WO2016206478A1 - 链路均衡方法、装置及存储介质 - Google Patents
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- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- the present invention relates to a wireless communication technology, and in particular, to a link balancing method, apparatus, and computer storage medium.
- the wireless communication system adopts more complicated modulation methods such as Multi-Arm Quadrature Amplitude Modulation (MQAM) and Orthogonal Frequency Division Multiplexing (MQ).
- MQAM Multi-Arm Quadrature Amplitude Modulation
- MQ Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- LINC Linear Amplifier Using Nonlinear Components
- FIG. 1 is a structural block diagram of a LINC system in the related art.
- the modulated amplitude-modulated phase-modulated signal is outputted by the signal separator to output a 2-channel constant-envelope phase-only phase-modulated signal, which is modulated by the RF modulator into the RF band, and passed through a power amplifier PA (referred to as a power amplifier).
- PA power amplifier
- the constant envelope only phase-modulated signal can make the power amplifier work at a fixed working point, and there is no need to worry about the power amplifier distortion caused by the input signals having different amplitudes.
- an embodiment of the present invention provides a link balancing method, apparatus, and computer storage medium, which can reduce phase difference and/or amplitude difference between two links of a LINC system to achieve a link.
- the balance between the systems avoids the increase of out-of-band spurs in the system and improves the efficiency of the power amplifier.
- An embodiment of the present invention provides a link balancing method, where the method includes:
- the link signal of the second link is compensated according to the link gain value.
- the acquiring the link feedback signal and the link signal on each link of the two links includes:
- a link feedback signal at each moment and a link signal on each link are acquired.
- the method further includes:
- the link gain value of the second link relative to the first link is obtained.
- N is a positive integer greater than or equal to 2.
- the method further includes:
- the mathematical model includes at least a first formula, a second formula, and a third formula;
- error(k) S 2 (k)-[w 1 (k), w 2 (k)]*[S 1 (k), S m (k)] T ;
- S m (k) is the link feedback signal collected at the kth time
- S 1 (k) is the chain on the first link collected at the kth time
- S 2 (k) is the link signal on the second link acquired at the kth time
- [,] T represents a transposed matrix, conj represents a conjugate complex number
- ⁇ represents a convergence factor
- error ( k) is the difference function at the kth iteration number
- w 1 (k) is the kth link gain value
- w 2 (k) is the auxiliary function of the kth link gain value w 1 (k);
- Determining the Nth link gain value w 1 (N) is a link gain value of the second link relative to the first link of the two links.
- the method further includes:
- the number of iterations is incremented by one, and at each k+1th iteration, the acquired S m (k+1), S 1 (k+1), S 2 (k) +1) and substituting the kth link gain value w 1 (k) and the auxiliary function w 2 (k) calculated at the kth iteration number into the first formula, and obtaining the number of times at the k+1th iteration
- the difference function error(k+1), then error(k+1), w 1 (k), S 1 (k+1) is substituted into the second formula to obtain the k+1+1th link gain.
- the method further includes:
- the determining whether the link gain value exceeds the first threshold range includes:
- the link signal of the one link is compensated according to the link gain value, including:
- the method further includes:
- the link signal of the one link is compensated according to the link gain value, including:
- phase value is not 0
- determining that the link gain value exceeds a first threshold range by using a phase value of the link signal of the second link and the Nth link gain value w
- the phase value of 1 (N) is multiplied to phase compensate the link signal of the second link.
- An embodiment of the present invention further provides a link balancing apparatus, where the apparatus includes:
- a first acquiring unit configured to acquire a link feedback signal and a link signal on each link of the two links
- a first determining unit configured to determine, according to the link feedback signal and the link signal on each link, a link gain value of the second link in the two links relative to the first link;
- a first determining unit configured to determine whether the link gain value exceeds a first threshold range
- a first compensation unit configured to: when the first determining unit determines that the link gain value is within the first threshold range, perform link signal of the second link according to the link gain value make up.
- the first acquiring unit is configured to:
- a link feedback signal at each moment and a link signal on each link are acquired.
- the first determining unit is configured to establish a mathematical model, and obtain a second link feedback signal collected at each moment and a link signal on each link through N-1 iterations of the mathematical model to obtain a second The link gain value of the link with respect to the first link; N is a positive integer greater than or equal to 2.
- the mathematical model includes at least a first formula, a second formula, and a third formula;
- error(k) S 2 (k)-[w 1 (k), w 2 (k)]*[S 1 (k), S m (k)] T ;
- S m (k) is the link feedback signal collected at the kth time, and S 1 (k) is the first link acquired at the kth time Link signal; S 2 (k) is the link signal on the second link acquired at the kth time; [,] T represents a transposed matrix, conj represents a conjugate complex number; ⁇ represents a convergence Factor; error(k) is the difference function at the kth iteration; w 1 (k) is the kth link gain value; w 2 (k) is the kth link gain value w 1 (k) Auxiliary function; N is,
- the first determining unit is configured to: in the kth iteration number, substitute the link feedback signal collected at the kth time and the link signal on each link into the mathematical model for the kth iteration, and determine The Nth link gain value w 1 (N) after N-1 iterations;
- the first compensation unit is configured to determine that the Nth link gain value w 1 (N) is in the two links when the first determining unit determines that the link gain value exceeds the first threshold range The link gain value of the second link relative to the first link.
