WO2014190750A1 - 射频拉远单元及iq数据处理方法、系统、计算机存储介质 - Google Patents

射频拉远单元及iq数据处理方法、系统、计算机存储介质 Download PDF

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WO2014190750A1
WO2014190750A1 PCT/CN2013/090964 CN2013090964W WO2014190750A1 WO 2014190750 A1 WO2014190750 A1 WO 2014190750A1 CN 2013090964 W CN2013090964 W CN 2013090964W WO 2014190750 A1 WO2014190750 A1 WO 2014190750A1
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carrier
data
frequency
signal
channel
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PCT/CN2013/090964
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English (en)
French (fr)
Inventor
成军平
�田宏
张天鹏
张志锋
刘彬
邵立群
李永国
王钢
白伟岐
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03CMODULATION
    • H03C3/00Angle modulation
    • H03C3/38Angle modulation by converting amplitude modulation to angle modulation
    • H03C3/40Angle modulation by converting amplitude modulation to angle modulation using two signal paths the outputs of which have a predetermined phase difference and at least one output being amplitude-modulated
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03CMODULATION
    • H03C2200/00Indexing scheme relating to details of modulators or modulation methods covered by H03C
    • H03C2200/0037Functional aspects of modulators
    • H03C2200/0058Quadrature arrangements

Definitions

  • the active antenna divides the transceiver channel to the antenna oscillator level, and the granularity is more detailed.
  • the functions of the flexible communication of the actual communication network and the functions of multiple input and multiple output (MIMO) are realized, thereby realizing more flexible resource dynamic configuration and sharing, so as to achieve the whole network.
  • embodiments of the present invention are directed to a method, system, and computer storage medium for processing radio frequency remote units and IQ data, which can improve the ability of an active antenna to transmit data and reduce costs.
  • An embodiment of the present invention provides a method for processing IQ data of an RRU, where the method includes:
  • the RRU After receiving the IQ data sent by the BBU through the dual carrier, the RRU performs parallel processing on the dual carrier IQ data, and modulates the processed dual carrier into a radio frequency signal, and outputs the signal to the antenna end.
  • the dual carrier used by the BBU to transmit IQ data is an intra-frequency dual carrier.
  • the pair of the dual carrier is carrier one and carrier two, the pair of the dual carrier
  • IQ data is processed in parallel, including:
  • performing parallel processing on the dual carrier IQ data includes:
  • the inter-frequency dual carrier is a carrier three, a carrier four;
  • the I channel signal of the carrier 3 and the I channel signal of the carrier 4 are combined into one way, and the Q channel signal of the carrier 3 and the Q channel signal of the carrier 4 are combined into one way, and the combined path is The I signal and the Q signal are converted into corresponding analog signals;
  • the carrier three and the carrier four are respectively subjected to frequency conversion processing, so that the carrier three and the carrier are four-frequency converted into the same-frequency carrier.
  • the method before outputting to the antenna end, the method further includes:
  • the modulated carrier 3 and the carrier 4 radio frequency signal are subjected to mixing processing.
  • An embodiment of the present invention further provides an RRU, where the RRU includes a transceiver module, a parallel processing module, and a modulation module, where
  • the transceiver module is configured to receive IQ data sent by the BBU through dual carriers; configured to send the radio frequency signal to the antenna end;
  • the parallel processing module is configured to perform parallel processing on the dual carrier IQ data; the modulation module is configured to modulate the dual carrier processed by the parallel processing module into a radio frequency signal.
  • the IQ data received by the transceiver module is IQ data sent by the BBU using the same frequency dual carrier.
  • the parallel processing module is further configured to:
  • the IQ data of the same-frequency dual-carrier is separately filtered, and the filtered same-frequency dual-carrier is digitally up-converted into an inter-frequency dual carrier;
  • the inter-frequency dual carrier is a carrier three, and a carrier four;
  • the carrier three and the carrier four are respectively subjected to frequency conversion processing, so that the carrier three and the carrier are four-frequency converted into the same-frequency carrier.
  • the modulating module is further configured to: perform mixing processing on the modulated radio frequency signals of the carrier three and the carrier four.
  • An embodiment of the present invention further provides an IQ data processing system, where the system includes a baseband processing unit BBU and a radio remote unit RRU, where
  • the BBU is configured to send IQ data to the RRU through dual carriers;
  • the RRU is configured to perform parallel processing on the IQ data of the dual carrier after receiving the IQ data sent by the BBU through the dual carrier, and modulate the processed dual carrier into a radio frequency signal, and output the signal to the antenna end.
  • the embodiment of the invention further provides a computer storage medium, wherein the computer storage medium stores a computer program, and the computer program is used to execute the processing method of the IQ data described above.
  • the technical solution described in the embodiments of the present invention is particularly applicable to an application environment of an antenna structure of 4 x 2 or 4 ⁇ 1 .
  • the technical solution in the embodiment of the present invention can also be applied to a dual carrier spatial division multiple access environment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of evolution of a base station in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a transmission link design principle in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for processing IQ data of a radio remote unit according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a method for transmitting an IQ data by a radio frequency remote unit through an intra-frequency dual carrier according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a link transmission structure for implementing inter-frequency dual-carrier transmission IQ data according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of an implementation process of a method for transmitting IQ data by using a different frequency dual-carrier by a radio remote unit according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of transmitting IQ data by using the same frequency dual carrier in a 41 antenna architecture according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • Step 301 After receiving the IQ data sent by the BBU through the dual carrier, the RRU performs parallel processing on the IQ data of the dual carrier.
  • the dual carrier used by the BBU to transmit IQ data is an intra-frequency dual carrier.
  • performing parallel processing on the dual carrier IQ data includes: And filtering the same-frequency dual-carrier IQ data separately, and digitally up-converting the filtered same-frequency dual-carrier to an inter-frequency dual carrier; the inter-frequency dual carrier is a carrier three, and the carrier four pairs are The IQ data of the same frequency dual carrier is separately filtered, and the filtered same frequency dual carrier is digitally upconverted to an inter-frequency dual carrier, respectively; assuming that the inter-frequency dual carrier is carrier three, carrier four; The I signal of the third channel is combined with the I channel signal of the carrier four, and the Q channel signal of the carrier three and the Q channel signal of the carrier four are combined into one way, and the combined I path is used. The signal and the Q channel signal are converted into corresponding analog signals;
  • Step 302 Modulate the processed dual carrier into a radio frequency signal, and output the signal to the antenna end.
