CN111525938A - 同频带内信号处理器及方法与信号处理系统及方法 - Google Patents

同频带内信号处理器及方法与信号处理系统及方法 Download PDF

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CN111525938A CN202010638151.5A CN202010638151A CN111525938A CN 111525938 A CN111525938 A CN 111525938A CN 202010638151 A CN202010638151 A CN 202010638151A CN 111525938 A CN111525938 A CN 111525938A
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Abstract

本公开实施例提供了一种同频带内信号处理器及方法与信号处理系统及方法,属于信号处理技术领域。其中同频带内信号处理器包括:接收模块,所述接收模块用于接收包含多个小区信号的同频带内信号,其中,所述小区信号的个数N,N为大于1的正整数;复制模块,所述复制模块与所述接收模块电连接;预处理模块,所述预处理模块与所述复制模块电连接;分离模块,所述分离模块与所述预处理模块电连接。通过本公开的方案,接收模块将接收到的同频带内信号传输至复制模块复制成多个待处理信号,然后预处理模块根据每个小区不同的周期进行预处理操作,提高了同频带内信号处理的效率和精准度,降低了信号性能的损耗。

Description

同频带内信号处理器及方法与信号处理系统及方法
技术领域
本公开涉及信号处理技术领域,尤其涉及一种同频带内信号处理器及方法与信号处理系统及方法。
背景技术
目前,随着社会的发展,通信技术的不断革新,对于支持不同载波聚合或者双链接的终端,原则上需要根据不同小区信号的工作频点确定工作模式,但是现有的同频带内信号处理系统在数字端小区信号分离之前只有一个通路,在针对不同小区的信号进行处理时,如果不同小区的调度周期差异比较大时,会出现调度冲突的问题,从而导致对信号处理不及时以及性能损失。
可见,亟需一种高效且精准的同频带内信号处理器。
发明内容
有鉴于此,本公开实施例提供一种同频带内信号处理器及方法与信号处理系统及方法,至少部分解决现有技术中存在的问题。
第一方面,本公开实施例提供了一种同频带内信号处理器,包括:
接收模块,所述接收模块用于接收包含多个小区信号的同频带内信号,其中,所述小区信号的个数N,N为大于1的正整数;
复制模块,所述复制模块与所述接收模块电连接,所述复制模块用于复制出N个与所述同频带内信号相同的待处理信号并输出;
预处理模块,所述预处理模块与所述复制模块电连接,所述预处理模块用于分别对每个所述待处理信号进行预处理操作,其中,每个所述预处理操作的调度周期等于处理的目标小区信号的周期;
分离模块,所述分离模块与所述预处理模块电连接,所述分离模块用于根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为N个目标信号输出。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述复制模块包括采集单元和复制单元,所述采集单元的输入端与所述接收模块的输出端电连接,所述采集单元的输出端与所述复制单元的输入端电连接,所述复制单元的输出端与所述预处理模块的输入端电连接。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述预处理模块包括统计单元和纠正单元,所述统计单元与所述纠正单元并联,所述统计单元的输入端和所述纠正单元的输入端均与所述复制模块的输出端电连接,所述统计单元的输出端与所述接收模块电连接,所述纠正单元的输出端与所述分离模块的输入端电连接。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述纠正单元包括估计子单元和补偿子单元,所述估计子单元的输入端与所述复制单元的输出端电连接,所述估计子单元的输出端与所述补偿子单元的输入端电连接,所述补偿子单元的输出端与所述分离模块的输入端电连接。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述分离模块包括移频单元和滤波单元,所述移频单元与所述滤波单元串联,所述移频单元的输入端与所述预处理单元的输出端电连接,所述滤波单元的输出端与外接的信号处理设备连接。
