CN109687917B - 一种有源阵列天线 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种有源阵列天线,包括:多个T/R模块,分别与每个T/R模块连接的阵列控制模块,其中,每个T/R模块包括数字处理单元以及中/射频链路,所述中/射频链路中包括多个独立的链路通道,所述数字处理单元通过所述中/射频链路中的多个链路通道进行正常业务通信数据的传输和控制;所述阵列控制模块用于生成校准数据发送到校准链路并对接收的校准数据进行处理;其中,所述校准链路包括多个复用T/R模块上下行通道;所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道形成校准链路。本发明的有源阵列天线,通过复用多个校准通道来提高校准通道的可靠性,提高数据传输的准确性。

Description

一种有源阵列天线
技术领域
本发明涉及通信传输技术领域,尤其涉及一种有源天线阵列。
背景技术
有源阵列天线作为未来的天线技术,是今后天线阵列设计发展的一个重要趋势,是后续天线系统小型化,智能覆盖,绿色基站的重要发展方向。
现有的有源阵列天线中,在校准信号的传输中,通常在天线系统中附加收发校准模块来实现,如在发明专利号为CN102326293B,发明名称为“一种校准方法及有源天线”的专利中,通过复用器、校准器以及特征差异计算单元来实现校准通道,进行校准信号的传输,但是此种方式为每个校准通道对应一个天线振子阵列,在校准通道出现故障之后,对应的天线振子阵列不能正常校准,从而影响对应天线的数据传输的准确性。
发明内容
基于上述问题,本发明提供一种有源阵列天线,通过在多个校准通道中,阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障自适应选取中选择任一上下行校准通道,来提高校准通道的可靠性,提高数据传输的准确性。
为解决上述问题,本发明提供了一种有源阵列天线,包括:多个T/R模块,分别与每个T/R模块连接的阵列控制模块,其中,
每个T/R模块包括数字处理单元以及中/射频链路,所述中/射频链路中包括多个独立的链路通道,所述数字处理单元通过所述中/射频链路中的多个链路通道进行校准数据的传输和控制;所述阵列控制模块用于生成校准数据发送到校准链路并对接收的校准数据进行处理;
其中,所述校准链路包括多个复用T/R模块上下行通道;所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道形成校准链路。在多个校准通道中,阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障,自适应选取中选择任一上下行校准通道;
其中,所述天线还包括与每个T/R模块连接的校准信号分路器,用于接收校准数据后进行耦合传输;所述每个T/R模块中包括校准信号子分路器,用于在所述中/射频链路与所述校准信号分路器之间进行校准数据的耦合传输
所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块,所述被校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的链路通道将所述校准数据在下行链路中耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准数据传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合后发送到所述校准T/R模块的校准链路;所述校准T/R模块通过预先选择的链路通道将所述校准数据发送到所述阵列控制模块;
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据发送到校准T/R模块后,所述校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的链路通道将所述校准数据在下行链路中耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准数据传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到被校准T/R模块的校准信号子分路器并在被校准T/R模块的上行校准链路中进行传输到阵列控制模块。
其中,
所述天线还包括独立校准通道,所述独立校准通道设置在所述阵列控制模块与所述校准信号分路器之间,用于在所述阵列控制模块与所述校准信号分路器之间进行校准数据的传输,所述校准链路还包括所述独立校准通道,所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道以及独立校准通道形成校准链路。在多个校准通道中,阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障,自适应选取中选择任一上下行校准通道。
其中,所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,所述被校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的下行链路通道将所述校准数据耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准数据传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的被校准T/R模块的校准数据耦合到所述独立校准通道,并通过所述独立校准通道传输到所述阵列控制模块;