  • the method before outputting to the antenna end, the method further includes:
  • the modulated carrier 3 and the carrier 4 radio frequency signal are subjected to mixing processing.
  • the radio remote unit includes a transceiver module 41, a parallel processing module 42 and a modulation module 43.
  • the parallel processing module 42 is configured to perform parallel processing on the dual carrier IQ data.
  • the modulation module 43 is configured to modulate the dual carrier processed by the parallel processing module 41 into a radio frequency signal.
  • the parallel processing module 42 is further configured to:
  • the carrier three and the carrier four are respectively subjected to frequency conversion processing, so that the carrier three and the carrier are four-frequency converted into the same-frequency carrier.
  • the modulation module 44 is further configured to:
  • the radio remote unit may also be implemented by a plurality of processing devices, such as the radio remote unit shown in Fig. 5 or Fig. 7 described hereinafter.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a link transmission structure for realizing the same-frequency dual-carrier transmission IQ data according to an embodiment of the present invention.
  • the link transmission structure includes: a BBU and an RRU; wherein, the RRU includes: a digital intermediate frequency processing module, a first digital to analog converter, a second digital to analog converter, a first combiner, a second combiner, an IQ modulator, and a power amplifier filtering module; wherein the digital intermediate frequency module and the first number
  • the analog converter and the second digital to analog converter are connected in parallel, an output end of the first digital to analog converter is connected to an input end of the first combiner, and the other output end of the first digital to analog converter Connected to an input of the second combiner; an output of the second digital-to-analog converter
  • the other input end of the first combiner is connected, the other output end of the second digital-to-analog converter is connected to the other input end of the second combiner; the output end of the first combiner
  • the digital intermediate frequency processing module is configured to perform parallel processing on the dual carrier IQ data after the RRU receives the IQ data sent by the BBU through the dual carrier;
  • the first digital-to-analog converter is configured to convert the IQ data of the carrier one into an I-channel analog signal and a Q-channel analog signal of the carrier one;
  • the second digital-to-analog converter is configured to convert IQ data of the carrier 2 into an I-channel analog signal and a Q-channel analog signal of the carrier one.
  • the dual carrier is an intra-frequency dual carrier, and the carrier one has the same frequency as the carrier two.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a method for transmitting an IQ data by a radio frequency remote unit through an intra-frequency dual carrier according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, the method includes the following steps:
  • Step 601 After the RRU receives the IQ data sent by the BBU through the dual carrier, the digital intermediate frequency processing module of the RRU performs the filtering, the digital up-conversion, and the like on the carrier 1 and the carrier 2 in parallel; where the carrier 1 and the carrier 2 are The frequencies are the same, that is, the carrier 1 and the carrier 2 are the same frequency.
  • the digital intermediate frequency processing module processes the carrier one and the carrier two in parallel, that is, simultaneously processes the carrier one and the carrier two, and separates the carrier one from the carrier two, therefore, The carrier one and the carrier two do not overlap each other.
  • the digital intermediate frequency processing module processes the carrier one and the carrier two in parallel, and the functions of each processing unit of the digital intermediate frequency processing module can be executed by a program running on the processor.
  • the implementation can also be realized by a specific logic circuit. I will not comment here.
  • Step 602 After processing by the digital intermediate frequency processing module, IQ data of carrier one and IQ data of carrier two are respectively converted into analog signals by respective digital-to-analog converters;
  • the first digital-to-analog converter or the second digital-to-analog converter converts the I-channel data of the carrier one or the carrier two into the I-channel analog signal, and converts the Q-channel data of the carrier one or the carrier two into the Q-channel analog signal.
  • the first digital-to-analog converter or the second digital-to-analog converter converts the I-channel data of the carrier one or the carrier two into the I-channel analog signal, and converts the Q-channel data of the carrier one or the carrier two into the Q-channel analog signal.
  • Step 603 Combine the I channel data of the carrier one and the I channel data of the carrier two into one way by using the first combiner, and send the combined I path data to the IQ modulator; the Q channel data and the carrier of the carrier one.
  • the second Q data is merged into one way by the second combiner, and the combined Q way data is sent to the IQ modulator;
  • the combiner can be a two-in-one combiner, and can combine the I-channel data of carrier one and carrier two or the Q-path data of carrier one and carrier two into one way, but between each carrier I road data or Q road data will not be confused, just a merger.
  • Step 604 The IQ modulator modulates the I channel data and the Q channel data after combining the combiner to the radio frequency signal;
  • Step 605 Perform filtering, amplification, and the like on the RF signal modulated by the IQ modulator, and send the processed RF signal to the antenna end.
  • the filtering process may be implemented by a filter circuit
  • the amplification process may be implemented by a power amplifier.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a link transmission structure for implementing inter-frequency dual-carrier transmission IQ data according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink transmission structure includes: a BBU and an RRU, where the RRU includes : digital intermediate frequency processing module, first combiner, second combiner, digital to analog converter, first splitter, second splitter, first IQ modulator, second IQ modulator, third a circuit, a mixer, and a power amplifier filter module; wherein the digital intermediate frequency module is connected in parallel with the first combiner and the second combiner, and the output end of the first combiner and the digital-to-analog converter An input end of the digital-to-analog converter is connected to an input end of the first IQ modulator and an input end of the second IQ modulator through the first splitter; An output of the circuit breaker is connected to another input end of the digital-to-analog converter, and another output end of the digital-to-analog converter is respectively connected to another input end of the first splitter;
  • the digital intermediate frequency processing module is configured to perform parallel processing on the same-frequency dual-carrier IQ data after the RRU receives the IQ data sent by the BBU through the same-frequency dual-carrier:
  • the IQ data is separately filtered, and the filtered same frequency dual carrier is filtered
  • the digital up-conversion processing is respectively an inter-frequency dual carrier;
  • the dual carriers are carrier three and carrier four.
