TWI528764B - 校正傳送器/接收器的第一、第二訊號路徑之間的不匹配的校正方法與校正裝置 - Google Patents

校正傳送器/接收器的第一、第二訊號路徑之間的不匹配的校正方法與校正裝置 Download PDF

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Description

校正傳送器/接收器的第一、第二訊號路徑之間的不匹配的校 正方法與校正裝置
本發明所揭露之實施例係相關於通訊系統的校正方法以及相關電路,尤指一種應用於一傳送器的一同相(I)訊號路徑與一正交(Q)訊號路徑不匹配的校正方法以及相關裝置。
一般來說,越複雜的調變技術通常可以內含越多的訊息資料,即,可藉由複雜的調變處理來提高傳輸速率,如64正交振幅調變(64-Quadrature Amplitude Modulation,64-QAM),甚至是256-QAM。因此,對於高階正交振幅調變的需求越來越普及。若期望高階正交振幅調變能夠有良好的傳收效果,必須要相對應地提高通訊系統的誤差向量振幅值(Error Vector Magnitude,EVM),而影響誤差向量振幅值的最重要因素之一是同相與正交之間不平衡(In-phase Quadrature-phase imbalance,IQ imbalance)的程度。造成IQ不平衡的主要原因乃是射頻(Radio Frequency,RF)電路在IQ兩路的不匹配,即使是些微的偏差也會對整體通訊系統造成影響,形成不完全的正交調變/解調變程序,進而導致接收端誤碼率(Bit Error Rate,BER)的上升。該偏差又可分為振幅(amplitude)偏差與相位(phase)偏差,一旦這些偏差存在,頻譜上便會產生對稱頻率的鏡像干擾。請參考第1圖,第1圖為一接收端所接收到的一接收訊號以及該接收訊號所產生的一鏡像訊號的示意圖。該接收訊號的振幅與該鏡像訊號的振幅之間的差值一般被稱為鏡像排斥比(Image Rejection Ratio, IRR),舉例來說,當IQ嚴重不平衡時,IRR就小,反之則大。
為了改善此偏差所造成的影響,實際電路上往往會在正式收發訊號之前,先進行校正(calibration)的動作,稱為IQ校正。而造成電路中的同相路徑以及正交路徑彼此不匹配的主要來源有二,其一係本地振盪器(local oscillator,LO)產生載波並將載波各自推送到同相路徑與正交路徑上的混頻器(mixer)時,很難呈現完美的90度相位差,或是被推送到同相路徑以及正交路徑各自的混頻器的兩個載波的振幅大小不一致,也就是上述的相位偏差以及振幅偏差。其二係由於在電路製程中難免會有不完美的狀況發生,因此會使得同相路徑與正交路徑上的兩組元件彼此不完全匹配,例如同相路徑與正交路徑上的低通濾波器(low-pass filter,LPF)、類比數位轉換器(analog-to-digital converter,ADC)、數位類比轉換器(digital-to-analog converter,DAC)或是增益放大器(gain amplifier)等元件不匹配,因而會造成通過同相路徑與正交路徑的訊號產生差異,當訊號通過彼此不互相匹配的同相路徑以及正交路徑時,便往往會產生鏡像干擾訊號(如第1圖所示),造成訊號品質的降低。因此,在通訊系統中,如何執行IQ校正,已成為此領域中一個相當重要的議題。
根據本發明的實施例,揭露一種應用於一傳送器的一同相(I)訊號路徑與一正交(Q)訊號路徑不匹配的校正方法以及相關電路,以解決上述問題。
依據本發明一第一實施例,揭露一種校正方法,用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑,該校正方法包含有:於該傳送 器的一傳送端額外設定至少一混頻器校正係數;將至少一混頻器測試訊號從該傳送端經過該至少一混頻器校正係數來產生一第一傳送訊號,並回送(loopback)該第一傳送訊號來進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該第一訊號路徑的一混頻器以及該第二訊號路徑的一混頻器之間的不匹配;以及額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑的一濾波器以及該第二訊號路徑的一濾波器之間的不匹配。
依據本發明一第二實施例,揭露一種應用於一接收器的一同相(I)訊號路徑與一正交(Q)訊號路徑不匹配的校正方法,包含有:於該接收器的一接收端額外設定至少一混頻器校正係數;將至少一混頻器測試訊號從該接收器的一傳送端輸出為一第一傳送訊號,在回送(loopback)回來之該第一傳送訊號經過該至少一混頻器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該接收器之該接收端之該第一訊號路徑的一混頻器以及該接收端之該第二訊號路徑的一混頻器之間的不匹配;以及額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該接收端之該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該接收端之該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該接收器之該接收端之該第一訊號路徑的一濾波器以及該接收端之該第二訊號路徑的一濾波器之間的不匹配。
依據本發明一第三實施例,揭露一種校正裝置,用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑,該校正裝置包含有一混頻器校正係數單元、一混頻器測試訊號產生單元、一頻譜分析單元、一混頻器校正係數調整單元以及一有限脈衝響應濾波單元。其中該混頻器校正係數單元係耦接於該傳送器的一傳送端,並設定有至少一混頻器校正係數。該混頻器測試訊號產生單元係用來將至少一混頻器測試訊號從該傳送端經過該至少一混頻器校正係數來產生一第一傳送訊號。該頻譜分析單元係用來對回送(loopback)回來之該第一傳送訊號來進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果。該混頻器校正係數調整單元係用來依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該第一訊號路徑的一混頻器以及該第二訊號路徑的一混頻器之間的不匹配。該有限脈衝響應濾波單元係耦接於該傳送器之該傳送端,並且用來額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑的一濾波器以及該第二訊號路徑的一濾波器之間的不匹配。
依據本發明一第四實施例,揭露一種校正裝置,用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑,該校正裝置包含有一混頻器校正係數單元、一混頻器測試訊號產生單元、一頻譜分析單元、一混頻器校正 係數調整單元以及一有限脈衝響應濾波單元。其中該混頻器校正係數單元係耦接於該接收器的一接收端,並設定有至少一混頻器校正係數。該混頻器測試訊號產生單元係用來將至少一混頻器測試訊號從該接收器的一傳送端產生一第一傳送訊號。該頻譜分析單元係在回送(loopback)回來之該第一傳送訊號經過該至少一混頻器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果。該混頻器校正係數調整單元係用來依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該接收器之該接收端之該第一訊號路徑的一混頻器以及該接收端之該第二訊號路徑的一混頻器之間的不匹配。該有限脈衝響應濾波單元係耦接於該接收器之該接收端,並且用來額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該接收端之該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該接收端之該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該接收器之該接收端之該第一訊號路徑的一濾波器以及該接收端之該第二訊號路徑的一濾波器之間的不匹配。
本發明的其中一個優點係可以藉由上述方法以及裝置來補償一傳送器的一同相(I)訊號路徑與一正交(Q)訊號路徑之間的不匹配,尤其是可以補償該傳送器之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑各自的混頻器之間的不匹配;以及補償該傳送器之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑各自的低通濾波器之間的不匹配。在同相訊號路徑與正交訊號路徑之間的不匹配被適當補償/校正之後,電子裝置便可得到較佳的通訊效能。
200、400、800‧‧‧傳送器
440、1432‧‧‧傳送端
202、302‧‧‧同相訊號路徑
204、304‧‧‧正交訊號路徑
206、306‧‧‧校正係數單元
300、1400、1500‧‧‧接收器
432、1440‧‧‧接收端
402、1402‧‧‧混頻器測試訊號產生單元
404、1404‧‧‧低通濾波器測試訊號產生單元
406、1406‧‧‧混頻器校正係數單元
408、805、1408、1505‧‧‧切換單元
410、1410‧‧‧低通濾波器校正係數單元
412、812、1412、1512‧‧‧分接頭係數計算單元
414、1414‧‧‧有限脈衝響應濾波單元
416‧‧‧第一數位類比轉換器
418‧‧‧第二數位類比轉換器
420、1420‧‧‧第一低通濾波器
422、1422‧‧‧第二低通濾波器
424、1424‧‧‧第一混頻器
426、1426‧‧‧第二混頻器
428、1428‧‧‧振盪器
430‧‧‧功率放大器
434‧‧‧頻譜分析單元
436、1436‧‧‧混頻器校正係數調整單元
438、1438‧‧‧低通濾波器校正係數調整單元
4122、14122‧‧‧正交訊號路徑頻率響應計算單元
4124、14124‧‧‧第一同相訊號路徑頻率響應計算單元
4126、14126‧‧‧係數計算單元
4142、14142‧‧‧第一有限脈衝響應濾波器
4144、14144‧‧‧第二有限脈衝響應濾波器
8124、15124‧‧‧第二同相訊號路徑頻率響應計算單元
1202~1222、1310~1318‧‧‧步驟
1602~1622、1710~1718‧‧‧步驟
1430‧‧‧低雜訊放大器
1416‧‧‧第一類比數位轉換器
1418‧‧‧第二類比數位轉換器
第1圖為一接收端所接收到的一接收訊號以及該接收訊號所產生的一鏡像訊號的示意圖。
第2圖為正交分頻多工調變傳收機的一傳送器的示意圖。
第3圖為正交分頻多工調變傳收機的一接收器的示意圖。
第4圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的一實施例的示意圖。
第5圖為第4圖之校正裝置的另一設定的示意圖。
第6圖為依據本發明的第一同相訊號路徑頻率響應計算單元的一實施例的示意圖。
第7圖為依據本發明的第一同相訊號路徑頻率響應計算單元的另一實施例的示意圖。
第8圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的另一實施例的示意圖。
第9圖為第8圖之校正裝置的另一設定的示意圖。
第10圖為依據本發明的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元的一實施例的示意圖。
第11圖為依據本發明的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元的另一實施例的示意圖。
第12圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的一實施例的流程圖。
第13圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的另一實施例的流程圖。
第14圖為依據本發明用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的一實施例的示意圖。
第15圖為依據本發明用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的另一實施例的示意圖。
第16圖為依據本發明用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的一實施例的流程圖。
