FR2924544A1 - Procede de calibrage d'une chaine de transmission, produit programme d'ordinateur, moyen de stockage et dispositif de calibrage correspondants. - Google Patents

Procede de calibrage d'une chaine de transmission, produit programme d'ordinateur, moyen de stockage et dispositif de calibrage correspondants. Download PDF

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Abstract

Il est proposé un procédé de calibrage d'une chaîne de transmission de signaux d'information, ladite chaîne comprenant des moyens de génération d'un signal de commande, des moyens d'émission des signaux d'information commandés par ledit signal de commande et un amplificateur desdits signaux d'information, ledit amplificateur pouvant être configuré selon au moins une première configuration de gain associée à une première valeur de gain et une seconde configuration de gain associée à une seconde valeur de gain. Le principe général de l'invention consiste à obtenir pour chacune des première et seconde configuration de gain des premier et second ensembles de valeurs initiales du signal de commande tels qu'ils correspondent à des premier et second ensembles de puissance mesurée qui se chevauchent et à sélectionner, pour chaque valeur de consigne de recouvrement de la puissance à laquelle correspond une première valeur de puissance mesurée du premier ensemble et une seconde valeur de puissance mesurée du second ensemble, parmi les première et seconde valeurs calibrées du signal de commande calculées à partir de chacune des première et seconde valeurs de puissance mesurée, la valeur calibrée vérifiant un critère prédéterminé.

Description

Procédé de calibrage d'une chaîne de transmission, produit programme d'ordinateur, moyen de stockage et dispositif de calibrage correspondants. 1. Domaine de l'invention Le domaine de l'invention est celui des réseaux de radiocommunications, et plus particulièrement celui des chaînes de transmission dans de tels réseaux. L'invention concerne plus précisément le calibrage de telles chaînes de transmission comprenant un amplificateur pouvant présenter plusieurs configurations de gain. 2. Solutions de l'art antérieur Tel qu'expliqué par l'article Stations de base pour téléphonie mobile (UMTS-FDD) recommandation sur les mesures , projet du 17 septembre 2003, publié sur le site Internet www.environnement-suisse.ch/electrosmog, la technologie UMTS (pour Universal Mobile Communication System ) est une technologie de téléphonie mobile de troisième génération. Chaque opérateur de télécommunication exploite son propre réseau UMTS. Les systèmes de radiocommunication UMTS permettent de transmettre des débits de données nettement plus importants que les systèmes de radiocommunication conformes à la norme GSM (pour Global System for Mobile ). Ils sont donc indiqués non seulement pour le trafic vocal mais également pour la transmission d'images ou de vidéos numériques. Dans un système de radiocommunication, chaque terminal de radiocommunication comprend une chaîne de transmission afin de pouvoir émettre de l'information dans le réseau de radiocommunication dans lequel il est prévu pour fonctionner.
On présente, en relation avec la figure 1, un schéma simplifié d'une chaîne de transmission 100 classique comprenant un amplificateur de puissance. La chaîne de transmission 100 comprend un convertisseur analogique / numérique 101 (ci-après désigné par CAN 101) qui transmet un signal de commande à un émetteur 102. L'émetteur 102 génère un signal d'information (portant l'information à émettre dans le réseau) et le transmet à l'amplificateur de puissance 103 afin que celui-ci amplifie, avant émission dans le réseau via une antenne (non représentée), le signal d'information. Une sortie 104 de l'amplificateur de puissance 103 est reliée à un point de calibrage 105 qui permet de mesurer la puissance de sortie de l'amplificateur de puissance 103 lors du calibrage de la chaîne 100. Au niveau du contrôle de la puissance de l'amplificateur 103 de la chaîne de transmission 100, la norme GSM est beaucoup moins contraignante que la norme UMTS. En effet, par exemple, selon la norme GSM900, l'asservissement en puissance doit s'effectuer par pas de 2 dB avec une précision qui s'étend de +/- 2dB à +/-5 dB suivant le niveau de puissance entre chaque pas et ce pour une puissance de sortie s'étendant entre 33 dBm et 5 dBm alors que, selon la norme UMTS, l'asservissement en puissance doit s'effectuer par pas de 1 dB avec une précision de +/-0,5 dB entre chaque pas et ce pour une puissance de sortie s'étendant entre +21 dBm et -50 dBm.