  • the digital-to-analog converter is configured to convert the combined I-channel signal and the Q-channel signal into corresponding analog signals
  • the second IQ modulator is configured to perform frequency conversion processing on the I-channel analog signal and the Q-channel analog signal of the carrier four output by the digital-to-analog converter, and make the carrier four and the third
  • the carrier 3 after the IQ modulator is frequency-converted is the same-frequency carrier.
  • the first IQ modulator is further configured to modulate the I-channel analog signal and the Q-channel analog signal of the carrier three into a radio frequency signal;
  • the second IQ modulator is further configured to modulate the I-channel analog signal and the Q-channel analog signal of the carrier four into a radio frequency signal;
  • the mixer is configured to mix the modulated radio frequency signals of the carrier three and the carrier four by a mixer.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of a method for transmitting IQ data by using an inter-frequency remote carrier by using an inter-frequency remote carrier according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the method includes the following steps:
  • Step 802 Combine the I channel data of the carrier three and the I channel data of the carrier four into one way, combine the Q channel data of the carrier three and the Q channel data of the carrier four into one way, and pass the IQ data after the combining by the digital mode
  • the converter is converted to an analog signal
  • Step 803 The I-channel analog signal and the Q-channel analog signal of the carrier three output by the digital-to-analog converter, and the I-channel analog signal and the Q-channel analog signal of the carrier four are respectively subjected to frequency conversion processing by using respective IQ modulators.
  • the carrier three and the carrier four are the same frequency carrier; and, the I channel analog signal and the Q channel analog signal of the carrier three, the carrier four I channel analog signal and the Q channel analog signal pass respective The IQ modulator is separately modulated into a radio frequency signal;
  • the frequency of the first IQ modulator and the second IQ modulator are both (fl-f2) I , and the first IQ modulator performs down-conversion, and the second IQ modulator performs up-conversion .
  • the inverter down-converts the frequency fl of carrier three to (fl+)/2.
  • Step 804 Pass the modulated radio frequency signal of the carrier three and the carrier four through a mixer Mixing
  • Step 805 Perform filtering, power amplifier, and the like on the mixed RF signal, convert the RF signal into a radio frequency signal required by the antenna end, and output the signal to the antenna end.
  • the use of the inter-frequency dual carrier to carry the IQ data can transmit more IQ data, and because the frequencies of the two carriers are different, The problem of equal frequency double carrier weakening or even cancellation occurs.
  • the bandwidth occupied by the radio frequency port will increase, that is, the inter-frequency dual carrier will occupy twice the bandwidth; Therefore, before the mixer, the two inter-frequency carriers are converted into two carriers of the same frequency, and the two co-frequency carriers of the lower frequency are converted into frequencies complying with the radio frequency signals by the mixer, and then The amplification and filtering process is sent to the antenna end. Because the output from the RRU is the same frequency dual carrier, the bandwidth occupied by the RF port does not increase.
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of transmitting IQ data by using the same frequency dual carrier in a 41 antenna architecture according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 9, the process includes the following steps:
  • Step 901 After the RRU receives the IQ data of the carrier 1 and the carrier 2 of the BBU, the digital intermediate frequency processing module of the RRU copies the IQ data of the carrier 1 and the carrier 2 into four paths, and the four channels of IQ for the carrier one and the carrier two. The data is adjusted separately for phase and amplitude;
  • Step 902 The digital intermediate frequency processing module of the RRU performs parallel processing on the first path IQ data of the carrier one and the first path IQ data of the carrier two;
  • the frequency of the carrier 1 and the carrier 2 are the same. Therefore, the digital intermediate frequency processing module of the RRU performs parallel processing on each channel IQ data of the carrier one and each channel IQ data of the carrier two, that is, the carrier and the carrier simultaneously The carrier 2 is processed, and the carrier 1 and the carrier 2 are separated. Thus, the carrier 1 and the carrier 2 do not cancel each other.
  • Step 906 After the IQ modulator is modulated to the radio frequency signal, the filter power amplifier processing module of the RRU performs filtering, amplification, and the like on the radio frequency signal, and converts the radio frequency signal into a radio frequency signal required by the antenna end, and sends the radio frequency signal to the antenna end. .
  • the second, third, and fourth IQ data of the carrier one and the second, third, and fourth IQ data of the carrier two are processed by steps 901 to 906, thereby realizing the transmission of the same frequency dual carrier to the IQ data. .
  • the invention also describes an IQ data processing system, the system comprising a baseband processing unit
  • the BBU is configured to send IQ data to the RRU through dual carriers;
  • the RRU is configured to perform parallel processing on the dual carrier IQ data after receiving the IQ data sent by the BBU through the dual carrier, and when the dual carrier is an inter-frequency dual carrier, the dual carrier
  • the frequency conversion is the same frequency carrier; the dual frequency carrier of the same frequency is modulated into a radio frequency signal, and output to the antenna end.
  • the embodiment of the invention further describes a computer storage medium, wherein the computer storage medium stores a computer program, and the computer program is used to execute the IQ shown in FIG. 3 in the embodiment of the invention.
  • the method of processing data is not limited to a computer storage medium, wherein the computer storage medium stores a computer program, and the computer program is used to execute the IQ shown in FIG. 3 in the embodiment of the invention. The method of processing data.
  • the RRU after receiving the IQ data sent by the BBU through the dual carrier, the RRU performs parallel processing on the IQ data of the dual carrier, and modulates the processed dual carrier into a radio frequency signal, and outputs the signal to the antenna end. In this way, the ability of the active antenna to transmit data is improved, and the cost is reduced.