第17圖為依據本發明用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的另一實施例的流程圖。
在說明書及後續的申請專利範圍當中使用了某些詞彙來指稱特定的元件。所屬領域中具有通常知識者應可理解,製造商可能會用不同的名詞來稱呼同樣的元件。本說明書及後續的申請專利範圍並不以名稱的差異來作為區分元件的方式,而是以元件在功能上的差異來作為區分的準則。在通篇說明書及後續的請求項當中所提及的「包含」係為一開放式的用語,故應解釋成「包含但不限定於」。另外,「耦接」一詞在此係包含任何直接及間接的電氣連接手段。因此,若文中描述一第一裝置耦接於一第二裝置,則代表該第一裝置可直接電氣連接於該第二裝置,或透過其他裝置或連接手段間接地電氣連接至該第二裝置。
關於本發明的校正裝置,以下先用數學式來說明其基本理論,首先,請參考第2圖,第2圖為正交分頻多工調變傳收機的一傳送器的示意圖。一般來說,要測試傳送器200之中的一同相(I)訊號路徑202與一正交(Q)訊號路徑204是否存在有不匹配的情況,可以將具有單一頻率的訊號(single-tone signal)輸入至傳送器200並通過之,然後觀測輸出端的訊號是否出現鏡像(image)訊號。當產生的鏡像訊號越強,表示同相(I)訊號路徑202與正交(Q)訊號路徑204之間的不匹配的程度越高。傳送器200中包含有一校正係數單元206,內含有兩個校正係數,分別是一第一係數X以及一第二係數Y,如第2圖所示,第一係數X係用來校正同相(I)訊號路徑202與正交(Q)訊號路徑204之間訊號的振幅不匹配,而第二係數Y係用來校正同相(I)訊號路徑202與正交(Q)訊號路徑204之間訊號的相位不匹配。透過改變校正係數單元206中的第一係數X以及第二係數Y,可以達到 消除鏡像訊號的效果。理論上,想要完全地消除掉鏡像訊號,需要滿足下列的方程式:
Y=-tan(Φ) (2)
此處的Φ表示頻率為fs的單一頻率測試訊號經過同相(I)訊號路徑202以及正交(Q)訊號路徑204的路徑不匹配所產生的相位差異,R則為頻率為fs的單一頻率測試訊號經過同相(I)訊號路徑202以及正交(Q)訊號路徑204的路徑不匹配所產生的振幅差異比。
除此之外,請參考第3圖,第3圖為正交分頻多工調變傳收機的一接收器的示意圖。一般來說,要測試接收器300之中的一同相(I)訊號路徑302與一正交(Q)訊號路徑304是否存在有不匹配的情況,可以將具有單一頻率的訊號(single-tone signal)輸入至接收器300並通過之,然後分析接收端的訊號是否出現鏡像(image)訊號。接收器300中包含有一校正係數單元306,內含有兩個校正係數,分別是一第一係數X以及一第二係數Y。同樣的,當以及Y=-tan(Φ)時,鏡像訊號可以完全地被消除掉。此處的Φ表示頻率為fs的單一頻率測試訊號經過同相(I)訊號路徑302以及正交(Q)訊號路徑304的路徑不匹配所產生的相位差異,R則為頻率為fs的單一頻率測試訊號經過同相(I)訊號路徑202以及正交(Q)訊號路徑304的路徑不匹配所產生的振幅差異比。
接下來將會詳細敘述本發明的裝置以及相關說明,首先請參考第4圖,第4圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的一實施例的示意圖,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該 第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑。傳送器400包含有一電子裝置之至少一部分(例如一部分或全部),而該電子裝置包含至少一傳送電路與至少一接收電路,且該電子裝置的例子可包含(但不限於):多功能行動電話、智慧型行動電話、個人數位助理(Personal Digital Assistant)、個人電腦(Personal Computer)諸如膝上型(Laptop)電腦與桌上型(Desktop)電腦。例如:傳送器400可代表該電子裝置中之處理模組,諸如一處理器。又例如:傳送器400可代表該電子裝置之整體。然而,此僅係為了說明的用途,並非對本發明之限制,實際上,任何能夠達到同樣或類似功能的設計,且符合本發明之發明精神的其他變化,都屬於本發明的範疇。依據本實施例之一變化例,傳送器400可代表包含該電子裝置之一系統,而該電子裝置係為這個系統的子系統。尤其是,該電子裝置可為包含正交分頻多工調變(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)電路之電子裝置,其中傳送器400可針對上述之正交分頻多工調變電路進行校正;但本發明並不以此為限。
如第4圖所示,傳送器400包含有:一混頻器測試訊號產生單元402、一低通濾波器測試訊號產生單元404、一混頻器校正係數單元406、一切換單元408、一低通濾波器校正係數單元410、一分接頭係數計算單元412、一有限脈衝響應濾波單元414、一第一數位類比轉換器416、一第二數位類比轉換器418、一第一低通濾波器420、一第二低通濾波器422、一第一混頻器424、一第二混頻器426、一振盪器428、一功率放大器430、一接收端432、一頻譜分析單元434、一混頻器校正係數調整單元436以及一低通濾波器校正係數調整單元438。依據本實施例,傳送器400每次在重新啟動後(例如上電後或是系統重置後),並且在一般的資料傳送模式正式開始之前,為了要改善傳送器400的一傳送端440(至少包含有第一數位類比轉換器416、第二數位類比轉換器418、第一低通濾波器420、第二低通濾波器422、第一混頻器424、第二混頻器426、振盪器428)的一同相(I)訊號路徑(即經過該傳送端 中的第一數位類比轉換器416、第一低通濾波器420以及第一混頻器424的路徑)與一正交(Q)訊號路徑(即經過該傳送端中的第二數位類比轉換器418、第二低通濾波器422以及第二混頻器426的路徑)之間電路特性的不匹配,傳送器400會先進入一校正參數計算模式;換句話說,在該校正參數計算模式下,第一步會針對傳送器400之傳送端440中之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑之間的差異的進行最佳化的校正參數計算,接下來再對接收端432進行類似的校正參數計算,之後才會讓傳送端440進入一般的資料傳送模式,同時使用在該校正參數計算模式下所得到的校正參數來開始進行正式的資料傳收。然而,以上僅為說明的用途,並非對本發明之限制,實際上,任何能夠達到同樣或類似功能的設計或是操作程序,且符合本發明之發明精神的其他變化,都屬於本發明的範疇。舉例來說,傳送器400中的第一低通濾波器420、第二低通濾波器422亦可以是其他功用的濾波器。
具體地說,本實施例的第一個校正重點係在於針對傳送器400之傳送端440另外加入了混頻器校正係數單元406,混頻器校正係數單元406可以直接或是間接地耦接於傳送器400之傳送端440,且設定有一第一混頻器校正係數X以及一第二混頻器校正係數Y,其中第一混頻器校正係數X係位於傳送端440之該同相訊號路徑上,也就是說,經過傳送端440之該同相訊號路徑的訊號會和第一混頻器校正係數X相乘,進而得以校正由於傳送端440的第一訊號路徑以及第二訊號路徑之間的不匹配元件特性所造成之該同相訊號路徑與該正交相位訊號路徑之間的振幅不匹配。而第二混頻器校正係數Y係耦接於該同相訊號路徑以及該正交相位路徑之間,也就是說,經過傳送端440之該同相訊號路徑的訊號會和第二混頻器校正係數Y相乘,之後再和經過傳送端440之該正交訊號路徑的訊號相加,進而得以校正傳送端440的第一訊號路徑以及第二訊號路徑之間的不匹配元件特性所造成之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑的相位不匹配。然而,以上之操作細節與電路設計 僅供本實施例之說明之用途,並非對本發明之限制,實際上亦可使用超過兩個以上的校正係數,然其相對應的複雜度以及精準度亦有可能會有所變化。又或者可以使用相反的方式來設置第一混頻器校正係數X和第二混頻器校正係數Y(亦即,第一混頻器校正係數X係位於該正交訊號路徑,第二混頻器校正係數Y耦接於該同相訊號路徑以及該正交相位路徑之間,而訊號相加則發生於該同相訊號路徑))。應注意的是,在此實施例中,第一混頻器校正係數X的初始值可以被設定為1,第二混頻器校正係數Y的初始值可以被設定為0,換句話說,在理想的狀態下,第一混頻器校正係數X的值應為1,而第二混頻器校正係數Y的值應為0。關於第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y的最佳值的決定方式以及細節,將於後續的段落中說明。
除此之外,本實施例的第二個校正重點乃係在於針對傳送器400之傳送端440另外加入了有限脈衝響應濾波單元414,有限脈衝響應濾波單元414可以直接或是間接耦接於傳送器400之傳送端440,並且用來額外地利用一第一有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)4142來對傳送端440之該同相(I)訊號路徑進行一同相訊號路徑有限脈衝響應處理;以及額外地利用一第二有限脈衝響應濾波器4144來對傳送端440之該正交訊號路徑進行一正交訊號路徑有限脈衝響應處理。經過適當地設計第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144各自的的多個分接頭係數(tap coefficient),便可將傳送器400之傳送端440之該同相訊號路徑的第一低通濾波器420和第一數位類比轉換器416以及傳送端440之該正交訊號路徑的第二低通濾波器422和第二數位類比轉換器418之間的不匹配校正回來。應注意的是,在此實施例中,第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144的多個分接頭係數可以被設定為初始狀態,以使得經過第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144的訊號內容不會受到改變。換句話說,在理想的狀態下,第一有限脈衝響應濾 波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144之該些分接頭係數只要維持初始值即可。關於第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144之該些分接頭係數的最佳值的決定方式以及細節,將於後續的段落中說明。
首先依據本實施例,在該校正參數計算模式之下所欲處理的不匹配誤差係第一混頻器424以及第二混頻器426之間的誤差,以及第一低通濾波器420與第一數位類比轉換器416以及第二低通濾波器422與第二數位類比轉換器418之間的誤差。前項係操作於固定工作頻率,亦即振盪器428的一本地振盪器頻率fosc,可說較為單純;而後項則會針對較寬廣的頻帶給予不同的增益,可說較為繁瑣,因此本實施例會優先計算出混頻器校正係數單元406中第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y的數值,接著再於此基礎上針對有限脈衝響應濾波單元414進行處理。因此,在計算混頻器校正係數單元406的時候,除了會先重置混頻器校正係數單元406之外,亦會重置有限脈衝響應濾波單元414中的第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144的該些分接頭係數,以免改變經過有限脈衝響應濾波單元414的訊號。除此之外,由於低通濾波器校正係數單元410在本實施例中僅係用於輔助計算有限脈衝響應濾波單元414中的第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144的該些分接頭係數,換句話說,只有在計算有限脈衝響應濾波單元414中的分接頭係數的時候才需要暫時地使用到低通濾波器校正係數單元410,因此,無論在計算混頻器校正係數單元406的內容、或是傳送器400在一般操作的時候,都會如第4圖所示,將切換器408設定為旁路(bypass)低通濾波器校正係數單元410。然而,本發明並不以上述的若干相關設定細節為限,舉例來說,在計算混頻器校正係數單元406的第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y時候,亦可先不經過直接有限脈衝響應濾波單元414,例如旁路有限脈衝響應濾波單元 414,使得有限脈衝響應濾波單元414不會影響到混頻器校正係數單元406的第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y的計算。上述諸如此類的變化,亦皆屬於本發明的範圍。
