDD数据流对应的筛选参数产生对应的采数有效信号,根据GSM数据流的采数有效信号筛选出GSM/LTE FDD混模基站中GSM数据流的DPD样本,根据LTE FDD数据流的采数有效信号筛选出GSM/LTE FDD混模基站中LTE FDD数据流的DPD样本,从所述GSM/LTE FDD混模基站中筛选出GSM数据流的DPD样本和LTE FDD数据流的DPD样本即为第一数字预失真样本。
步骤S24,在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;
步骤S25,采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本;
步骤S26,采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本;
步骤S27,对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集得到第一数字预失真样本。
在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;采用所述筛选参数以及预设的档位优先级参数分别对所述数据流进行筛选,根据所述筛选参数以及预设的档位优先级参数产生采数有效信号和优先级有效信号,根据所述采数有效信号对所述数据流进行DPD样本筛选,得到第二数字预失真样本,根据所述优先级有效信号对所述数据流进行DPD样本筛选,得到第三数字预失真样本,对所述第二数字预失真样本和第三数字预失真样本求交集得到所述第一数字预失真样本。
具体地,参照图3,在所述筛选参数包括采数位置时,步骤S25包括:
步骤S251,采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据;
步骤S252,根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
当所述筛选参数包括采数位置时,产生筛数位置有效信号,根据所述筛数位置有效信号采集所述基站发射的数据流中各个数据帧的各个预设位置处的数据,根据所采集到的各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
在所述筛选参数包括峰值门限时,步骤S25包括:
步骤S253,采集所述数据流中每个数据功率大于预设功率的数据;
步骤S254,根据采集到的数据生成第二数字预失真样本。
在所述筛选参数包括峰值门限时,配置筛数的峰值门限,即设置预设功率,所述峰值筛数门限根据链路定标值推算给出初始值。产生峰值有效信号,根据所述峰值有效信号采集基站发射的数据流中每个数据功率大于预设功率的数据,根据所采集到的数据生成第二数字预失真样本。
具体地,参照图4,步骤S26包括:
步骤S261,获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级;
步骤S262,根据优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
不管是在单模基站或者混模基站的情况下,选择预设的档位优先级参数作为筛选参数,获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级,产生优先级有效信号,根据所述优先级有效信号采集优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
当接收到的基站为GSM单模基站消息。每个GSM突发脉冲序列由信息段、保护带、训练序列、偷帧标志和尾比特构成,其中训练序列是固定数据,信息段是真实业务的反映,随着话音或控制信息而变化,保护带数据全为0。配置DPD采样点,以对GSM单模基站发射的数据流进行正常的DPD样本筛选。所述DPD采样点是指数据来源点,对于本实施例中的DPD采样点来说,所述DPD采样点就是功率放大器输入和输出,所述DPD采样点是固定的。设置DPD样本筛选组合逻辑为两组数据按位置采数。一组数据位置位于信息区,因为这个区域的数据随着业务变化,能真实的反映功放特性。当有GSM跳频功能开启的时候,信息区的数据表现的峰值基本上一样高,在多功率档的DPD结构中,会造成小功率档位无筛选样本,指标较差,如可能信息区的数据都在第二功率档位中,而第一功率档位就不存在信息区的数据。因此需要采集一些GSM基站发射的数据流的传输功率小的数据样本进行DPD样本筛选,所述传输功率小的数据样本位于下降沿区域,另一组数据样本为下降沿位置。在这种情况下,所述筛选参数为采数位置,采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据,根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。在GSM模式中,所述预设位置为下降沿位置。配置下降沿位置,在所述采数位置产生采数有效信号,采集GSM单模基站发射的数据流中处于下降沿位置的数据,生成第二数字预失真样本。
同时选择预设的档位优先级参数作为筛选参数,如所述GSM单模基站所设置的功率等级为三个档位,10W(瓦特)为第一功率档位,20W为第二功率档位,30W为第三功率档位。所述第一功率档位对应的优先级为8,所述第二功率档位对应的优先级为9,所述第三功率档位对应的优先级为10。如当GSM单模基站发射的一个窗口的数据,即一千个数据的平均功率为20W时,判断其处于第二功率档位,对应的优先级为9,则采集所述平均功率为20W的数据。当GSM单模基站第二次发射的一个窗口的数据时,所述数据的平均功率为30W时,判断其处于第三功率档位,对应的优先级为10,比上一段数据的优先级要大,则丢弃所述上一段平均功率为20W的数据,采集平均功率为30W的数据,当采集到足够的平均功率为30W的数据时,将所述第三功率档位的优先级降一级,降为9。如果当存在有两个功率档位的优先级一样的情况时,当开始采集GSM单模基站发射的数据流中数据时,先采集到相同优先级所对应的功率档位的数据时,就一直采集所述功率档位所对应的数据,如所述第三功率档位和所述第二功率档位对应的优先级都为9时,当先采集到第二功率档位所对应的数据,则之后就一直采集所述第二功率档位所对应的数据,直到采集到足够的GSM单模基站发射的数据流中的数据,生成第三数字预失真样本。