Dans le cadre des chaînes de transmission conformes à la norme GSM, l'amplificateur de puissance 103 est classiquement un amplificateur de puissance non linéaire qui fonctionne en mode compressé. Le niveau de puissance en sortie de l'émetteur 102 est fixe, c'est la seule application, au moyen du signal de commande, par le CAN 101 à l'amplificateur 103, via l'émetteur 102, d'une consigne de puissance qui permet de gérer directement les niveaux de puissance de sortie de l'amplificateur 103. Dans ce cas, afin de réaliser le calibrage, en fonction du mode de couplage et du mode de détection de la puissance de sortie de l'amplificateur, il suffit de prendre deux à quatre points de mesure. Parmi les chaînes de transmission conformes à la norme UMTS (ci-après appelées chaînes de transmission UMTS), des premières chaînes de transmission UMTS utilisent un amplificateur à gain fixe. Ces amplificateurs sont plus linéaires que les amplificateurs des chaînes de transmission GSM car spécifiquement polarisés pour ce gain unique. De telles chaînes de transmission ne nécessitent que peu de points de calibrage, de simples tronçons linéaires ou polynomiaux obtenus à partir de quelques points de mesures suffisent pour effectuer le calibrage de la chaîne de transmission et ainsi respecter la norme UMTS. Cependant, des secondes chaînes de transmission conformes à la norme UMTS utilisent un amplificateur à double gain : qui peut être configuré de sorte à présenter un gain faible ou configuré de sorte à présenter un gain fort. Le calibrage de ces secondes chaînes de transmission est complexe du fait des contraintes imposées par la norme UMTS notamment en termes de précision sur le pas de l'asservissement en puissance de l'amplificateur et du fait que l'amplificateur est à double gain.
L'application des techniques classiques de calibrage des premières chaînes UMTS par tronçon de type polynomial ou linéaire à ces secondes chaînes UMTS ne procurent pas une précision suffisante notamment au niveau du passage de la configuration gain faible à la configuration gain fort (ou inversement) de l'amplificateur. Par ailleurs, ces techniques classiques sont peu robustes face à la dispersion de gain de la chaîne de transmission. 3. Objectifs de l'invention L'invention a notamment pour objectif de pallier ces inconvénients de l'art antérieur. Plus précisément, un objectif de l'invention, dans au moins un de ses modes de réalisation, est de fournir une technique de calibrage d'une chaîne de transmission comprenant un amplificateur de puissance à au moins une première et une seconde configurations de gain qui soit plus précise que les techniques classiques. Plus précisément, un objectif de l'invention, dans au moins un de ses modes de réalisation, est de fournir une telle technique qui présente une grande précision au niveau du passage de la première configuration de gain à la seconde configuration de gain de l'amplificateur ou inversement. Plus précisément, un objectif de l'invention, dans au moins un de ses modes de réalisation, est de fournir une telle technique qui soit robuste face aux 30 dispersions de gain de la chaîne de transmission.
L'invention, dans au moins un de ses modes de réalisation, a encore pour objectif de fournir une telle technique qui soit simple à mettre en oeuvre et ceci pour un faible coût. 4. Exposé de l'invention Conformément à un mode de réalisation particulier, l'invention concerne un procédé de calibrage d'une chaîne de transmission de signaux d'information, ladite chaîne comprenant des moyens de génération (201) d'un signal de commande, des moyens d'émission (202) des signaux d'information commandés par ledit signal de commande et un amplificateur (203) desdits signaux d'information, ledit amplificateur pouvant être configuré selon au moins une première configuration de gain associée à une première valeur de gain et une seconde configuration de gain associée à une seconde valeur de gain. Ce procédé comprend les étapes suivantes : - obtention, pour ladite première configuration de gain, d'une première pluralité de premières valeurs initiales VCAN1(i) du signal de commande et, pour ladite seconde configuration de gain, d'une seconde pluralité de secondes valeurs initiales VCAN2(i) du signal de commande ; - pour chacune des premières VCAN1(i) valeurs initiales du signal de commande, obtention d'une première valeur mesurée PMES 1(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur et pour chacune des secondes VCAN2(i) valeurs initiales du signal de commande, obtention d'une seconde valeur mesurée PMES2(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur; lesdites première et seconde pluralités de valeurs initiales étant telles que la plage de valeurs d'un premier ensemble formé par les premières valeurs mesurées PMES1(i) de la puissance de sortie et la plage de valeur d'un second ensemble formé par les secondes valeurs mesurées PMES2(i) de la puissance de sortie se chevauchent, - pour au moins une valeur de consigne dite de recouvrement PCON(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur, - parmi les premières valeur mesurée de la puissance de sortie, obtention de la première valeur mesurée PMES1(j) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i), - parmi les secondes valeurs mesurées de la puissance de sortie, obtention de la seconde valeur mesurée PMES2(k) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - calcul, à partir d'une première modélisation de type polynomiale associée à ladite première valeur mesurée PMES(j) la plus proche, d'une première valeur calibrée VCANCAL1(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - calcul, à partir d'une seconde modélisation de type polynomiale associée à ladite seconde valeur mesurée PMES(k) la plus proche, d'une seconde valeur calibrée VCANCAL2(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; -sélection d'une desdites première et seconde valeurs calibrées en fonction d'au moins un critère prédéterminé. Le principe général de l'invention consiste à obtenir pour chacune des première et seconde configuration de gain des premier et second ensembles de valeurs initiales du signal de commande tels qu'ils correspondent à des premier et second ensembles de puissance mesurée qui se chevauchent et à sélectionner, pour chaque valeur de consigne de recouvrement de la puissance à laquelle correspond une première valeur de puissance mesurée du premier ensemble et une seconde valeur de puissance mesurée du second ensemble, parmi les première et seconde valeurs calibrées du signal de commande calculées à partir de chacune des première et seconde valeurs de puissance mesurée, la valeur calibrée vérifiant le critère prédéterminé.