接下來,混頻器測試訊號產生單元402會產生一第一混頻器校正測試訊號TS1以及一第二混頻器校正測試訊號TS2,第一混頻器校正測試訊號TS1係單一頻率測試訊號,且其頻率為基於傳送端440之本地振盪器頻率fosc再另外加上一特定頻率f0所得到的一第一混頻器校正測試頻率(頻率為fosc+f0);相似地,第二混頻器校正測試訊號TS2亦為係單一頻率測試訊號,且其頻率為基於傳送端440之該本地振盪器頻率fosc再另外減去特定頻率f0所得到的一第二混頻器校正測試頻率(頻率為fosc-f0)。首先,第一混頻器校正測試訊號TS1會經過混頻器校正係數單元406,並藉由切換單元408來繞過低通濾波器校正係數單元410,之後再經過初始狀態下的有限脈衝響應濾波單元414,接下來經過整個傳送端440,然後回送(loopback)到接收端432,之後再藉由頻譜分析單元434對其進行頻譜分析,來得到一混頻器頻譜分析結果,而該混頻器頻譜分析結果至少包含第一混頻器校正測試訊號TS1的一鏡像(image)訊號大小的資訊。於是,混頻器校正係數調整單元436會調整第一混頻器校正係數X,並將能夠使第一混頻器校正測試訊號TS1的之該鏡像訊號呈現相對最小值的第一混頻器校正係數X作為一第一結果Xa;以及調整第二混頻器校正係數Y,並將能夠使第一混頻器校正測試訊號TS1之該鏡像訊號呈現相對最小值之第二混頻器校正係數Y作為一第二結果Ya。關於以上調整第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y的詳細操作,舉例來說,可以使用特定步幅為基本單位來改變其值,然實際上可依應用所需的精準度以及綜合各方面的成本來作適當調整。
承上,接著第二混頻器校正測試訊號TS2同樣地會經過混頻器校 正係數單元406,並藉由切換單元408來繞過低通濾波器校正係數單元410,之後再經過初始狀態下的有限脈衝響應濾波單元414以及傳送端440,然後回送到接收端432,之後再藉由頻譜分析單元434來對其進行頻譜分析以得到一混頻器頻譜分析結果,而該混頻器頻譜分析結果至少包含第二混頻器校正測試訊號TS2的一鏡像(image)訊號大小的資訊。最後,混頻器校正係數調整單元436會調整第一混頻器校正係數X,並將能夠使第二混頻器校正測試訊號TS2的之該鏡像訊號呈現相對最小值的第一混頻器校正係數X作為一第三結果Xb;以及調整第二混頻器校正係數Y,並將能夠使第二混頻器校正測試訊號TS2之該鏡像訊號呈現相對最小值之第二混頻器校正係數Y作為一第四結果Yb。最後,對第一結果Xa以及第三結果Xb取平均值來作為最終之第一混頻器校正係數X,以及對第二結果Ya以及第四結果Yb取平均值來作為最終之第二混頻器校正係數Y。在此所得到的第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y乃係將針對第一混頻器校正測試頻率(頻率為fosc+f0)的校正結果與第二混頻器校正測試頻率(頻率為fosc-f0)的校正結果進行平均所得到的近似的校正結果,使其能夠接近最佳化地校正傳送器400之傳送端440之該同相訊號路徑的混頻器424以及傳送端440之該正交訊號路徑的混頻器426之間的不匹配。
接下來,則依據本實施例來在該校正參數計算模式之下處理第一低通濾波器420以及第二低通濾波器422之間的誤差。如前所述,利用有限脈衝響應濾波單元414中耦接於傳送端440之該同相訊號路徑的第一有限脈衝響應濾波器4142來對該同相訊號路徑進行該同相訊號路徑有限脈衝響應處理,以及利用有限脈衝響應濾波單元414中的耦接於傳送端440之該正交訊號路徑的第二有限脈衝響應濾波器4144來對該正交訊號路徑進行該正交訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正第一低通濾波器420以及第二低通濾波器422之間的不匹配。除此之外,應注意的是,由於主要的目的係在於補償 該同相訊號路徑以及該正交訊號路徑之間的不匹配,故實務上可以僅使用第一有限脈衝響應濾波器4142來進行補償,並將第二有限脈衝響應濾波器4144固定,例如可以利用一延遲電路串(delay chain)來當作第二有限脈衝響應濾波器4144,其中該延遲電路串僅會針對傳送端440之該正交訊號路徑進行一訊號延遲處理,使得經過第二有限脈衝響應濾波器4144的延遲時間相等於經過第一有限脈衝響應濾波器4142的延遲時間,以避免時序上的錯誤。
而關於第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144之該些分接頭係數的調整的過程將詳述如下。首先請參考第5圖,第5圖為第4圖之該校正裝置的另一設定的示意圖,其中第4圖中的切換單元408被切換至接通另一路徑,如第5圖所示,此設定係專門用來計算不同頻率的複數個低通濾波器校正測試頻率所對應的低通濾波器校正係數單元410的複數個結果,再依據該些結果來反推出第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144的該些分接頭係數。因此,在第5圖的設定下,切換單元408被切換為經過低通濾波器校正係數單元410。低通濾波器校正係數單元410包含有一第一低通濾波器校正係數W以及一第二低通濾波器校正係數Z。其中第一低通濾波器校正係數W耦接於位於傳送端440之該同相訊號路徑,且用來校正傳送器400的傳送端440之該同相訊號路徑上的第一低通濾波器420以及傳送端440之該正交訊號路徑上的第二低通濾波器422之間的不匹配所造成之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑之間的振幅不匹配,而第二低通濾波器校正係數Z係耦接於接收端440之該同相訊號路徑以及該正交相位路徑之間,且用來校正傳送器400之傳送端440之該同相訊號路徑上的第一低通濾波器420以及傳送端440之該正交訊號路徑上的第二低通濾波器422之間的不匹配所造成之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑之間的相位不匹配。然而,以上之操作細節與電路設計僅供本實施例之說明之用途,並非對本發明之限制,實際上亦可使用超過兩個以上的校正係數, 然其相對應的複雜度以及精準度亦有可能會有所變化。又或者可以使用相反的方式來設置第一低通濾波器校正係數W和第二低通濾波器校正係數Z(亦即第一低通濾波器校正係數W位於正交訊號路徑,以及第二低通濾波器校正係數Z耦接於該同相訊號路徑以及正交相位路徑之間)。
承上,低通濾波器測試訊號產生單元404會傳送N個低通濾波器測試訊號TSL1~TSLN,其中N可為大於零的任意數,並且經過混頻器校正係數單元406、低通濾波器校正係數單元410,之後再經過初始狀態下的有限脈衝響應濾波單元414、傳送端440,然後回送至接收端432,之後再藉由頻譜分析單元434來對其分別進行頻譜分析以得到複數個低通濾波器頻譜分析結果,該些低通濾波器頻譜分析結果至少包含低通濾波器校正測試訊號TSL1~TSLN所分別對應的的複數個鏡像訊號大小的資訊。應注意的是,低通濾波器測試訊號TSL1~TSLN分別為具有單一頻率的訊號,因而具有低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN,且由於僅需考慮傳收器400在一般操作下的情況,因此低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN可以位於傳送器400在一般模式下所欲處理的頻帶範圍之內。低通濾波器測試訊號TSL1~TSLN的數目以及低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN的選擇會直接影響到最終有限脈衝響應濾波單元414中的第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144的校正能力的精確度,因此可視需求以及綜合各種成本考量來設計第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144的分接頭數目以及分配這些低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN
針對每一低通濾波器測試訊號TSL1~TSLN,低通濾波器校正係數調整單元438會調整第一低通濾波器校正係數W,並將能夠使低通濾波器測試訊號TSL1~TSLN所各自對應之該鏡像訊號呈現相對最小值的第一低通濾波器校正係數W作為第一低通濾波器結果W1~WN;以及調整第二低通濾 波器校正係數Z,並將能夠使低通濾波器測試訊號TSL1~TSLN所各自對應之該鏡像訊號呈現相對最小值的第二低通濾波器校正係數Z作為第二低通濾波器結果Z1~ZN。而在對每一低通濾波器測試訊號都進行完上述步驟之後,便可得到複數個第一低通濾波器結果以及複數個第二低通濾波器結果。下一步,分接頭係數計算單元412便可利用第一低通濾波器結果W1~WN以及第二低通濾波器結果Z1~ZN來分別計算出第一有限脈衝響應濾波器4142以及第二有限脈衝響應濾波器4144之該些分接頭係數,過程將描述如下。
分接頭係數計算單元412中的一正交訊號路徑頻率響應計算單元4122會先針對該正交訊號路徑的第二有限脈衝響應濾波器4144進行傅利葉轉換(Fourier transform),實務上可針對第二有限脈衝響應濾波器4144分別在低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN進行N點的快速傅利葉轉換(fast Fourier transform,FFT),以分別求得到第二有限脈衝響應濾波器4144對應低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN的複數個頻率響應B1~BN。依據方程式(1)、(2)可推導出以下方程式(3),大致上也就是利用分接頭係數計算單元412中的一第一同相訊號路徑頻率響應計算單元4124,並依據複數個正交訊號路徑頻率響應B1~BN,以及對應低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN的第一低通濾波器結果W1~WN以及第二低通濾波器結果Z1~ZN來得到同相訊號路徑頻率響應A1~AN
第6圖為依據本發明的第一同相訊號路徑頻率響應計算單元的一實施例的示意圖。應注意的是,第6圖中的第一同相訊號路徑頻率響應計算單元係依據方程式(3)來進行運算。而實際上,方程式(3)可以再更進一 步地使用近似的方法而被化簡為以下的方程式(4):
第7圖為依據本發明的第一同相訊號路徑頻率響應計算單元的另一實施例的示意圖。應注意的是,第7圖中的第一同相訊號路徑頻率響應計算單元係依據方程式(4)來進行運算。
在得到了同相訊號路徑頻率響應A1~AN之後,分接頭係數計算單元412中的一係數計算單元4126便可以針對依據同相訊號路徑頻率響應A1~AN進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到第一有限脈衝響應濾波器4142之該些分接頭係數。實務上,可針對同相訊號路徑頻率響應A1~AN進行快速傅利葉反轉換(inverse fast Fourier transform,iFFT),並對快速傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到第一有限脈衝響應濾波器4142之該些分接頭係數。
根據以上的演繹,最後得到的有限脈衝響應濾波單元414的內容會是第一有限脈衝響應濾波器4142,其中之該些分接頭係數已計算如上;以及第二有限脈衝響應濾波器4144,其係如上述具有和第一有限脈衝響應濾波器4142相同延遲時間之延遲電路串。到此,已經得到了本實施例中傳送端440的所有必要校正參數,之後只要將切換器單元408切換回第4圖所示的設定,則傳送器400便可執行一般的資料傳收,不同的是,由於經過混頻器校正係數單元406以及有限脈衝響應濾波單元414的校正,此時傳送端440的表現將優於未校正之前的表現。