根据本公开实施例的一种具体实现方式,所述同频带内信号处理器还包括模数转换模块,所述模数转换模块的输入端与所述接收模块的输出端电连接,所述模数转换模块的输出端与所述复制模块的输入端电连接。
第二方面,本公开实施例提供了一种信号处理系统,所述信号处理系统包括上述实施例提供的同频带内信号处理器;
所述信号处理系统还包括:
频带间信号处理器;
天线单元,所述天线单元的数据输出端与所述同频带内信号处理器和所述频带间信号处理器电连接,所述天线单元用于接收模拟信号,其中,所述模拟信号包括同频带内信号和频带间信号中的任一种;
所述天线单元用于:
接收到所述模拟信号后,判断这个模拟信号是所述同频带内信号还是所述频带间信号,若判定所述模拟信号为同频带内信号,则将包含多个小区信号的所述同频带内信号传输到所述复制模块,所述复制模块复制出N个与所述模拟信号相同的待处理信号并传输至所述预处理模块,所述预处理模块与所述待处理信号进行预处理并输出;
若判定所述模拟信号为频带间信号,则将包含多个小区信号所述频带间信号传输到所述频带间信号处理器,所述频带间信号处理器对所述模拟信号进行预处理并输出,其中,所述小区信号个数N,N为大于1的正整数。
第三方面,本公开实施例还提供了一种同频带内信号处理方法,用于使用如上述公开实施例所述的同频带内信号处理器,所述方法包括:
所述接收模块接收同频带内信号并传输至所述复制模块;
所述复制模块复制出N个与所述同频带内信号相同的待处理信号并输出,其中,N为小区信号的个数,N为大于1的正整数;
所述预处理模块在处理的目标小区信号的周期内对所述待处理信号进行预处理操作并输出;
所述分离模块根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为N个目标信号输出。
第四方面,本公开实施例还提供了一种信号处理方法,用于使用如上述公开实施例所述的信号处理系统,所述方法包括:
所述天线单元接收模拟信号;
所述天线单元判断所述模拟信号是频带间信号还是同频带内信号;
若所述模拟信号为频带间信号,则控制所述频带间信号处理器对所述模拟信号进行预处理操作后输出;
若所述模拟信号为同频带内信号,则控制所述同频带内信号处理器将所述模拟信号复制为多个待处理信号后进行预处理操作并输出。
本公开实施例中同频带内信号处理器,包括:接收模块,所述接收模块用于接收包含多个小区信号的同频带内信号,其中,所述小区信号的个数N,N为大于1的正整数;复制模块,所述复制模块与所述接收模块电连接,所述复制模块用于复制出N个与所述同频带内信号相同的待处理信号并输出;预处理模块,所述预处理模块与所述复制模块电连接,所述预处理模块用于分别对每个所述待处理信号进行预处理操作,其中,每个所述预处理操作的调度周期等于处理的目标小区信号的周期;分离模块,所述分离模块与所述预处理模块电连接,所述分离模块用于根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为N个目标信号输出。通过本公开的方案,接收模块将接收到的同频带内信号传输至复制模块复制成多个支路信号输出至预处理模块,预处理模块根据每个小区不同的调度周期进行预处理操作,提高了同频带内信号处理的效率和精准度。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本公开实施例提供的一种同频带内信号处理器的结构示意图;
图2为现有的一种同频带内信号处理器的调度周期示意图;
图3为本公开实施例提供的一种同频带内信号处理器的调度周期示意图;
图4为本公开实施例提供的另一种同频带内信号处理器的结构示意图;
图5为本公开实施例提供的一种同频带内信号处理方法的流程示意图;