- the first determining unit is configured to:
- the number of iterations is incremented by one, and at each k+1th iteration, the acquired S m (k+1), S 1 (k+1), S 2 (k) +1) and substituting the kth link gain value w 1 (k) and the auxiliary function w 2 (k) calculated at the kth iteration number into the first formula, and obtaining the number of times at the k+1th iteration
- the difference function error(k+1), then error(k+1), w 1 (k), S 1 (k+1) is substituted into the second formula to obtain the k+1+1th link gain.
- the first determining unit is further configured to: obtain a modulus value of the Nth link gain value w 1 (N), determine whether the modulus value is not 1, and determine that the modulus value is not 1 Determining that the link gain value exceeds a first threshold range, triggering the first compensation unit;
- the first compensation unit is configured to perform amplitude compensation on a link signal of the second link by multiplying a magnitude of a link signal of the second link by the modulus.
- the first determining unit is further configured to: acquire a phase value of the Nth link gain value w 1 (N), determine whether the phase value is not 0, and determine that the phase value is not 0. Determining that the link gain value exceeds a first threshold range, triggering the first compensation unit;
- the first compensation unit is configured to multiply a phase value of a link signal of the second link by a phase value of the Nth link gain value w 1 (N)
- the link signal of the second link is phase compensated.
- An embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, where the computer storage medium stores computer executable instructions, and the computer executable instructions are used to perform the foregoing link balancing. method.
- the link balancing method and device and the computer storage medium provided by the embodiments of the present invention, wherein the method includes: acquiring a link feedback signal and a link signal on each link of the two links; And determining, by the link signal on each link, a link gain value of the second link in the two links with respect to the first link; determining whether the link gain value exceeds a first threshold range; When the link gain value exceeds the first threshold range, the link signal of the second link is compensated according to the link gain value.
- the phase difference and/or the amplitude difference of the two links of the LINC system can be reduced, so as to achieve the balance between the links and avoid the increase of the out-of-band spur of the system, and improve Power amplifier efficiency.
- FIG. 1 is a structural block diagram of a LINC system in the related art
- FIG. 2 is a flowchart of implementing a link balancing method according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a schematic diagram of a transmitter model of a LIN system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a schematic structural diagram of a link equalization apparatus according to an embodiment of the present invention.
- An embodiment of the present invention provides a link balancing method, where the method is applied to a LINC system, where the system includes two links, as shown in FIG. 2, the method further includes:
- Step 201 Acquire a link feedback signal and a link signal on each link of the two links.
- the signal separation module 101 decomposes the amplitude modulated phase-modulated baseband signal S(t) into two signals S 1 (t) and S 2 (t ), the two signals are constant envelope phase modulation signals; the decomposed S 1 (k) and S 2 (t) are passed through a digital-to-analog (digital-to-analog) converter D/A on their respective links.
- /A 201, D/A 202 performs digital to analog conversion, and then filters the high frequency components in the corresponding baseband analog signals through the analog filters 204, 205, and then orthogonalizes the baseband analog signals through the orthogonal modulators 207, 208.
- the modulation is a radio frequency signal, and the power is amplified by the power amplifiers PA212 and PA213, and then the two-way radio frequency signals are synthesized by the synthesizer 214 and transmitted to the receiver.
- the foregoing content is the functions of modulation, filtering, power amplification, etc. in the transmitter.
- the links where S 1 (t) and S 2 (t) are located are the first link and the second link, respectively, and S 1 (t) and S 2 (t) are link signals on the corresponding links. .
- the RF signal output from the synthesizer is sampled and downconverted to the intermediate frequency by the down converter 209, and the high frequency component is filtered by the analog filter 206, and the analog signal filtered to the high frequency component is subjected to analog-digital (analog-to-digital) conversion.
- the conversion of the A/D 203 is then filtered by the digital filter 304 to obtain a link feedback signal S m (t).
- the local oscillator 210 is used to output a clock signal for use by the down converter 209, and the clock signal is turned over by the phase of 211 to the down converter 209.
- a compensator is added between the signal separation module 101 and the D/A 202, and a calibrator is added between the compensator and the digital filter 304.
- the link feedback signal S m (t) is used as an input signal to the calibrator, S 1 (t) and S 2 (t) are the other two input signals of the calibrator, and the output of the calibrator is connected to the compensator, the compensator Located between the signal separation module 101 and the D/A 202 on the second link, when the calibrator calculates that the baseband signal on the second link needs to be compensated, the compensator pairs the baseband signal S 2 on the second link. (t) Perform corresponding gain compensation to achieve equalization of the amplitude and phase of the link signals on the two links.
- the gain compensation of S 2 (t) in the two link signals is taken as an example, so in FIG. 3, the calibrator and the compensator are located with S 2 (t).
- the second link is connected; if gain compensation is to be performed on S 1 (t), then the compensator in FIG. 3 needs to be connected to D/A 201 in the first link, and the calibrator is connected to the compensator;
- the link connecting the down converter 209, the analog filter 206, the A/D 203, and the digital filter 304 in FIG. 3 is a feedback link, and the S m (t) outputted by the feedback link needs to be input to and The first link is connected to the calibrator.
- the baseband signal S(t) A(t)e j ⁇ (t)
- the link signal S 1 (t) S(t) ⁇ (1+je(t))
- the link signal S 2 (t) ) S(t) ⁇ (1-je(t))
- A(t) is the signal amplitude value of the baseband signal
- e j ⁇ (t) is the phase value of the baseband signal.
- G a is the amplitude gain value on a single link in the case where there is no difference between the two links
- e j ⁇ is a phase change value on a single link in the case where there is no difference between the two links.