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据通过独立校准通道耦合到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将耦合的校准数据传输到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行被校准链路后传输到所述阵列控制模块。
进一步地,所述天线还包括多个独立校准通道,所述多个独立校准通道设置在所述阵列控制模块与所述校准信号分路器之间,所述阵列控制模块与所述校准信号分路器通过复用所述独立校准通道来发送及接收校准数据,所述校准链路还包括多个所述独立校准通道,所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道以及多个独立校准通道中的任一个通道形成校准链路。
其中,所述校准链路通过多个独立校准通道以及多个复用T/R模块的上下行通道来形成校准通道,其中,所述校准通道使用多个独立校准通道实现校准链路,阵列控制模块根据校准链路性能好坏、是否出现故障,自适应选择其中任一独立校准通道的上行通道、以及其中任一独立校准通道的下行通道来实现校准链路,或所述校准通道使用多个复用T/R模块上下行通道,阵列控制模块根据校准链路性能好坏、是否出现故障,自适应选择通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道来实现校准链路,或所述校准通道使用多个独立校准通道,以及复用多个T/R模块上下行通道,阵列控制模块根据校准链路性能好坏、是否出现故障,自适应选择通过其中任一独立校准通道的上行通道或复用任一T/R模块的上行通道、以及其中任一独立校准通道的下行通道或复用任一T/R模块的上行通道,来实现校准链路。
其中,所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,所述被校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的下行链路通道将所述校准数据耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准信号传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到预先选择的独立校准通道,并通过所选择的独立校准通道传输到所述阵列控制模块;
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据通过预先选择的上行独立校准通道耦合到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将耦合的校准数据传输到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行链路后,通过预先选择的链路通道传输到所述阵列控制模块。
其中,
所述使用独立校准通道或复用所述T/R模块的上下行通道通过复用器来实现,所述复用器包括选择开关或耦合器。本发明的另一个方面,提供一种有源阵列天线,所述方法包括:包括:多个T/R模块,分别与每个T/R模块连接的校准信号分路器、与所述校准信号分路器连接的多个独立校准通道,以及与多个所述独立校准通道连接的阵列控制模块,所述阵列控制模块还与所述T/R模块连接;所述阵列模块控制用于生成校准数据发送到校准链路并对接收的校准数据进行处理;
其中,所述校准链路通过在多个独立校准通道中选择任一独立校准通道下行通道和任一独立校准通道上行来实现校准通道。
其中,每个所述T/R模块包括校准信号子分路器,所述校准信号子分路器用于在所述T/R模块与所述校准信号分路器之间进行校准数据耦合传输;
所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合后传输到所述校准信号分路器;所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合后通过预先选择的独立校准通道传输到所述阵列控制模块。
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据通过预先选择的独立校准通道传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行链路后,传输到所述阵列控制模块。
本发明的有源阵列天线中,T/R组件的中/射频链路提供多个链路能够进行T/R组件的收发通道校准:该T/R组件的中/射频链路在业务信号传输时刻能够进行正常业务信号传输,在校准时刻能够通过复用器复用成T/R组件的校准通道;同时,在控制阵列模块与校准信号分路器之间设置多个独立校准通道,从而在校准信号的传输中,通过复用器选择合适的校准通道,能够提高天线的校准信号的传输可靠性,提高传输效率。
附图说明
图1示出了本发明的第一实施例的有源阵列天线的校准链路选取复用T/R_1模块通道1在下行校准传输时,T/R_1模块通道1和T/R_N模块通道1被校准的校准信号传输方向示意图;
图2示出了本发明的第一实施例的有源阵列天线的校准链路选取复用T/R_1模块通道1在上行校准传输时,T/R_1模块通道1和T/R_N模块通道1被校准的校准信号传输方向示意图;