請參考第8圖,第8圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的另一實施例的示意圖,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑。和傳送器400不同的是,第8圖中的傳送器800中的一分接頭係數計算單元812中的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元8124可直接用以取代傳送器400中的分接頭係數計算單元412中的正交訊號路徑頻率響應計算單元4122以及第一同相訊號路徑頻率響應計算單元4124。此外,設置一切換器單元805於混頻器校正係數單元406之前。應注意的是,第8圖係針對取得第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y的設定,其中切換器單元805和切換器單元408的設定如圖所示,換句話說,混頻器測試訊號產生單元402所產生的測試訊號此時會經過混頻器校正係數單元406,但不會經過低通濾波器校正係數單元410。第9圖為第8圖之校正裝置的另一設定的示意圖,其中第8圖中的切換器單元805以及切換單元408分別被切換至接通另一路徑,也就是說,混頻器測試訊號產生單元402所產生的測試訊號此時不會經過混頻器校正係數單元406,但會經過低通濾波器校正係數單元410。相關設定的操作以及切換請參閱前文中關於第4圖以及第5圖的描述,在此便不多作贅述。針對分接頭係數計算單元812,相較於前一實施例中的分接頭係數計算單元412的變化來說,依據方程式(5),分接頭係數計算單元812可直接依據對應低通濾波器校正測試頻率ftsl1~ftslN的第一低通濾波器結果W1~WN以及第二低通濾波器結果Z1~ZN以及第一混頻器校正係數X以及第二混頻器校正係數Y來得到同相訊號路徑頻率響應A1~AN
第10圖為依據本發明的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元的一實施例的示意圖。應注意的是,第10圖中的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元係依據方程式(5)來進行運算。而實際上,方程式(5)中的cos2(arctan(Z i ))可以再更進一步地使用泰勒展開式(Taylor series)來展開為(1-Z i 2+Z i 4+…),為了降低運算的複雜度,在此可以只取前三項來當作近似值,因此方程式(5)可被化簡為以下的方程式(6):
第11圖為依據本發明的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元的另一實施例的示意圖。應注意的是,第11圖中的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元係依據方程式(6)來進行運算。
第12圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的一實施例的流程圖,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑。倘若大體上可達到相同的結果,並不一定需要按照第12圖所示之流程中的步驟順序來進行,且第12圖所示之步驟不一定要連續進行,亦即其他步驟亦可插入其中。此外,第12圖中的某些步驟可根據不同實施例或設計需求省略之。第12圖的校正方法可應用於第4圖以及第5圖所示之傳送器400。詳細步驟如下:步驟1202:於該傳送器的一傳送端額外設定至少一混頻器校正係 數;步驟1204:將至少一混頻器測試訊號從該傳送端經過該至少一混頻器校正係數來產生一第一傳送訊號,並回送(loopback)該第一傳送訊號來進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;步驟1206:依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該第一訊號路徑的一混頻器以及該第二訊號路徑的一混頻器之間的不匹配;步驟1208:於該傳送器之該傳送端設定至少一濾波器校正係數;步驟1210:將至少一濾波器測試訊號從該傳送端經過該至少一混頻器校正係數以及該至少一濾波器校正係數來產生一第二傳送訊號,並回送(loopback)該第二傳送訊號進行頻譜分析,來得到至少一濾波器頻譜分析結果;步驟1212:依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該傳送端之該至少一濾波器校正係數;步驟1214:利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間;步驟1216:求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上的至少一第二訊號路徑頻率響應;步驟1218:依據該至少一第二訊號路徑頻率響應、對應該至少一濾波器校正測試頻率之該至少一第一濾波器校正係數結果以及該至少一第二濾波器校正係數結果,來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;步驟1220:依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數;以及 步驟1222:不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該濾波器以及該第二訊號路徑之該濾波器之間的不匹配。
熟習此領域者在閱讀過本文中稍早對於第4圖以及第5圖所示之傳送器400的詳細說明之後,應能清楚地明瞭第12圖的校正方法的步驟1202~步驟1222,因此為簡潔起見,在此便不針對其中的細節作更進一步的說明。
第13圖為依據本發明用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的另一實施例的流程圖。倘若大體上可達到相同的結果,並不一定需要按照第13圖所示之流程中的步驟順序來進行,且第13圖所示之步驟不一定要連續進行,亦即其他步驟亦可插入其中。此外,第13圖中的某些步驟可根據不同實施例或設計需求省略之。第13圖的校正方法可應用於第8圖以及第9圖所示之傳送器800。詳細步驟如下: 步驟1202:於該傳送器的一傳送端額外設定至少一混頻器校正係數;步驟1204:將至少一混頻器測試訊號從該傳送端經過該至少一混頻器校正係數來產生一第一傳送訊號,並回送(loopback)該第一傳送訊號來進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;步驟1206:依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該第一訊號路徑的一混頻器以及該第二訊號路徑的一混頻器之間的不匹配;步驟1208:於該傳送器之該傳送端設定至少一濾波器校正係數; 步驟1310:將至少一濾波器測試訊號從該傳送端不經過該至少一混頻器校正係數以及經過該至少一濾波器校正係數來產生一第二傳送訊號,並回送(loopback)該第二傳送訊號進行頻譜分析,來得到至少一濾波器頻譜分析結果;步驟1212:依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該傳送端之該至少一濾波器校正係數;步驟1214:利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間;步驟1316:依據該第一濾波器結果以及該第二濾波器結果以及混頻器校正係數來得到至少一同相訊號路徑頻率響應;步驟1318:依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數;以及步驟1222:不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該濾波器以及該第二訊號路徑之該濾波器之間的不匹配。
熟習此領域者在閱讀過本文中稍早對於第8圖以及第9圖所示之傳送器800的詳細說明之後,應能清楚地明瞭第13圖的校正方法的步驟1202~步驟1214、步驟1320~步驟1322以及步驟1222,因此為簡潔起見,在此便不針對其中的細節作更進一步的說明。
接下來,請參考第14圖,第14圖為依據本發明用於校正一接收 器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的一實施例的示意圖,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑。接收器1400包含有一電子裝置之至少一部分(例如一部分或全部),而該電子裝置包含至少一傳送電路與至少一接收電路,且該電子裝置的例子可包含(但不限於):多功能行動電話、智慧型行動電話、個人數位助理(Personal Digital Assistant)、個人電腦(Personal Computer)諸如膝上型(Laptop)電腦與桌上型(Desktop)電腦。例如:接收器1400可代表該電子裝置中之處理模組,諸如一處理器。又例如:接收器1400可代表該電子裝置之整體。然而,此僅係為了說明的用途,並非對本發明之限制,實際上,任何能夠達到同樣或類似功能的設計,且符合本發明之發明精神的其他變化,都屬於本發明的範疇。依據本實施例之一變化例,接收器1400可代表包含該電子裝置之一系統,而該電子裝置係為這個系統的子系統。尤其是,該電子裝置可為包含正交分頻多工調變(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)電路之電子裝置,其中接收器1400可針對上述之正交分頻多工調變電路進行校正;但本發明並不以此為限。
如第14圖所示,接收器1400包含有:一混頻器測試訊號產生單元1402、一低通濾波器測試訊號產生單元1404、一混頻器校正係數單元1406、一切換單元1408、1505、一低通濾波器校正係數單元1410、一分接頭係數計算單元1412、一有限脈衝響應濾波單元1414、一第一類比數位轉換器1416、一第二類比數位轉換器1418、一第一低通濾波器1420、一第二低通濾波器1422、一第一混頻器1424、一第二混頻器1426、一振盪器1428、一低雜訊放大器1430、一傳送端1432、一頻譜分析單元1434、一混頻器校正係數調整單元1436以及一低通濾波器校正係數調整單元1438。依據本實施例,接收器1400每次在重新啟動後(例如上電後或是系統重置後),並且在一般的 資料接收模式正式開始之前,為了要改善接收器1400的一接收端1440(至少包含有第一類比數位轉換器1416、第二類比數位轉換器1418、第一低通濾波器1420、第二低通濾波器1422、第一混頻器1424、第二混頻器1426、振盪器1428)的一同相(I)訊號路徑(即經過接收端1440中的第一混頻器1424、第一低通濾波器1420以及第一類比數位轉換器1416的路徑)與一正交(Q)訊號路徑(即經過接收端1440中的第二混頻器1426、第二低通濾波器1422以及第二類比數位轉換器1418的路徑)之間電路特性的不匹配,接收器1400會先進入一校正參數計算模式;換句話說,在該校正參數計算模式下,會針對接收器1400之接收端1440中之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑之間的差異的進行最佳化的校正參數計算,之後才會讓接收端1440進入一般的資料接收模式,同時使用在該校正參數計算模式下所得到的校正參數來開始進行正式的資料接收。然而,此僅係為了說明的用途,並非對本發明之限制,實際上,任何能夠達到同樣或類似功能的設計或是操作程序,且符合本發明之發明精神的其他變化,都屬於本發明的範疇。
對於第14圖的接收器1400的接收端1440的第一混頻器1424、第二混頻器1426以及第一低通濾波器1420、第二低通濾波器1422的校正原理大致相同於第4圖的傳送器400的傳送端440的第一混頻器424、第二混頻器426以及第一低通濾波器420、第二低通濾波器422的校正原理,且熟習此領域者在閱讀過本文中稍早對於第4圖以及第5圖所示之傳送器400的詳細說明之後,應能清楚地明瞭第14圖的接收器1400的操作細節,因此為簡潔起見,在此便不針對其中的細節作更進一步的說明。
第15圖為依據本發明用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正裝置的另一實施例的示意圖,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號 路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑。和接收器1400不同的是,第15圖中的接收器1500中的一分接頭係數計算單元1512中的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元15124可直接用以取代接收器1400中的分接頭係數計算單元1412中的正交訊號路徑頻率響應計算單元14122以及第一同相訊號路徑頻率響應計算單元14124。對於第15圖的接收器1500的接收端1440的分接頭係數計算單元1512的化簡原理大致相同於第8圖的傳送器800的分接頭係數計算單元812的校正原理,且熟習此領域者在閱讀過本文中稍早對於第8圖以及第10~11圖的詳細說明之後,應能清楚地明瞭第15圖的第二同相訊號路徑頻率響應計算單元15124的操作細節,因此為簡潔起見,在此便不針對其中的細節作更進一步的說明。