对生成的第二数字预失真样本和第三数字预失真样本求交集,得到GSM单模基站发射的数据流的数字预失真样本,即从所述GSM单模基站发射的数据流中筛选出处于下降沿位置和优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成数字预失真样本。
当接收到的基站为GSM/LTE FDD混模基站。所述GSM/LTEFDD的一帧信号不同时隙上以符号为单位表现为不同的平均功率和峰均比,在实际业务的某个时刻,有的符号位置信号平均功率较高,而有的符号位置平均功率很低,两者相差10db多。所述GSM/LTEFDD混模基站的采数模式所对应的筛选采数为采数位置和峰值筛数。即GSM/LTE FDD混模基站的采数模式为一组按位置采数模式,一组峰值筛数模式。所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流的DPD样本采集方式既可以选择并行方式也可以选择串行方式,当选择并行方式从所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中采集DPD样本时,需要有两个DPD样本筛选组合逻辑,这样才可以在一定的时间内同时采集到两组数据。如果采用串行方式从所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中采集DPD样本时,只需要一个DPD样本筛选组合逻辑,这时,在一定时间内只能采集到一组数据,如果要采集到两组数据就得延长时间。选择何种方式从所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中采集DPD样本视FPGA的资源而定,本实施例中使用串行方式从GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中进行DPD样本的先后采集,如可以先对所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中的GSM数据进行采集,然后再对所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中的LTE FDD数据进行采集,即先对GSM数据进行DPD样本筛选,然后再对LTE FDD数据进行DPD样本筛选。所述对GSM数据的进行DPD样本筛选在本实施例已经详细描述,在这里不再重复说明。
在对GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中的LTE FDD数据进行DPD样本筛选时,根据所述GSM/LTE FDD混模基站发出使能信号,配置筛数的峰值门限,即设置预设功率。如将所述峰值筛数门限的初始值设置为5W,若所述GSM/LTE FDD混模基站发射的LTEFDD数据流中单个数据功率为8W时,产生峰值有效信号,根据所述峰值有效信号采集所述功率为8W的数据,若所述GSM/LTE FDD混模基站发射的LTE FDD数据流中单个数据功率低于5W时,则不采集。根据采集到数据的瞬时功率大于预设功率的数据生成第二数字预失真样本。同时选择预设的档位优先级参数作为筛选参数,获取GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级,产生优先级有效信号,根据所述优先级有效信号采集优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集,得到第一数字预失真样本,即得到GSM/LTE FDD混模基站发射的数字预失真样本。
本实施例保证了单模或者混模制式下,都可以筛选出较优的DPD输入样本,获得较高的DPD性能,保证功率放大器输出信号ACPR的稳定。
本发明进一步提供了一种数字预失真样本筛选装置。
参照图5,图5为本发明数字预失真样本筛选装置的第一实施例的功能模块示意图。
在本实施例中,所述装置包括:
接收模块10,用于接收基站制式消息;
获取模块20,用于获取所述基站制式消息对应的筛选参数;
筛选模块30,用于根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
接收基站主控软件下发的小区制式消息,确定所述基站制式模式,即所述基站是单模、混模还是三模等模式,根据所述基站制式模式的配置选择对应的筛选参数。即获取所述基站制式对应的筛选参数。根据所述筛选参数产生对应的采数有效信号,根据所述采数有效信号确定所述基站发射的数据流的数据中哪些数据是需要提取DPD样本,即根据所述采数触发信号在基站发射的数据流中筛选出符合条件的DPD样本数据,即得到第一数字预失真样本。
所述基站制式即小区制式,是无线通信协议中定义的标准信号形式。目前全球主流的基站制式有GSM/UMTS(Universal MobileTelecommunications System,通用移动通信系统)/TD-SCDMA(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)/LTE FDD/LTE TDD(Time Division Duplexing,时分双工)/GSM&UMTS混模/GSM<E FDD混模/UMTS<E FDD混模/GSM&UMTS<E FDD三模混模等,其中混模方式随运营商需求而定。