Landscapes

  • Transmitters (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

本发明公开了一种射频拉远单元(RRU)的IQ数据的处理方法,所述方法包括:RRU接收到基带处理单元(BBU)通过双载波发送的IQ数据后,对所述双载波的IQ数据进行并行处理,将处理后的双载波调制为射频信号,并输出至天线端。本发明还同时公开了一种IQ数据处理系统、射频拉远单元和计算机存储介质。

Description

射频拉远单元及 IQ数据处理方法、 系统、 计算机存储介庸 技术领域
本发明涉及通信领域中的通信技术, 尤其涉及一种射频拉远单元及 IQ 数据的处理方法、 系统和计算机存储介质。 背景技术
随着网络频段、 制式越来越多, 支持多频多模的高性能基站一一有源 天线或有源天线系统(AAS, Active Antenna System )应运而生。 有源天线 作为一个全新的产业方向, 是基站形式的一种新架构, 如图 1 所示, 有源 天线将基站的射频部分集到天线内部, 采用多通道的射频和天线阵子配合, 实现空间波束成型, 完成射频信号的收发。 有源天线作为新的基站架构形 态, 基带处理单元(BBU, Base Band Unit ) 同样地将基带信号发送给有源 天线单元;区别于 BBU+射频拉远单元( RRU, Remote Radio frequency Unit ) 架构形式, 有源天线将收发通道划分到天线振子级别, 颗粒度更加细致。 通过对有源天线振子的不同配置, 以实现实际通信组网的波束灵活控制和 多输入多输出 (MIMO, Multi Input Multi Output )等功能, 实现更加灵活 的资源动态配置和共享, 以达到全网性能最优和较低的全网组网成本的目 标。
目前, 通讯系统中通用的发射链路设计原理图如图 2所示, RRU接收 到 BBU下发的 IQ数据后, 先经过数字中频处理模块处理, 然后经过数模 转换器(DAC, Digital Analog Converter )将数字信号转换为模拟信号, 再 经过 IQ调制器调制为射频信号, 最终经过功放、 滤波等一系列处理操作将 天线所需的射频信号发送至天线端。 目前, 设备商提供的有源天线的样机 大部分采用 4 x 2的天线架构,用于实现对波束的灵活控制;在这种架构下, 如果要实现对垂直多波束以及空分多址的支持, 需增加一倍射频通道数, 但是这样会使成本过高, 目前大多数设备商都放弃这种方案。 目前, 存在 4 X 2的天线架构下直接用同频双载波承载 IQ数据的方式, 但是, 由于两个 载波中每个子载波的频率完全相同, 会出现因同频双载波削弱甚至抵消而 导致数字域功率过低的问题。
因此, 在不增加射频通道数的情况下, 如何提高有源天线传输数据的 能力且使其在射频口占用的带宽不增加, 是目前亟需解决的问题。 发明内容
有鉴于此, 本发明实施例期望提供一种射频拉远单元及 IQ数据的处理 方法、 系统和计算机存储介质, 能提高有源天线传输数据的能力, 降低成 本。
为达到上述目的, 本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种 RRU的 IQ数据的处理方法,所述方法包括:
RRU接收到 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对所述双载波的 IQ 数据进行并行处理, 将处理后的双载波调制为射频信号, 并输出至天线端。
优选地, 所述 BBU发送 IQ数据所使用的双载波为同频双载波。
优选地, 所述同频双载波为载波一和载波二时, 所述对所述双载波的
IQ数据进行并行处理, 包括:
对所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别进行滤波及数字 上变频处理;
将所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别转换为所述载波 一的 I路模拟信号和 Q路模拟信号、 所述载波二的 I路模拟信号和 Q路模 拟信号;
将所述载波一的 I路模拟信号与所述载波二的 I路模拟信号合路为一 路, 将所述载波一的 Q路模拟信号与所述载波二的 Q路模拟信号合路为一 路。
优选地, 所述对所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 包括:
对所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双 载波分别数字上变频为异频双载波; 所述异频双载波为载波三、 载波四; 将所述载波三的 I路信号与所述载波四的 I路信号合路为一路,将所述 载波三的 Q路信号与所述载波四的 Q路信号合路为一路, 并将合路后的 I 路信号和 Q路信号转换为对应的模拟信号;
将所述载波三、 所述载波四分别进行变频处理, 使所述载波三和所述 载波四变频为同频载波。
优选地, 在输出至天线端之前, 所述方法还包括:
将调制后的所述载波三和所述载波四的射频信号进行混频处理。
本发明实施例还提供了一种 RRU,所述 RRU包括收发模块、并行处理 模块和调制模块; 其中,
所述收发模块, 配置为接收 BBU通过双载波发送的 IQ数据; 配置为 将射频信号发送至天线端;
所述并行处理模块, 配置为对所述双载波的 IQ数据进行并行处理; 所述调制模块, 配置为将所述并行处理模块处理后的双载波调制为射 频信号。
优选地, 所述收发模块接收到的 IQ数据为 BBU使用同频双载波发送 的 IQ数据。
优选地, 所述同频双载波为载波一和载波二时, 所述并行处理模块还 配置为:
对所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别进行滤波及数字 上变频处理; 将所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别转换为 所述载波一的 I路模拟信号和 Q路模拟信号、所述载波二的 I路模拟信号和 Q路模拟信号;将所述载波一的 I路模拟信号与所述载波二的 I路模拟信号 合路为一路, 将所述载波一的 Q路模拟信号与所述载波二的 Q路模拟信号 合路为一路。
优选地, 所述并行处理模块还配置为;
对所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双 载波分别数字上变频处理为异频双载波; 所述异频双载波为载波三、 载波 四;
将所述载波三的 I路信号与所述载波四的 I路信号合路为一路,将所述 载波三的 Q路信号与所述载波四的 Q路信号合路为一路, 并将合路后的 I 路信号和 Q路信号转换为对应的模拟信号;
将所述载波三、 所述载波四分别进行变频处理, 使所述载波三和所述 载波四变频为同频载波。
优选地, 所述调制模块还配置为:将调制后的所述载波三和所述载波四 的射频信号进行混频处理。