Ainsi, grâce à cette obtention des première et seconde valeur calibrées, correspondant respectivement aux première et seconde configuration de gain, pour une même valeur de consigne de la puissance et ceci pour au moins une valeur de la puissance de consigne, l'invention fournit une technique de calibrage d'une chaîne de transmission qui est plus précise que les techniques classiques et notamment particulièrement au niveau du passage de la première configuration de gain à la seconde configuration de gain de l'amplificateur ou inversement. Avantageusement, ladite sélection comprend les étapes suivantes : - détermination d'une valeur de consigne de recouvrement dite de commutation en fonction du ou des critère(s) prédéterminé(s) ; - pour chaque valeur de consigne de recouvrement strictement inférieure à la valeur de consigne de recouvrement de commutation, sélection de la première valeur calibrée ; - pour chaque valeur de consigne de recouvrement supérieure ou égale à la valeur de consigne de recouvrement de commutation, sélection de la seconde valeur calibrée. Ainsi, le procédé de calibrage selon l'invention rend transparentes les dispersions de gain dans les première et seconde configurations de gain de l'amplificateur et est donc robuste face aux dispersions de gain. De cette manière, il est possible de maintenir une bonne précision de pas (par exemple on peut obtenir un pas de 1 dB +/-0,2 dB), même lors du passage de la première configuration de gain à la seconde configuration de gain de l'amplificateur. En effet, grâce au procédé de calibrage selon l'invention, la précision du pas (c'est-à-dire la précision sur la différence entre deux niveaux de puissance consécutifs) est liée : - au fait que l'erreur de mesure relative de deux puissances consécutives due à l'appareil de mesure est négligeable pour une variation de 1 dB ; - au fait que l'erreur d'arrondi sur le calcul de chacune des deux consignes des moyens de génération du signal de commande (par exemple un convertisseur analogique / numérique), qui permettent d'obtenir deux puissances consécutives, est de l'ordre de 0, l dB + 0, l dB = 0,2 dB. Ainsi, on peut obtenir une précision du pas maximale de l'ordre de 1 +/- 0.2 dB, et ceci, indépendamment du gain utilisé.
Préférentiellement, le ou les critère(s) prédéterminé(s) appartiennent au groupe comprenant : - la minimisation d'une consommation électrique de l'amplificateur de la chaîne de transmission ; - le respect d'au moins une condition liée au bruit générée par 10 l'amplificateur. Préférentiellement, ledit groupe comprend également le critère suivant : la prise en compte de l'influence de la température de l'amplificateur sur les propriétés de l'amplificateur. Avantageusement, le procédé comprend les étapes suivantes : 15 - détermination d'une valeur de consigne de recouvrement de commutation de référence pour une température de référence donnée ; - obtention d'une température courante de l'amplificateur ; -détermination d'une valeur de consigne de recouvrement de commutation courante en fonction de la température courante et de ladite valeur de 20 consigne de recouvrement de commutation de référence. Ainsi, le procédé de calibrage selon l'invention permet de compenser les effets d'une éventuelle dérive de la température de l'amplificateur par rapport à la température de référence. Selon un mode de réalisation conforme à l'invention, ladite chaîne de 25 transmission de signaux d'information est une chaîne conforme à la norme UMTS. Avantageusement, l'amplificateur est un amplificateur de puissance à double gain. L'invention concerne également un produit programme d'ordinateur 30 téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou enregistré sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un processeur, ledit produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé de calibrage tel que précédemment décrit, lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.
L'invention concerne également un moyen de stockage, éventuellement totalement ou partiellement amovible, lisible par un ordinateur, stockant un jeu d'instructions exécutables par ledit ordinateur pour mettre en oeuvre le procédé de calibrage tel que précédemment décrit. L'invention concerne également un dispositif de calibrage d'une chaîne de transmission de signaux d'information, ladite chaîne comprenant des moyens de génération (201) d'un signal de commande, des moyens d'émission (202) des signaux d'information commandés par ledit signal de commande et un amplificateur (203) desdits signaux d'information, ledit amplificateur pouvant être configuré selon au moins une première configuration de gain associée à une première valeur de gain et une seconde configuration de gain associée à une seconde valeur de gain. Ce dispositif comprend : - des moyens d'obtention, pour ladite première configuration de gain, d'une première pluralité de premières valeurs initiales VCAN1(i) du signal de commande et, pour ladite seconde configuration de gain, d'une seconde pluralité de secondes valeurs initiales VCAN2(i) du signal de commande ; -pour chacune des premières VCAN1(i) valeurs initiales du signal de commande, des moyens d'obtention d'une première valeur mesurée PMES1(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur et pour chacune des secondes VCAN2(i) valeurs initiales du signal de commande, obtention d'une seconde valeur mesurée PMES2(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur; lesdites première et seconde pluralités de valeurs initiales étant telles que la plage de valeurs d'un premier ensemble formé par les premières valeurs mesurées PMES1(i) de la puissance de sortie et la plage de valeur d'un second ensemble formé par les secondes valeurs mesurées PMES2(i) de la puissance de sortie se chevauchent, - pour au moins une valeur de consigne dite de recouvrement PCON(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur, - parmi les premières valeur mesurée de la puissance de