图6为本公开实施例提供的一种信号处理方法的流程示意图。
附图标记汇总:
同频带内信号处理器100;
接收模块110;
复制模块120;
预处理模块130;
分离模块140;
模数转换模块150。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例进行详细描述。
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
需要说明的是,下文描述在所附权利要求书的范围内的实施例的各种方面。应显而易见,本文中所描述的方面可体现于广泛多种形式中,且本文中所描述的任何特定结构及/或功能仅为说明性的。基于本公开,所属领域的技术人员应了解,本文中所描述的一个方面可与任何其它方面独立地实施,且可以各种方式组合这些方面中的两者或两者以上。举例来说,可使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备及/或实践方法。另外,可使用除了本文中所阐述的方面中的一或多者之外的其它结构及/或功能性实施此设备及/或实践此方法。
还需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本公开的基本构想,图式中仅显示与本公开中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
另外,在以下描述中,提供具体细节是为了便于透彻理解实例。然而,所属领域的技术人员将理解,可在没有这些特定细节的情况下实践所述方面。
考虑到对于支持不同载波聚合或者双链接的终端,原则上需要根据不同小区信号的工作频点,决定终端是工作在频带间(Inter-band)模式还是同频带内(Intra-band)模式。以载波聚合为例,终端除支持常见的频带间载波聚合(Inter-band CA)外,还需要支持同频带内载波聚合(Intra-band CA)。对于Intra-band CA,由于多个小区信号对终端的线缆、滤波器、天线等要求基本一致,所以可以复用射频终端前端的架构,然后再通过基带芯片配合对收到的单路信号进行分离和提取,变成多路信号送到后级进行并行处理。
随着无线通信终端的低成本化趋势,对射频电路的设计而言,复杂的电路结构和昂贵的器件不再适用,这导致低成本的收发机存在较为严重的射频电路非理想特性,典型的比如直流偏置,I\Q不平衡(IQ Mismatch)等等,所以基带芯片在对收到的单路Intra-band信号进行分离和提取之前,一般还需要一个预处理的模块,完成对这些射频电路非理想特性进行估计和纠正,保证性能尽量不受损失,本公开实施例提供一种同频带内信号处理器,可以应用于接收同频带内信号后进行处理的场景中。
参见图1,本公开实施例提供的一种同频带内信号处理器100。如图1所示,所述同频带内信号处理器100主要包括:
接收模块110,所述接收模块110用于接收包含多个小区信号的同频带内信号,其中,所述小区信号的个数N,N为大于1的正整数;
复制模块120,所述复制模块120与所述接收模块110电连接,所述复制模块120用于复制出N个与所述同频带内信号相同的待处理信号并输出;
预处理模块130,所述预处理模块130与所述复制模块120电连接,所述预处理模块130用于分别对每个所述待处理信号进行预处理操作,其中,每个所述预处理操作的调度周期等于处理的目标小区信号的周期;
分离模块140,所述分离模块140与所述预处理模块130电连接,所述分离模块140用于根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为N个目标信号输出。
具体装配时,所述接收模块110的输入端可以与外接的天线单元的输出端电连接,所述接收模块110的输出端与所述复制模块120的输入端电连接,然后将所述复制模块120的输出端与所述预处理模块130的输入端电连接,再将所述预处理模块130的输出端与所述分离模块140的输入端电连接。