本发明实施例还提供了一种 IQ数据处理系统, 所述系统包括基带处理 单元 BBU和射频拉远单元 RRU, 其中,
所述 BBU, 配置为通过双载波向 RRU发送 IQ数据;
所述 RRU, 配置为接收到所述 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对 所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 将处理后的双载波调制为射频信号, 并输出至天线端。
优选地, 所述 RRU为上文所述的 RRU。
本发明实施例还提供了一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质中 存储有计算机程序, 所述计算机程序用于执行以上所述的 IQ数据的处理方 法。
本发明实施例所提供的射频拉远单元及 IQ数据的处理方法、 系统、 和 计算机存储介质, RRU接收到 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对所述 双载波的 IQ数据进行并行处理, 将处理后的双载波调制为射频信号, 并输 出至天线端。 如此, 本发明解决了目前通讯系统中出现的同频双载波削弱 甚至抵消而导致数字域功率过低的问题; 并且在不增加射频通道数的情况 下, 通过增加 DAC或 IQ调制器的方式, 避免了同频双载波削弱甚至 ·ί氐消 的问题, 提高了有源天线传输数据的能力, 降低了成本。 具体的, 本发明 实施例所述技术方案在不增加射频通道数的情况下,通过增加 DAC的方式, 实现了同频双载波功能, 提高了下行容量, 大大降低了成本; 本发明实施 例所述技术方案在不增加射频通道数的情况下, 通过增加 IQ调制器, 使用 异频双载波来承载 IQ数据, 能传输更多的 IQ数据, 又因为两载波的频率 不同, 所以不会出现同频双载波削弱甚至抵消的问题, 而且, 将所述双载 波变频为同频载波, 进而使从 RRU输出的是同频双载波, 在射频口占用的 带宽不会增加, 提高了下行容量, 大大降低了成本。 并且, 本发明实施例 所述技术方案尤其适用于 4 x 2或 4 χ 1等天线架构的应用环境。 此外, 本 发明实施例所述技术方案还可应用于双载波的空分多址环境。 附图说明
图 1为现有技术中基站演变示意图;
图 2为现有技术中发射链路设计原理示意图;
图 3为本发明实施例提供的一种射频拉远单元的 IQ数据的处理方法的 实现流程示意图;
图 4为本发明实施例提供的射频拉远单元的组成结构示意图; 图 5为本发明实施例提供的一种实现同频双载波传输 IQ数据的链路发 射结构示意图;
图 6为本发明实施例提供的一种射频拉远单元通过同频双载波传输 IQ 数据方法的实现流程示意图; 图 7为本发明实施例提供的一种实现异频双载波传输 IQ数据的链路发 射结构示意图;
图 8为本发明实施例提供的一种射频拉远单元通过异频双载波传输 IQ 数据方法的实现流程示意图;
图 9为本发明实施例提供的在 4 1天线架构下通过同频双载波传输 IQ 数据的流程示意图。 具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行详细说明, 应当理解, 以下 所说明的优选实施例仅用于说明和解释本发明, 并不用于限定本发明。
图 3为本发明实施例提供的一种射频拉远单元 RRU的 IQ数据的处理 方法的实现流程示意图, 如图 3所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 301 : RRU接收到 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对所述双 载波的 IQ数据进行并行处理;
这里, 所述 BBU发送 IQ数据所使用的双载波为同频双载波。
具体的, 所述同频双载波为载波一和载波二时, 所述对所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 包括:
对所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别进行滤波及数字 上变频(DUC, Digital Up Converter )处理;
将所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别转换为所述载波 一的 I路模拟信号和 Q路模拟信号、 所述载波二的 I路模拟信号和 Q路模 拟信号;
将所述载波一的 I路模拟信号与所述载波二的 I路模拟信号合路为一 路, 将所述载波一的 Q路模拟信号与所述载波二的 Q路模拟信号合路为一 路。
具体的, 所述对所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 包括: 对所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双 载波分别数字上变频为异频双载波; 所述异频双载波为载波三、 载波四对 所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双载波分 别数字上变频为异频双载波; 假设所述异频双载波为载波三、 载波四; 将所述载波三的 I路信号与所述载波四的 I路信号合路为一路,将所述 载波三的 Q路信号与所述载波四的 Q路信号合路为一路, 并将合路后的 I 路信号和 Q路信号转换为对应的模拟信号;
将所述载波三、 所述载波四分别进行变频处理, 使所述载波三和所述 载波四变频为同频载波。
步骤 302: 将处理后双载波调制为射频信号, 并输出至天线端。
具体的, 在输出至天线端之前, 所述方法还包括:
将调制后的所述载波三和所述载波四的射频信号进行混频处理。
图 4 为本发明实施例提供的射频拉远单元的组成结构示意图, 如图 4 所示, 所述射频拉远单元包括收发模块 41、 并行处理模块 42 和调制模块 43; 其中,
所述收发模块 41, 配置为接收 BBU通过双载波发送的 IQ数据; 配置 为将射频信号发送至天线端;
所述并行处理模块 42, 配置为对所述双载波的 IQ数据进行并行处理; 所述调制模块 43,配置为将所述并行处理模块 41处理后的双载波调制 为射频信号。
具体的,所述收发模块 41接收到的 IQ数据为 BBU使用同频双载波发 送的 IQ数据。
具体的, 所述同频双载波为载波一和载波二时, 所述并行处理模块 42 i£酉己 :
对所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别进行滤波及数字 上变频处理; 将所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别转换为 所述载波一的 I路模拟信号和 Q路模拟信号、所述载波二的 I路模拟信号和 Q路模拟信号;将所述载波一的 I路模拟信号与所述载波二的 I路模拟信号 合路为一路, 将所述载波一的 Q路模拟信号与所述载波二的 Q路模拟信号 合路为一路。