对所述基站发射的数据流进行DPD样本筛选包括触发、停止、采数和保护态几个状态,同时还要接收反馈ADC(Analog-to-DigitalConverter,模/数转换器)的接口有效信号作为输入逻辑条件。当各种逻辑条件均满足的时候,开始筛选所述基站发射的数据流中的数据。所述触发状态,是进行DPD样本筛选的有效信号的确认状态。当各种筛选条件满足时,将产生触发信号,转入采数状态。所述停止状态,即停止DPD样本筛选,在采集一组数据之后,会自动停止下来,不做任何动作,等待有效的采数触发信号,以进行下一次的采数。在所述采数状态下,开始连续从所述基站发射的数据流中筛选符合采数触发条件的DPD样本数据。所述保护状态,当发出停止采数的命令后,转入所述保护状态,此时,将屏蔽掉所有触发条件,只完成本次DPD样本筛选任务,以确保所筛选出的DPD样本的完整性。所述触发、停止、采数和保护态四个状态是在FPGA(Field-ProgrammableGgate Aarray,现场可编程门阵列)中用程序实现的。四个状态之间根据触发条件进行跳转切换或者在某个状态死循环。比如单板上电后,默认在“停止”状态,当没有任何触发信号的时候,就“陷死”在停止状态不动,当接收到“启动”采数的条件后,就从“停止”状态切换到“捕获”状态进行采数了。
本实施例通过接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数,根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。使在单模/混模信号下均能保证筛选到较优DPD输入样本,获得较高的DPD性能,保证功率放大器输出信号ACPR指标的稳定。
具体地,参照图6,所述筛选模块30包括:
确定单元31,用于基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式;
获取单元32,在当前基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中的各个子数据流;
筛选单元33,用于对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式还是混模制式,当所述基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中各个子数据流,对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。如当所述基站制式为GSM/LTE FDD混模基站时,获取GSM/LTE FDD混模基站中GSM数据流和LTE FDD数据流,根据所述GSM数据流对应的筛选参数和所述LTE FDD数据流对应的筛选参数产生对应的采数有效信号,根据GSM数据流的采数有效信号筛选出GSM/LTE FDD混模基站中GSM数据流的DPD样本,根据LTE FDD数据流的采数有效信号筛选出GSM/LTE FDD混模基站中LTE FDD数据流的DPD样本,从所述GSM/LTE FDD混模基站中筛选出GSM数据流的DPD样本和LTE FDD数据流的DPD样本即为第一数字预失真样本。
进一步地,所述获取单元32,还用于在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;
所述筛选单元33,还用于采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本;
所述筛选单元33,还用于采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本;
所述筛选模块30还包括处理单元34,用于对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集得到所述第一数字预失真样本。
在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;采用所述筛选参数以及预设的档位优先级参数分别对所述数据流进行筛选,根据所述筛选参数以及预设的档位优先级参数产生采数有效信号和优先级有效信号,根据所述采数有效信号对所述数据流进行DPD样本筛选,得到第二数字预失真样本,根据所述优先级有效信号对所述数据流进行DPD样本筛选,得到第三数字预失真样本,对所述第二数字预失真样本和第三数字预失真样本求交集得到所述第一数字预失真样本。
在所述筛选参数包括采数位置时,所述筛选模块30还包括第一采集单元35,用于采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据;
所述处理单元34,还用于根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
当所述筛选参数包括采数位置时,产生筛数位置有效信号,根据所述筛数位置有效信号采集所述基站发射的数据流中各个数据帧的各个预设位置处的数据,根据所采集到的各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
在所述筛选参数包括峰值门限时,所述筛选模块30还包括第二采集单元36,用于采集所述数据流中每个数据功率大于预设功率的数据;
所述处理单元34,还用于根据采集到的数据生成第二数字预失真样本。
在所述筛选参数包括峰值门限时,配置筛数的峰值门限,即设置预设功率,所述峰值筛数门限根据链路定标值推算给出初始值。产生峰值有效信号,根据所述峰值有效信号采集基站发射的数据流中每个数据功率大于预设功率的数据,根据所采集到的数据生成第二数字预失真样本。
进一步地,所述获取单元32,还用于获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级;
所述处理单元34,还用于根据优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
不管是在单模基站或者混模基站的情况下,选择预设的档位优先级参数作为筛选参数,获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级,产生优先级有效信号,根据所述优先级有效信号采集优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
