CN108111204A - 无线数据通信多天线协同发射机架构及其信号发射方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种无线数据通信多天线协同发射机架构及其信号发射方法,通信多天线协同发射机架构,各天线单元的相位调节器、功率调节器由MCU控制,射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道,发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器,通过局端或者网关端发射机参数的调整来提高终端机无线接收机的接收灵敏度、提高终端机无线接收机的抗干扰能力。

Description

无线数据通信多天线协同发射机架构及其信号发射方法
【技术领域】
本发明属于通信技术,涉及一种无线数据通信多天线协同发射机架构及其信号发射方法。
【背景技术】
随着通信技术的发展,无线数据传输已经应用到了各种设备中,如手机、物联网设备等,但是无线信号干扰问题、无线接收机灵敏度问题一直是无线通信中最难解决的问题,急需有效的解决方案。
【发明内容】
为解决现有技术的不足,本发明的目的是提供一种无线数据通信多天线协同发射机架构及其信号发射方法,通过局端射频参数的调整解决无线终端接收机的抗干扰与接收灵敏度问题。
为了解决上述问题,本发明采用如下技术方案:
无线数据通信多天线协同发射机架构,包括MCU控制和多个天线通道,每个天线通道设置有独立的天线单元,每个天线单元包括依次相连的相位调节器、功率调节器和开关;
各天线单元的相位调节器、功率调节器由MCU控制,射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道,发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器。
一种无线数据通信多天线协同发射机信号发射方法,使用无线数据通信多天线协同接收机的数据分析确定发射机多天线协同射频发射参数,然后由MCU将天线协同参数在信号发射前配置到天线单元,针对每个终端用户提供一种射频信号服务。
进一步,具体工作过程如下:
步骤一、利用无线数据通信多天线协同接收机架构分析出终端机射频信号特性;
步骤二、利用终端机射频信号特征建立一个发射参数表;
步骤三、发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器;
步骤四、每根天线信号输出通过独立开关控制;
步骤五、每个开关都由MCU控制;
步骤六、射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道。
本发明的无线数据通信多天线协同发射机架构,各天线单元的相位调节器、功率调节器由MCU控制,射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道,发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器,通过局端或者网关端发射机参数的调整来提高终端机无线接收机的接收灵敏度、提高终端机无线接收机的抗干扰能力。
无线数据通信多天线协同接收机架构分析出终端机射频信号特性,采用相控阵方式对射频信号发射方向、发射功率进行控制;每个天线通道有一个开关控制单元,对每个终端用户选择一个专用天线单元,以提高天线的瞬态性能;射频信号通过一个射频信号分配器分配到每一个天线通道上,降低射频信号失真。
本发明对每个终端机射频信号特性建立一套相应的信号发射方案,极大的降低终端接收机的射频干扰、提高接收机灵敏度,提高终端设备接收机射频信号信噪比;增强终端设备接收机抗干扰能力;对5G网络建设、WIFI互联、车联网、船联网、物联网产生积极的作用。
【附图说明】
图1为本发明的实施例1的电路框图
图2为本发明的实施过程流程图
【具体实施方式】
下面结合附图给出本发明较佳实施例,以详细说明本发明的技术方案,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
如附图1,本发明提供了一种无线数据通信多天线协同发射机架构,包括MCU控制和多个天线通道,每个天线通道设置有独立的天线单元,每个天线单元包括依次相连的相位调节器、功率调节器和开关;
各天线单元的相位调节器、功率调节器由MCU控制,射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道,发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器。
无线数据通信多天线协同发射机架构信号发射方法:
首先它使用无线数据通信多天线协同接收机的数据分析确定发射机多天线协同射频发射参数,然后由MCU将天线协同参数在信号发射前配置到天线协同单元,针对每个终端用户提供一种射频信号服务。
具体工作过程如下:
步骤一、利用无线数据通信多天线协同接收机架构分析出终端机射频信号特性;
步骤二、利用终端机射频信号特征建立一个发射参数表;
步骤三、发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器;
步骤四、每根天线信号输出通过独立开关控制;
步骤五、每个开关都由MCU控制;
步骤六、射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道。
本领域技术人员应当理解,图1所提供无线数据通信多天线协同发射机架构框图是一种不改变终端机特性情况下提高数据通信传输性能的方法,它采用无线数据通信多天线协同接收机架构提高局端机接收灵敏度和抗干扰能力,采用无线数据通信多天线协同发射机架构单独针对终端客户提供射频发送方案,提高射频信号到达终端接收机的信噪比,减少射频信号对其它终端用户的干扰,这样会提高整个通信系统性能。
实施例1:
如图2所示,本实施例的无线数据通信多天线协同发射机架构包括:
终端机射频信号特性检测、判断发射信号应对的终端用户、设置相控阵参数、设置开关参数、射频信号分配器,具体步骤如下:
S101a、无线数据通信多天线协同接收机架构分析出终端机射频信号特性,然后在MCU中建立一个参数表;
S102a、在发射机发射信号前线判断信号是发送给哪个终端用户;
S103a、将MCU中保存的相应终端用户相控阵参数表写入相控阵单元,包括相位调节参数、功能调节参数等;
S104a、将MCU中保存的天线开关控制参数写入开关控制单元,确保主天线的射频瞬态参数最佳;
S105a、然后射频功率输出到射频信号分配器,将射频信号分配到天线单元;
S106a、射频信号发送;
S107a、判断射频信号发送是否结束;
S108a、射频信号发送结束,复位所有控制器。
本文对本发明中的技术方案进行了完整明确的表述,但是,本文所描述的实例仅是一部分实例,并不是全部实例。在本发明的基础上,本领域技术人员在没有做出创新性工作的前提下所获得的其他实例,均属于本发明保护的范畴。

Claims (3)

1.无线数据通信多天线协同发射机架构,其特征在于:包括MCU控制和多个天线通道,每个天线通道设置有独立的天线单元,每个天线单元包括依次相连的相位调节器、功率调节器和开关;
各天线单元的相位调节器、功率调节器由MCU控制,射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道,发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器。
2.一种基于权利要求1多天线协同发射机架构的无线数据通信多天线协同发射机信号发射方法,其特征在于:使用无线数据通信多天线协同接收机的数据分析确定发射机多天线协同射频发射参数,然后由MCU将天线协同参数在信号发射前配置到天线单元,针对每个终端用户提供一种射频信号服务。
3.根据权利要求2所述的无线数据通信多天线协同发射机信号发射方法,其特征在于具体工作过程如下:
步骤一、利用无线数据通信多天线协同接收机架构分析出终端机射频信号特性;
步骤二、利用终端机射频信号特征建立一个发射参数表;
步骤三、发射参数由MCU传送给每个相位调节器和功率调节器;
步骤四、每根天线信号输出通过独立开关控制;
步骤五、每个开关都由MCU控制;
步骤六、射频信号经由一个射频信号分配器分配到各个天线通道。
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