具体的, 所述并行处理模块 42还配置为:
对所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双 载波分别数字上变频处理为异频双载波; 假设所述异频双载波为载波三、 载波四;
将所述载波三的 I路信号与所述载波四的 I路信号合路为一路,将所述 载波三的 Q路信号与所述载波四的 Q路信号合路为一路, 并将合路后的 I 路信号和 Q路信号转换为对应的模拟信号;
将所述载波三、 所述载波四分别进行变频处理, 使所述载波三和所述 载波四变频为同频载波。
具体的, 所述调制模块 44还配置为:
将调制后的所述载波三和所述载波四的射频信号进行混频处理。
这里, 所述射频拉远单元也可由多个处理器件来实现, 比如, 下文中 所述的图 5或图 7中所示的射频拉远单元。
图 5为本发明实施例提供的一种实现同频双载波传输 IQ数据的链路发 射结构示意图, 如图 5所示, 该链路发射结构包括: BBU和 RRU; 其中, 所述 RRU包括: 数字中频处理模块、 第一数模转换器、 第二数模转换器、 第一合路器、 第二合路器、 IQ调制器和功放滤波模块; 其中, 所述数字中 频模块与第一数模转换器和第二数模转换器并行连接, 所述第一数模转换 器的一输出端与第一合路器的一输入端连接, 所述第一数模转换器的另一 输出端与第二合路器的一输入端连接; 所述第二数模转换器的一输出端与 第一合路器的另一输入端连接, 所述第二数模转换器的另一输出端与第二 合路器的另一输入端连接; 所述第一合路器的输出端、 所述第二合路器的 输出端分别与 IQ调制器的输入端连接; 所述 IQ调制器的输出端与功放滤 波模块的输入端连接, 所述功放滤波模块的输出端与天线端连接。
具体的, 所述数字中频处理模块, 配置为当 RRU接收到 BBU通过双 载波发送的 IQ数据后, 对所述双载波的 IQ数据进行并行处理;
在所述双载波为载波一与载波二时;
所述第一数模转换器, 用于将所述载波一的 IQ数据转换为所述载波一 的 I路模拟信号和 Q路模拟信号;
所述第二数模转换器, 用于将所述载波二的 IQ数据转换为所述载波一 的 I路模拟信号和 Q路模拟信号。
这里, 所述双载波为同频双载波, 所述载波一与所述载波二的频率相 同。
为了详细说明图 5所示的 RRU的工作原理, 可通过如图 6所示的射频 拉远单元通过同频双载波传输 IQ数据方法的实现流程示意图来说明。
图 6为本发明实施例提供的一种射频拉远单元通过同频双载波传输 IQ 数据方法的实现流程示意图, 如图 6所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 601: RRU接收到 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, RRU的数 字中频处理模块并行对载波一和载波二进行滤波、 数字上变频等处理; 这里, 所述载波一和所述载波二的频率相同, 即所述载波一和所述载 波二为同频。 由于数字中频处理模块对所述载波一和所述载波二并行处理, 即同时对所述载波一和所述载波二进行处理, 且将所述载波一和所述载波 二分隔开来, 因此, 所述载波一和所述载波二不存在相互抵消的情况。
这里, 所述数字中频处理模块对所述载波一和所述载波二并行处理, 所述数字中频处理模块的各处理单元的功能可通过运行于处理器上的程序 而实现, 也可通过具体的逻辑电路而实现。 在此不再赞述。
步骤 602: 经过数字中频处理模块的处理, 载波一的 IQ数据和载波二 的 IQ数据分别经过各自的数模转换器转化为模拟信号;
具体的, 第一数模转换器 ( DAC1 )将载波一的 I路数据转换为 I路模 拟信号, 将载波一的 Q 路数据转换为 Q 路模拟信号; 第二数模转换器 ( DAC2 )将载波二的 I路数据转换为 I路模拟信号, 将载波二的 Q路数据 转换为 Q路模拟信号。
这里,第一数模转换器或第二数模转换器将载波一或载波二的 I路数据 转换为 I路模拟信号, 将载波一或载波二的 Q路数据转换为 Q路模拟信号 的方法与现有技术相同, 在此不再赘述。
步骤 603: 将载波一的 I路数据和载波二的 I路数据通过第一合路器合 并为一路, 并将合并后的 I路数据发送至 IQ调制器; 将载波一的 Q路数据 和载波二的 Q路数据通过第二合路器合并为一路, 并将合并后的 Q路数据 发送至 IQ调制器;
这里, 所述合路器均可为两进一出的合路器, 能够将载波一和载波二 的 I路数据或者载波一和载波二的 Q路数据合并为一路, 但是各载波之间 的 I路数据或 Q路数据不会混淆, 仅仅是合并而已。
这里, 虽然载波一和载波二传输的数据是单载波的两倍, 但是, 由于 载波一和载波二在模拟部分的频率是相同的, 所以在射频口占用的带宽没 有增力口。
步骤 604: IQ调制器将合路器合并之后的 I路数据和 Q路数据调制到 射频信号;
这里, 所述 IQ调制器的调制方法与现有技术相同, 在此不再赘述。 步骤 605: 将经过 IQ调制器调制的射频信号, 进行滤波、放大等处理, 并将处理后的射频信号发送至天线端。 这里, 所述滤波处理可由滤波电路实现, 所述放大处理可由功率放大 器实现。
这里, 所述 IQ调制器及所述功放滤波模块能够将射频信号调制到天线 所需的射频信号。
因此, 图 5与图 2相比, 虽然增加了一个数模转换器, 但是通过上述 方法能够避免同频双载波削弱甚至抵消的问题, 实现了同频双载波对 IQ数 据的传输, 提高了有源天线的传输数据的能力, 并且因为两个载波的频率 相同, 从 RRU输出的是同频双载波, 在射频口占用的带宽没有增加, 大大 降低了成本。
图 7为本发明实施例提供的一种实现异频双载波传输 IQ数据的链路发 射结构示意图, 如图 7所示, 该下行链路发射结构包括: BBU和 RRU, 其 中, 所述 RRU包括: 数字中频处理模块、 第一合路器、 第二合路器、 数模 转换器、 第一分路器、 第二分路器、 第一 IQ调制器、 第二 IQ调制器、 第 三合路器、 混频器和功放滤波模块; 其中, 所述数字中频模块与第一合路 器、 第二合路器并行连接, 所述第一合路器的输出端与所述数模转换器的 一输入端连接, 所述数模转换器的一输出端通过第一分路器分别与第一 IQ 调制器的一输入端、 第二 IQ调制器的一输入端连接; 所述第二合路器的输 出端与所述数模转换器的另一输入端连接, 所述数模转换器的另一输出端 通过第二分路器分别与第一 IQ调制器的另一输入端、 第二 IQ调制器的另 一输入端连接; 所述第一 IQ调制器的输出端、 所述第二 IQ调制器的输出 端通过第三合路器与混频器的输入端连接, 所述混频器的输出端与功放滤 波模块的输入端连接, 所述功放滤波模块的输出端与天线端连接。