sortie, des moyens d'obtention de la première valeur mesurée PMES1(j) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i), - parmi les secondes valeurs mesurées de la puissance de sortie, des moyens d'obtention de la seconde valeur mesurée PMES2(k) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - des moyens de calcul, à partir d'une première modélisation de type polynomiale associée à ladite première valeur mesurée PMES(j) la plus proche, d'une première valeur calibrée VCANCAL1(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - des moyens de calcul, à partir d'une seconde modélisation de type polynomiale associée à ladite seconde valeur mesurée PMES(k) la plus proche, d'une seconde valeur calibrée VCANCAL2(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - des moyens de sélection d'une desdites première et seconde valeurs calibrées en fonction d'au moins un critère prédéterminé. Les avantages des produit programme d'ordinateur, moyen de stockage et 25 du dispositif de calibrage sont les mêmes que ceux du procédé de calibrage précité, ils ne sont pas détaillés plus amplement. 5. Liste des figures D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation 30 préférentiel, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels : - la figure 1 présente un schéma simplifié d'une chaîne de transmission classique comprenant un amplificateur de puissance; - la figure 2 présente un schéma simplifié d'une chaîne de transmission UMTS comprenant un amplificateur de puissance à double gain pour laquelle peut être mis en oeuvre le procédé de calibrage selon un mode de réalisation particulier de l'invention ; - la figure 3 présente les étapes principales d'un procédé de calibrage de la chaîne de transmission de la figure 2 selon un mode de réalisation particulier de l'invention ; - la figure 4 présente un schéma simplifié d'un dispositif de calibrage conforme à un mode de mise en oeuvre particulier de l'invention. 6. Description d'un mode de réalisation particulier de l'invention On illustre, en relation avec la figure 2, un schéma simplifié d'une chaîne de transmission UMTS 200 comprenant un amplificateur de puissance à double gain pour laquelle peut être mis en oeuvre le procédé de calibrage selon un mode de réalisation particulier de l'invention. La chaîne de transmission 200 comprend un convertisseur analogique / numérique 201 (ci-après désigné par CAN 201) qui transmet un signal de commande à un émetteur 202, il commande ainsi le niveau de puissance de sortie de l'émetteur 202. L'émetteur 202 génère un signal d'information (portant l'information à émettre dans le réseau) et le transmet à une première entrée 2031 de l'amplificateur de puissance 203 afin que celui-ci amplifie, avant émission dans le réseau via une antenne (non représentée), le signal d'information. Une sortie 204 de l'amplificateur de puissance 203 est reliée à un point de calibrage 205 qui permet de mesurer la puissance de sortie de l'amplificateur de puissance 203 lors de la mise en oeuvre du procédé de calibrage selon l'invention ci-après décrit en relation avec la figure 3. En outre, du fait que l'amplificateur est à double gain (peut être configuré 30 en configuration gain faible ou en configuration gain fort), un signal de contrôle 2033, qui est un signal logique, est appliqué à une seconde entrée 2032 de l'amplificateur 203 et permet de sélectionner la configuration gain fort ou gain faible de l'amplificateur 203. Les configurations gains faible et gain fort sont liées au niveau de puissance de sortie qui est délivré en sortie de l'amplificateur de puissance 203. Par exemple, pour une puissance de sortie inférieure à 5 dBm, l'amplificateur 203 est configuré en gain faible (il présente une première valeur de gain qui est le gain faible) alors que pour une puissance de sortie supérieure à 5dBm, il est configuré en gain fort (il présente une seconde valeur de gain qui est le gain fort). Cette valeur frontière de la puissance de sortie peut évidemment changer, de manière à optimiser le rendement de la chaîne de transmission 200. On présente, en relation avec la figure 3, les étapes principales d'un procédé de calibrage de la chaîne de transmission 200 de la figure 2 selon un mode de réalisation particulier de l'invention. Par exemple, le procédé de calibrage selon un mode de réalisation particulier de l'invention est mis en oeuvre par un dispositif de calibrage ci-après décrit en relation avec la figure 4. On rappelle que la norme UMTS, impose un asservissement en puissance devant s'effectuer par pas de 1 dB avec une précision de +/-0,5 dB entre chaque pas et ce pour une puissance de sortie s'étendant entre +21 dBm et -50 dBm. Ainsi, afin de balayer une plage de valeurs de la puissance de sortie de consigne de l'amplificateur de puissance 203 qui comprend la plage (de +21 dBm à -50 dBm) imposée par la norme UMTS avec le pas de 1dB imposée par la norme UMTS, dans une étape 301, on définit (ou on obtient d'un utilisateur via une interface graphique ou d'une mémoire) cent valeurs initiales du signal de commande (délivré par le CAN 201) référencées VCAN(0) à VCAN(100) : - les valeurs initiales VCAN(0) à VCAN(29) qui correspondent respectivement à des valeurs de consigne PCON(0) à PCON(29) de la puissance de sortie décroissantes par pas de l dBm de 25 dBm à - 4dBm et qui correspondent à la configuration gain fort de l'amplificateur de puissance 203 ; les valeurs initiales VCAN(30) à VCAN(100) qui correspondent respectivement à des valeurs de consigne PCON(30) à PCON(100) de la puissance de sortie décroissantes par pas de l dBm de 12 dBm à -57dBm et qui correspondent à la configuration gain faible de l'amplificateur de puissance 203. Ainsi, à chacune des valeurs de consigne -4dBm à l2dBm, de l'amplificateur 203 correspond au moins une première valeur initiale VCAN du signal de commande correspondant au gain fort et une seconde valeur initiale VCAN du signal de commande correspondant au gain faible.