当接收到的基站为GSM单模基站消息。每个GSM突发脉冲序列由信息段、保护带、训练序列、偷帧标志和尾比特构成,其中训练序列是固定数据,信息段是真实业务的反映,随着话音或控制信息而变化,保护带数据全为0。配置DPD采样点,以对GSM单模基站发射的数据流进行正常的DPD样本筛选。所述DPD采样点是指数据来源点,对于本实施例中的DPD采样点来说,所述DPD采样点就是功率放大器输入和输出,所述DPD采样点是固定的。设置DPD样本筛选组合逻辑为两组数据按位置采数。一组数据位置位于信息区,因为这个区域的数据随着业务变化,能真实的反映功放特性。当有GSM跳频功能开启的时候,信息区的数据表现的峰值基本上一样高,在多功率档的DPD结构中,会造成小功率档位无筛选样本,指标较差,如可能信息区的数据都在第二功率档位中,而第一功率档位就不存在信息区的数据。因此需要采集一些GSM基站发射的数据流的传输功率小的数据样本进行DPD样本筛选,所述传输功率小的数据样本位于下降沿区域,另一组数据样本为下降沿位置。在这种情况下,所述筛选参数为采数位置,采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据,根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。在GSM模式中,所述预设位置为下降沿位置。配置下降沿位置,在所述采数位置产生采数有效信号,采集GSM单模基站发射的数据流中处于下降沿位置的数据,生成第二数字预失真样本。
同时选择预设的档位优先级参数作为筛选参数,如所述GSM单模基站所设置的功率等级为三个档位,10W(瓦特)为第一功率档位,20W为第二功率档位,30W为第三功率档位。所述第一功率档位对应的优先级为8,所述第二功率档位对应的优先级为9,所述第三功率档位对应的优先级为10。如当GSM单模基站发射的一个窗口的数据,即一千个数据的平均功率为20W时,判断其处于第二功率档位,对应的优先级为9,则采集所述平均功率为20W的数据。当GSM单模基站第二次发射的一个窗口的数据时,所述数据的平均功率为30W时,判断其处于第三功率档位,对应的优先级为10,比上一段数据的优先级要大,则丢弃所述上一段平均功率为20W的数据,采集平均功率为30W的数据,当采集到足够的平均功率为30W的数据时,将所述第三功率档位的优先级降一级,降为9。如果当存在有两个功率档位的优先级一样的情况时,当开始采集GSM单模基站发射的数据流中数据时,先采集到相同优先级所对应的功率档位的数据时,就一直采集所述功率档位所对应的数据,如所述第三功率档位和所述第二功率档位对应的优先级都为9时,当先采集到第二功率档位所对应的数据,则之后就一直采集所述第二功率档位所对应的数据,直到采集到足够的GSM单模基站发射的数据流中的数据,生成第三数字预失真样本。
对生成的第二数字预失真样本和第三数字预失真样本求交集,得到GSM单模基站发射的数据流的数字预失真样本,即从所述GSM单模基站发射的数据流中筛选出处于下降沿位置和优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成数字预失真样本。
当接收到的基站为GSM/LTE FDD混模基站。所述GSM/LTEFDD的一帧信号不同时隙上以符号为单位表现为不同的平均功率和峰均比,在实际业务的某个时刻,有的符号位置信号平均功率较高,而有的符号位置平均功率很低,两者相差10db多。所述GSM/LTEFDD混模基站的采数模式所对应的筛选采数为采数位置和峰值筛数。即GSM/LTE FDD混模基站的采数模式为一组按位置采数模式,一组峰值筛数模式。所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流的DPD样本采集方式既可以选择并行方式也可以选择串行方式,当选择并行方式从所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中采集DPD样本时,需要有两个DPD样本筛选组合逻辑,这样才可以在一定的时间内同时采集到两组数据。如果采用串行方式从所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中采集DPD样本时,只需要一个DPD样本筛选组合逻辑,这时,在一定时间内只能采集到一组数据,如果要采集到两组数据就得延长时间。选择何种方式从所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中采集DPD样本视FPGA的资源而定,本实施例中使用串行方式从GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中进行DPD样本的先后采集,如可以先对所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中的GSM数据进行采集,然后再对所述GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中的LTE FDD数据进行采集,即先对GSM数据进行DPD样本筛选,然后再对LTE FDD数据进行DPD样本筛选。所述对GSM数据的进行DPD样本筛选在本实施例已经详细描述,在这里不再重复说明。
在对GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中的LTE FDD数据进行DPD样本筛选时,根据所述GSM/LTE FDD混模基站发出使能信号,配置筛数的峰值门限,即设置预设功率。如将所述峰值筛数门限的初始值设置为5W,若所述GSM/LTE FDD混模基站发射的LTEFDD数据流中单个数据功率为8W时,产生峰值有效信号,根据所述峰值有效信号采集所述功率为8W的数据,若所述GSM/LTE FDD混模基站发射的LTE FDD数据流中单个数据功率低于5W时,则不采集。根据采集到数据的瞬时功率大于预设功率的数据生成第二数字预失真样本。同时选择预设的档位优先级参数作为筛选参数,获取GSM/LTE FDD混模基站发射的数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级,产生优先级有效信号,根据所述优先级有效信号采集优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集,得到第一数字预失真样本,即得到GSM/LTE FDD混模基站发射的数字预失真样本。
