CN116419375A - 一种信号发送方法及通信设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开一种信号发送方法及通信设备,包括:基带模块用于根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,一个第一信号对应至少两个数据流,一个数据流对应至少两个第一信号;第一模块用于确定Q个第一信号对应的Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA的对应关系,Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,H小于N;Q个第一PA用于放大Q个第二信号,第二信号是第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分;Q个第二PA,用于放大Q个第三信号,第三信号是第一信号的剩余部分。本申请可以通过少量PA发送多个用户的多个数据流,能够提高PA效率,减少通信设备的功耗,且通信设备的结构简单,易于实现。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号发送方法及通信设备。
背景技术
基站常常通过提高功率放大器(power amplifier,PA)的效率来降低发射机功耗。目前的一种提高PA效率的方式为:多个主PA和一个峰值PA协作发送一个数据流对应的信号。具体的,当输入信号的幅度值小于或等于阈值时,多个主PA中的每一个对输入信号进行放大,峰值PA处于断开状态;当输入信号的幅度值大于阈值时,多个主PA中的每一个对输入信号中幅度值小于或等于阈值的部分进行放大,峰值PA对输入信号中幅度值大于阈值的部分进行放大。
为了保证信号的信号质量,PA的输入信号的功率不能大于PA允许的最大输入功率,该输入信号的峰均比(peak to average ratio,PAPR)是该输入信号的峰值功率与该输入信号的平均功率的比值,这就意味者PA的输入信号的峰均比越小,该PA所支持的输入信号的平均功率就越大,相应的该PA的效率也就越大。所以,相较于多个主PA放大幅度值大于阈值的输入信号而言,多个主PA放大该输入信号中幅度值小于或等于阈值的部分,降低了每一个主PA的输入信号的峰均比,从而能够增加每一个主PA所支持的信号的平均功率,增加了该多个主PA的效率。
但是,该方式仅适用于单个数据流的发送,基站通常需要发送多个用户的多个数据流。那么,在通过提高PA效率来降低发射机功耗时,如何低复杂度实现对多个用户的多个数据流发送是需要解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供一种信号发送方法及通信设备,用以实现通过少量的PA实现多个用户的多个数据流的发送,且通信设备的结构简单,能够降低通信设备的功耗。
第一方面,本申请提供一种通信设备,包括基带模块,第一模块,N个第一功率放大器PA,以及H个第二PA,基带模块与第一模块连接,第一模块与N个第一PA以及H个第二PA连接。该通信设备包括的各个模块的功能如下所示:
基带模块,用于根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于N个第一信号中的至少两个第一信号,N个第一信号与N个第一PA一一对应,N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值;
第一模块,用于确定Q个第一信号对应的Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA的对应关系;
N个第一PA,用于放大Q个第二信号和(N-Q)个第一信号,(N-Q)个第一信号幅度值小于或等于第一阈值;
Q个第二PA,用于放大Q个第三信号,其中,Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成Q个第一信号中的第k个第一信号,第i个第一PA与j个第二PA存在对应关系。
其中,N为大于1的整数。M为大于1的整数。H为大于0且小于N的整数。Q为大于0且小于或等于H的整数。
可选的,放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号可以在空域中进行合成,得到放大后的Q个第一信号,这样可以减少放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号在电路中合成所导致的信号损耗。
在上述实施例中,通信设备包括的第一PA的数量大于第二PA的数量,第一模块通过确定Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA之间的对应关系,可以灵活地将Q个第一PA与Q个第二PA进行一一对应,对应的一组第一PA和第二PA协作放大Q个第一信号中的一个第一信号,这样可以提高Q个第一PA的效率,减少通信设备的功耗,并且能够减少通信设备包含的PA的数量,简化通信设备结构。
在一种可能的设计中,第i个第一PA对应的第二信号是第k个第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分;第j个第二PA对应的第三信号是第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。
通过上述设计,在第一PA和第二PA协作放大第一信号时,第一PA用于放大第二信号,该第二信号是第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分,第二PA用于放大该第一信号中的剩余部分。第二信号的幅度值小于第一信号的幅度值,相应的第二信号的峰均比小于第一信号的峰均比,所以,相较于第一PA放大幅度值大于第一阈值的第一信号而言,第一PA放大第二信号,能够增加第一PA支持的输入信号的平均功率,提高该第一PA的效率,从而可以减少通信设备的功耗。
在一种可能的设计中,第一模块,进一步用于根据第i个第一PA连接的多个天线振子以及第j个第二PA连接的多个天线振子,第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整第一阈值,得到第二阈值。
通过上述设计,第一模块可以根据第一PA和该第一PA对应的第二PA的实际情况对第一阈值进行适应性的调整,得到第二阈值,以使得通过第二阈值截断后的第二信号和第三信号更符合该第一PA和第二PA的实际情况。
在一种可能的设计中,第一模块还用于:确定Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;根据Q个补偿值对Q个第三信号进行补偿。例如,在确定Q个第三信号的Q个补偿值时,第一模块,可用于根据多个用户的位置信息、Q个第一PA对应的通道信息和Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定Q个补偿值。例如,第一模块,还可以用于根据通信设备与多个用户之间的信道信息,获取多个用户的位置信息。
通过上述设计,第一模块对第三信号进行相位补偿,或者进行幅度补偿,或者进行相位和幅度补偿,补偿后的第三信号可以减少与该第三信号对应的第二信号之间的差异,能够提高该第三信号以及该第三信号对应的第二信号在空域合成后的信号的质量。
在一种可能的设计中,第一模块,进一步用于:从Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号;向Q个第一PA发送Q个第二信号;以及,向Q个第二PA发送Q个第三信号。
通过上述设计,通信设备可以通过软件的方式将第一信号截断为第二信号和第三信号,无需通过硬件方式进行截断,简化了通信设备的结构。
在一种可能的设计中,第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于第一阈值,第一模块,用于:在第一时间段内,从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,向第i个第一PA发送一个第二信号,以及向第j个第二PA发送一个第三信号;在第二时间段内,向第i个第一PA发送第k个第一信号。
通过上述设计,第一模块在不同的时间段可以对第一信号进行不同的处理,如在第一信号的幅度值大于第一阈值的第一时间段内,第一模块从第一信号中获取第二信号和第三信号,并将第二信号发送给第一PA,将第三信号发送给第二PA;而在第一信号的幅度值小于第一阈值的第二时间段内,第一模块向第一PA发送第一信号。通过这种方式能够实现对H个第二PA的灵活调度,满足任何时间Q个第一PA对Q个第二PA的协作需求。
在一种可能的设计中,通信设备还包括第一天线模块和第二天线模块,一个第一PA与第一天线模块中的多个天线振子连接,一个第二PA与第二天线模块中的多个天线振子连接。
通过上述设计,一个PA连接多个天线振子,可以通过该多个天线振子发送信号,能够提高信号增益。
在一种可能的设计中,Q个第一PA,还可以用于发送放大后的Q个第二信号;
剩余的(N-Q)个第一PA,还可以用于发送放大后的(N-Q)个第一信号;
Q个第二PA,还可以用于发送放大后的Q个第三信号。
通过上述设计,Q个第一PA放大Q个第二PA,发送放大后的Q个第二PA,剩余的(N-Q)个第一PA放大(N-Q)个第一信号,发送放大后的(N-Q)个第一信号,以及Q个第二PA放大Q个第三信号,发送放大后的Q个第三信号,从而可以通过少量的PA实现对多个用户的多个数据流的发送。
第二方面,本申请提供一种通信设备,包括:基带模块,N个第一功率放大器PA,以及N个第二PA,基带模块与N个第一PA和N个第二PA连接,N个第一PA与N个第二PA一一对应。该通信设备包括的各个模块的功能如下所示:
基带模块,用于根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于在M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于N个第一信号中的至少两个第一信号,N个第一信号与N个第一PA一一对应,N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值;
Q个第一信号对应的Q个第一PA,用于放大Q个第二信号;
Q个第一PA对应的Q个第二PA,用于放大Q个第三信号,其中,Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成Q个第一信号中的第k个第一信号,第i个第一PA对应于j个第二PA。
可选的,放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号可以在空域中进行合成,得到放大后的Q个第一信号,这样可以减少放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号在电路中合成所导致的信号损耗。