Puis, lors d'un balayage des valeurs initiales VCAN(0) à VCAN(100) du signal de commande du CAN 201, à chacune desquelles est associée une valeur (gain faible ou gain fort) du gain de l'amplificateur 203, on obtient, préférentiellement par mesure (étape 302), la puissance de sortie de l'amplificateur 203 sur le point de calibrage 205. Cette mesure peut être réalisée avec tout type d'appareil capable de mesurer une puissance électrique (tel qu'un mesureur de puissance, un testeur dédié à 1'UMTS,...). On obtient ainsi, cent valeurs mesurées de la puissance de sortie de l'amplificateur 203 référencées PMES(0) à PMES(100) et qui correspondent respectivement aux valeurs initiales VCAN(0) à VCAN(100) du signal de commande. Préférentiellement, les valeurs mesurées PMES(0) à PMES(100) de la puissance de sortie sont rapatriées dans une mémoire 41 du dispositif de calibrage ci-après décrit en relation avec la figure 4. De cette manière on peut corréler les cent valeurs initiales VCAN(0) à VCAN(100) du signal de commande aux cent valeurs PMES(0) à PMES(100) de 25 puissance mesurée et aux deux gains (gain faible, gain fort). En effet, avec ces données, il est maintenant possible d'effectuer une modélisation de type polynomiale (étape 303), par exemple, une linéarisation de la relation entre les valeurs initiales VCAN(0) à VCAN(100) du signal de commande et les valeurs PMES(0) à PMES(100) de puissance mesurée selon 30 VCAN(n) = a(n) PMES(n) + b(n) où le pas n varie de 0 à 100 et a et b sont des fonction de n. On obtient ainsi un premier tableau disposé en annexe 1 dans lequel est associé à la configuration gain fort la valeur 1 et à la configuration gain faible la valeur 0. Dans le cadre de cette linéarisation, les valeurs a(n) et b(n) sont obtenues 5 au moyens de expressions suivantes : - pour les pas n=0 et n=31 : a(n) = (VCAN(n)-VCAN(n+1)) / (PMES(n)-PMES(n+1)) b(n) = VCAN(n) - a*PMES(n) - pour les pas n=30 et n=99 : 10 a(n) = (VCAN(n-1)-VCAN(n)) / (PMES(n-1)-PMES(n)) b(n) = VCAN(n) - a*PMES(n) - pour les autres pas (n = 1 à 29 et 32 à 98) : a(n) = (VCAN(n-1)-VCAN(n+1)) / (PME S(n-1)-PME S(n+1)) b(n) = VCAN(n) - a*PMES(n). 15 Puis, pour chaque valeur de consigne PCON(i) de la puissance de sortie (par exemple pour la valeur de consigne PCON(i) correspondant au pas i, i compris entre 0 et 100), on obtient (étape 304) la valeur mesurée PMES(n) de la puissance de sortie la plus proche de la valeur de consigne PCON(i). Ensuite, on fait correspondre à la valeur de consigne PCON(i) les 20 coefficients a(n) et b(n) de la valeur mesurée PMES(n) la plus proche. On peut ainsi calculer (étape 305), à partir des coefficient a(n) et b(n) de la linéarisation associée à la valeur mesurée PMES(n) la plus proche de la valeur de consigne PCON(i), une valeur calibrée VCANCAL(i) du signal de commande (délivré par le CAN 201) correspondant à la valeur de consigne PCON(i) grâce à l'expression 25 suivante : VCANCAL(i) = a(n)*PCON(i) +b(n) On obtient ainsi un second tableau disposé en annexe 2 dans lequel est associé à la configuration gain fort la valeur 1 et à la configuration gain faible la valeur 0.
Ainsi, à chaque valeurs de consigne, dites de recouvrement, de la puissance de sortie comprise entre l2dBm et -4dBm, est associée une première valeur calibrée du signal de commande associée à la première valeur de gain (gain faible) et une seconde valeur calibrée du signal de commande associée à la seconde valeur de gain (gain fort). Puis on détermine une valeur de consigne de recouvrement de la puissance de sortie, dite valeur de consigne de commutation, en fonction d'au moins un des deux critères suivants : - la minimisation de la consommation électrique de l'amplificateur de la chaîne de transmission. En effet, on souhaite avoir une consommation la plus faible possible. Or l'amplificateur consomme plus avec le gain fort qu'avec le gain faible. Donc on souhaite utiliser le gain faible le plus longtemps possible ; - le respect d'au moins une condition liée au bruit générée par l'amplificateur. Par exemple, une des contraintes de la norme UMTS qui intervient dans le choix de la zone de commutation est 1'ACLR (Adjacent Chanel Leakage Ratio). Or l'amplificateur ne tient pas cette contrainte au-delà d'un certain niveau de puissance obtenu pour le gain faible. Ce niveau définit la zone de commutation.