图3示出了本发明的第一实施例的有源阵列天线的校准链路选取复用T/R_1模块通道2时,T/R_1模块通道2和T/R_N模块通道1被校准的下行校准传输时的校准信号传输方向示意图;
图4示出了本发明的第一实施例的有源阵列天线的校准链路选取复用T/R_1模块通道2时,T/R_1模块通道2和T/R_N模块通道1被校准的上行校准传输时的校准信号传输方向示意图;
图5示出了本发明的第二实施例的有源阵列天线的校准链路选取为校准通道在下行校准传输时,T/R_1模块通道2和T/R_N模块通道1被校准的校准信号传输方向示意图;
图6示出了本发明的第二实施例的有源阵列天线的校准链路选取为校准通道在上行校准传输时,T/R_1模块通道2和T/R_N模块通道1被校准的校准信号传输方向示意图;
图7示出了本发明的第二实施例的有源阵列天线的校准链路不使用独立校准通道、选取复用T/R_1模块通道2在下行校准传输时,T/R_1模块通道2和T/R_N模块通道1被校准的校准信号传输方向示意图;
图8示出了本发明的第二实施例的有源阵列天线的校准链路不使用独立校准通道、选取复用T/R_1模块通道2在上行校准传输时,T/R_1模块通道2和T/R_N模块通道1被校准的校准信号传输方向示意图;
图9示出了本发明的第三实施例的有源阵列天线校准链路在多个独立校准通道和多个复用T/R模块通道中可任意选择的结构示意图;
图10示出了本发明的第四实施例的有源阵列天线校准链路在多个独立校准通道中可任意选择的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明实施例提供一种有源阵列天线,通过在天线的校准装置中设置冗余的校准通道,来实现天线校准的可靠性。
在一个实施例中,如图1所示,该有源阵列天线包括:N个T/R模块,分别与每个T/R模块连接的校准信号i分N路器和阵列控制模块。
其中,阵列控制模块用于产生校准数据发送到校准链路以及处理接收的校准数据进行处理,每个T/R模块包括数字处理单元、中/射频链路以及校准信号子分路器,中/射频链路中包括M个链路通道,数字处理单元通过复用中/射频链路中的M个链路通道进行校准数据的传输和控制;校准信号子分路器用于在T/R模块与校准信号分路器之间进行校准数据耦合传输;校准信号分路器用于接收每个T/R模块的校准数据并进行耦合传输。
如图1中,T/R_N模块中包括校准信号子一分M_(n)路器,中/射频链路中包括链路通道1-M共M个链路通道。
本实施例中,校准链路包括复用T/R模块上下行通道;校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道形成校准链路。
本发明的实施例中,阵列控制模块通过基带处理、控制与运算单元来实现校准数据的产生以及处理以及校准链路的选取。
本实施例的有源天线阵列,校准数据传输的具体过程如下:
在下行校准传输中,如图1所示的路线图中,在阵列控制模块内,将产生的各个T/R模块的校准数据发送到各个T/R模块后,此时,各个T/R模块的通道分为校准通道和被校准通道,本实施例中校准通道为T/R_1模块的通道1,被校准通道,如T/R_N模块的通道,校准过程为:T/R_N模块的数字处理单元通过预先选择的被校准的下行链路通道,如M通道将校准数据在下行链路中耦合到校准信号子一分M(n)路器,校准信号子一分M(n)路器将耦合的校准数据传输到校准信号i分N路器,校准信号i分N路器将接收T/R模块的被校准通道的校准数据耦合后发送到校准T/R模块即T/R_1模块的校准信号子分路器并耦合到下行校准链路进行传输;在此过程中,在阵列控制模块发送校准数据时,向被校准通道的T/R模块发送校准数据,然后在被校准T/R模块的校准数据传输到校准T/R模块后,将被校准T/R模块的校准数据耦合到校准T/R模块的下行校准通道中进行传输,将数据传输到阵列控制模块进行校准数据的处理。阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障,自适应选取中选择任一下行校准通道;
在上行校准传输中,如图2所示的路线图中,阵列控制模块将生成的校准数据发送到校准T/R模块的校准通道,即T/R_1模块的通道1后,T/R_1模块的数字处理单元通过预先选择的校准链路通道如通道_1将校准数据在下行链路中耦合到校准信号子一分M_(n)路器,校准信号子一分M_(n)路器将耦合的校准数据传输到校准信号i分N路器,校准信号i分N路器将接收的校准数据后耦合到每个被校准T/R模块的校准信号子分路器,被校准T/R模块的被校准通道,如T/R_N模块的通道1将校准数据耦合到上行校准链路中传输到阵列控制模块。阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障,自适应选取中选择任一上行校准通道;
本发明的实施例中,通过在T/R模块中的中/射频链路中设置多个链路通道,在进行校准数据的传输中,通过选择合适的链路通道进行传输,从而可以避免在只有一路通道传输时,当通道故障造成校准数据传输的可靠性低的问题,从而提高传输校准信号的可靠性。
上述实施例中,通过选择其中一个T/R模块作为校准模块,剩下的需要校准的T/R模块作为被校准T/R模块,可以多个被校准T/R模块同时进行校准,也可以单一进行,上述只是以一个被校准T/R模块为实施例,多个被校准T/R模块的校准过程与上述相同,在此不做赘述。
发明的实施例中,T/R组件的中/射频链路提供多个链路能够进行T/R组件的收发通道校准,该T/R组件的中/射频链路在业务信号传输时刻能够进行正常业务信号传输,在校准时刻能够通过复用器(包括但不限于开关选择、耦合器耦合等方式)复用成T/R组件的校准通道;