- Equation (2) the left side of the equal sign takes the value 0. In this case, there is no difference in amplitude and phase between the two links. In practical applications, the amplitude and phase on the two links are If there is a difference, if the difference is represented by the error(t) function, the formula (2) will be transformed into the formula (3):
- formula (3) if used Then formula (3) can also be expressed by the following formula (4):
- the link feedback signal and the link signal of each link in the two links are obtained, including: collecting the link feedback signal S m (k) at the kth time, and collecting the two at the kth time
- Step 202 Determine, according to the link feedback signal and the link signal on each link, a link gain value of the second link in the two links with respect to the first link.
- the second link is the link where the S 2 (k) signal is located, which is the link to be compensated;
- the first link is the link where the S 1 (k) signal is located.
- S 1 (k), S 2 (k), and S m (k) are all complex numbers;
- the data is the link feedback signal S m (k) and the link signals S 1 (k), S 2 (k) collected at the kth time.
- w 1 (k) is the kth link gain value
- w 2 (k) is the auxiliary function of the kth link gain value w 1 (k).
- the formulas (5)-(7) are the mathematical models provided by the present invention, and the foregoing scheme can be regarded as a process of establishing a mathematical model
- the formula (5), the formula (6) and the formula (7) can be regarded as a mathematical model in turn.
- this step is:
- the acquired S m (1), S 1 (1), and S 2 (1) at the first time and the preset amplitude are both 1, the phase value
- the number of iterations is incremented by one, and S m (k+1), S 1 (k+1), S of the k+1th time will be collected for each k+1th iteration.
- 2 (k+1) and the kth link gain value w 1 (k) and the auxiliary function w 2 (k) calculated under the kth iteration number are substituted into the first formula to obtain the k+1th
- the difference function error(k+1) under the number of iterations, and then error(k+1), w 1 (k), S 1 (k+1) are substituted into the second formula to obtain the k+1+1th Link gain value w 1 (k+1+1);
- N an Nth link gain value w 1 (N) of the second link with respect to the first link
- the value w 1 (N) is a complex number; since the link gain value w 1 (N) is obtained by multiple iteration calculations, it can also be called a final link gain value, and the final link gain value is The link gain value of the second link relative to the first link in the foregoing two links; here, since the link feedback signal and the two link signals of at least two moments are collected, N is preferably taken A value is a positive integer greater than or equal to 2.
- the link data obtained at the time can be directly obtained by using the signal data collected at the time by the above formulas (5) to (7).
- the value w 1 and the w 1 is taken as the final link gain value. This step is done by the calibrator in Figure 3. It should be noted that the foregoing formulas (5)-(7) are improved algorithms based on the LMS algorithm proposed in the technical solution.
- Step 203 Determine whether the link gain value exceeds a first threshold range.
- the change of the phase gain affects the change of the amplitude gain, so in this embodiment, if the second link exists simultaneously with respect to the first link When there is a difference in amplitude and phase, the amplitude of the second link is compensated first and then the phase is compensated; if there is only a difference in amplitude, only the amplitude on the second link is compensated; if there is only a phase difference, Then only the phase on the second link is compensated.
- Step 204 When the link gain value exceeds the first threshold range, the link signal of the second link is compensated according to the link gain value.
- the calibrator When the calibrator obtains the final link gain value w 1 (N) of the second link relative to the first link, since w 1 (N) is a complex number, the calibrator calculates the modulus of the complex number and determines the mode Whether the value is not 1, if it is judged that the modulus is 1, it indicates that there is no amplitude difference between the second link and the first link, and there is no need to compensate the amplitude on the second link; if it is judged that the modulus is not 1, indicating that there is a difference in amplitude between the second link and the first link, and the S 2 (t) amplitude on the second link needs to be compensated, and the calibrator transmits the modulus value that is not 1 to the compensation in FIG.
- the compensator multiplies the magnitude of the link signal S 2 (t) on the second link by the modulus as an amplitude compensation for S 2 (t).
- the modulus value After determining whether the modulus value is not 1, it is determined whether the phase of the final link gain value w 1 (N) of the second link with respect to the first link is not 0, and if the phase is 0, the second is indicated. There is no phase difference between the link and the first link, and there is no need to compensate the phase of S 2 (t) on the second link; if it is determined that the phase is not 0, the second link has a phase with respect to the first link. Difference, the phase of S 2 (t) on the second link needs to be compensated, the calibrator transmits the phase information not 0 to the compensator in FIG. 3, and the compensator will link the signal on the second link phase S 2 (t) of the phase information multiplied by a compensation for the phase S 2 (t) is.
- the compensator can pass the link signal when it is determined that the second link has amplitude and phase differences simultaneously with respect to the first link.
- S 2 (t) is multiplied by w 1 (N) as a compensation for the amplitude and phase of S 2 (t).
- the second link may only have a difference in amplitude with respect to the first link, or only phase differences may exist, and amplitude and phase differences may exist at the same time; that is, the technical solution can be implemented. Simultaneous compensation of amplitude and phase differences can also achieve compensation for only amplitude differences or only phase differences.
- the embodiment of the invention further provides a computer storage medium, wherein the computer storage medium stores computer executable instructions, and the computer executable instructions are used to execute the foregoing link balancing method.
- the embodiment of the present invention further provides a link balancing apparatus.