第16圖為依據本發明用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的一實施例的流程圖,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑。倘若大體上可達到相同的結果,並不一定需要按照第16圖所示之流程中的步驟順序來進行,且第16圖所示之步驟不一定要連續進行,亦即其他步驟亦可插入其中。此外,第16圖中的某些步驟可根據不同實施例或設計需求省略之。第16圖的校正方法可應用於第14圖所示之接收器1400。詳細步驟如下:步驟1602:於該接收器的一接收端額外設定至少一混頻器校正係數;步驟1604:將至少一混頻器測試訊號從該接收器的一傳送端輸出為一第一傳送訊號,並且在回送(loopback)回來之該第一傳送訊號經過該至少一混頻器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;步驟1606:依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該接收端之 該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該傳送器之該接收端之該同相訊號路徑的一混頻器以及該接收端之該正交訊號路徑的一混頻器之間的不匹配;步驟1608:除了原有之該混頻器校正係數之外,另外於該接收端設定至少一濾波器校正係數;步驟1610:將至少一濾波器測試訊號從該接收器之該傳送端輸出為一第二傳送訊號,並且在回送(loopback)回來之該第二傳送訊號經過該接收端之該至少一混頻器校正係數以及該至少一濾波器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一濾波器頻譜分析結果;步驟1612:依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一濾波器校正係數;步驟1614:利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間;步驟1616:求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上的至少一第二訊號路徑頻率響應;步驟1618:依據該至少一第二訊號路徑頻率響應以及對應該至少一濾波器校正測試頻率之該至少一第一濾波器校正係數結果以及該至少一第二濾波器校正係數結果來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;步驟1620:依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數;以及步驟1622:不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該濾波器以及該第二訊號路徑之該濾波器 之間的不匹配。
熟習此領域者在閱讀過本文中稍早對於第14圖所示之接收器1400的詳細說明(例如第4圖以及第5圖的詳細說明)之後,應能清楚地明瞭第16圖的校正方法的步驟1602~步驟1622,因此為簡潔起見,在此便不針對其中的細節作更進一步的說明。
第17圖為依據本發明用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的一種校正方法的另一實施例的流程圖,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之一係為一同相(I)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之另一係為一正交(Q)訊號路徑。倘若大體上可達到相同的結果,並不一定需要按照第17圖所示之流程中的步驟順序來進行,且第17圖所示之步驟不一定要連續進行,亦即其他步驟亦可插入其中。此外,第17圖中的某些步驟可根據不同實施例或設計需求省略之。第17圖的校正方法可應用於第15圖所示之接收器1500。詳細步驟如下: 步驟1602:於該接收器的一接收端額外設定至少一混頻器校正係數;步驟1604:將至少一混頻器測試訊號從該接收器的一傳送端輸出為一第一傳送訊號,並且在回送(loopback)回來之該第一傳送訊號經過該至少一混頻器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;步驟1606:依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該傳送器之該接收端之該同相訊號路徑的一混頻器以及該接收端之該正交訊號路徑的一混頻器之間的不匹配;步驟1608:除了原有之該混頻器校正係數之外,另外於該接收端 設定至少一濾波器校正係數;步驟1710:將至少一濾波器測試訊號從該接收器之該傳送端輸出為一第二傳送訊號,並且使回送(loopback)回來之該第二傳送訊號不經過該接收端之該至少一混頻器校正係數以及經過該至少一濾波器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一濾波器頻譜分析結果;步驟1612:依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一濾波器校正係數;步驟1614:利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間;步驟1716:依據該第一濾波器結果以及該第二濾波器結果以及該混頻器校正係數來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;步驟1718:依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數;以及步驟1622:不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該濾波器以及該第二訊號路徑之該濾波器之間的不匹配。
熟習此領域者在閱讀過本文中稍早對於第15圖所示之接收器1500的詳細說明(例如第8圖以及第10~11圖的詳細說明)之後,應能清楚地明瞭第17圖的校正方法的步驟1602~步驟1614、步驟1720~步驟1722以及步驟1622,因此為簡潔起見,在此便不針對其中的細節作更進一步的說明。
本發明主要的精神係可以藉由上述方法以及裝置來補償一傳送器的一同相(I)訊號路徑與一正交(Q)訊號路徑之間的不匹配,尤其是可以補償該傳送器之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑各自的混頻器之間的不匹配;以及補償該傳送器之該同相訊號路徑與該正交訊號路徑各自的低通濾波器之間的不匹配。在同相訊號路徑與正交訊號路徑之間的不匹配被適當補償/校正之後,電子裝置便可得到較佳的通訊效能。
440‧‧‧傳送端
432‧‧‧接收端
400‧‧‧傳送器
402‧‧‧混頻器測試訊號產生單元
404‧‧‧低通濾波器測試訊號產生單元
406‧‧‧混頻器校正係數單元
408‧‧‧切換單元
410‧‧‧低通濾波器校正係數單元
412‧‧‧分接頭係數計算單元
414‧‧‧有限脈衝響應濾波單元
416‧‧‧第一數位類比轉換器
418‧‧‧第二數位類比轉換器
420‧‧‧第一低通濾波器
422‧‧‧第二低通濾波器
424‧‧‧第一混頻器
426‧‧‧第二混頻器
428‧‧‧振盪器
430‧‧‧功率放大器
434‧‧‧頻譜分析單元
436‧‧‧混頻器校正係數調整單元
438‧‧‧低通濾波器校正係數調整單元
4122‧‧‧正交訊號路徑頻率響應計算單元
4124‧‧‧第一同相訊號路徑頻率響應計算單元
4126‧‧‧係數計算單元
4142‧‧‧第一有限脈衝響應濾波器
4144‧‧‧第二有限脈衝響應濾波器

Claims (76)

  1. 一種用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的方法,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑其中之一係為一同相(In-phase)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑其中之另一係為一正交(Quadrature)訊號路徑,該校正方法包含有:於該傳送器的一傳送端額外設定至少一混頻器校正係數;依照至少一混頻器測試訊號及該至少一混頻器校正係數產生一第一傳送訊號,並回送(loopback)該第一傳送訊號來進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到該至少一混頻器校正係數之一最終值,以校正該第一訊號路徑的一第一混頻器以及該第二訊號路徑的一第二混頻器之間的不匹配;以及額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑的一第一濾波器以及該第二訊號路徑的一第二濾波器之間的不匹配。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該傳送器係一正交分頻多工調變(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)傳送器。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該至少一混頻器校正係數至少包含有一第一混頻器校正係數以及一第二混頻器校正係數,其中該第一混 頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二混頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑的相位不匹配。
  4. 如申請專利範圍第3項所述的方法,其中該至少一混頻器測試訊號包含有一第一混頻器校正測試訊號以及一第二混頻器校正測試訊號,且該第一混頻器校正測試訊號具有一第一混頻器校正測試頻率,該第二混頻器校正測試訊號具有一第二混頻器校正測試頻率;且該第一混頻器校正測試頻率係該傳送端的一本地振盪器頻率加上一特定頻率以及該第二混頻器校正測試頻率係該傳送端之該本地振盪器頻率減去該特定頻率。
  5. 如申請專利範圍第4項所述的方法,其中依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數的步驟包含有:調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號的一鏡像(image)訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為一第一結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第二結果;調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為一第三結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第四結果;以及 依據該第一結果以及該第三結果來產生最終之該第一混頻器校正係數,以及依據該第二結果以及該第四結果來產生最終之該第二混頻器校正係數。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中額外利用該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該傳送端之該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的步驟包含有:於該傳送器之該傳送端設定至少一濾波器校正係數;依照至少一濾波器測試訊號及該至少一濾波器校正係數來產生一第二傳送訊號,並回送(loopback)該第二傳送訊號進行頻譜分析,來得到至少一濾波器頻譜分析結果;依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該傳送端之該至少一濾波器校正係數;依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該傳送端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭(tap)係數;以及不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該第一濾波器以及該第二訊號路徑之該第二濾波器之間的不匹配。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的方法,其中額外利用該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該傳送端之該第二訊號路徑進行該第二訊號路徑有限脈衝響應處理的步驟另包含有:利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑 有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間。