在又一个实施例中,如图3所示,为校准T/R_1模块中选择复用链路通道2作为校准链路的的下行校准传输过程,图4为校准T/R_1模块中选择复用链路通道2作为校准链路的的上行校准传输过程,其具体的传输过程与前面实施例中相同,在此不作赘述。
在进一步的实施例中,在上述实施例的天线结构的基础上,该天线还包括独立校准通道,该独立校准通道设置在阵列控制模块与校准信号分路器之间,用于在阵列控制模块与校准信号分路器之间进行校准数据的传输。本实施例的校准链路还包括独立校准通道,校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道以及独立校准通道形成校准链路。
在本实施例中,具体地,校准信号分路器为校准信号2分N路器,校准数据的传输过程具体如下:
在下行校准传输中,如图5中,阵列控制模块将生成的校准数据发送到每个T/R模块后,被校准T/R模块如T/R_N模块的数字处理单元通过预先选择的被校准下行通道将校准数据耦合到所述校准信号子分路器,校准信号子分路器将耦合的校准数据传输到校准信号分路器,校准信号分路器将接收的被校准T/R模块的校准数据耦合到独立校准通道,并通过独立校准通道传输到阵列控制模块;
在上行校准传输中,如图6所示,阵列控制模块将生成的校准数据通过校准通道耦合到校准信号分路器,校准信号分路器将耦合的校准数据传输到每个被校准T/R模块如T/R_N模块的校准信号子分路器;被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到被校准上行通道后,传输到所述阵列控制模块。
本发明的实施例中,通过设置独立校准通道,能够直接通过独立校准通道来接收校准信号分路器的校准数据来进行数据处理,从而缩短校准数据传输时间,提高数据传输的准确率。
本实施例中,校准T/R模块为T/R模块,校准T/R模块的校准数据的传输通道为通过校准信号分路器,如校准信号2分N路器,然后在校准T/R模块中的通道形成链路通道,上下行如图5和6所示的T/R_1模块的数据传输示意图。本实施例的被校准T/R模块使用独立校准通道形成校准链路通道。
进一步地,本实施例的被校准T/R模块的校准链路也可以不使用独立校准通道,直接使用如第一个实施例所示的方式进行传输,如图7和8所示,具体的传输过程不再赘述。
在本发明进一步的实施例中,如图9所示,在上述实施例的基础上,天线还包括j个独立校准通道,j个独立校准通道设置在阵列控制模块与校准信号分路器之间,阵列控制模块与校准信号分路器通过复用j个独立校准通道来发送及接收校准数据。
本实施例的校准链路还包括多个所述独立校准通道,所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道以及多个独立校准通道中的任一个通道形成校准链路。阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障,自适应选取中选择任一下行校准通道;
本实施例中,校准信号分路器为校准信号(i+j)分N路器,校准数据的传输过程具体如下:
在下行校准传输中,阵列控制模块将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,被校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的下行被校准通道将所述校准数据耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准信号传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到预先选择的独立校准通道,并通过所选择的独立校准通道传输到所述阵列控制模块;
在上行校准传输中,阵列控制模块将生成的校准数据通过预先选择的上行独立校准通道耦合到校准信号分路器,校准信号分路器将耦合的校准数据传输到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行链路后,通过预先选择的被校准的通道传输到所述阵列控制模块。
本发明的实施例中,T/R组件的中/射频链路提供一个链路能够进行T/R组件的收发通道校准:该T/R组件的中/射频链路在业务信号传输时刻能够进行正常业务信号传输,在校准时刻能够通过复用器(包括但不限于开关选择、耦合器耦合等方式)复用成T/R组件的校准通道。
本实施例中,校准链路通道通过j个独立校准通道、i个复用T/R模块上下行通道组合形成,该中组合包括但不限于以下组合形式:
形式1:j个独立校准通道可选,即在多个独立校准通道任意选取其中之一上行通道、任意选取其中之一下行通道实现校准链路;
形式2:i个复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道来实现校准链路功能可选,即校准通道使用多个复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道来实现校准链路
形式3:j个独立校准通道、i个复用T/R模块上下行通道可选,即校准通道复用多个独立校准通道,以及复用多个T/R模块上下行通道,任意选取其中之一上行通道、任意选取其中之一下行通道实现校准链路,阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障,自适应选取中选择任一下行校准通道。上述实施例只详细描述了第三种形式,第一种和第二种形式的校准数据传输过程与前述实施例中的校准数据传输方式相同,在此不再赘述。