其中,N为大于1的整数。M为大于1的整数。Q为大于0且小于或等于N的整数。
在上述实施例中,通信设备中包括基带模块、N个第一PA和N个第二PA,一个第一PA与一个第二PA对应。基带模块可以从多个用户的多个数据流中获取N个第一信号,该N个第一信号中的Q个第一信号的峰均比大于第一阈值,存在一一对应关系的Q个第一PA和Q个第二PA能够协作发送该Q个第一信号,能够提高Q个第一PA的效率,降低通信设备的功耗,实现了通过少量的PA发送多个用户的多个数据流,且简化了通信设备的结构,易于实现。
在一种可能的设计中,第i个第一PA对应的第二信号是第k个第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分;第j个第二PA对应的第三信号是第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。
在一种可能的设计中,通信设备还可以包括第一模块,该第一模块,用于:根据第i个第一PA连接的多个天线振子以及第j个第二PA连接的多个天线振子,第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整第一阈值,得到第二阈值。
在一种可能的设计中,通信设备还包括第一模块,第一模块,用于:确定Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;根据Q个补偿值对Q个第三信号进行补偿。例如,在确定Q个第三信号的Q个补偿值时,第一模块,具体用于根据多个用户的位置信息、Q个第一PA对应的通道信息和Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定Q个补偿值。例如,第一模块,还用于:根据通信设备与多个用户之间的信道信息,获取多个用户的位置信息。
在一种可能的设计中,通信设备还包括第一模块,第一模块,用于:从Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号;向Q个第一PA发送Q个第二信号;向Q个第二PA发送Q个第三信号。
在一种可能的设计中,第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于第一阈值,第一模块,用于:在第一时间段内,从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,向第i个第一PA发送一个第二信号,以及向第j个第二PA发送一个第三信号;在第二时间段内,向第i个第一PA发送第k个第一信号。
在一种可能的设计中,通信设备还包括第一天线模块和第二天线模块,一个第一PA与第一天线模块中的多个天线振子连接,一个第二PA与第二天线模块中的多个天线振子连接。
在一种可能的设计中,通信设备还包括N个信号截断装置,基带模块通过N个信号截断装置与N个第一PA连接;Q个第一PA连接的Q个信号截断装置,用于从Q个第一信号中获取Q个第二信号,向Q个第一PA发送Q个第二信号。
通过上述设计,通信设备能够通过硬件的方式将第一信号截断为第二信号,并将该第二信号发送给第一PA,以提高第一PA的效率。
在一种可能的设计中,Q个第二PA,还用于:从Q个第一信号中获取Q个第三信号。
通过上述设计,通信设备能够通过硬件的方式将第一信号截断为第三信号,并放大该第三信号,发送放大后的第三信号,以协助第一PA放大该第三信号对应的第一信号,提高该第一PA的效率。
在一种可能的设计中,Q小于N,N个第一信号中的(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值;(N-Q)个第一PA,用于放大(N-Q)个第一信号,以及发送放大后的(N-Q)个第一信号,其中,(N-Q)个第一PA对应于(N-Q)个第一信号。
通过上述设计,在Q小于N时,剩余的(N-Q)个第一PA放大剩余的(N-Q)个第一信号,并发送放大后的(N-Q)个第一信号,以实现对多个用户的多个数据流的发送。
在一种可能的设计中,Q个第一PA,还用于发送放大后的Q个第二信号;Q个第二PA,还用于发送放大后的Q个第三信号。
第三方面,本申请提供一种信号发送方法,该方法可以由通信设备执行,或者由通信设备的部件执行,该方法包括:根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于N个第一信号中的至少两个第一信号,N个第一信号与N个第一PA一一对应,N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,N为大于1的整数,M为大于1的整数;确定Q个第一信号对应的Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA的对应关系,H为大于0且小于N的整数;通过N个第一PA,发送放大后的Q个第二信号和放大后的(N-Q)个第一信号,(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值;通过Q个第二PA,发送放大后的Q个第三信号,其中,Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成Q个第一信号中的第k个第一信号,第i个第一PA与j个第二PA存在对应关系。
在一种可能的设计中,第i个第一PA对应的第二信号是第k个第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分;第j个第二PA对应的第三信号是第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。
在一种可能的设计中,该方法还可以包括:根据第i个第一PA连接的多个天线振子以及第j个第二PA连接的多个天线振子,第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整第一阈值,得到第二阈值。
在一种可能的设计中,该方法还可以包括:确定Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;根据Q个补偿值对Q个第三信号进行补偿。例如,确定Q个第三信号的Q个补偿值,可以为:根据多个用户的位置信息、Q个第一PA对应的通道信息和Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定Q个补偿值。例如,根据通信设备与多个用户之间的信道信息,获取多个用户的位置信息。
在一种可能的设计中,该方法还可以包括:从Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号。
在一种可能的设计中,第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于第一阈值,该方法还可以包括:在第一时间段内,从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,通过第i个第一PA发送放大后的一个第二信号,以及通过第j个第二PA发送放大后的一个第三信号;在第二时间段内,通过第i个第一PA发送放大后的第k个第一信号。
第四方面,本申请提供一种信号发送方法,该方法可以由通信设备执行,或者由通信设备的部件执行,该方法包括:根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于N个第一信号中的至少两个第一信号,N个第一信号与N个第一PA一一对应,N个第一PA与N个第二PA一一对应,N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,N为大于1的整数,M为大于1的整数,Q为大于0且小于或等于N的整数;通过Q个第一信号对应的Q个第一PA,发送放大后的Q个第二信号;通过Q个第一PA对应的Q个第二PA,发送放大后的Q个第三信号,其中,Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成Q个第一信号中的第k个第一信号,第i个第一PA对应于j个第二PA。
在一种可能的设计中,第i个第一PA对应的第二信号是第k个第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分;第j个第二PA对应的第三信号是第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。
在一种可能的设计中,该方法还可以包括:根据第i个第一PA连接的多个天线振子以及第j个第二PA连接的多个天线振子,第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整第一阈值,得到第二阈值。
在一种可能的设计中,该方法还可以包括:确定Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;根据Q个补偿值对Q个第三信号进行补偿。例如,确定Q个第三信号的Q个补偿值,可以为:根据多个用户的位置信息、Q个第一PA对应的通道信息和Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定Q个补偿值。例如,根据通信设备与多个用户之间的信道信息,获取多个用户的位置信息。
在一种可能的设计中,该方法还可以包括:从Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号。
在一种可能的设计中,第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于第一阈值,该方法还可以包括:在第一时间段内,从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,通过第i个第一PA发送放大后的一个第二信号,以及通过第j个第二PA发送放大后的一个第三信号;在第二时间段内,通过第i个第一PA发送放大后的第k个第一信号。
在一种可能的设计中,Q小于N,N个第一信号中的(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值,该方法还可以包括:通过(N-Q)个第一PA,发送放大后的(N-Q)个第一信号,(N-Q)个第一PA对应于(N-Q)个第一信号。
第五方面,本申请还提供了一种计算机程序产品,包括指令,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行上述第三方面或第三方面任一项可能的设计中的方法。
第六方面,本申请还提供了一种计算机程序产品,包括指令,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行上述第四方面或第四方面任一项可能的设计中的方法。