- the apparatus includes: a first acquiring unit 401, a first determining unit 402, a first determining unit 403, and a first compensation unit 404; wherein
- the first obtaining unit 401 is configured to acquire a link feedback signal and a link signal on each link of the two links;
- the first determining unit 402 is configured to determine, according to the link feedback signal and the link signal on each link, a link gain value of the second link in the two links with respect to the first link;
- the first determining unit 403 is configured to determine whether the link gain value exceeds a first threshold range
- the first compensation unit 404 is configured to: when the first determining unit 403 determines that the link gain value is within the first threshold range, according to the link gain value, the link to the second link The signal is compensated.
- the first acquiring unit 401 is configured to: collect the link feedback signal at each moment and the link signal on each link in at least two moments.
- the first determining unit 402 is further configured to: establish a mathematical model; and pass the link feedback signal collected at each moment and the link signal on each link through the N-1 iteration of the mathematical model. After that, the link gain value of the second link relative to the first link is obtained; N is a positive integer greater than or equal to 2.
- the mathematical model includes at least a first formula, a second formula, and a third formula;
- error(k) S 2 (k)-[w 1 (k), w 2 (k)]*[S 1 (k), S m (k)] T ;
- S m (k) is the link feedback signal collected at the kth time, and S 1 (k) is the chain on the first link collected at the kth time a road signal;
- S 2 (k) is a link signal on the second link acquired at the kth time;
- [,] T represents a transposed matrix, conj represents a conjugate complex number;
- ⁇ represents a convergence factor of Known quantity;
- error(k) is the difference function at the kth iteration;
- w 1 (k) is the kth link gain value;
- w 2 (k) is the kth link gain value w 1 (k Auxiliary function;
- N is a positive integer greater than or equal to 2;
- the first determining unit 402 is configured to: in the kth iteration number, substitute the link feedback signal collected at the kth time and the link signal on each link into the mathematical model for the kth iteration, Determining the Nth link gain value w 1 (N) after N-1 iterations; correspondingly, the first compensation unit 404 is configured to: when the first determining unit 403 determines that the link gain value is exceeded And determining, in the first threshold range, the Nth link gain value w 1 (N) is a link gain value of the second link in the two links relative to the first link.
- the first determining unit 402 is configured to:
- the number of iterations is incremented by one, and at each k+1th iteration, the acquired S m (k+1), S 1 (k+1), S 2 (k) +1) and substituting the kth link gain value w 1 (k) and the auxiliary function w 2 (k) calculated at the kth iteration number into the first formula, and obtaining the number of times at the k+1th iteration
- the difference function error(k+1), then error(k+1), w 1 (k), S 1 (k+1) is substituted into the second formula to obtain the k+1+1th link gain.
- the first determining unit 403 is further configured to: acquire a modulus value of the Nth link gain value w 1 (N), determine whether the modulus value is not 1, and determine that the modulus value is not 1 Determining that the link gain value exceeds the first threshold range, triggering the first compensation unit 404;
- the first compensation unit 404 is configured to perform amplitude compensation on the link signal of the second link by multiplying the amplitude of the link signal of the second link by the modulus.
- the first determining unit 403 is further configured to: acquire a phase value of the Nth link gain value w 1 (N), determine whether the phase value is 0, and determine that the phase value is not 0, and determine The link gain value exceeds the first threshold range, triggering the first compensation unit 404;
- the first compensation unit 404 is configured to multiply the phase value of the link signal of the second link by the phase value of the Nth link gain value w 1 (N) The link signal of the second link performs phase compensation.
- the embodiment of the present invention further provides a link equalization device.
- the principle and method for solving the problem are similar. Therefore, the implementation process and implementation principles of the link equalization device can be referred to the implementation process of the foregoing method. And the description of the implementation principle, the repetition will not be repeated.
- the first obtaining unit 401, the first determining unit 402, the first determining unit 403, and the first compensating unit 404 may each be a central processing unit (CPU) or digital signal processing (DSP, Digital Signal Processor, or Microprocessor Unit (MPU), or Field Programmable Gate Array (FPGA).
- CPU central processing unit
- DSP digital signal processing
- MPU Microprocessor Unit
- FPGA Field Programmable Gate Array
- phase difference and/or amplitude difference of the two links of the LINC system can be reduced to achieve the balance between the links and avoid the system out-of-band miscellaneous Increase the dispersion and improve the efficiency of the power amplifier.
- S 2 (t) Compensating for the amplitude and phase of S 2 (t) on the second link, S 2 (t) is located on the side of the baseband signal, achieving compensation of amplitude and phase on the baseband signal side;
- the formulas (5)-(7) of the embodiment of the present invention are improved algorithms of the LMS, and the improved algorithm is easier to implement in hardware, and can facilitate the implementation of the FPGA or the integrated circuit ASIC, and can effectively improve Increase the processing speed of hardware resources.
- embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention can take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
- the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
- the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
- These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
- the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.
- the link feedback signal and the link signal on each link of the two links are obtained; and the link feedback signal and the link signal on each link are used to determine the second link.