上述的实施例中,每个T/R模块的校准信号子分路器,可以是同时连接中/射频链路和天线阵列的校准信号子分路器,也可以时两个子分路器,一个与中/射频链路连接,一个与天线阵列连接,并且两个子分路器都与校准信号分路器连接,因此设置子分路器的个数不做具体限定,都具有相同的功能。
在本发明的又一个实施例中,提供一种有源阵列天线,如图10所示,具体包括:多个T/R模块,分别与每个T/R模块连接的校准信号分路器、与校准信号分路器连接的j个独立校准通道,以及与j个独立校准通道连接的阵列控制模块,阵列控制模块还与T/R模块连接;阵列模块控制用于生成校准数据发送到校准链路并对接收的校准数据进行处理;其中,校准链路通过多个独立校准通道中任意选取其中之一上行通道、任意选取其中之一下行通道实现校准链路,来实现校准通道,阵列控制模块能根据校准链路性能好坏、是否存在故障,自适应选取中选择任一下行校准通道。
本实施例中,每个T/R模块包括校准信号子分路器,该校准信号子分路器用于在T/R模块与校准信号分路器之间进行校准数据耦合传输;校准数据的传输过程具体如下:
在下行校准传输中,阵列控制模块将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合后传输到所述校准信号分路器;所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合后通过预先选择的独立校准通道传输到所述阵列控制模块。
在上行校准传输中,所述阵列控制模块将生成的校准数据通过预先选择的独立校准通道传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行链路后,传输到所述阵列控制模块。
本实施例中,阵列天线中复用独立校准通道来形成校准链路,不复用T/R模块的链路通道,与前述实施例的形式1的校准数据传输方式相同。
本实施例中,通过设置j个独立校准通道,当当前使用的独立校准通道故障时,阵列控制模块能够实时检测到并及时更换独立校准通道来实现校准数据的准确传输,从而提高了校准数据传输的可靠性。
本发明的有源阵列天线中,T/R组件的中/射频链路提供多个链路能够进行T/R组件的收发通道校准:该T/R组件的中/射频链路在业务信号传输时刻能够进行正常业务信号传输,在校准时刻能够通过复用器复用成T/R组件的校准通道;同时,在控制阵列模块与校准信号分路器之间设置多个独立校准通道,从而在校准信号的传输中,通过复用器选择合适的独立校准通道,能够提高天线的校准信号的传输可靠性,提高传输效率。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (10)

1.一种有源阵列天线,其特征在于,包括:多个T/R模块,分别与每个T/R模块连接的阵列控制模块,其中,
每个T/R模块包括数字处理单元以及中/射频链路,所述中/射频链路中包括多个独立的链路通道,所述数字处理单元通过所述中/射频链路中的多个链路通道进行正常业务通信数据的传输和控制;所述阵列控制模块用于生成校准数据发送到校准链路并对接收的校准数据进行处理;
其中,所述校准链路包括多个复用T/R模块上下行通道;所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道形成校准链路。
2.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述天线还包括与每个T/R模块连接的校准信号分路器,用于接收校准数据后进行耦合传输;所述每个T/R模块中包括校准信号子分路器,用于在所述中/射频链路与所述校准信号分路器之间进行校准数据的耦合传输;
所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块,所述被校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的链路通道将所述校准数据在下行链路中耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准数据传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合后发送到所述校准T/R模块的校准链路;所述校准T/R模块通过预先选择的链路通道将所述校准数据发送到所述阵列控制模块;
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据发送到校准T/R模块后,所述校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的链路通道将所述校准数据在下行链路中耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准数据传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到被校准T/R模块的校准信号子分路器并在被校准T/R模块的上行校准链路中进行传输到阵列控制模块。
3.如权利要求2所述的天线,其特征在于,所述天线还包括独立校准通道,所述独立校准通道设置在所述阵列控制模块与所述校准信号分路器之间,用于在所述阵列控制模块与所述校准信号分路器之间进行校准数据的传输,所述校准链路还包括所述独立校准通道,所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道以及独立校准通道形成校准链路。