第七方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当计算机程序被通信设备执行时,使得通信设备执行上述第三方面或第三方面任一项可能的设计中的方法。
第八方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当计算机程序被通信设备执行时,使得通信设备执行上述第三方面或第三方面任一项可能的设计中的方法。
第九方面,本申请还提供一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口电路,处理器用于通过接口电路执行指令和/或数据的交互,使得芯片系统所在的装置执行上述第三方面或第三方面任一项可能的设计中的方法。该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
第十方面,本申请还提供一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口电路,处理器用于通过接口电路执行指令和/或数据的交互,使得芯片系统所在的装置执行上述第四方面或第四方面任一项可能的设计中的方法。该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
第十一方面,本申请还提供了一种芯片,芯片用于读取存储器中存储的计算机程序,执行上述第三方面或第三方面任一项可能的设计中的方法。
第十二方面,本申请还提供了一种芯片,芯片用于读取存储器中存储的计算机程序,执行上述第四方面或第四方面任一项可能的设计中的方法。
第十三方面,本申请还提供一种通信系统,包括执行上述第一方面或第一方面任一项可能的设计中的通信设备,或者包括执行上述第二方面或第二方面任一项可能的设计中的通信设备。
上述第二方面至第十三方面及其可能的设计的有益效果请参照上述第一方面及其任一项可能的设计所能达到的技术效果,这里不再重复赘述。
附图说明
图1为本申请实施例提供的发射机的一种结构示意图;
图2为本申请实施例中仿真数据的一种示意图;
图3为本申请实施例中第k个第一信号的幅度值的一种示意图;
图4为本申请实施例提供的发射机的又一种结构示意图;
图5为本申请实施例提供的发射机的又一种结构示意图;
图6为本申请实施例提供的发射机的再一种结构示意图;
图7为本申请实施例提供的发射机的再一种结构示意图;
图8为本申请实施例提供的信号发送方法的一种流程示意图;
图9为本申请实施例提供的信号发送方法的又一种流程示意图。
具体实施方式
本申请实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本申请的限制。如在本申请的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括例如“一个或多个”这种表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,在本申请实施例中,“一个或多个”是指一个、两个或两个以上;“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系;例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A、B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本申请的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。
本申请实施例涉及的至少一个,包括一个或者多个;至少两个,包括两个或两个以上;其中,多个是指大于或者等于两个。另外,需要理解的是,在本申请的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。
本申请实施例提供一种信号发送方法及通信设备,用以通过少量的PA发送多个用户的多个数据流,能够通过提高PA的效率来降低通信设备的功耗,简化通信设备的结构,易于实现。
本申请提供的信号发送方法可以应用于5G新无线(new radio,NR)系统,或者,也可以应用于其他通信系统中,例如,可以是物联网(internet of things,IoT)系统、V2X系统,窄带物联网(narrow band internet of things,NB-IoT)系统、LTE系统,也可以是第五代(5G)通信系统,还可以是LTE与5G混合架构、也可以是NR系统,以及未来通信发展中出现的新的通信系统等。只要该通信系统中涉及信号的发送,均可以采用本申请实施例提供的信号发送方法。
值得注意的是,本申请实施例所涉及的通信设备可以是具有发送功能的电子设备,或者可以是具有发送功能和接收功能的电子设备,本申请实施例对通信设备的具体实现形式并不限定于此。例如,该通信设备可以是发射机。
下文中以通信设备为发射机为例介绍本申请实施例。
图1示出了本申请实施例提供的发射机的一种示意图。
如图1所示,发射机100包括基带模块101、第一模块102、N个第一PA和H个第一PA,图1以N个第一PA记为PA 1_1、PA 1_2……、PA 1_N,H个第二PA记为PA 2_1、PA 2_2……、PA2_H为例。其中,N为大于1的整数。H为大于0且小于N的整数。基带模块101与第一模块102连接,第一模块102与N个第一PA和H个第二PA连接。另外,图1仅为一种示例,并不限定N个第一PA与H个第二PA的排列顺序,如N个第一PA与H个第二PA还可以交替排序。以及,本申请实施例对第一PA和第二PA的类型不作限定。另外,基带模块101也可以称为第二模块或者称为信号获取模块等,本申请实施例对此不作限定。
发射机100中包括的第一PA的数量,即N的取值,可以根据发射机100所支持的发射通道的数量确定。例如,N的取值等于发射机100所支持的发射通道的数量。例如,发射机100包含64个发射通道,则N的取值可以为64。又例如,发射机100包含32个发射通道,则N的取值可以为32。
发射机100中包括的第二PA的数量,即H的取值,可以根据第一阈值以及预设的出错概率确定。例如,H的取值可以通过仿真数据、第一阈值以及预设的出错概率确定。其中,第一阈值可以是预先设定的,或者是根据N个第一PA的性能曲线确定的等,本申请实施例并不限定于此。在本申请实施例中,若输入信号的幅度值大于该第一阈值,那么第一PA对该输入信号进行放大时,该第一PA的效率小于或等于满功率状态时该第一PA的效率。该第一阈值又可以称为截断阈值或者削波门限值等。该仿真数据是通过仿真得到的,能够确定不同第一阈值以及不同的出错概率下H的取值。
其中,预设的出错概率可以理解为,发射机100能够接受的N个第一PA对应的N个输入信号中同时有H个输入信号的幅度值大于第一阈值的出错概率。例如,发射机100能够接受的出错概率为第一概率,则意味着N个输入信号中,存在N1个输入信号的幅度值同时大于第一阈值的概率小于或等于第一概率。其中,N1为大于H且小于或等于N的整数。
举例而言,表1示出了仿真数据的一种示意。如表1所示,若第一阈值是2分贝(dB),预设的出错概率是0.001,则H的取值为n1;若第一阈值是2dB,预设的出错概率是0.0001,则H的取值为n2;若第一阈值是3dB,预设的出错概率是0.0001,则H的取值为n1;若第一阈值是4dB,预设的出错概率是0.0001,则H的取值为n3。可以理解的是,表1所示的各项数据皆为一种示例,本申请实施例并不限定于此。另外,本申请实施例对仿真数据的表现形式也并不限定于此。例如,仿真数据可以是曲线,在此情况下,H可以是满足该曲线的最小整数,如图2所示。
表1
第一阈值 | 出错概率 | H的取值 |
2dB | 0.001 | n1 |
2dB | 0.0001 | n2 |
3dB | 0.0001 | n1 |
4dB | 0.0001 | n3 |
在上述方式通过发射机100的实际需求以及仿真数据获取H的取值,能够使得N个第一PA的N个输入信号中同时大于第一阈值的输入信号的数量小于或等于H,也即是H个第二PA能够满足该N个第一PA对输入信号进行协作放大的需求,从而能够使用少量的第二PA提高N个第一PA的效率,降低发射机的功耗。
需要说明的是,本申请实施例中的基带模块101和第一模块102可以集成在一个芯片上,如集成在一个射频芯片(radio on chip,ROC)上,或者也可以集成在不同的芯片上,本申请对基带模块101和第一模块102的具体实现方式不作限定。另外,在一种可能实现的方式中,基带模块101可以包括第一模块102,即基带模块101可以实现第一模块102所实现的功能。在基带模块101包括第一模块102时,该基带模块101与N个第一PA和H个第二PA连接。在下文中以基带模块101不包括第一模块102为例进行介绍。
接下来对基带模块101、第一模块102、N个第一PA和H个第二PA的功能进行介绍。
基带模块101,可用于根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号。例如,基带模块101可以根据发射机100支持的发射通道的数量和M个数据流,获取N个第一信号。以发射机100支持64个发射通道为例,一个发射通道对应于一个第一PA,基带模块101可以对该M个数据流进行处理,得到64行64列的数据矩阵,该数据矩阵中的每一行数据对应于一个第一信号,从而基带模块101获得64个第一信号。例如,基带模块101可以根据多个用户的信道矩阵对该M个数据流进行加权处理,得到该64行64列的数据矩阵。该数据矩阵中每一行数据不同,相应的该数据矩阵中的每一行数据对应的第一信号也不同,如信号的幅度值不同等。另外,一个用户可以对应该M个数据流中的一个或多个数据流。M为大于1的整数。
为了便于描述,本申请实施例中将该N个第一信号记为S1、S2……、SN。该N个第一信号与N个第一PA一一对应,如信号S1对应于PA 1_1,信号S2对应于PA 1_2。一个第一信号可以对应于M个数据流中的两个或两个以上的数据流。一个数据流可以对应于N个第一信号中的两个或两个以上的第一信号。例如,信号S1是数据流A与数据流B的一种加权信号,信号S2是数据流A与数据流B的另一种加权信息,用户从信号S1和信号S2中能够获取数据流A和数据流B。其中,M为大于1的整数。
可选的,基带模块101还可以将N个第一信号发送给第一模块102;相应的,第一模块接收该N个第一信号。
在本申请实施例中,该N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,剩余的(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于该第一阈值。Q为大于1且小于或等于H的整数。