  8. 如申請專利範圍第6項所述的方法,其中依照該至少一濾波器測試訊號及該至少一濾波器校正係數來產生該第二傳送訊號的步驟包含有:將該至少一濾波器測試訊號從該傳送端經過該至少一混頻器校正係數以及該至少一濾波器校正係數來產生該第二傳送訊號。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的方法,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數;該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的方法,其中該至少一濾波器測試訊號具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位於該傳送器所欲處理的頻帶範圍之內。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的方法,其中依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該傳送端之該至少一濾波器校正係數的步驟包含有:調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾波器校正係數結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器校正係數結果。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟包含有:求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上的至少一第二訊號路徑頻率響應;依據該至少一第二訊號路徑頻率響應、對應該至少一濾波器校正測試頻率之該至少一第一濾波器校正係數結果以及該至少一第二濾波器校正係數結果,來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的方法,其中在求出該傳送端之該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上之該至少一第二訊號路徑頻率響應的步驟中,係針對該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭係數進行傅利葉轉換(Fourier transform),以求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上之該至少一第二訊號路徑頻率響應;以及在依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟中,係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該傳送端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
  14. 如申請專利範圍第6項所述的方法,其中將該至少一濾波器測試訊號從該傳送端經過該至少一濾波器校正係數來產生該第二傳送訊號的步驟包 含有:將該至少一濾波器測試訊號從該傳送端不經過該至少一混頻器校正係數以及經過該至少一濾波器校正係數來產生該第二傳送訊號。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數;該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  16. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中該至少一濾波器測試訊號具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位於該傳送器所欲處理的頻帶範圍之內。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的方法,其中依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該傳送端之該至少一濾波器校正係數的步驟包含有:調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾波器結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器結果。
  18. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟另包含有: 依據該第一濾波器結果以及該第二濾波器結果來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  19. 如申請專利範圍第18項所述的方法,其中在依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟中,係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該傳送端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
  20. 一種用於校正一接收器的一同相(In-phase)訊號路徑與一正交(Quadrature)訊號路徑之間的不匹配的校正方法,包含有:於該接收器的一接收端額外設定至少一混頻器校正係數;將至少一混頻器測試訊號從該接收器的一傳送端輸出為一第一傳送訊號,並且在回送(loopback)回來之該第一傳送訊號經過該至少一混頻器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該接收器之該接收端之一第一訊號路徑的一第一混頻器以及該接收端之一第二訊號路徑的一第二混頻器之間的不匹配;以及額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該接收端之該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應 濾波器來對該接收端之該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該接收器之該接收端之該第一訊號路徑的一第一濾波器以及該接收端之該第二訊號路徑的一第二濾波器之間的不匹配。
  21. 如申請專利範圍第20項所述的校正方法,其中該接收器係一正交分頻多工調變(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)接收器。
  22. 如申請專利範圍第20項所述的校正方法,其中該至少一混頻器校正係數至少包含有一第一混頻器校正係數以及一第二混頻器校正係數,其中該第一混頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二混頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑的相位不匹配。
  23. 如申請專利範圍第22項所述的校正方法,其中該至少一混頻器測試訊號包含有一第一混頻器校正測試訊號以及一第二混頻器校正測試訊號,且該第一混頻器校正測試訊號具有一第一混頻器校正測試頻率,該第二混頻器校正測試訊號具有一第二混頻器校正測試頻率;且該第一混頻器校正測試頻率係該接收端的一本地振盪器頻率加上一特定頻率以及該第二混頻器校正測試頻率係該接收端之該本地振盪器頻率減去該特定頻率。
  24. 如申請專利範圍第23項所述的校正方法,其中依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數的步驟包含有:調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號的一鏡像(image)訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為 一第一結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第二結果;調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為一第三結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第四結果;以及依據該第一結果以及該第三結果來產生最終之該第一混頻器校正係數,以及依據該第二結果以及該第四結果來產生最終之該第二混頻器校正係數。
  25. 如申請專利範圍第20項所述的校正方法,其中額外利用該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該接收端之該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的步驟包含有:除了原有之該混頻器校正係數之外,另外於該接收端設定至少一濾波器校正係數;將至少一濾波器測試訊號從該接收器之該傳送端輸出為一第二傳送訊號,並且使回送(loopback)回來之該第二傳送訊號經過該接收端之該至少一濾波器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一濾波器頻譜分析結果;依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一濾波器校正係數;依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該接收端之該第一訊號 路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭(tap)係數;以及不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該濾波器以及該第二訊號路徑之該濾波器之間的不匹配。
  26. 如申請專利範圍第25項所述的校正方法,其中額外利用該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該接收端之該第二訊號路徑進行該第二訊號路徑有限脈衝響應處理的步驟包含有:利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間。
  27. 如申請專利範圍第25項所述的校正方法,其中使回送回來之該第二傳送訊號至少經過該接收端之該至少一濾波器校正係數的步驟包含有:使回送回來之該第二傳送訊號經過該接收端之該至少一混頻器校正係數以及該至少一濾波器校正係數。
  28. 如申請專利範圍第27項所述的校正方法,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數,其中該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配,而該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  29. 如申請專利範圍第28項所述的校正方法,其中該至少一濾波器測試訊號具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位 於該接收器所欲處理的頻帶範圍之內。
  30. 如申請專利範圍第29項所述的校正方法,其中依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一濾波器校正係數的步驟包含有:調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾波器校正係數結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器校正係數結果。