如图2所示,为现有的同频带内信号处理器的调度周期,考虑到现有的同频带内信号处理器100在接收到同频带内信号后,在小区信号分离之前只有一个通路,在对于所述模拟信号经过模数转换之后的数字信号进行处理时一般都是统一按照某个小区信号的周期进行预处理,并且不同小区信号的周期时间差异比较大时,可能会产生一些调度的冲突。比如对于Intra-band接收侧,考虑到小区信号分离后续模块的复杂度,一般需要保证通过计算得到的增益调整不可以在每个小区信号对应的周期时间内发生变化,所以进行预处理时一般会选择Intra-band接收对应的所有小区中对应的最大的周期时间作为调度周期,会导致小区信号周期小的小区在信号处理后得到的目标信号性能损耗较大。例如,在基于正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称OFDM)的全新空口设计的全球性5G标准下,小区1表示的子载波间隔是15KHz,小区信号的周期时间是1ms,小区2表示的子载波间隔是60KHz,小区信号的周期时间是1/4ms 。基于传统的同频带内信号处理器100一般会选择小区1 的周期时间1ms作为调度周期,这样假如射频电路非理想特性的估计在一个调度周期就可以完成的话,那么对于小区2而言,是在第5个周期才能完成补偿,这样小区2的周期1到周期5的接收性能可能都会受到较大的影响。
本公开实施例提供的同频带内信号处理器100在使用时,信号都是以小区为单位,当所述接收模块110接收到包含10个小区信号的同频带内信号后,所述接收模块110将所述同频带内信号传输至所述复制单元。由所述复制模块120将所述同频带内信号复制出10个与所述同频带内信号相同的待处理信号,然后将全部的所述待处理信号输出至所述预处理模块130。例如,所述复制模块120可以采集所述同频带内信号的相关数据特征,然后复制出多个与所述同频带内信号一致的待处理信号。
如图3所示,所述预处理模块130分别对每个所述待处理信号进行预处理操作,其中,每个所述预处理操作的调度周期等于处理的目标小区信号的周期,所述预处理模块130将所述待处理信号根据目标小区信号的周期进行功率统计和射频电路非理想特性的补偿纠正。然后分离模块140根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为10个目标信号,再滤除所述目标信号中的干扰信号并输出。小区1和小区2进行独立的调度,所以可以利用小区1的周期时间作为所述预处理操作的调度周期,实现增益在小区1的边界进行调整,然后小区1和小区2的各自独立的完成预处理操作,即各自独立的完成射频电路非理想特性的估计和补偿,这样就可以保证小区2的周期2到周期4的性能不会受到较大的影响。
可选的,如图4所示,所述同频带内信号处理器100还包括模数转换模块150,所述模数转换模块150的输入端与所述接收模块110的输出端电连接,所述模数转换模块150的输出端与所述复制模块120的输入端电连接。
在使用时,考虑到所述接收模块110接收到的所述同频带内信号为模拟信号,要使所述复制模块120能对所述同频带内信号完成复制处理以及后续由软件或硬件设施对所述同频带内信号进行处理,还需要将所述模拟信号转换为数字信号,可以通过所述模数转换模块150将所述接收模块110接收到所述模拟信号转换为数字信号,以便于后续对数字信号进行相应操作。
本公开实施例中,所述接收模块接收到含多个小区信号的同频带内信号后,将所述同频带内信号传输至所述复制模块进行复制,得到与小区数一致的待处理信号后,由所述预处理模块根据每个目标小区信号的周期分别对全部所述待处理信号进行预处理操作,然后通过分离模块根据每个目标小区的不同频谱,将全部预处理操作后的待处理信号分离后输出,将包含多个小区信号的同频带内信号内复制出与小区数相同的待处理信号,不同支路选用每个小区的调度周期进行预处理操作,提高了同频带内信号处理的效率和精准度。
在上述实施例的基础上,所述复制模块120包括采集单元和复制单元,所述采集单元的输入端与所述接收模块110的输出端电连接,所述采集单元的输出端与所述复制单元的输入端电连接,所述复制单元的输出端与所述预处理模块130的输入端电连接。