- a link gain value of the second link relative to the first link determining whether the link gain value exceeds a first threshold range; and when the link gain value exceeds the first threshold range, according to the link gain value,
- the link signal of the second link is compensated.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Amplifiers (AREA)
Abstract
本发明实施例公开了一种链路均衡方法、装置及计算机存储介质,其中,所述方法包括:获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。通过对LINC系统中两条链路中的一条链路的链路信号的补偿能够减小这两条链路的相位差异和/或幅度差异,以达到链路间的均衡,避免系统带外杂散的增加,提高功放效率。
Description
本发明涉及无线通信技术,具体涉及一种链路均衡方法、装置及计算机存储介质。
无线通信领域中,为达到更高的传输速率及频谱利用率,无线通信系统采用较为复杂的调制方式如多进制正交幅度调制(MQAM,Multi Quadrature Amplitude Modulation)和正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)。但是这些调制技术要求发射机中的功率放大器具有更高的线性度和工作效率。目前,在发射机中采用LINC(Linear Amplifier Using Nonlinear Components)技术,该技术可利用非线性功率放大器实现信号的线性放大。
图1为相关技术中LINC系统结构框图。在LINC系统中,将已调制的调幅调相信号经信号分离器的作用输出2路恒包络仅调相的信号,并经射频调制器调制到射频频带上,通过功率放大器PA(简称为功放)放大,并经合成器合成即可从发射机发出。其中,恒包络仅调相的信号可使功放工作在一个固定工作点上,不用担心由于输入信号具有不同的幅度而带来的功放失真的问题。如果将图1的上半部分与下半部分各视为一条链路,理论上在这两条链路上信号的增益变化和相位变化应该为相同;但是由于每条链路上都存在有一定的模拟器件如功放为模拟器件,导致这两条链路上存在有相位和/或幅度的差异,该差异可使得LINC系统的带外杂散增加,功放效率降低。
发明内容
为解决现有存在的技术问题,本发明实施例在于提供一种链路均衡方法、装置及计算机存储介质,能够减小LINC系统两条链路的相位差异和/或幅度差异,以达到链路间的均衡,避免系统带外杂散的增加,提高功放效率。
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链路均衡方法,所述方法包括:
获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;
依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;
判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;
当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。
上述方案中,所述获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号,包括:
在至少两个时刻中,采集每个时刻上的链路反馈信号以及每条链路上的链路信号。
上述方案中,所述方法还包括:
建立数学模型;
将每个时刻采集到的链路反馈信号和每条链路上的链路信号经所述数学模型的N-1次迭代后,得到第二链路相对于第一链路的链路增益值;N为大于等于2的正整数。
上述方案中,所述方法还包括:
所述数学模型至少包括第一公式、第二公式和第三公式;其中,
第一公式:error(k)=S2(k)-[w1(k),w2(k)]*[S1(k),Sm(k)]T;
第二公式:w1(k+1)=w1(k)+μ*error(k)*conj(S1(k));
第三公式:w2(k+1)=w2(k)+μ*error(k)*conj(Sm(k));
其中,k=1、2…N;Sm(k)为在第k个时刻采集到的链路反馈信号,S1(k)为在第k个时刻采集到的第一链路上的链路信号;S2(k)为在第k个时刻采集到的第二链路上的链路信号;[,]T表示转置矩阵,conj表示共轭复数;μ表示为收敛因子;error(k)为第k次迭代次数下的差值函数;w1(k)为第k个链路增益值;w2(k)为第k个链路增益值w1(k)的辅助函数;
在第k次迭代次数下,将第k个时刻采集到的链路反馈信号及每条链路上的链路信号代入至所述数学模型进行第k次迭代,获得经N-1次迭代后的第N个链路增益值w1(N);
确定该第N个链路增益值w1(N)为所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值。
上述方案中,所述方法还包括:
在第k=1次迭代次数下,将采集到的第1个时刻的Sm(1)、S1(1)和S2(1)且预设的第1个链路增益值w1(1)及其辅助函数w2(1)代入至第一公式,得到在第1次迭代次数下的差值函数error(1),再将error(1)、w1(1)、S1(1)代入第二公式,得到第2个链路增益值w1(2);将error(1)、w2(1)、Sm(1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(2);
将迭代次数加1,在第k=2次迭代次数下,将采集到的第2个时刻的Sm(2)、S1(2)、S2(2)以及将在第1次迭代次数下计算出的第2个链路增益值w1(2)和辅助函数w2(2)代入至第一公式,得到在第2次迭代次数下的差值函数error(2),再将error(2)、w1(2)、S1(2)代入第二公式,得到第3个链路增益值w1(3);将error(2)、w2(2)、Sm(2)代入至第三公式,得到辅助函数w2(3);