  31. 如申請專利範圍第30項所述的校正方法,其中依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟包含有:求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上的至少一第二訊號路徑頻率響應;依據該至少一第二訊號路徑頻率響應以及對應該至少一濾波器校正測試頻率之該至少一第一濾波器結果以及該至少一第二濾波器結果來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  32. 如申請專利範圍第31項所述的校正方法,其中在求出該接收端之該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上之該至少一第二訊號路徑頻率響應的步驟中,係針對該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭係數進行傅利葉轉換(Fourier transform, FFT),以求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上之該至少一第二訊號路徑頻率響應;以及在依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟中,係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform,iFFT),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該接收端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
  33. 如申請專利範圍第25項所述的校正方法,其中使回送回來之該第二傳送訊號至少經過該接收端之該至少一濾波器校正係數的步驟包含有:使回送回來之該第二傳送訊號不經過該接收端之該至少一混頻器校正係數以及經過該至少一濾波器校正係數。
  34. 如申請專利範圍第33項所述的校正方法,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數,其中該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配,而該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  35. 如申請專利範圍第34項所述的校正方法,其中該至少一濾波器測試訊號具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位於該接收器所欲處理的頻帶範圍之內。
  36. 如申請專利範圍第35項所述的校正方法,其中依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一濾波器校正係數的步驟包含有:調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一 鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾波器結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器結果。
  37. 如申請專利範圍第36項所述的校正方法,其中依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟另包含有:依據該第一濾波器結果、該第二濾波器結果以及該混頻器校正係數來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  38. 如申請專利範圍第37項所述的校正方法,其中在依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數的步驟中,係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該接收端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
  39. 一種用於校正一傳送器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的校正裝置,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑其中之一係為一同相(In-phase)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑其中之另一係為一正交(Quadrature)訊號路徑,該校正裝置包含有:一混頻器校正係數單元,耦接於該傳送器的一傳送端,設定有至少一混 頻器校正係數;一混頻器測試訊號產生單元,用來將至少一混頻器測試訊號從該傳送端經過該至少一混頻器校正係數來產生一第一傳送訊號;一頻譜分析單元,用來對回送(loopback)回來之該第一傳送訊號來進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜分析結果;一混頻器校正係數調整單元,用來依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該第一訊號路徑的一第一混頻器以及該第二訊號路徑的一第二混頻器之間的不匹配;以及一有限脈衝響應濾波單元,耦接於該傳送器之該傳送端,用來額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑的一第一濾波器以及該第二訊號路徑的一第二濾波器之間的不匹配。
  40. 如申請專利範圍第39項所述的校正裝置,其中該傳送器係一正交分頻多工調變(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)傳送器。
  41. 如申請專利範圍第39項所述的校正裝置,其中該至少一混頻器校正係數至少包含有一第一混頻器校正係數以及一第二混頻器校正係數,其中該第一混頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二混頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑的相位不匹配。
  42. 如申請專利範圍第41項所述的校正裝置,其中該至少一混頻器測試訊號包含有一第一混頻器校正測試訊號以及一第二混頻器校正測試訊號,且該第一混頻器校正測試訊號具有一第一混頻器校正測試頻率,該第二混頻器校正測試訊號具有一第二混頻器校正測試頻率;且該第一混頻器校正測試頻率係該傳送端的一本地振盪器頻率加上一特定頻率以及該第二混頻器校正測試頻率係該傳送端之該本地振盪器頻率減去該特定頻率。
  43. 如申請專利範圍第42項所述的校正裝置,其中該混頻器校正係數調整單元係調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號的一鏡像(image)訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為一第一結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第二結果;調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為一第三結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第四結果;以及依據該第一結果以及該第三結果來產生最終之該第一混頻器校正係數,以及依據該第二結果以及該第四結果來產生最終之該第二混頻器校正係數。
  44. 如申請專利範圍第39項所述的校正裝置,其中該頻譜分析單元另在第二傳送訊號經過該傳送端之該至少一濾波器校正係數並回送(loopback)回來後,對其進行頻譜分析以得到至少一濾波器頻譜分析結果,且該校正裝置另包含有:一濾波器校正係數單元,包含有至少一濾波器校正係數;一濾波器測試訊號產生單元,用來將至少一濾波器測試訊號從該接收器 之該傳送端輸出為一第二傳送訊號;一濾波器校正係數調整單元,用來依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該傳送端之該至少一濾波器校正係數;一分接頭(tap)係數計算單元,用來依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該傳送端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭係數;以及一切換單元,用來不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該濾波器以及該第二訊號路徑之該濾波器之間的不匹配。
  45. 如申請專利範圍第44項所述的校正裝置,其中係利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間。
  46. 如申請專利範圍第44項所述的校正裝置,其中該頻譜分析單元另在第二傳送訊號經過該傳送端之該至少一混頻器校正係數以及該至少一濾波器校正係數並回送回來後,對其進行頻譜分析以得到至少一濾波器頻譜分析結果。
  47. 如申請專利範圍第45項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數;該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該 第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  48. 如申請專利範圍第47項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器測試訊號具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位於該傳送器所欲處理的頻帶範圍之內。
  49. 如申請專利範圍第48項所述的校正裝置,其中該濾波器校正係數調整單元調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾波器校正係數結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器校正係數結果。
  50. 如申請專利範圍第49項所述的校正裝置,其中該分接頭係數計算單元包含有:一第二訊號路徑頻率響應計算單元,求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上的至少一第二訊號路徑頻率響應;一主要第一訊號路徑頻率響應計算單元,用來依據該至少一第二訊號路徑頻率響應、對應該至少一濾波器校正測試頻率之該至少一第一濾波器校正係數結果以及該至少一第二濾波器校正係數結果,來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及一係數計算單元,用來依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  51. 如申請專利範圍第50項所述的校正裝置,其中該第二訊號路徑頻率響應 計算單元係針對該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭係數進行傅利葉轉換(Fourier transform),以求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上之該至少一第二訊號路徑頻率響應;以及該係數計算單元係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該傳送端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
  52. 如申請專利範圍第44項所述的校正裝置,其中該頻譜分析單元另在第二傳送訊號不經過該傳送端之該至少一混頻器校正係數以及經過該至少一濾波器校正係數並回送回來後,對其進行頻譜分析以得到至少一濾波器頻譜分析結果。
  53. 如申請專利範圍第52項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數;該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  54. 如申請專利範圍第53項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器測試訊號具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位於該傳送器所欲處理的頻帶範圍之內。