具体的, 所述数字中频处理模块, 配置为当 RRU接收到 BBU通过同 频双载波发送的 IQ数据后, 对所述同频双载波的 IQ数据进行并行处理: 对所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双载波 分别数字上变频处理为异频双载波;
这里, 设所述双载波为载波三和载波四。
具体的,所述第一合路器, 配置为将所述载波三的 I路信号与所述载波 四的 I路信号合路为一路;
具体的, 所述第二合路器, 配置为将所述载波三的 Q路信号与所述载 波四的 Q路信号合路为一路;
具体的, 所述数模转换器, 配置为将合路后的 I路信号和 Q路信号转 换为对应的模拟信号;
具体的, 所述第一 IQ调制器, 配置为将数模转换器输出的所述载波三 的 I路模拟信号和 Q路模拟信号, 进行变频处理, 并使所述载波三和经所 述第四 IQ调制器变频后的载波四为同频载波;
具体的, 所述第二 IQ调制器, 配置为将数模转换器输出的所述载波四 的 I路模拟信号和 Q路模拟信号进行变频处理, 并使所述载波四和经所述 第三 IQ调制器变频后的载波三为同频载波。
具体的, 所述第一 IQ调制器, 还配置为将所述载波三的 I路模拟信号 和 Q路模拟信号调制为射频信号;
具体的, 所述第二 IQ调制器, 还配置为将所述载波四的 I路模拟信号 和 Q路模拟信号调制为射频信号;
所述混频器, 配置为将调制后的所述载波三和所述载波四的射频信号 通过混频器进行混频。
为了详细说明图 7的工作原理, 可通过如图 8所示的射频拉远单元通 过异频双载波传输 IQ数据方法的实现流程示意图来说明。
图 8为本发明实施例提供的一种射频拉远单元通过异频双载波传输 IQ 数据方法的实现流程示意图, 如图 8所示, 该方法包括以下步骤:
步骤 801: RRU接收到 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, RRU的数 字中频处理模块并行对载波三和载波四进行滤波、 数字上变频等处理; 具体的, 数字中频处理模块可将载波三数字上变频至 fl, 将载波四数 字上变频至 β。
这里, 经过数字上变频处理后, 所述载波三的频率 fl大于载波四的频 率 , 并且因所述载波三与所述载波四的频率不同, 所以二者的频谱没有 重叠, 不存在相互 ^^消的情况。
步骤 802: 将载波三的 I路数据和载波四的 I路数据合为一路, 将载波 三的 Q路数据和载波四的 Q路数据合为一路, 并将合路之后的 IQ数据通 过数模转换器转化为模拟信号;
这里, 由于载波三和载波四的频率不同, 所以不存在频率抵消的问题。 步骤 803:将数模转换器输出的所述载波三的 I路模拟信号和 Q路模拟 信号, 所述载波四的 I路模拟信号和 Q路模拟信号分别通过各自的 IQ调制 器进行变频处理, 使所述载波三和所述载波四为同频载波; 并且, 将所述 载波三的 I路模拟信号和 Q路模拟信号, 所述载波四的 I路模拟信号和 Q 路模拟信号通过各自的 IQ调制器分别调制为射频信号;
这里, 所述第一 IQ调制器与所述第二 IQ调制器的频率均为 ( fl-f2 ) I , 且所述第一 IQ调制器进行下变频, 所述第二 IQ调制器进行上变频。
具体的, 载波三的频率 fl经过第一 IQ调制器调制后, 其频率变为 fl - f = fl- ( fl-f2 ) /2 = ( fl+f2 ) /2;即所述第一 IQ调制器将载波三的频率 fl 下变频至(fl+ ) /2。 载波四的频率 经过 IQ第二 IQ调制器调制后, 其 频率变为 + f = fl + ( fl-f2 ) 12 = ( fl+f2 ) 12; 即所述第二 IQ调制器将载 波四的频率 上变频至( fl+ ) /2; 因经过第一 IQ调制器调制后的载波三 和经过第二 IQ调制器调制后的载波四的频率相同, 所以在射频口占用的带 宽不会增加。
步骤 804:将调制后的所述载波三和所述载波四的射频信号通过混频器 进行混频;
步骤 805: 对混频后的射频信号进行滤波、 功放等处理, 将所述射频信 号转换为天线端所需的射频信号, 并输出至天线端。
图 7与图 2相比, 虽然在器件上只增加了一个 IQ调制器, 但是, 使用 异频双载波来承载 IQ数据, 能传输更多的 IQ数据, 又因为两载波的频率 不同, 所以不会出现同频双载波削弱甚至抵消的问题; 而且, 如果在射频 口之前, 仍为两个异频载波, 在射频口占用的带宽会增加, 即异频双载波 会多占用一倍的带宽; 所以, 在混频器之前, 将两个异频载波转换为两个 频率相同的载波, 并通过混频器将所述频率较低的两个同频载波转换为符 合射频信号的频率, 再经过放大、 滤波的处理发送至天线端。 因为从 RRU 输出的是同频双载波, 因而在射频口占用的带宽不会增加。
图 9为本发明实施例提供的在 4 1天线架构下通过同频双载波传输 IQ 数据的流程示意图, 如图 9所示, 该流程包括以下步骤:
步骤 901 : RRU接收到 BBU的载波一和载波二的 IQ数据后, RRU的 数字中频处理模块将载波一和载波二的 IQ数据均复制为四路, 并且对载波 一和载波二的四路 IQ数据分别进行相位和幅度的调整;
步骤 902: RRU的数字中频处理模块对载波一的第一路 IQ数据和载波 二的第一路 IQ数据进行并行处理;
这里, 所述载波一和载波二的频率相同, 因此, RRU的数字中频处理 模块对载波一的各路 IQ数据和载波二的各路 IQ数据进行并行处理, 即同 时对所述载波一和所述载波二进行处理, 且将所述载波一和所述载波二分 隔开来, 如此, 所述载波一和所述载波二不存在相互抵消的情况。
步骤 903 : 经过数字中频处理模块的处理, 载波一的第一路 IQ数据和 载波二的第一路 IQ数据分别经过各自的数模转换器转化为模拟信号; 这里, 与载波一相对应的数模转换器将载波一的第一路 IQ数据的 I路 数据转换为 I路模拟信号, 将载波一的第一路 IQ数据的 Q路数据转换为 Q 路模拟信号; 与载波二相对应的数模转换器将载波二的第一路 IQ数据的 I 路数据转换为 I路模拟信号,将载波二的第一路 IQ数据的 Q路数据转换为 Q路模拟信号。
步骤 904: 将载波一的第一路 IQ数据中的 I路数据和载波二的第一路 IQ数据的 I路数据通过合路器合并为一路; 将载波一的第一路 IQ的 Q路 数据和载波二的第一路 IQ数据的 Q路数据通过合路器合并为一路;
步骤 905:将载波一的第一路 IQ和载波二的第一路 IQ数据合并之后的 I和 Q数据经过 IQ调制器调制到射频信号;
步骤 906: IQ调制器调制到射频信号后, RRU的滤波功放处理模块对 所述射频信号进行滤波、 放大等处理, 将所述射频信号转换为天线端所需 的射频信号, 并发送至天线端。
所述载波一的第二、 三、 四路 IQ数据和所述载波二的第二、 三、 四路 IQ数据,均经过步骤 901到 906的处理,从而实现同频双载波对 IQ数据的 传输。