将迭代次数再加1,在第k=3次迭代次数下,将采集到的第3个时刻的Sm(3)、S1(3)、S2(3)以及将在第2次迭代次数下计算出的第3个链路增益值w1(3)和辅助函数w2(3)代入至第一公式,得到在第3次迭代次数下的差值函数error(3),再将error(3)、w1(3)、S1(3)代入第二公式,得到第4个链路增益值w1(4);将error(3)、w2(3)、Sm(3)代入至第三公式,得到辅助函数w2(4);
将迭代次数依次加1,在每个第k+1次迭代次数下,将采集到的第k+1个时刻的Sm(k+1)、S1(k+1)、S2(k+1)以及将在第k次迭代次数下计算出的第k个链路增益值w1(k)和辅助函数w2(k)代入至第一公式,得到在第k+1次迭代次数下的差值函数error(k+1),再将error(k+1)、w1(k)、S1(k+1)代入第二公式,得到第k+1+1个链路增益值w1(k+1+1);将error(k+1)、w2(k)、Sm(k+1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(k+1+1);直至计算出在第N-1次迭代次数下的w1(N)。
上述方案中,所述方法还包括:
获取第N个链路增益值w1(N)的模值;
所述判断链路增益值是否超出第一阈值范围内,包括:
判断所述模值是否不为1;
当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述其中一条链路的链路信号进行补偿,包括:
判断所述模值不为1时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,通过将所述第二链路的链路信号的幅值与所述模值相乘对所述第二链路的链路信号进行幅度补偿。
上述方案中,所述方法还包括:
获取第N个链路增益值w1(N)的相位值;
判断链路增益值是否超出第一阈值范围内,包括:
判断所述相位值是否不为0;
当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述其中一条链路的链路信号进行补偿,包括:
判断所述相位值不为0时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,通过将所述第二链路的链路信号的相位值与所述第N个链路增益值w1(N)的相位值相乘对所述第二链路的链路信号进行相位补偿。
本发明实施例还提供了一种链路均衡装置,所述装置包括:
第一获取单元,配置为获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;
第一确定单元,配置为依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;
第一判断单元,配置为判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;
第一补偿单元,配置为当所述第一判断单元判断出链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。
上述方案中,所述第一获取单元,配置为:
在至少两个时刻中,采集每个时刻上的链路反馈信号以及每条链路上的链路信号。
上述方案中,
所述第一确定单元,配置为建立数学模型,将每个时刻采集到的链路反馈信号和每条链路上的链路信号经所述数学模型的N-1次迭代后,得到第二链路相对于第一链路的链路增益值;N为大于等于2的正整数。
上述方案中,
所述数学模型至少包括第一公式、第二公式和第三公式;其中,
第一公式:error(k)=S2(k)-[w1(k),w2(k)]*[S1(k),Sm(k)]T;
第二公式:w1(k+1)=w1(k)+μ*error(k)*conj(S1(k));
第三公式:w2(k+1)=w2(k)+μ*error(k)*conj(Sm(k));
其中,k=1、2…N;Sm(k)为在第k个时刻采集到的链路反馈信号,S1(k)为在第k个时刻采集到的所述第一链路上的链路信号;S2(k)为在第k个时刻采集到的所述第二链路上的链路信号;[,]T表示转置矩阵,conj表示共轭复数;μ表示为收敛因子;error(k)为第k次迭代下的差值函数;w1(k)为第k个链路增益值;w2(k)为第k个链路增益值w1(k)的辅助函数;N为,
第一确定单元,配置为在第k次迭代次数下,将第k个时刻采集到的链路反馈信号及每条链路上的链路信号代入至所述数学模型进行第k次迭代,确定经N-1次迭代后的第N个链路增益值w1(N);
所述第一补偿单元,配置为当第一判断单元判断出链路增益值超出第一阈值范围内时,确定该第N个链路增益值w1(N)为所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值。
上述方案中,所述第一确定单元,配置为:
在第k=1次迭代次数下,将采集到的第1个时刻的Sm(1)、S1(1)和S2(1)且预设的第1个链路增益值w1(1)及其辅助函数w2(1)代入至第一公式,得到在第1次迭代次数下的差值函数error(1),再将error(1)、w1(1)、S1(1)代入第二公式,得到第2个链路增益值w1(2);将error(1)、w2(1)、Sm(1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(2);
将迭代次数加1,在第k=2次迭代次数下,将采集到的第2个时刻的Sm(2)、S1(2)、S2(2)以及将在第1次迭代次数下计算出的第2个链路增益值w1(2)和辅助函数w2(2)代入至第一公式,得到在第2次迭代次数下的差值函数error(2),再将error(2)、w1(2)、S1(2)代入第二公式,得到第3个链路增益值w1(3);将error(2)、w2(2)、Sm(2)代入至第三公式,得到辅助函数w2(3);
将迭代次数再加1,在第k=3次迭代次数下,将采集到的第3个时刻的Sm(3)、S1(3)、S2(3)以及将在第2次迭代次数下计算出的第3个链路增益值w1(3)和辅助函数w2(3)代入至第一公式,得到在第3次迭代次数下的差值函数error(3),再将error(3)、w1(3)、S1(3)代入第二公式,得到第4个链路增益值w1(4);将error(3)、w2(3)、Sm(3)代入至第三公式,得到辅助函数w2(4);
将迭代次数依次加1,在每个第k+1次迭代次数下,将采集到的第k+1个时刻的Sm(k+1)、S1(k+1)、S2(k+1)以及将在第k次迭代次数下计算出的第k个链路增益值w1(k)和辅助函数w2(k)代入至第一公式,得到在第k+1次迭代次数下的差值函数error(k+1),再将error(k+1)、w1(k)、S1(k+1)代入第二公式,得到第k+1+1个链路增益值w1(k+1+1);将error(k+1)、w2(k)、Sm(k+1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(k+1+1);直至计算出在第N-1次迭代次数下的w1(N)。