本实施例保证了单模或者混模制式下,都可以筛选出较优的DPD输入样本,获得较高的DPD性能,保证功率放大器输出信号ACPR的稳定。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,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一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,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内。
Claims (12)
1.一种数字预失真样本筛选方法,其特征在于,所述数字预失真样本筛选方法包括以下步骤:
接收基站制式消息,获取所述基站制式消息对应的筛选参数;
根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
2.如权利要求1所述的数字预失真样本筛选方法,其特征在于,所述根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本的步骤包括:
基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式;
在当前基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中的各个子数据流;
对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
3.如权利要求2所述的数字预失真样本筛选方法,其特征在于,所述基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式的步骤之后,还包括:
在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;
采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本;
采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本;
对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集得到第一数字预失真样本。
4.如权利要求3所述的数字预失真样本筛选方法,其特征在于,所述采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本的步骤包括:
获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级;
根据优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
5.如权利要求3所述的数字预失真样本筛选方法,其特征在于,在所述筛选参数包括采数位置时,所述采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本的步骤包括:
采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据;
根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
6.如权利要求3所述的数字预失真样本筛选方法,其特征在于,在所述筛选参数包括峰值筛数时,所述采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本的步骤之后,还包括:
采集所述数据流中每个数据功率大于预设功率的数据;
根据采集到的数据生成第二数字预失真样本。
7.一种数字预失真样本筛选装置,其特征在于,所述数字预失真样本筛选装置包括:
接收模块,用于接收基站制式消息;
获取模块,用于获取所述基站制式消息对应的筛选参数;
筛选模块,用于根据所述筛选参数对基站发射的数据流进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
8.如权利要求7所述的数字预失真样本筛选装置,其特征在于,所述筛选模块包括:
确定单元,用于基于所述基站制式消息确定当前基站制式为单模制式或者混模制式;
获取单元,用于在当前基站制式为混模制式时,获取基站发射的数据流中的各个子数据流;
筛选单元,用于对所述各个子数据流按照其对应的筛选参数进行筛选,以得到第一数字预失真样本。
9.如权利要求8所述的数字预失真样本筛选装置,其特征在于,所述获取单元,还用于在当前基站制式为单模制式时,获取所述单模制式对应的筛选参数;
所述筛选单元,还用于采用所述筛选参数对所述数据流进行筛选得到第二数字预失真样本;
所述筛选单元,还用于采用预设的档位优先级参数对所述数据流进行筛选,得到第三数字预失真样本;
所述筛选模块还包括处理单元,用于对所述第二数字预失真样本和所述第三数字预失真样本求交集得到第一数字预失真样本。
10.如权利要求9所述的数字预失真样本筛选装置,其特征在于,所述获取单元,还用于获取所述数据流中各个预设长度的数据段对应的平均功率,确定所获取的平均功率对应的数据段所在的功率档位和优先级;
所述处理单元,还用于根据优先级最高的功率档位所对应的数据段中的各个数据生成第三数字预失真样本。
11.如权利要求9所述的数字预失真样本筛选装置,其特征在于,在所述筛选参数包括采数位置时,所述筛选模块还包括第一采集单元,用于采集所述数据流中各个数据帧各个预设位置处的数据;
所述处理单元,还用于根据各个预设位置处的数据生成第二数字预失真样本。
12.如权利要求9所述的数字预失真样本筛选装置,其特征在于,在所述筛选参数包括峰值筛数时,所述筛选模块还包括第二采集单元,用于采集所述数据流中每个数据功率大于预设功率的数据;所述处理单元,还用于根据采集到的数据生成第二数字预失真样本。
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