具体实施时,所述复制模块120可以包括采集单元和复制单元,所述采集单元的输入端与所述接收模块110的输出端电连接,所述采集单元的输出端与所述复制单元的输入端电连接,所述复制单元的输出端与所述预处理模块130的输入端电连接,以使得所述采集单元与所述复制单元串联,当所述采集单元接收到所述同频带内时,所述采集单元采集所述同频带内信号的相关数据特征以及统计所述同频带内信号内包含的小区个数,并将所述同频带内信号的相关数据特征传输至所述复制单元进行复制,得到与小区个数相同的待处理信号,每个所述待处理信号的相关数据特征均与所述同频带内信号一致。
在上述实施例的基础上,所述预处理模块130包括统计单元和纠正单元,所述统计单元与所述纠正单元并联,所述统计单元的输入端和所述纠正单元的输入端均与所述复制模块120的输出端电连接,所述统计单元的输出端与所述接收模块110电连接,所述纠正单元的输出端与所述分离模块140的输入端电连接。
具体实施时,所述统计单元用于统计数字信号的功率,考虑到需要做自动增益控制,所述统计单元对调度周期内的数据进行计算和累计,并在计算结束之后进行平均,得到时域内的功率,然后所述统计单元计算的结果传输至接收模块110,所述接收模块内可以设置有增益控制单元,所述增益控制单元用于根据所述统计单元计算的结果控制所述接收模块的接收功率,以使得所述接收模块110根据所述统计单元计算的结果进行信号增益效果的调整。所述纠正单元用于调整所述同频带内信号的射频电路非理想特性,并输出至所述分离模块140。
进一步的,所述纠正单元包括估计子单元和补偿子单元,所述估计子单元的输入端与所述复制单元的输出端电连接,所述估计子单元的输出端与所述补偿子单元的输入端电连接,所述补偿子单元的输出端与所述分离模块140的输入端电连接。
在使用时,所述纠正单元可以包括所述估计子单元和所述补偿子单元,所述估计子单元和所述补偿子单元串联,所述估计子单元对所述复制单元传输过来的与数字信号相关数据特征一致的待处理信号进行射频非理想特性的估计,然后得出纠正射频非理想特性所需要的值,然后所述补偿子单元根据所述纠正射频非理想特性所需要的值对所述待处理信号进行相应的纠正,所述补偿子单元对所述待处理信号完成纠正后,再将所述待处理信号传输至所述分离模块140。
在上述实施例的基础上,所述分离模块140包括移频单元和滤波单元,所述移频单元与所述滤波单元串联。
具体实施时,考虑到根据不同小区信号的周期,所述预处理模块130在对所述待处理信号进行对应所述预处理操作后,还需要分离出每个小区对应的信号,所述分离模块140可以包括移频单元和滤波单元,所述移频单元在接收到所述预处理模块130处理后的待处理信号后,所述移频单元根据每个目标小区信号对应的频谱,将所述待处理信号的频谱中心移动到对应位置,然后再由所述滤波单元将目标小区对应的有效信号外的干扰信号等滤除。当然,所述分离模块140内还可以设置有降采样单元,在滤除目标小区对应的有效信号外的干扰信号之后,可以有所述降采样单元将所述待处理信号的采样率调整至所述目标小区需要的采样率上。
此外,本公开实施例还提供了一种信号处理系统,所述系统主要包括上述实施例所述的同频带内信号处理器100;
所述信号处理系统还包括:
频带间信号处理器;
天线单元,所述天线单元的数据输出端与所述同频带内信号处理器100和所述频带间信号处理器电连接,所述天线单元用于接收模拟信号,其中,所述模拟信号包括同频带内信号和频带间信号;
所述天线单元用于:
接收到所述模拟信号后,判断这个模拟信号是所述同频带内信号还是所述频带间信号,若判定所述模拟信号为同频带内信号,则将包含多个小区信号的所述同频带内信号传输到所述复制模块120,所述复制模块120复制出N个与所述模拟信号相同的待处理信号并传输至所述预处理模块130,所述预处理模块130与所述待处理信号进行预处理并输出;
若判定所述模拟信号为频带间信号,则将包含多个小区信号所述频带间信号传输到所述频带间信号处理器,所述频带间信号处理器对所述模拟信号进行预处理并输出,其中,所述小区信号个数N,N为大于1的正整数。
在使用时,所述天线单元在接收所述模拟信号后,将包含多个小区信号所述频带间信号传输到所述频带间信号处理器,所述频带间信号处理器对所述模拟信号经过模数转换后的数字信号进行预处理并输出,其中,所述小区信号个数N,N为大于1的正整数。