上述方案中,所述第一判断单元,还配置为:获取第N个链路增益值w1(N)的模值,判断所述模值是否不为1,判断所述模值不为1时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,触发第一补偿单元;
相应的,所述第一补偿单元,配置为通过将所述第二链路的链路信号的幅值与所述模值相乘对所述第二链路的链路信号进行幅度补偿。
上述方案中,所述第一判断单元,还配置为:获取第N个链路增益值w1(N)的相位值,判断所述相位值是否不为0,判断所述相位值不为0时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,触发第一补偿单元;
相应的,所述第一补偿单元,配置为通过将所述第二链路的链路信号的相位值与所述第N个链路增益值w1(N)的相位值相乘对所述第二链路的链路信号进行相位补偿。
本发明实施例还提供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前述的链路均衡
方法。
本发明实施例提供的链路均衡方法、装置及计算机存储介质,其中,所述方法包括:获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。通过对所述第二链路的链路信号的补偿能够减小LINC系统两条链路的相位差异和/或幅度差异,以达到链路间的均衡,避免系统带外杂散的增加,提高功放效率。
图1为相关技术中LINC系统结构框图;
图2为本发明实施例的链路均衡方法的实现流程图;
图3为本发明实施例的LIN系统发射机模型示意图;
图4为本发明实施例的链路均衡装置的组成结构示意图。
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。
本发明实施例提供了一种链路均衡方法,所述方法应用于LINC系统中,该系统包括有两条链路,如图2所示,所述方法还包括:
步骤201:获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;
在执行步骤201之前,首先建立LINC系统发射机模型,如图3所示,信号分离模块101将调幅调相的基带信号S(t)分解成两路信号S1(t)和S2(t),该两路信号为恒包络调相信号;将分解后的S1(k)和S2(t)在各自的链路上通过数字-模拟(数模)转换器D/A即D/A 201、D/A 202进行数字到模拟的转
换,然后通过模拟滤波器204、205滤除相应基带模拟信号中的高频成分,再通过正交调制器207、208把基带模拟信号正交调制为射频信号,并经过功放PA212、PA213进行功率放大,再使用合成器214将该两路的射频信号进行合成,并发射至接收机。前述内容为发射机中调制、滤波、功率放大等功能,具体请参见现有相关说明。其中,视S1(t)、S2(t)所在的链路分别为第一链路、第二链路,S1(t)和S2(t)为相应链路上的链路信号。采样从合成器输出的射频信号,并经下变频器209下变频至中频,通过模拟滤波器206过滤掉高频成分,将已过滤到高频成分的模拟信号经模拟-数字(模数)转换器A/D 203的转换,再经过数字滤波器304进行滤波,得到链路反馈信号Sm(t)。其中,本地振荡器210用于输出供下变频器209使用的时钟信号,该时钟信号通过211的相位翻后到达下变频器209。
本实施例中,在信号分离模块101和D/A 202之间增设补偿器,在补偿器和数字滤波器304之间增设校准器。链路反馈信号Sm(t)作为校准器的一个输入信号,S1(t)和S2(t)为校准器的另两路输入信号,校准器的输出端连接着补偿器,补偿器位于信号分离模块101与第二链路上的D/A202之间,当校准器计算出需要对第二链路上的基带信号进行补偿时,补偿器对第二链路上的基带信号S2(t)进行相应的增益补偿,以达到两个链路上的链路信号在幅度和相位上的均衡。
需要说明的是,本实施例中,以对两个链路信号中的S2(t)进行增益补偿为例,所以在图3中,将校准器和补偿器与S2(t)所在的第二链路进行连接;如果要对S1(t)进行增益补偿,那么需要将图3中的补偿器与第一链路中的D/A 201连接,校准器与补偿器相连接;如果称图3中的下变频器209、模拟滤波器206、A/D 203、数字滤波器304之间连接的链路为反馈链路,由反馈链路输出的Sm(t)需要输入至与第一链路连接的校准器中。
理论上,基带信号S(t)=A(t)ejθ(t)、链路信号S1(t)=S(t)×(1+je(t))、链路信号S2(t)=S(t)×(1-je(t))、A(t)为基带信号的信号幅度值,ejθ(t)为基带信号的相位值。如果第二链路上S2(t)相对于第一链路上S1(t)存在有ΔGejΔφ的复增益,那么合路器的输出如以下公式(1)所示:
Sm(t)=α×S1(t)+β×S2(t) (1)
针对公式(2),其等号左边取值为数字0,这种情况为两条链路之间不存在幅度和相位上的差异,而在实际应用中,两条链路上幅度和相位是存在差异的,如果该差异用error(t)函数来表示,公式(2)将变形为公式(3):
error(t)=S2(t)-w1S1(t)-w2Sm(t) (4)
在公式(4)中,想要两条链路上不存在有幅度和相位的差异,需要error(t)趋近于0。
本步骤中,获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路的链路信号,
包括:采集第k个时刻的链路反馈信号Sm(k),采集第k个时刻的两条链路上的链路信号S1(k)和S2(k),k=1、2…N,N为大于等于2的正整数。优选的,考虑到后续对链路增益值计算的准确性,需要采集至少两个时刻的Sm(k)、S1(k)和S2(k)。例如,以N=8192为例,采集从第1个时刻到第8192个时刻的Sm(k)、S1(k)和S2(k),所采集到的Sm(k)、S1(k)和S2(k)各8192个,并通过这些数据计算出第二链路相对于第一链路的链路增益值。本领域技术人员应该而知,此处仅为一个具体举例而已,并不代表本实施例的所有实施情况,N还可以取值为其它任何能够想到的正整数。
步骤202:依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;