  55. 如申請專利範圍第54項所述的校正裝置,其中該濾波器校正係數調整單元調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾 波器結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器結果。
  56. 如申請專利範圍第55項所述的校正裝置,其中該分接頭係數計算單元另包含有:一輔助第一訊號路徑頻率響應計算單元,用來依據該第一濾波器結果以及該第二濾波器結果來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及一係數計算單元,用來依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  57. 如申請專利範圍第56項所述的校正裝置,其中該係數計算單元係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該傳送端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
  58. 一種用於校正一接收器的一第一訊號路徑與一第二訊號路徑之間的不匹配的校正裝置,其中該第一訊號路徑與該第二訊號路徑其中之一係為一同相(In-phase)訊號路徑,該第一訊號路徑與該第二訊號路徑其中之另一係為一正交(Quadrature)訊號路徑,該校正裝置包含有:一混頻器校正係數單元,耦接於該接收器的一接收端,設定有至少一混頻器校正係數;一混頻器測試訊號產生單元,用來將至少一混頻器測試訊號從該接收器的一傳送端產生一第一傳送訊號;一頻譜分析單元,在回送(loopback)回來之該第一傳送訊號經過該至少一混頻器校正係數後,對其進行頻譜分析以得到至少一混頻器頻譜 分析結果;一混頻器校正係數調整單元,用來依據該至少一混頻器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一混頻器校正係數,以得到最終之該至少一混頻器校正係數,以校正該接收器之該接收端之該第一訊號路徑的一混頻器以及該接收端之該第二訊號路徑的一混頻器之間的不匹配;以及一有限脈衝響應濾波單元,耦接於該接收器之該接收端,用來額外利用一第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器(finite impulse response filter,FIR filter)來對該接收端之該第一訊號路徑進行一第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以及額外利用一第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該接收端之該第二訊號路徑進行一第二訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該接收器之該接收端之該第一訊號路徑的一濾波器以及該接收端之該第二訊號路徑的一濾波器之間的不匹配。
  59. 如申請專利範圍第58項所述的校正裝置,其中該接收器係一正交分頻多工調變(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)接收器。
  60. 如申請專利範圍第58項所述的校正裝置,其中該至少一混頻器校正係數至少包含有一第一混頻器校正係數以及一第二混頻器校正係數,其中該第一混頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配;以及該第二混頻器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑的相位不匹配。
  61. 如申請專利範圍第60項所述的校正裝置,其中該至少一混頻器測試訊號包含有一第一混頻器校正測試訊號以及一第二混頻器校正測試訊號,且該第一混頻器校正測試訊號具有一第一混頻器校正測試頻率,該第二混 頻器校正測試訊號具有一第二混頻器校正測試頻率;且該第一混頻器校正測試頻率係該接收端的一本地振盪器頻率加上一特定頻率以及該第二混頻器校正測試頻率係該接收端之該本地振盪器頻率減去該特定頻率。
  62. 如申請專利範圍第61項所述的校正裝置,其中該混頻器校正係數調整單元調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號的一鏡像(image)訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為一第一結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第一混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第二結果;調整該第一混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一混頻器校正係數作為一第三結果;調整該第二混頻器校正係數,並將能夠使該第二混頻器校正測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二混頻器校正係數作為一第四結果;以及依據該第一結果以及該第三結果來產生最終之該第一混頻器校正係數,以及依據該第二結果以及該第四結果來產生最終之該第二混頻器校正係數。
  63. 如申請專利範圍第58項所述的校正裝置,其中該頻譜分析單元另對該接收器之該接收端所接收之至少一濾波器測試訊號進行頻譜分析,來得到至少一濾波器頻譜分析結果,且該校正裝置另包含有:一濾波器校正係數單元,包含有至少一濾波器校正係數;一濾波器測試訊號產生單元,用來從該傳送端傳送該至少一濾波器測試訊號至該接收器之該接收端,並且經過該接收端之該至少一濾波器校正係數;一濾波器校正係數調整單元,用來依據該至少一濾波器頻譜分析結果來調整該接收端之該至少一濾波器校正係數; 一分接頭(tap)係數計算單元,用來依據調整後之該至少一濾波器校正係數來得到該接收端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭(tap)係數;以及一切換單元,用來不經過該至少一濾波器校正係數,經過該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器來對該第一訊號路徑進行該第一訊號路徑有限脈衝響應處理,以校正該第一訊號路徑之該濾波器以及該第二訊號路徑之該濾波器之間的不匹配。
  64. 如申請專利範圍第63項所述的校正裝置,其中係利用一延遲電路串(delay chain)來當作該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器,且該延遲電路串係針對該第二訊號路徑進行一訊號延遲處理,其中該訊號延遲處理的一延遲時間係相對應於該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器所進行之該第一訊號路徑有限脈衝響應處理的一延遲時間。
  65. 如申請專利範圍第63項所述的校正裝置,其中該濾波器測試訊號產生單元進一步用來從該傳送端傳送該至少一濾波器測試訊號至該接收器之該接收端,並且經過該接收端之該至少一混頻器校正係數以及該至少一濾波器校正係數。
  66. 如申請專利範圍第64項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數,其中該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配,而該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  67. 如申請專利範圍第66項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器測試訊號 具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位於該接收器所欲處理的頻帶範圍之內。
  68. 如申請專利範圍第67項所述的校正裝置,其中該濾波器校正係數調整單元調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾波器校正係數結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器校正係數結果。
  69. 如申請專利範圍第68項所述的校正裝置,其中該分接頭係數計算單元包含有:一第二訊號路徑頻率響應計算單元,用來求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上的至少一第二訊號路徑頻率響應;一主要第一訊號路徑頻率響應計算單元,用來依據該至少一第二訊號路徑頻率響應以及對應該至少一濾波器校正測試頻率之該至少一第一濾波器校正係數結果以及該至少一第二濾波器校正係數結果來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及一係數計算單元,用來依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  70. 如申請專利範圍第69項所述的校正裝置,其中該正交訊號路徑頻率響應計算單元係針對該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器的至少一分接頭係數進行傅利葉轉換(Fourier transform,FFT),以求出該第二訊號路徑有限脈衝響應濾波器分別在該至少一濾波器校正測試頻率上之該至少一第二 訊號路徑頻率響應;以及該係數計算單元係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該接收端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
  71. 如申請專利範圍第63項所述的校正裝置,其中該濾波器測試訊號產生單元進一步用來從該傳送端傳送該至少一濾波器測試訊號至該接收器之該接收端,並且不經過該接收端之該至少一混頻器校正係數以及經過該至少一濾波器校正係數。
  72. 如申請專利範圍第71項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器校正係數至少包含有一第一濾波器校正係數以及一第二濾波器校正係數,其中該第一濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的振幅不匹配,而該第二濾波器校正係數係用來校正該第一訊號路徑與該第二訊號路徑之間的相位不匹配。
  73. 如申請專利範圍第72項所述的校正裝置,其中該至少一濾波器測試訊號具有至少一濾波器校正測試頻率,且該至少一濾波器校正測試頻率係位於該接收器所欲處理的頻帶範圍之內。
  74. 如申請專利範圍第73項所述的校正裝置,其中該濾波器校正係數調整單元調整該第一濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號的一鏡像訊號呈現相對最小值之該第一濾波器校正係數作為至少一第一濾波器結果;以及調整該第二濾波器校正係數,並將能夠使該至少一濾波器測試訊號之該鏡像訊號呈現相對最小值之該第二濾波器校正係數作為至少一第二濾波器結果。
  75. 如申請專利範圍第74項所述的校正裝置,其中該分接頭係數計算單元另包含有:一輔助第一訊號路徑頻率響應計算單元,用來依據該第一濾波器結果、該第二濾波器結果以及該混頻器校正係數來得到至少一第一訊號路徑頻率響應;以及一係數計算單元,用來依據該至少一第一訊號路徑頻率響應來得到該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器之該至少一分接頭係數。
  76. 如申請專利範圍第75項所述的校正裝置,其中該係數計算單元係針對該至少一第一訊號路徑頻率響應進行傅利葉反轉換(inverse Fourier transform),並對傅利葉反轉換的結果取實數部分,以得到該接收端之該第一訊號路徑有限脈衝響應濾波器的該至少一分接頭係數。
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