第一模块102,可用于确定该Q个第一信号对应的Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA的对应关系。其中,Q个第一PA与Q个第二PA的对应关系可以理解为,Q个第一PA中的一个第一PA对应于Q个第二PA中的哪一个第二PA。具体的,第一模块102可以从N个第一信号中确定Q个幅度值大于第一阈值的第一信号,从H个第二PA中选择Q个第二PA,以及确定该Q个第二PA与该Q个第一信号对应的Q个第一PA的对应关系,即第一模块102将选择的Q个第二PA与该Q个第一PA进行一一对应。其中,存在该对应关系的一组第一PA和第二PA可用于协作放大该第一PA对应的第一信号,如,第一PA用于放大第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分,第二PA用于放大该第一信号中的剩余部分。通过这种方式,第一模块102可以灵活地从该H个第二PA中选择Q个第二PA与该Q个第一PA进行一一对应,协作完成对该Q个第一信号的发送,能够减少发射机100包含的PA的数量。
举例而言,N个第一信号中有两个第一信号(如信号S1,信号S2)的幅度值大于第一阈值,该两个第一信号对应的两个第一PA分别为PA 1_1,PA 1_2;第一模块102从H个第二PA中选择两个第二PA(如PA 2_1、PA 2_2),并确定该PA 2_1、PA 2_2和PA 1_1、PA 1_2的对应关系。例如,PA 2_1与PA 1_1对应,相应的,该PA 2_1与PA 1_1协作发送信号S1;PA 2_2与PA1_2对应,相应的,该PA 2_1与PA 1_1协作发送信号S2。
作为一个示例,第一模块102,还可以用于从Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号。例如,第一模块102从Q个第一信号中的每一个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,得到Q个第二信号和Q个第三信号。一个幅度值大于第一阈值的第一信号可以截断为一个第二信号和一个第三信号。以Q个第一信号中的第k个第一信号为例,第k个第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分为一个第二信号,第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分为一个第三信号。由于第二信号的幅度小于或等于第二阈值,第二信号的峰均比小于第一信号的峰均比,在此情况下,相较于第一PA放大幅度值大于第一阈值的第一信号而言,第一PA放大第二信号对应的功率回退值会降低,即第一PA支持的信号的平均功率会增加,从而能够提高第一PA的效率。
进一步,第一模块102,还用于向Q个第一信号对应的Q个第一PA发送该Q个第二信号,以及向Q个第二PA发送该Q个第三信号。
其中,第二阈值与第一阈值可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不作限定。Q个第一PA可以与Q个第二阈值一一对应,该Q个第二阈值可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不作限定。
作为一个示例,第一模块102,还可以用于调整第一阈值,得到Q个第一PA对应的Q个第二阈值。其中,Q个第二阈值与Q个第一PA一一对应。例如,第一模块102可以根据Q个第一PA连接的多个天线振子和Q个第二PA连接的多个天线振子、Q个第一PA的状态(如第一PA是否存于满功率状态等)和Q个第二PA的状态(如第二PA是否存于满功率状态)等中的一项或多项,对第一阈值进行调整,得到Q个第二阈值。以Q个第一PA中的第i个第一PA,该第i个第一PA与第j个第二PA存在对应关系为例,第一模块102可以根据第i个第一PA连接的多个天线振子与第j个第二PA连接的多个天线振子之间的位置关系、第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态等中的一项或多项,调整第一阈值,得到该第i个第一PA对应的第二阈值。
通过上述示例,第一模块102可以根据第一PA和第二PA的实际情况对第一阈值进行适应性的调整,得到符合该第一PA和第二PA的实际情况的第二阈值,能够减少因第二信号的幅度值超过第一PA工作在满功率下的幅度值而导致第一PA的效率下降的问题。
值得注意的是,第一信号的幅度值可以是变化的,那么第一模块102需要在不同的时间段对第一信号进行不同的处理。以Q个第一信号中的第k个第一信号,第k个第一信号与第i个第一PA对应,第i个第一PA与第j个第二PA对应为例,第k个第一信号在第一时间段内的幅度值大于对第一阈值,而在第二时间段内该第k个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值,如图3所示。相应的,在第一时间段内,第一模块102,可用于从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,以及向第i个第一PA发送该一个第二信号,向第j个第二PA发送该一个第三信号,该一个第二信号与该一个第三信号用于合成第k个第一信号。在第二时间段,第一模块102,则用于向第i个第一PA发送该第k个第一信号。通过这种方式能够实现对H个第二PA的灵活调度,满足任何时间Q个第一PA对Q个第二PA的协作需求。
可以理解的是,一个第一PA在不同时间对应的第二阈值可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不作限定。以及,第一阈值可以是变化的,也可以是不变的,本申请实施例对此也不作限定。
在一种可能的实现方式中,第一模块102,还可以用于确定Q个第三信号的Q个补偿值,并根据该Q个补偿值对Q个第三信号进行补偿。其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应。该Q个补偿值中的一个补偿值可以包括相位补偿值,或者包括幅度补偿值,或者包括相位补偿值和幅度补偿值。例如,第一模块102可用于根据多个用户的位置信息,Q个第一PA对应的通道信息,或者Q个第二PA对应的通道信息中的一项或多项,确定该Q个补偿值。例如,第一模块102可以根据发射机100与多个用户之间的信道信息,获取该多个用户的位置信息。
以第k个第一信号对应于第i个第一PA,第一模块102从该第k个第一信号中获取到第k个第二信号和第k个第三信号为例,第一模块102可以根据第k个第一信号对应的多个数据流,确定该多个数据流对应的一个或多个用户;根据发射机100与该一个或多个用户之间的历史信道信息,获取该一个或多个用户的位置信息;再根据该一个或多个用户的位置信息、Q个第一PA对应的历史通道信息或Q个第二PA对应的历史通道信息中的一项或多项,获取第k个第三信号对应的补偿值,并根据该补偿值对第k个第三信号进行补偿。
其中,通道信息可以包括发射通道对应的信号在该发射通道中各个器件上的幅度变化和相位变化中的至少一项;或者,包括发射通道对应的信号的总幅度变化和总相位变化中的至少一项。信道信息可以包括信号从每个发射通道到用户的每个接收通道之间的幅度变化和相位变化中的至少一项。
通过上述实现方式,第一模块102可以根据第三信号对应的通道的实际情况对第三信号进行相位补偿、或者进行幅度补偿、或者进行相位补偿和幅度补偿,能够减少补偿后的第三信号与该第三信号对应的第二信号之间的差异,从而可以提高该第三信号以及该第三信号对应的第二信号在空域合成后的信号的质量。
在上述实现方式中,发射机100通过软件的方式对Q个第三信号进行补偿。在另一种可能的实现的方式中,发射机100可以通过硬件的方式对Q个第三信号进行相位补偿,或者进行幅度补偿,或者进行相位补偿和幅度补偿。例如,发射机100可以包括N个补偿器,一个补偿器与一个第二PA连接(图1中未示出)。Q个第二PA连接的Q个补偿器,可用于对Q个第三信号进行相位补偿,或进行幅度补偿,或进行相位和幅度补偿。剩余的(N-Q)个补偿器不工作。通过上述实现方式,发射机100可以通过硬件的方式对Q个第三信号进行相位和/或幅度补偿,能够减少补偿后的Q个第三信号与Q个第二信号之间的差异,从而提高该Q个第三信号以及该Q个第二信号在空域合成后的信号的质量。
前面介绍了基带模块101和第一模块102的功能。接下来介绍N个第一PA和H个第二PA的功能。该N个第一PA可划分为Q个第一信号对应的Q个第一PA,以及剩余的(N-Q)个第一PA。若Q小于H,那么H个第二PA可划分为Q个第一PA对应的Q个第二PA,以及剩余的(H-Q)个第二PA。
其中,Q个第一PA,可用于放大该Q个第二信号,以及发送放大后的Q个第二信号。剩余的(N-Q)个第一PA,可用于放大幅度值小于或等于第一阈值的(N-Q)个第一信号,以及发送放大后的(N-Q)个第一信号。
Q个第二PA,可用于放大Q个第三信号,以及发送放大后的Q个第三信号。若Q小于H,那么剩余的(H-Q)个第二PA无信号输入,处于断开或不工作状态。
在本申请实施例中,该放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号可以在空域进行合成,得到放大后的Q个第一信号,这样能够减少放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号在电路中进行合成所导致的信号损耗。
在一种可能的实现方式中,发射机100还可以包括第一天线模块和第二天线模块。一个第一PA连接第一天线模块中的多个天线振子。一个第二PA连接第二天线模块中的多个天线振子。图1以一个第一PA连接第一天线模块中的两个天线振子,一个第二PA连接第二天线模块中的两个天线振子为例。进一步,Q个第一PA,可以通过该Q个第一PA连接的多个天线振子发送放大后的Q个第二信号。Q个第二PA,可以通过该Q个第二PA连接的多个天线振子发送放大后的Q个第三信号。以及,剩余的(N-Q)个第一PA,可以通过该(N-Q)个第一PA连接的多个天线振子发送放大后的(N-Q)个第一信号。通过这种实现方式,一个PA与多个天线振子连接,该PA可以通过多个天线振子发送信号,能够增加信号增益。
图4以信号S2和信号SN的幅度值大于第一阈值为例,示出了发射机100发送N个第一信号的示意图。如图4所示,第一模块102从H个第二PA中选取两个第二PA,分别为PA 2_1、PA 2_2,并确定信号S2对应的PA 1_2与H个第二PA中的PA 2_2对应,以及信号SN对应的PA1_N与H个第二PA中的PA 2_1对应。第一模块102从信号S2中获取信号S2_1和信号S2_2,从SN中获取信号SN_1和信号SN_2,其中信号S2_1是信号S2中幅度值小于或等于PA 1_2对应的第二阈值的部分,信号S2_2是信号S2中除了S2_1之外的剩余部分,信号SN_1是信号SN中幅度值小于或等于PA 1_N对应的第二阈值的部分,信号SN_2是信号SN中除了信号SN_1之外的剩余部分。进一步,PA 1_2放大信号S2_1,发送放大后的信号S2_1;PA1_2放大信号S2_1,发送放大后的信号S2_1;PA2_2放大信号S2_2,发送放大后的信号S2_2;PA 2_1放大信号SN_2,并发送放大后的信号SN_2,如图4所示。剩余的(N-2)个第一PA放大(N-2)个第一信号,并发送放大后的(N-2)个第一信号。剩余的(N-2)个第二PA无信号输入,不工作。其中,放大后的信号S2_1和放大后的信号S2_2在空域合成,得到放大后的信号S2。放大后的信号SN_1和放大后的信号SN_2在空域合成,得到放大后的信号SN。