4.如权利要求3所述的天线,其特征在于,
所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,所述被校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的下行链路通道将所述校准数据耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准数据传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的被校准T/R模块的校准数据耦合到所述独立校准通道,并通过所述独立校准通道传输到所述阵列控制模块;
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据通过独立校准通道耦合到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将耦合的校准数据传输到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行被校准链路后传输到所述阵列控制模块。
5.如权利要求2所述的天线,其特征在于,所述天线还包括多个独立校准通道,所述多个独立校准通道设置在所述阵列控制模块与所述校准信号分路器之间,所述阵列控制模块与所述校准信号分路器通过复用所述独立校准通道来发送及接收校准数据,所述校准链路还包括多个所述独立校准通道,所述校准链路复用T/R模块上下行通道,通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道以及多个独立校准通道中的任一个通道形成校准链路。
6.如权利要求5所述的天线,其特征在于,所述校准链路通过多个独立校准通道以及多个复用T/R模块的上下行通道来形成校准通道,其中,所述校准通道使用多个独立校准通道实现校准链路,阵列控制模块根据校准链路性能好坏、是否出现故障,自适应选择其中任一独立校准通道的上行通道、以及其中任一独立校准通道的下行通道来实现校准链路,或所述校准通道使用多个复用T/R模块上下行通道,阵列控制模块根据校准链路性能好坏、是否出现故障,自适应选择通过其中任一T/R模块的上行通道、以及其中任一T/R模块的下行通道来实现校准链路,或所述校准通道使用多个独立校准通道,以及复用多个T/R模块上下行通道,阵列控制模块根据校准链路性能好坏、是否出现故障,自适应选择通过其中任一独立校准通道的上行通道或复用任一T/R模块的上行通道、以及其中任一独立校准通道的下行通道或复用任一T/R模块的上行通道,来实现校准链路。
7.如权利要求6所述的天线,其特征在于,所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,所述被校准T/R模块的数字处理单元通过预先选择的下行链路通道将所述校准数据耦合到所述校准信号子分路器,所述校准信号子分路器将耦合的校准信号传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到预先选择的独立校准通道,并通过所选择的独立校准通道传输到所述阵列控制模块;
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据通过预先选择的上行独立校准通道耦合到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将耦合的校准数据传输到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行链路后,通过预先选择的链路通道传输到所述阵列控制模块。
8.如权利要求7所述的天线,其特征在于,所述使用独立校准通道或复用所述T/R模块的上下行通道通过复用器来实现,所述复用器包括选择开关或耦合器。
9.一种有源阵列天线,其特征在于,包括:多个T/R模块,分别与每个T/R模块连接的校准信号分路器、与所述校准信号分路器连接的多个独立校准通道,以及与多个所述独立校准通道连接的阵列控制模块,所述阵列控制模块还与所述T/R模块连接;所述阵列模块控制用于生成校准数据发送到校准链路并对接收的校准数据进行处理;
其中,所述校准链路通过在多个独立校准通道中选择任一独立校准通道下行通道和任一独立校准通道上行来实现校准通道。
10.如权利要求9所述的天线,其特征在于,每个所述T/R模块包括校准信号子分路器,所述校准信号子分路器用于在所述T/R模块与所述校准信号分路器之间进行校准数据耦合传输;
所述阵列控制模块具体用于在下行校准传输中将生成的校准数据发送到被校准T/R模块后,所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合后传输到所述校准信号分路器;所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合后通过预先选择的独立校准通道传输到所述阵列控制模块;
所述阵列控制模块还用于在上行校准传输中将生成的校准数据通过预先选择的独立校准通道传输到所述校准信号分路器,所述校准信号分路器将接收的校准数据耦合到被校准T/R模块的校准信号子分路器;所述被校准T/R模块的校准信号子分路器将接收的校准数据耦合到上行链路后,传输到所述阵列控制模块。
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