Par exemple, la valeur de consigne de recouvrement de commutation de la puissance de sortie est de 5 dBm. Préférentiellement, afin de tenir compte d'une éventuelle dérive en température des propriétés de l'amplificateur, on peut déterminer une valeur de consigne de recouvrement de commutation de référence pour une température de référence donnée (par exemple la température ambiante) puis, après mesure de la température courante de l'amplificateur, déterminer la valeur de consigne de recouvrement de commutation courante (à la température courante) en fonction de la température courante et de la valeur de consigne de recouvrement de commutation de référence par extrapolation numérique.
Ainsi par exemple, si la valeur de consigne de recouvrement de commutation de la puissance de sortie est de 5 dBm à une température ambiante de 20°C et qu'elle diminue de -0,1 dBm par augmentation de +1 °C de la température, alors à 30°C, la valeur de consigne de recouvrement de commutation de la puissance de sortie est de 4 dBm. Puis, pour chaque valeur de consigne de recouvrement de la puissance strictement inférieure à la valeur de consigne de recouvrement de commutation de la puissance, on sélectionne la première valeur calibrée du signal de commande associée à la première valeur de gain (gain faible) et pour chaque valeur de consigne de recouvrement de la puissance supérieure ou égale à la valeur de consigne de recouvrement de commutation de la puissance, on sélectionne la seconde valeur calibrée du signal de commande associée à la seconde valeur de gain (gain fort). Ainsi, ensuite, on sélectionne (étape 306) : - les valeurs calibrées VCANCAL(0) à VCANCAL(20) du signal de commande qui correspondent à la configuration gain fort et respectivement à des valeurs de consigne de la puissance de sortie PCON(0) à PCON(20) décroissantes par pas de ldBm de 25 dBm à 5dBm ; - les valeurs calibrées VCANCAL(38) à VCANCAL(100) du signal de commande qui correspondent à la configuration gain faible et respectivement à des valeurs de consigne de la puissance de sortie PCON(38) à PCON(100) décroissante par pas de ldBm de 4 dBm à -57 dBm. On obtient ainsi un troisième tableau disposé en annexe 3 dans lequel seules sont représentées les lignes associées aux 84 valeurs calibrées VCANCAL(0) à VCANCAL(20) et VCANCAL(38) à VCANCAL(100). Les valeurs ainsi sélectionnées permettent d'avoir à chaque pas d'incrémentation une variation de puissance de 1 dB. La dispersion en fréquence entre la configuration gain fort et la 30 configuration gain faible est importante sur les amplificateurs de puissance à double gain tel que l'amplificateur de puissance 203. Pour respecter la norme UMTS, il est impératif d'effectuer un calibrage sur autant de fréquence que nécessaire. C'est le seul moyen pour éviter de dépasser les 1 dB +/-0.5 dB imposés par la norme UMTS, en particulier lors du passage de la configuration gain fort à la configuration gain faible. C'est pour cette raison que, dans le cadre du présent mode de réalisation particulier, on mesure, dans la configuration gain fort, la puissance de sortie correspondant à une valeur de consigne de la puissance de sortie descendant jusqu'à -4 dBm et, dans la configuration gain faible, la puissance de sortie correspondant à une valeur de consigne de la puissance de sortie montant jusqu'à 12 dBm. Les valeurs chiffrées indiquées dans la description des figures 2 et 3 sont données à titre illustratif et non limitatif, elles peuvent varier suivant les choix et les composants au niveau de la chaîne de transmission 200.
On a choisi dans le cadre du présent mode de réalisation particulier de l'invention de mettre en oeuvre, dans l'étape 303, une modélisation de type polynomiale qui est une linéarisation (utilisant des lois de calcul de type linéaire), cependant, dans des variantes de ce mode de réalisation particulier de l'invention, on peut également choisir de mettre en oeuvre une modélisation polynomiale quelconque (utilisant des lois de calcul de type polynomiale) si le type d'amplificateur de puissance utilisé le nécessite. Ainsi, le procédé de calibrage selon le mode de réalisation particulier de l'invention rend transparentes les dispersions de gain fort et les dispersions de gain faible de l'amplificateur de puissance 203. De cette manière, il est possible de maintenir un pas de 1 dB +/-0,5 dB, même lors du passage de la configuration gain fort à la configuration gain faible de l'amplificateur de puissance 203. La figure 4 présente un schéma simplifié d'un dispositif de calibrage conforme à un mode de mise en oeuvre particulier de l'invention, qui comprend une mémoire M 41 (par exemple une mémoire RAM), une unité de traitement P 40, équipée par exemple d'un microprocesseur, et pilotée par le programme d'ordinateur (ou application) Pg 42 mettant en oeuvre certaines étapes du procédé selon l'invention décrites à la figure 3. A l'initialisation, les instructions de code du programme d'ordinateur 42 sont par exemple chargées dans la mémoire RAM 41 avant d'être exécutées par le microprocesseur de l'unité de traitement 40. L'unité de traitement 40 obtient les valeurs initiales VCAN(0) à VCAN(100) du signal de commande, les valeurs mesurées PMES(0) à PMES(100) de la puissance de sortie sont stockées dans la mémoire 41 et le microprocesseur de l'unité de traitement 40 délivre en sortie les 84 valeurs calibrées VCANCAL(0) à VCANCAL(20) et VCANCAL(38) à VCANCAL(100) du signal de commande.