在上述实施例中,发射机包括的第一PA的数量大于第二PA的数量,第一模块通过确定Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA之间的对应关系,可以灵活地将Q个第一PA与Q个第二PA进行一一对应,对应的一组第一PA和第二PA协作放大Q个第一信号中的一个第一信号,这样可以提高Q个第一PA的效率,减少发射机的功耗,并且能够减少发射机包含的PA的数量,简化发射机结构。进一步,Q个第一PA放大Q个第二PA,发送放大后的Q个第二PA,剩余的(N-Q)个第一PA放大(N-Q)个第一信号,发送放大后的(N-Q)个第一信号,以及Q个第二PA放大Q个第三信号,发送放大后的Q个第三信号,从而可以通过少量的PA实现对多个用户的多个数据流的发送。
图1示出的发射机100中第二PA的数量少于第一PA的数量,接下来介绍本申请实施例提供的另外一种发射机500,该发射机500中第二PA的数量与第一PA的数量相等。
如图5所示,发射机500包括基带模块501,N个第一PA和N个第二PA,图5中以N个第一PA记为PA 1_1、PA1_2……、PA 1_N,N个第二PA记为PA2_1、PA 2_2……、PA2_N为例。其中,N为大于1的整数。基带模块501与N个第一PA和N个第二PA连接。
在本申请实施例中,发射机500中第一PA的数量与第二PA的数量相等,且N个第一PA与N个第二PA一一对应,例如,PA 1_1与PA 2_1对应,PA 1_2与PA 2_2对应。对应的一组第一PA和第二PA可用于协作放大一个输入信号,如第一PA用于放大输入信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分,第二PA用于放大该输入信号中的剩余部分。另外,第一PA的数量的确定可以参考前述发射机100中的相关描述,在此不再赘述。以及,本申请实施例对第一PA和第二PA的类型不作限定。
其中,基带模块501,可用于根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号。该N个第一信号不相同。例如,基带模块501可以根据发射机500支持的发射通道的数量和该M个数据流,获取N个第一信号。一个用户可以对应该M个数据流中的一个或多个数据流。另外,基带模块501获取N个第一信号的具体实现过程可参考前述基带模块101获取N个第一信号的相关描述,在此不再赘述。
为了便于描述,本申请实施例中将该N个第一信号记为S1、S2……、SN。该N个第一信号与N个第一PA一一对应,如信号S1对应于PA 1_1,信号S2对应于PA 1_2。一个第一信号可以对应于M个数据流中的两个或两个以上的数据流。一个数据流可以对应于N个第一信号中的两个或两个以上的第一信号。
在本申请实施例中,该N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值。Q为大于1且小于或等于N的整数。在Q小于N时,该N个第一信号中除了Q个第一信号之外剩余的(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于该第一阈值。其中,第一阈值可以预先设定的,或者根据N个第一PA的性能曲线确定的,本申请实施例并不限定于此。
Q个第一信号对应的Q个第一PA,可用于放大Q个第二信号,以及发送放大后的Q个第二信号。Q个第二信号对应于Q个第一信号。其中,一个第二信号是该第二信号对应的第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分。以Q个第一信号中的第k个第一信号为例,第k个第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分为一个第二信号。
示例性的,若Q小于N,则剩余的(N-Q)个第一PA,可用于放大(N-Q)个第一信号,并发送放大后的(N-Q)个第一信号。其中,该(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值。
与Q个第一PA对应的Q个第二PA,可用于放大Q个第三信号,以及发送放大后的Q个第三信号。Q个第三信号对应于Q个第一信号。其中,一个第三信号是该第三信号对应的第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。以Q个第一信号中的第k个第一信号为例,第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分为一个第二信号。
示例性的,若Q小于N,则剩余的(N-Q)个第二PA处于断开状态。例如,第二PA无信号输入,或者输入信号的幅度值小于或等于第一阈值。
在本申请实施例提供的发射机500中,Q个第一PA发送放大后的Q个第二信号,Q个第二PA发送放大后的Q个第三信号。该放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号可以在空域进行合成,得到放大后的Q个第一信号,能够减少放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号在电路中进行合成所导致的信号损耗。
在一种可能的实现的方式中,发射机500还可以包括第一天线模块和第二天线模块(图5中未示出)。一个第一PA连接第一天线模块中的多个天线振子。一个第二PA连接第二天线模块中的多个天线振子。图5以一个第一PA连接第一天线模块中的两个天线振子,一个第二PA连接第二天线模块中的两个天线振子为例。进一步,Q个第一PA,可以通过该Q个第一PA连接的多个天线振子发送放大后的Q个第二信号。Q个第二PA,可以通过该Q个第二PA连接的多个天线振子发送放大后的Q个第三信号。若Q小于N,则剩余的(N-Q)个第一PA,可以通过该(N-Q)个第一PA连接的多个天线振子发送放大后的(N-Q)个第一信号。通过上述设计,一个PA连接多个天线振子,可以通过该多个天线振子发送信号,能够提高信号增益。
在一种可能的实现方式中,发射机500还可以包括第一模块502。基带模块501通过第一模块502与N个第一PA和N个第二PA连接,如图6所示。该第一模块502,可用于从Q个第一信号中获取Q个第二信号Q个第三信号。例如,第一模块502从N个第一信号中确定幅度值大于第一阈值的Q个第一信号,以及从该Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号。以Q个第一信号中的第k个第一信号为例,第k个第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分为一个第二信号,第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分为一个第三信号。
进一步,第一模块502,还用于向Q个第一信号对应的Q个第一PA发送该Q个第二信号,向Q个第一PA对应的Q个第二PA发送该Q个第三信号。若Q小于N,则第一模块502,还用于向剩余的(N-Q)个第一PA发送幅度值小于或等于第一阈值的(N-Q)个第一信号。
在本申请实施例中,第二阈值与第一阈值可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不作限定。另外,Q个第一PA可以与Q个第二阈值一一对应,该Q个第二阈值可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不作限定。
作为一个示例,第一模块502,还可以用于调整第一阈值,得到Q个第一PA对应的Q个第二阈值。其中,Q个第二阈值与Q个第一PA一一对应。第一模块502调整第一阈值的具体实现方式请参考前述第一模块102调整第一阈值的相关描述,在此不再赘述。
值得注意的是,第一信号的幅度值可以是变化的,那么第一模块502需要在不同的时间段对第一信号进行不同的处理。以Q个第一信号中的第k个第一信号,第k个第一信号与第i个第一PA对应,第i个第一PA与第j个第二PA对应为例,第k个第一信号在第一时间段内的幅度值大于对第一阈值,而在第二时间段内该第k个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值。相应的,在第一时间段内,第一模块502,可用于从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,以及向第i个第一PA发送该一个第二信号,向第j个第二PA发送该一个第三信号,该一个第二信号与该一个第三信号用于合成第k个第一信号。在第二时间段,第一模块502,则用于向第i个第一PA发送该第k个第一信号。
可以理解的是,一个第一PA在不同时间对应的第二阈值可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不作限定。以及,第一阈值可以是变化的,也可以是不变的,本申请实施例对此不作限定。
作为另一个示例,第一模块502,还可以用于确定Q个第三信号的Q个补偿值,并根据该Q个补偿值对Q个第三信号进行补偿。其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应。该Q个补偿值中的一个补偿值可以包括相位补偿值,或者包括幅度补偿值,或者包括相位补偿值和幅度补偿值。其中,第一模块502根据Q个补偿值对Q个第三信号进行补偿的具体实现过程可参考前述第一模块102的相关描述,在此不再赘述。
发射机500可以通过软件的方式对Q个第三信号进行补偿。在另一种可能实现的方式中,发射机500还可以通过硬件的方式对Q个第三信号进行相位补偿,或者进行幅度补偿,或者进行相位和幅度补偿。例如,第一PA连接的多个天线振子与该第一PA对应的第二PA所连接的多个天线振子具有同相位中心,这样第一PA发送的第二信号与第二PA发送的第三信号具有同相位。又例如,发射机500还可以包括N个补偿器,一个补偿器与一个第二PA连接。Q个第二PA连接的Q个补偿器,可用于对Q个第三信号进行相位补偿,或者进行幅度补偿,或者进行相位和幅度补偿。若Q小于N,则剩余的(N-Q)个补偿器不工作。
通过上述方式,发射机500可以通过软件方式,硬件方式,或软硬件结合的方式,对Q个第三信号进行相位和/或幅度补偿,实现方式灵活,且能够减少补偿后的第三信号与该第三信号对应的第二信号之间的差异,从而可以提高该Q个第三信号以及该Q个第三信号对应的Q个第二信号在空域合成后的信号的质量。