所述天线单元将所述同频带内信号传输至所述同频带内处理器的处理效果可以参见前述同频带内处理器的效果,不再赘述。
此外,如图5所示,本公开实施例还提供了一种对应上述实施例所提供的同频带内信号处理器的同频带内信号处理方法,所述方法包括:
S501,所述接收模块接收同频带内信号并传输至所述复制模块;
所述接收模块可以与外接的天线连接,当所述天线收集到所述同频带内信号后传输至所述接收模块,由所述接收模块接收后传输至所述复制模块进复制操作。
S502,所述复制模块复制出N个与所述同频带内信号相同的待处理信号并输出,其中,N为小区信号的个数,N为大于1的正整数;
例如,当所述接收模块110接收到包含10个小区信号的同频带内信号后,所述接收模块将所述同频带内信号传输至所述复制模块。由所述复制模块将所述同频带内信号复制出10个与所述同频带内信号相同的待处理信号。
S503,所述预处理模块在处理的目标小区信号的周期内对所述待处理信号进行预处理操作并输出;
具体实施时,考虑到所述同频带内信号在转换和传输过程中都会受到射频电路非理想特性的影响,从而导致所述同频带内信号失真,以及,所述同频带内信号包含多个小区信息,所述预处理模块可以在处理的目标小区信号的周期内对所述待处理信号进行预处理操作,以使得所述预处理模块在每个小区对应的调度周期内完成射频电路非理想特性的补偿纠正,再将进行所述预处理操作后的待处理信号输出至所述分离模块。
S504,所述分离模块根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为N个目标信号输出。
在所述预处理模块将进行所述预处理操作后的待处理信号输出至所述分离模块之后,需要将待处理信号分离出每个小区对应的目标信号,可以通过所述分离模块根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将每个待处理信号对应的小区频谱中心移动到对应的位置,从而得到每个所述目标小区对应的所述目标信号。
上述公开实施例提供的同频带内信号处理器的同频带内信号处理方法,处理效果可以参见前述同频带内处理器的效果,不再赘述。
此外,如图6所示,本公开实施例还提供了一种对应上述实施例所提供的信号处理系统的信号处理方法,所述方法包括:
S601,所述天线单元接收模拟信号;
可以由所述天线单元接收所述模拟信号,需要说明的是,所述模拟信号可以是包含多个小区信号的同频带内信号,也可以是包含多个小区信号的频带间信号。
S602,所述天线单元判断所述模拟信号是频带间信号还是同频带内信号;
判断所述模拟信号是否为频带间信号,从而确定下一步操作流程。
若所述模拟信号为频带间信号,则执行步骤S603,控制所述频带间信号处理器对所述模拟信号进行预处理操作后输出;
若判定所述模拟信号为频带间信号,则可以将所述模拟信号经过模数转换后的数字信号输送至所述频带间信号处理器,频带间信号中,不同小区信号分离前后所有的部分都是独立的通路,所以可以很容易的实现以小区为单位,进行独立的调度,可以通过预处理操作之后分离输出。
若所述模拟信号为同频带内信号,则执行步骤S604,控制所述同频带内信号处理器将所述模拟信号复制为多个待处理信号后进行预处理操作并输出。
若判定所述模拟信号为同频带内信号,因为经过所述同频带内处理器的接收模块接收,并经过所述同频带内处理器的模数转换模块处理之后的数字信号只有一个通路,在进行预处理操作时,只能选用一个调度周期,会产生冲突,可以先控制所述同频带内处理器的复制模块将所述模拟信号复制为多个待处理信号后,再进行所述预处理操作,然后再进行分离输出。
上述公开实施例提供的信号处理系统的信号处理方法,通过判断模拟信号的类型,再选用不同的处理器对模拟信号进行对应的处理,提高了信号处理的效率和精准度,降低了信号性能的损耗。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种同频带内信号处理器,其特征在于,包括:
接收模块,所述接收模块用于接收包含多个小区信号的同频带内信号,其中,所述小区信号的个数N,N为大于1的正整数;