Annexe 1 n Pas Gain Valeur iniitiale du Puissance Coefficient Coefficient n CAN mesurée a b n=0 0 1 VCAN(0) PMES(0) a(0) b(0) n = n+l 1 1 VCAN(1) PMES(1) a(1) b(1) n = n+l 2 1 VCAN(2) PMES(2) a(2) b(2) n = n+l 3 1 VCAN(3) PMES(3) a(3) bl(3) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
. ... ... ... ... ... ... n = n+l 28 1 VCAN(28) PMES(28) a(28) b(28) n = n+l 29 1 VCAN(29) PMES(29) a(29) b(29) n = n+l 30 0 VCAN(30) PMES(30) a(30) b(30) n = n+l 31 0 VCAN(31) PMES(31) a(31) b(31) n = n+l 32 0 VCAN(32) PMES(32) a(32) b(32) n = n+l 33 0 VCAN(33) PMES(33) a(33) b(33).. DTD: . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... n = n+l 99 0 VCAN(99) PMES(99) a(99) b(99) n = n+l 100 0 VCAN(100) PMES(100) a(100) b(100)5 Annexe 2 PAS Pas Gain Puissance de Valeur calibrée du i=0 i consigne en dBm CAN 0 1 PCON(0)=25 VCANCAL(0) i = i+l 1 1 PCON(1)=24 VCANCAL(1) i = i+l 2 1 PCON(2)=23 VCANCAL(2) i = i+l 3 1 PCON(3)=22 VCANCAL(3) i = i+l 28 1 PCON(28)=-3 VCANCAL(28) i = i+l 29 1 PCON(29)=-4 VCANCAL(29) i= i+l 30 0 PCON(30)=12 VCANCAL(30) i= i+l 31 0 PCON(31)=11 VCANCAL(31) i = i+l 32 0 PCON(32)=10 VCANCAL(32) i= i+l 33 0 PCON(33)=9 VCANCAL(33) i= i+l 98 0 PCON(98)=-55 VCANCAL(98) i = i+l 99 0 PCON(99)=- 56 VCANCAL(99) i = i+l 100 0 PCON(100)=-57 VCANCAL(100)5 Annexe 3 Gain Puissance de Valeur calibrée du consigne en dBm CAN 1 PCON(0)=25 VCANCAL(0) 1 PCON(1)=24 VCANCAL(1) 1 PCON(2)=23 VCANCAL(2) 1 PCON(3)=22 VCANCAL(3) 1 PCON(19)=6 VCANCAL(28) 1 PCON(20)=5 VCANCAL(29) 0 PCON(38)=4 VCANCAL(30) 0 PCON(39)=3 VCANCAL(31) 0 PCON(40)=2 VCANCAL(32) 0 PCON(41) =1 VCANCAL(33) 0 PCON(98)=-55 VCANCAL(98) 0 PCON(99)=-56 VCANCAL(99) 0 PCON(100)=-57 VCANCAL(100)..FT: PROCEDE DE CALIBRAGE D'UNE CHAINE DE TRANSMISSION, PRODUIT PROGRAMME D'ORDINATEUR, MOYEN DE STOCKAGE ET DISPOSITIF DE CALIBRAGE CORRESPONDANTS.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1. Procédé de calibrage d'une chaîne de transmission de signaux d'information, ladite chaîne comprenant des moyens de génération (201) d'un signal de commande, des moyens d'émission (202) des signaux d'information commandés par ledit signal de commande et un amplificateur (203) desdits signaux d'information, ledit amplificateur pouvant être configuré selon au moins une première configuration de gain associée à une première valeur de gain et une seconde configuration de gain associée à une seconde valeur de gain, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : - obtention (301), pour ladite première configuration de gain, d'une première pluralité de premières valeurs initiales VCAN1(i) du signal de commande et, pour ladite seconde configuration de gain, d'une seconde pluralité de secondes valeurs initiales VCAN2(i) du signal de commande ; -pour chacune des premières VCAN1(i) valeurs initiales du signal de commande, obtention (302) d'une première valeur mesurée PMES1(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur et pour chacune des secondes VCAN2(i) valeurs initiales du signal de commande, obtention d'une seconde valeur mesurée PMES2(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur; lesdites première et seconde pluralités de valeurs initiales étant telles que la plage de valeurs d'un premier ensemble formé par les premières valeurs mesurées PMES1(i) de la puissance de sortie et la plage de valeur d'un second ensemble formé par les secondes valeurs mesurées PMES2(i) de la puissance de sortie se chevauchent, - pour au moins une valeur de consigne dite de recouvrement PCON(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur, - parmi les premières valeur mesurée de la puissance de sortie, obtention (304) de la première valeur mesurée PMES1(j) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de 30 recouvrement PCON(i),- parmi les secondes valeurs mesurées de la puissance de sortie, obtention (304) de la seconde valeur mesurée PMES2(k) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - calcul (305), à partir d'une première modélisation de type polynomiale associée à ladite première valeur mesurée PMES(j) la plus proche, d'une première valeur calibrée VCANCAL1(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - calcul (305), à partir d'une seconde modélisation de type polynomiale associée à ladite seconde valeur mesurée PMES(k) la plus proche, d'une seconde valeur calibrée VCANCAL2(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - sélection (306) d'une desdites première et seconde valeurs calibrées en fonction d'au moins un critère prédéterminé.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite sélection comprend les étapes suivantes : - détermination d'une valeur de consigne de recouvrement dite de commutation en fonction du ou des critère(s) prédéterminé(s) ; - pour chaque valeur de consigne de recouvrement strictement inférieure à la valeur de consigne de recouvrement de commutation, sélection de la première valeur calibrée ; -pour chaque valeur de consigne de recouvrement supérieure ou égale à la valeur de consigne de recouvrement de commutation, sélection de la seconde valeur calibrée.