前面介绍了发射机500通过软件的方式从Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号,即输入信号的截断由第一模块502实现。在另一种可能的实现方式中,发射机500还可以通过硬件的方式从Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号。例如,发射机500可以包括N个信号截断装置。基带模块501通过N个信号截断装置与N个第一PA连接,一个信号截断装置与一个第一PA连接,如图7所示。图7中以N个信号截断装置记为信号截断装置1、信号截断装置2……、信号截断装置N为例。例如,信号截断装置1与PA 1_1连接,信号截断装置2与PA 1_2连接等。
基带模块501,还可以用于向N个信号截断装置发送N个第一信号,相应的,N个信号截断装置接收N个第一信号。
Q个第一PA连接的Q个信号截断装置,可用于从Q个第一信号中获取Q个第二信号,以及向该Q个第一PA发送该Q个第二信号。若Q小于N,则剩余的(N-Q)个信号截断装置,可用于向连接的(N-Q)个第一PA发送(N-Q)个第一信号。(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值。以信号截断装置k为例,信号截断装置k接收第k个第一信号,确定该第k个第一信号的幅度值是否小于或等于第一阈值;若第k个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值,则信号截断装置k向自身连接的第i个第一PA发送第k个第一信号;若第k个第一信号的幅度值大于第一阈值,则信号截断装置k获取该第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分,即获取一个第二信号,以及向第i个第一PA发送该一个第二信号。
以及,Q个第二PA,还可以用于从Q个第一信号中获取Q个第三信号。若Q小于N,则剩余的(N-Q)个第二PA不工作。例如,以第k个第一信号为例,若第k个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值,则第j个第二PA不工作;若第k个第一信号的幅度值大于第一阈值,则第j个第二PA获取该第k个第一信号中幅度值大于第二阈值的部分,即获取一个第三信号。
在上述实施例中,发射机中包括基带模块、N个第一PA和N个第二PA,一个第一PA与一个第二PA对应。基带模块可以从多个用户的多个数据流中获取N个第一信号,该N个第一信号中的Q个第一信号的峰均比大于第一阈值,Q个第一PA和Q个第二PA能够协作发送该Q个第一信号,能够提高Q个第一PA的效率,降低了发射机的功耗,能够通过少量的PA发送多个用户的多个数据流,且发射机结构简单,易于实现。
前面介绍了本申请实施例提供的发射机,接下来介绍本申请实施例提供的信号发送方法。
图8示出了本申请实施例提供的一种信号发送方法的流程示意图。该方法可以由图1所示的发射机100执行,或者由图1所示的发射机100的部件(如芯片或芯片系统等)执行。如图8所示,该方法可以包括如下内容。
S801:发射机100根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号。
其中,一个第一信号对应于M个数据流中的两个或两个以上的数据流。一个数据流对应于N个第一信号中的两个或两个以上的第一信号。N个第一信号与N个第一PA一一对应。在本申请实施例中,该N个第一信号的幅度值不相同,例如N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值。其中,N、M为大于1的整数。Q为大于0且小于或等于H的整数。H为发射机100中包括的第二PA的数量。H为大于0且小于N的整数。第一阈值可以是预先设定的,或者是根据N个第一PA的性能曲线确定的等,本实施例对此不作限定。另外,N的取值以及H的取值的具体实现过程请参考图1中的相关描述,在此不再赘述。
示例性的,发射机100可以根据发射机100支持的发射通道的数量和M个数据流,获取该N个第一信号。发射机100获取N个第一信号的具体实现过程可参考前述图1中的相关描述,在此不再赘述。
S802:发射机100确定Q个第一信号对应的Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA的对应关系。
其中,存在对应关系的一个第一PA和第二PA能够协作发送第一PA对应的第一信号,即,第一PA用于放大第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分,第二PA用于放大第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。步骤S802的具体实现过程请参考前述图1中的相关描述,在此不再赘述。
S803:发射机100通过Q个第一PA发送放大后的Q个第二信号。
其中,Q个第一PA对应于Q个第一信号。一个第二信号是该一个第二信号对应的第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分。
S804:发射机100通过(N-Q)个第一PA发送放大后的(N-Q)个第一信号。
其中,(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值。(N-Q)个第一PA对应于该(N-Q)个第一信号。
S805:发射机100通过Q个第二PA发送放大后的Q个第三信号。
其中,Q个第二PA与Q个第一PA存在对应关系。一个第三信号是该一个第三信号对应的第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。该Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号可用于合成Q个第一信号中的第k个第一信号,该第i个第一PA与该j个第二PA存在步骤S802中所确定的对应关系。
示例性的,发射机100可以同时执行步骤S803、步骤S804以及步骤S805所示的内容,即,发射机100可以在同一时间,通过Q个第一PA发送放大后的Q个第二信号,通过剩余的(N-Q)个第一PA发送放大后的(N-Q)个第一信号,以及通过Q个第二PA发送放大后的Q个第三信号。但本申请实施例并不限于此。
在本申请实施例中,发射机100发送放大后的Q个第二信号,以及发送放大后的Q个第三信号。该放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号可以在空域进行合成,得到放大后的Q个第一信号,能够减少放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号在电路中进行合成所导致的信号损耗。
作为一个示例,发射机100可以从N个第一信号中获取幅度值大于第一阈值的Q个第一信号;从该Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号;以及通过Q个第一信号对应的Q个第一PA发送放大后的Q个第二信号,通过剩余的(N-Q)个第一PA发送放大后的(N-Q)个第一信号,以及通过与Q个第一PA存在对应关系的Q个第二PA发送放大后的Q个第三信号;具体实现过程请参考图1中的相关描述,在此不再赘述。
作为一个示例,发射机100还可以确定Q个第三信号的Q个补偿值,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应。该Q个补偿值中的一个补偿值包括相位补偿值,或者包括幅度补偿值,或者包括相位补偿值和幅度补偿值。具体实现过程请参考图1中的相关描述,在此不再赘述。
作为另一个示例,Q个第一PA对应的Q个第二阈值可以相同,也可以不相同,本申请实施例并不限定于此。例如,发射机100可以对第一阈值进行调整,得到第二阈值,具体实现过程请参考图1中的相关描述,在此不再赘述。
作为另一个示例,第一信号的幅度值可以是变化的。以Q个第一信号中的第k个第一信号,第k个第一信号与第i个第一PA对应,第i个第一PA与第j个第二PA对应为例,第k个第一信号在第一时间段内的幅度值大于对第一阈值,而在第二时间段内该第k个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值。第一时间段内,发射机100从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,通过第i个第一PA发送放大后的该一个第二信号,以及通过第j个第二PA发送放大后的该一个第三信号。在第二时间段,发射机100则通过第i个第一PA发送放大后的该第k个第一信号。具体实现过程请参考图1中的相关描述,在此不再赘述。
至此,发射机100完成对多个用户的多个数据流的发送。
图9示出了本申请实施例提供的又一种信号发送方法的流程示意图。该方法可以由图5(或图6、或图7)所示的发射机500执行,或者由图5(或图6、或图7)所示的发射机500的部件(如芯片或芯片系统等)执行。如图9所示,该方法可以包括如下内容。
S901:发射机500根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号。
其中,一个第一信号对应于M个数据流中的两个或两个以上的数据流。一个数据流对应于N个第一信号中的两个或两个以上的第一信号。N个第一信号与N个第一PA一一对应。N个第一PA与N个第二PA一一对应。在本申请实施例中,该N个第一信号的幅度值不相同,例如N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值。其中,N、M为大于1的整数。Q为大于0且小于或等于N的整数。第一阈值可以是预先设定的或者是根据N个第一PA的性能曲线确定的等,本实施例对此不作限定。
示例性的,发射机500可以根据发射机500支持的发射通道的数量和M个数据流,获取该N个第一信号。发射机500获取N个第一信号的具体实现过程可参考前述图5中的相关描述,在此不再赘述。
S902:发射机500通过Q个第一PA发送放大后的Q个第二信号。
其中,Q个第一PA对应于Q个第一信号。一个第二信号是该一个第二信号对应的第一信号中幅度值小于或等于第二阈值的部分。
S903:发射机500通过(N-Q)个第一PA发送放大后的(N-Q)个第一信号。
其中,(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值。(N-Q)个第一PA对应于该(N-Q)个第一信号。
需要说明的是,步骤S903是可选步骤。例如,Q等于N,则发射机500不执行步骤S903所示的内容;Q小于N,则发射机500执行步骤S903所示的内容。本实施例中以Q小于N为例进行描述。
S904:发射机500通过Q个第二PA发送放大后的Q个第三信号。