本发明还记载了一种 IQ 数据处理系统, 所述系统包括基带处理单元
BBU和射频拉远单元 RRU, 其中,
所述 BBU, 配置为通过双载波向 RRU发送 IQ数据;
所述 RRU, 配置为接收到所述 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对 所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 并在所述双载波为异频双载波时, 将 所述双载波变频为同频载波; 将同频的双载波调制为射频信号, 并输出至 天线端。
具体的, 所述 RRU上文所述的 RRU。
本发明实施例还记载一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质中存 储有计算机程序, 所述计算机程序用于执行本发明实施例中图 3所示的 IQ 数据的处理方法。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围, 凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进 等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 工业实用性
本发明实施例中, RRU接收到 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对 所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 将处理后的双载波调制为射频信号, 并输出至天线端。 如此, 提高了有源天线传输数据的能力, 降低了成本。

Claims

权利要求书
1、 一种射频拉远单元 RRU的 IQ数据的处理方法, 所述方法包括: RRU接收到基带处理单元 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对所述 双载波的 IQ数据进行并行处理, 将处理后的双载波调制为射频信号, 并输 出至天线端。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述 BBU发送 IQ数据所使用 的双载波为同频双载波。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述同频双载波为载波一和载 波二时, 所述对所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 包括:
对所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别进行滤波及数字 上变频处理;
将所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别转换为所述载波 一的 I路模拟信号和 Q路模拟信号、 所述载波二的 I路模拟信号和 Q路模 拟信号;
将所述载波一的 I路模拟信号与所述载波二的 I路模拟信号合路为一 路, 将所述载波一的 Q路模拟信号与所述载波二的 Q路模拟信号合路为一 路。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述对所述双载波的 IQ数据 进行并行处理, 包括:
对所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双 载波分别数字上变频为异频双载波; 所述异频双载波为载波三、 载波四; 将所述载波三的 I路信号与所述载波四的 I路信号合路为一路,将所述 载波三的 Q路信号与所述载波四的 Q路信号合路为一路, 并将合路后的 I 路信号和 Q路信号转换为对应的模拟信号;
将所述载波三、 所述载波四分别进行变频处理, 使所述载波三和所述 载波四变频为同频载波。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 在输出至天线端之前, 所述方 法还包括:
将调制后的所述载波三和所述载波四的射频信号进行混频处理。
6、 一种射频拉远单元 RRU, 所述 RRU包括收发模块、 并行处理模块 和调制模块; 其中,
所述收发模块, 配置为接收 BBU通过双载波发送的 IQ数据; 配置为 将射频信号发送至天线端;
所述并行处理模块, 配置为对所述双载波的 IQ数据进行并行处理; 所述调制模块, 配置为将所述并行处理模块处理后的双载波调制为射 频信号。
7、 根据权利要求 6所述的射频拉远单元, 其中, 所述收发模块接收到 的 IQ数据为 BBU使用同频双载波发送的 IQ数据。
8、 根据权利要求 7所述的射频拉远单元, 其中, 所述同频双载波为载 波一和载波二时, 所述并行处理模块还配置为:
对所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别进行滤波及数字 上变频处理; 将所述载波一的 IQ数据、 所述载波二的 IQ数据分别转换为 所述载波一的 I路模拟信号和 Q路模拟信号、所述载波二的 I路模拟信号和 Q路模拟信号;将所述载波一的 I路模拟信号与所述载波二的 I路模拟信号 合路为一路, 将所述载波一的 Q路模拟信号与所述载波二的 Q路模拟信号 合路为一路。
9、 根据权利要求 7所述的射频拉远单元, 其中, 所述并行处理模块还 配置为:
对所述同频双载波的 IQ数据分别进行滤波, 并将滤波后的所述同频双 载波分别数字上变频处理为异频双载波; 所述异频双载波为载波三、 载波 四;
将所述载波三的 I路信号与所述载波四的 I路信号合路为一路,将所述 载波三的 Q路信号与所述载波四的 Q路信号合路为一路, 并将合路后的 I 路信号和 Q路信号转换为对应的模拟信号;
将所述载波三、 所述载波四分别进行变频处理, 使所述载波三和所述 载波四变频为同频载波。
10、 根据权利要求 9所述的射频拉远单元, 其中, 所述调制模块还配 置为:
将调制后的所述载波三和所述载波四的射频信号进行混频处理。
11、 一种 IQ数据处理系统, 所述系统包括基带处理单元 BBU和射频 拉远单元 RRU, 其中,
所述 BBU, 配置为通过双载波向 RRU发送 IQ数据;
所述 RRU, 配置为接收到所述 BBU通过双载波发送的 IQ数据后, 对 所述双载波的 IQ数据进行并行处理, 将处理后的双载波调制为射频信号, 并输出至天线端。
12、 根据权利要求 11所述的系统, 其中, 所述 RRU为权 6至权 10任 一项所述的 RRU。
13、 一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质中存储有计算机可执 行指令, 所述计算机可执行指令用于执行权利要求 1至 5任一项所述的方 法。
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