3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le ou les critère(s) prédéterminé(s) appartiennent au groupe comprenant : - la minimisation d'une consommation électrique de l'amplificateur de la chaîne de transmission ;- le respect d'au moins une condition liée au bruit générée par l'amplificateur.
4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit groupe comprend également le critère suivant : la prise en compte de l'influence de la 5 température de l'amplificateur sur les propriétés de l'amplificateur.
5. Procédé selon la revendication 2 et la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : - détermination d'une valeur de consigne de recouvrement de commutation de référence pour une température de référence donnée ; 10 - obtention d'une température courante de l'amplificateur ; - détermination d'une valeur de consigne de recouvrement de commutation courante en fonction de la température courante et de ladite valeur de consigne de recouvrement de commutation de référence. 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce 15 que ladite chaîne de transmission de signaux d'information est une chaîne conforme à la norme UMTS. 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'amplificateur est un amplificateur de puissance à double gain. 10. Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de 20 communication et/ou enregistré sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un processeur, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé de calibrage selon au moins une des revendications 1 à 7, lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur. 25 9. Moyen de stockage, éventuellement totalement ou partiellement amovible, lisible par un ordinateur, stockant un jeu d'instructions exécutables par ledit ordinateur pour mettre en oeuvre le procédé de calibrage selon au moins une des revendications 1 à 7. 10. Dispositif de calibrage d'une chaîne de transmission de signaux 30 d'information, ladite chaîne comprenant des moyens de génération (201) d'unsignal de commande, des moyens d'émission (202) des signaux d'information commandés par ledit signal de commande et un amplificateur (203) desdits signaux d'information, ledit amplificateur pouvant être configuré selon au moins une première configuration de gain associée à une première valeur de gain et une seconde configuration de gain associée à une seconde valeur de gain, caractérisé en ce qu'il comprend : - des moyens d'obtention, pour ladite première configuration de gain, d'une première pluralité de premières valeurs initiales VCAN1(i) du signal de commande et, pour ladite seconde configuration de gain, d'une seconde pluralité de secondes valeurs initiales VCAN2(i) du signal de commande ; -pour chacune des premières VCAN1(i) valeurs initiales du signal de commande, des moyens d'obtention d'une première valeur mesurée PMES1(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur et pour chacune des secondes VCAN2(i) valeurs initiales du signal de commande, obtention d'une seconde valeur mesurée PMES2(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur; lesdites première et seconde pluralités de valeurs initiales étant telles que la plage de valeurs d'un premier ensemble formé par les premières valeurs mesurées PMES1(i) de la puissance de sortie et la plage de valeur d'un second ensemble formé par les secondes valeurs mesurées PMES2(i) de la puissance de sortie se chevauchent, - pour au moins une valeur de consigne dite de recouvrement PCON(i) de la puissance de sortie de l'amplificateur, - parmi les premières valeur mesurée de la puissance de sortie, des moyens d'obtention de la première valeur mesurée PMES1(j) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i), - parmi les secondes valeurs mesurées de la puissance de sortie, des moyens d'obtention de la seconde valeur mesurée PMES2(k) de la puissance de sortie la plus proche de ladite valeur de consigne de 30 5 10recouvrement PCON(i) ; - des moyens de calcul, à partir d'une première modélisation de type polynomiale associée à ladite première valeur mesurée PMES(j) la plus proche, d'une première valeur calibrée VCANCAL1(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - des moyens de calcul, à partir d'une seconde modélisation de type polynomiale associée à ladite seconde valeur mesurée PMES(k) la plus proche, d'une seconde valeur calibrée VCANCAL2(i) du signal de commande correspondant à ladite valeur de consigne de recouvrement PCON(i) ; - des moyens de sélection d'une desdites première et seconde valeurs calibrées en fonction d'au moins un critère prédéterminé.
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