复制模块,所述复制模块与所述接收模块电连接,所述复制模块用于复制出N个与所述同频带内信号相同的待处理信号并输出;
预处理模块,所述预处理模块与所述复制模块电连接,所述预处理模块用于分别对每个所述待处理信号进行预处理操作,其中,每个所述预处理操作的调度周期等于处理的目标小区信号的周期;
分离模块,所述分离模块与所述预处理模块电连接,所述分离模块用于根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为N个目标信号输出。
2.根据权利要求1所述的同频带内信号处理器,其特征在于,所述复制模块包括采集单元和复制单元,所述采集单元的输入端与所述接收模块的输出端电连接,所述采集单元的输出端与所述复制单元的输入端电连接,所述复制单元的输出端与所述预处理模块的输入端电连接。
3.根据权利要求2所述的同频带内信号处理器,其特征在于,所述预处理模块包括统计单元和纠正单元,所述统计单元与所述纠正单元并联,所述统计单元的输入端和所述纠正单元的输入端均与所述复制模块的输出端电连接,所述统计单元的输出端与所述接收模块电连接,所述纠正单元的输出端与所述分离模块的输入端电连接。
4.根据权利要求3所述的同频带内信号处理器,其特征在于,所述纠正单元包括估计子单元和补偿子单元,所述估计子单元的输入端与所述复制单元的输出端电连接,所述估计子单元的输出端与所述补偿子单元的输入端电连接,所述补偿子单元的输出端与所述分离模块的输入端电连接。
5.根据权利要求1所述的同频带内信号处理器,其特征在于,所述分离模块包括移频单元和滤波单元,所述移频单元与所述滤波单元串联,所述移频单元的输入端与所述预处理单元的输出端电连接,所述滤波单元的输出端与外接的信号处理设备连接。
6.根据权利要求1所述的同频带内信号处理器,其特征在于,所述同频带内信号处理器还包括模数转换模块,所述模数转换模块的输入端与所述接收模块的输出端电连接,所述模数转换模块的输出端与所述复制模块的输入端电连接。
7.一种信号处理系统,其特征在于,所述信号处理系统包括权利要求1至6中任一项所述的同频带内信号处理器;
所述信号处理系统还包括:
频带间信号处理器;
天线单元,所述天线单元的数据输出端与所述同频带内信号处理器和所述频带间信号处理器电连接,所述天线单元用于接收模拟信号,其中,所述模拟信号包括同频带内信号和频带间信号中的任一种;
所述天线单元用于:
接收到所述模拟信号后,判断这个模拟信号是所述同频带内信号还是所述频带间信号,若判定所述模拟信号为同频带内信号,则将包含多个小区信号的所述同频带内信号传输到所述复制模块,所述复制模块复制出N个与所述模拟信号相同的待处理信号并传输至所述预处理模块,所述预处理模块与所述待处理信号进行预处理并输出;
若判定所述模拟信号为频带间信号,则将包含多个小区信号所述频带间信号传输到所述频带间信号处理器,所述频带间信号处理器对所述模拟信号进行预处理并输出,其中,所述小区信号个数N,N为大于1的正整数。
8.一种同频带内信号处理方法,其特征在于,应用于权利要求1至6中任一项所述的同频带内信号处理器,所述方法包括:
接收模块接收同频带内信号并传输至所述复制模块;
所述复制模块复制出N个与所述同频带内信号相同的待处理信号并输出,其中,N为小区信号的个数,N为大于1的正整数;
所述预处理模块在处理的目标小区信号的周期内对所述待处理信号进行预处理操作并输出;
所述分离模块根据每个所述预处理操作对应的所述目标小区信号的频谱,将进行预处理操作后的所述待处理信号分离为N个目标信号输出。
9.一种信号处理方法,其特征在于,应用于权利要求7中所述的信号处理系统,所述方法包括:
所述天线单元接收模拟信号;
所述天线单元判断所述模拟信号是频带间信号还是同频带内信号;
若所述模拟信号为频带间信号,则控制所述频带间信号处理器对所述模拟信号进行预处理操作后输出;
若所述模拟信号为同频带内信号,则控制所述同频带内信号处理器将所述模拟信号复制为多个待处理信号后进行预处理操作并输出。
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