其中,Q个第二PA对应于Q个第一PA。一个第三信号是该一个第三信号对应的第一信号中幅度值大于第二阈值的部分。该Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号可用于合成Q个第一信号中的第k个第一信号,该第i个第一PA对应于该j个第二PA。
示例性的,发射机500可以同时执行步骤S902、步骤S903以及步骤S904所示的内容,即,发射机500可以在同一时间,通过Q个第一PA发送放大后的Q个第二信号,通过剩余的(N-Q)个第一PA发送放大后的(N-Q)个第一信号,以及通过Q个第二PA发送放大后的Q个第三信号。但本申请实施例并不限于此。
在本申请实施例中,发射机500发送放大后的Q个第二信号,以及发送放大后的Q个第三信号。该放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号可以在空域进行合成,得到放大后的Q个第一信号,能够减少放大后的Q个第二信号和放大后的Q个第三信号在电路中进行合成所导致的信号损耗。
作为一个示例,发射机500可以从N个第一信号中获取幅度值大于第一阈值的Q个第一信号;从该Q个第一信号中获取Q个第二信号和Q个第三信号;以及通过Q个第一信号对应的Q个第一PA发送放大后的Q个第二信号,通过剩余的(N-Q)个第一PA发送放大后的(N-Q)个第一信号,以及通过与Q个第一PA存在对应关系的Q个第二PA发送放大后的Q个第三信号;具体实现过程请参考图5中的相关描述,在此不再赘述。
作为一个示例,发射机500还可以确定Q个第三信号的Q个补偿值,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应。该Q个补偿值中的一个补偿值包括相位补偿值,或者包括幅度补偿值,或者包括相位补偿值和幅度补偿值。具体实现过程请参考图5中的相关描述,在此不再赘述。
作为另一个示例,Q个第一PA对应的Q个第二阈值可以相同,也可以不相同,本申请实施例并不限定于此。例如,发射机500可以对第一阈值进行调整,得到第二阈值。具体实现过程请参考图5中的相关描述,在此不再赘述。
作为另一个示例,第一信号的幅度值可以是变化的。以Q个第一信号中的第k个第一信号,第k个第一信号与第i个第一PA对应,第i个第一PA与第j个第二PA对应为例,第k个第一信号在第一时间段内的幅度值大于对第一阈值,而在第二时间段内该第k个第一信号的幅度值小于或等于第一阈值。第一时间段内,发射机500从第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,通过第i个第一PA发送放大后的该一个第二信号,以及通过第j个第二PA发送放大后的该一个第三信号。在第二时间段,发射机500则通过第i个第一PA发送放大后的该第k个第一信号。具体实现过程请参考图5中的相关描述,在此不再赘述。
至此,发射机500完成对多个用户的多个数据流的发送。
本申请实施例提供的方法中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、网络设备、用户设备或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,简称DSL)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机可以存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(digital video disc,简称DVD))、或者半导体介质(例如,SSD)等。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (42)
1.一种通信设备,其特征在于,包括基带模块,第一模块,N个第一功率放大器PA,以及H个第二PA,所述基带模块与所述第一模块连接,所述第一模块与所述N个第一PA以及所述H个第二PA连接,所述N为大于1的整数,所述H为大于0且小于所述N的整数;
所述基带模块,用于根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于所述M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于所述N个第一信号中的至少两个第一信号,所述N个第一信号与所述N个第一PA一一对应,所述N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,所述Q为大于0且小于或等于所述H的整数,所述M为大于1的整数;
所述第一模块,用于确定所述Q个第一信号对应的Q个第一PA与所述H个第二PA中的Q个第二PA的对应关系;
所述N个第一PA,用于放大Q个第二信号和(N-Q)个第一信号,所述(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于所述第一阈值;
所述Q个第二PA,用于放大Q个第三信号,其中,所述Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成所述Q个第一信号中的第k个第一信号,所述第i个第一PA与所述j个第二PA存在所述对应关系。
2.根据权利要求1所述的通信设备,其特征在于,
所述第i个第一PA对应的第二信号是所述第k个第一信号中幅度值小于或等于所述第二阈值的部分;
所述第j个第二PA对应的第三信号是所述第k个第一信号中幅度值大于所述第二阈值的部分。
3.根据权利要求2所述的通信设备,其特征在于,所述第一模块,进一步用于:
根据所述第i个第一PA连接的多个天线振子以及所述第j个第二PA连接的多个天线振子,所述第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整所述第一阈值,得到所述第二阈值。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一模块还用于:
确定所述Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;
根据所述Q个补偿值对所述Q个第三信号进行补偿。
5.根据权利要求4所述的通信设备,其特征在于,在确定所述Q个第三信号的Q个补偿值时,所述第一模块,具体用于:
根据所述多个用户的位置信息、所述Q个第一PA对应的通道信息和所述Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定所述Q个补偿值。
6.根据权利要求5所述的通信设备,其特征在于,所述第一模块,还用于:
根据所述通信设备与所述多个用户之间的信道信息,获取所述多个用户的位置信息。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一模块,进一步用于:
从所述Q个第一信号中获取所述Q个第二信号和所述Q个第三信号;
向所述Q个第一PA发送所述Q个第二信号;
向所述Q个第二PA发送所述Q个第三信号。
8.根据权利要求7所述的通信设备,其特征在于,所述第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于所述第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于所述第一阈值,所述第一模块,用于:
在所述第一时间段内,从所述第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,向所述第i个第一PA发送所述一个第二信号,以及向所述第j个第二PA发送所述一个第三信号;
在所述第二时间段内,向所述第i个第一PA发送所述第k个第一信号。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述通信设备还包括第一天线模块和第二天线模块,一个第一PA与所述第一天线模块中的多个天线振子连接,一个第二PA与所述第二天线模块中的多个天线振子连接。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的通信设备,其特征在于,
所述Q个第一PA,还用于发送放大后的所述Q个第二信号;
剩余的(N-Q)个第一PA,还用于发送放大后的所述(N-Q)个第一信号;
所述Q个第二PA,还用于发送放大后的所述Q个第三信号。
11.一种通信设备,其特征在于,包括:基带模块,N个第一功率放大器PA,以及N个第二PA,所述基带模块与所述N个第一PA和所述N个第二PA连接,所述N个第一PA与所述N个第二PA一一对应,所述N为大于1的整数;
所述基带模块,用于根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于在所述M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于所述N个第一信号中的至少两个第一信号,所述N个第一信号与所述N个第一PA一一对应,所述N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,所述Q为大于0且小于或等于所述N的整数,所述M为大于1的整数;
所述Q个第一信号对应的Q个第一PA,用于放大Q个第二信号;
所述Q个第一PA对应的Q个第二PA,用于放大Q个第三信号,其中,所述Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成所述Q个第一信号中的第k个第一信号,所述第i个第一PA对应于所述j个第二PA。
12.根据权利要求11所述的通信设备,其特征在于,
所述第i个第一PA对应的第二信号是所述第k个第一信号中幅度值小于或等于所述第二阈值的部分;
所述第j个第二PA对应的第三信号是所述第k个第一信号中幅度值大于所述第二阈值的部分。
13.根据权利要求12所述的通信设备,其特征在于,所述通信设备还包括第一模块,所述第一模块,用于:
根据所述第i个第一PA连接的多个天线振子以及所述第j个第二PA连接的多个天线振子,所述第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整所述第一阈值,得到所述第二阈值。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述通信设备还包括第一模块,所述第一模块,用于:
确定所述Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;
根据所述Q个补偿值对所述Q个第三信号进行补偿。
15.根据权利要求14所述的通信设备,其特征在于,在确定所述Q个第三信号的Q个补偿值时,所述第一模块,具体用于:
根据所述多个用户的位置信息、所述Q个第一PA对应的通道信息和所述Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定所述Q个补偿值。
16.根据权利要求15所述的通信设备,其特征在于,所述第一模块,还用于:
根据所述通信设备与所述多个用户之间的信道信息,获取所述多个用户的位置信息。
17.根据权利要求11至16中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述通信设备还包括第一模块,所述第一模块,用于:
从所述Q个第一信号中获取所述Q个第二信号和所述Q个第三信号;
向所述Q个第一PA发送所述Q个第二信号;
向所述Q个第二PA发送所述Q个第三信号。
18.根据权利要求17所述的通信设备,其特征在于,所述第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于所述第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于所述第一阈值,所述第一模块,用于:
在所述第一时间段内,从所述第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,向所述第i个第一PA发送所述一个第二信号,以及向所述第j个第二PA发送所述一个第三信号;
在所述第二时间段内,向所述第i个第一PA发送所述第k个第一信号。
19.根据权利要求11至18中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述通信设备还包括第一天线模块和第二天线模块,一个第一PA与所述第一天线模块中的多个天线振子连接,一个第二PA与所述第二天线模块中的多个天线振子连接。
20.根据权利要求11至16中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述通信设备还包括N个信号截断装置,所述基带模块通过所述N个信号截断装置与所述N个第一PA连接;
所述Q个第一PA连接的Q个信号截断装置,用于从所述Q个第一信号中获取所述Q个第二信号,向所述Q个第一PA发送所述Q个第二信号。
21.根据权利要求20所述的通信设备,其特征在于,所述Q个第二PA,还用于:
从所述Q个第一信号中获取所述Q个第三信号。
22.根据权利要求11至21中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述Q小于所述N,所述N个第一信号中的(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于所述第一阈值;
(N-Q)个第一PA,用于放大所述(N-Q)个第一信号,以及发送放大后的所述(N-Q)个第一信号。
23.根据权利要求11至22中任一项所述的通信设备,其特征在于,
所述Q个第一PA,还用于发送放大后的所述Q个第二信号;
所述Q个第二PA,还用于发送放大后的所述Q个第三信号。
24.一种信号发送方法,其特征在于,包括:
根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于所述M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于所述N个第一信号中的至少两个第一信号,所述N个第一信号与N个第一PA一一对应,所述N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,所述N为大于1的整数,所述M为大于1的整数;
确定所述Q个第一信号对应的Q个第一PA与H个第二PA中的Q个第二PA的对应关系,所述H为大于0且小于所述N的整数;
通过所述N个第一PA,发送放大后的Q个第二信号和放大后的(N-Q)个第一信号,所述(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于所述第一阈值;
通过所述Q个第二PA,发送放大后的Q个第三信号,其中,所述Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成所述Q个第一信号中的第k个第一信号,所述第i个第一PA与所述j个第二PA存在所述对应关系。
25.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,
所述第i个第一PA对应的第二信号是所述第k个第一信号中幅度值小于或等于所述第二阈值的部分;
所述第j个第二PA对应的第三信号是所述第k个第一信号中幅度值大于所述第二阈值的部分。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第i个第一PA连接的多个天线振子以及所述第j个第二PA连接的多个天线振子,所述第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整所述第一阈值,得到所述第二阈值。
27.根据权利要求24至26中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定所述Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;
根据所述Q个补偿值对所述Q个第三信号进行补偿。
28.根据权利要求27所述的方法,其特征在于,确定所述Q个第三信号的Q个补偿值,包括:
根据所述多个用户的位置信息、所述Q个第一PA对应的通道信息和所述Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定所述Q个补偿值。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据通信设备与所述多个用户之间的信道信息,获取所述多个用户的位置信息。
30.根据权利要求24至29中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从所述Q个第一信号中获取所述Q个第二信号和所述Q个第三信号。
31.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于所述第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于所述第一阈值,所述方法还包括:
在所述第一时间段内,从所述第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,通过所述第i个第一PA发送放大后的所述一个第二信号,以及通过所述第j个第二PA发送放大后的所述一个第三信号;
在所述第二时间段内,通过所述第i个第一PA发送放大后的所述第k个第一信号。
32.一种信号发送方法,其特征在于,包括:
根据多个用户的M个数据流获取N个第一信号,其中,一个第一信号对应于所述M个数据流中的至少两个数据流,一个数据流对应于所述N个第一信号中的至少两个第一信号,所述N个第一信号与N个第一PA一一对应,所述N个第一PA与N个第二PA一一对应,所述N个第一信号中的Q个第一信号的幅度值大于第一阈值,所述N为大于1的整数,所述M为大于1的整数,所述Q为大于0且小于或等于所述N的整数;
通过所述Q个第一信号对应的Q个第一PA,发送放大后的Q个第二信号;
通过所述Q个第一PA对应的Q个第二PA,发送放大后的Q个第三信号,其中,所述Q个第二PA中的第j个第二PA对应的第三信号与第i个第一PA对应的第二信号用于合成所述Q个第一信号中的第k个第一信号,所述第i个第一PA对应于所述j个第二PA。
33.根据权利要求32所述的方法,其特征在于,
所述第i个第一PA对应的第二信号是所述第k个第一信号中幅度值小于或等于所述第二阈值的部分;
所述第j个第二PA对应的第三信号是所述第k个第一信号中幅度值大于所述第二阈值的部分。
34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第i个第一PA连接的多个天线振子以及所述第j个第二PA连接的多个天线振子,所述第i个第一PA的状态和第j个第二PA的状态中的至少一项,调整所述第一阈值,得到所述第二阈值。
35.根据权利要求32至34中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定所述Q个第三信号的Q个补偿值,其中,Q个第三信号与Q个补偿值一一对应,一个补偿值包括相位补偿值和幅度补偿值中的至少一个;
根据所述Q个补偿值对所述Q个第三信号进行补偿。
36.根据权利要求35所述的方法,其特征在于,确定所述Q个第三信号的Q个补偿值,包括:
根据所述多个用户的位置信息、所述Q个第一PA对应的通道信息和所述Q个第二PA对应的通道信息中的至少一个,确定所述Q个补偿值。
37.根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述通信设备与所述多个用户之间的信道信息,获取所述多个用户的位置信息。
38.根据权利要求32至37中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从所述Q个第一信号中获取所述Q个第二信号和所述Q个第三信号。
39.根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第k个第一信号在第一时间段内幅度值大于所述第一阈值,在第二时间段内幅度值小于或等于所述第一阈值,所述方法还包括:
在所述第一时间段内,从所述第k个第一信号中获取一个第二信号和一个第三信号,通过所述第i个第一PA发送放大后的所述一个第二信号,以及通过所述第j个第二PA发送放大后的所述一个第三信号;
在所述第二时间段内,通过所述第i个第一PA发送放大后的所述第k个第一信号。
40.根据权利要求32至39中任一项所述的方法,其特征在于,所述Q小于所述N,所述N个第一信号中的(N-Q)个第一信号的幅度值小于或等于所述第一阈值,所述方法还包括:
通过(N-Q)个第一PA,发送放大后的所述(N-Q)个第一信号,所述(N-Q)个第一PA对应于所述(N-Q)个第一信号。
41.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得所述计算机执行权利要求24至31中任一项所述的方法,或使得所述计算机执行权利要求32至40中任一项所述的方法。
42.一种通信系统,其特征在于,包括用于实现权利要求24至31中任一项所述方法的通信设备,或者包括用于实现权利要求32至40中任一项所述方法的通信设备。
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2021
- 2021-12-30 CN CN202111649279.2A patent/CN116419375A/zh active Pending
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Legal Events
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