这里,第二链路为S2(k)信号所在的链路,为待补偿链路;第一链路为S1(k)信号所在的链路。在建立完前述的数学模型后,将每个时刻采集到的链路反馈信号和每条链路上的链路信号经所述数学模型的N-1次迭代后,得到第二链路相对于第一链路的链路增益值。进一步的,将所采集到的至少两个时刻的Sm(k)、S1(k)和S2(k)通过公式(5)、(6)、(7)进行最小均方算法(LMS,Least-Mean-Square)算法的N-1次迭代后,得到第二链路相对于第一链路的链路增益值
error(k)=S2(k)-[w1(k),w2(k)]*[S1(k),Sm(k)]T; (5)
w1(k+1)=w1(k)+μ*error(k)*conj(S1(k)); (6)
w2(k+1)=w2(k)+μ*error(k)*conj(Sm(k)); (7)
其中,S1(k)、S2(k)、Sm(k)均为复数;公式(5)为前述公式(4)的矩阵表示形式;[,]T表示转置矩阵,conj表示共轭复数;k代表第k次迭代次数,k=1、2…N;μ为收敛因子,为预先设置好的值;在公式(5)~(7)
中,当前迭代次数k所使用的采样数据就是在第k个时刻采集到的链路反馈信号Sm(k)与链路信号S1(k)、S2(k)。w1(k)为第k个链路增益值;w2(k)为第k个链路增益值w1(k)的辅助函数。其中,公式(5)~(7)为本发明提供的数学模型,前述方案可视为建立数学模型的过程,公式(5)、公式(6)以及公式(7)可依次视为数学模型中的第一公式、第二公式及第三公式。
具体的,本步骤为:
在第k=1次迭代次数下,将采集到的在第1个时刻的Sm(1)、S1(1)和S2(1)且预先设定的幅值均为1、相位值均为0的复数w1(1)、w2(1)代入至公式(5),得到在第k=1次迭代次数下的差值函数error(1),再将error(1)、w1(1)、S1(1)代入公式(6)得到第2个链路增益值w1(2);同时,将error(1)、w2(1)、Sm(1)代入至(7)得到辅助函数w2(2);其中,可视w1(1)、w2(1)分别为第1个链路增益值及其辅助函数,为预先设置好的值;
接下来,迭代次数加1即k=k+1=2,在第k=2次迭代次数下,将采集到的在第2个时刻的Sm(2)、S1(2)和S2(2)以及将在第1次迭代次数下计算出的第2个链路增益值w1(2)和辅助函数w2(2)代入至公式(5),得到在第k=2次迭代次数下的差值函数error(2),再将error(2)、w1(2)、S1(2)代入公式(6)得到第3个链路增益值w1(3);同时,将error(2)、w2(2)、Sm(2)代入至(7)得到辅助函数w2(3);
继续将迭代次数k加1即k=k+1=3,在第k=3次迭代次数下,将采集到的在第3个时刻的Sm(3)、S1(3)和S2(3)以及将在第2次迭代次数下计算出的第3个链路增益值w1(3)和辅助函数w2(3)代入至公式(5),得到在第k=3次迭代次数下的差值函数error(3),再将error(3)、w1(3)、S1(3)代入公式(6)得到第4个链路增益值w1(4);同时,将error(3)、w2(3)、Sm(3)代入至(7)
得到辅助函数w2(4);
如此类推,将迭代次数依次加1,在每个第k+1次迭代次数下,将采集到的第k+1个时刻的Sm(k+1)、S1(k+1)、S2(k+1)以及将在第k次迭代次数下计算出的第k个链路增益值w1(k)和辅助函数w2(k)代入至第一公式,得到在第k+1次迭代次数下的差值函数error(k+1),再将error(k+1)、w1(k)、S1(k+1)代入第二公式,得到第k+1+1个链路增益值w1(k+1+1);将error(k+1)、w2(k)、Sm(k+1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(k+1+1);直至计算出在第N-1次迭代次数下的w1(N)。
在利用前述公式(5)~(7)进行N-1次迭代,得到第二链路相对于第一链路的第N个链路增益值w1(N),通常该第N链路增益值w1(N)为一个复数;由于该链路增益值w1(N)为通过多次迭代计算而得来,所以也可称之为最终链路增益值,该最终链路增益值即为前述的两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;此处,因为采集到至少两个时刻的链路反馈信号以及两条链路信号,所以N优选取值为大于等于2的正整数。此外,也可以在采集到某个时刻的链路反馈信号及两条链路信号时,直接利用该时刻所采集到的信号数据通过前述公式(5)~(7)得到该时刻的链路增益值w1,并将该w1作为最终链路增益值。本步骤由图3中的校准器来完成。需要说明的是,前述的公式(5)~(7)为本技术方案中提出的基于LMS算法而改进的算法。
步骤203:判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;
这里,考虑到PA在幅度增益和相位增益上的变化都是非线性的,相位增益的变化会影响到幅度增益的变化,所以本实施例中,如果第二链路相对于第一链路同时存在有幅度和相位差异时,先对第二链路的幅度进行补偿再对相位进行补偿;如果仅存在有幅度差异,那么仅对第二链路上的幅度进行补偿;如果仅存在有相位差异,那么仅对第二链路上的相位进行补
偿。其中,判断是否存在有幅度差异,就是判断第二链路相对于第一链路的最终链路增益值w1(N)的模值是否为1;判断是否存在相位差异,就是判断w1(N)的相位值是否为0;所述第一阈值范围包括有模值=1和/或相位值=0等信息。
步骤204:当链路增益值超出第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。
在校准器得到第二链路相对于第一链路的最终链路增益值w1(N)时,由于w1(N)为一个复数,校准器计算该复数的模值,并判断该模值是否不为1,如果判断该模值为1时,说明第二链路相对于第一链路不存在幅度差异,无需对第二链路上的幅度进行补偿;如果判断该模值不为1,说明第二链路相对于第一链路存在幅度差异,需要对第二链路上的S2(t)幅度进行补偿,校准器将不为1的模值传输至图3中的补偿器,补偿器将第二链路上的链路信号S2(t)的幅值与该模值相乘作为对S2(t)的幅度补偿。
在判断为模值是否不为1后,继续判断第二链路相对于第一链路的最终链路增益值w1(N)的相位是否不为0,如果判断相位为0,说明第二链路相对于第一链路不存在相位差异,无需对第二链路上S2(t)的相位进行补偿;如果判断相位不为0,说明第二链路相对于第一链路存在相位差异,需要对第二链路上的S2(t)的相位进行补偿,校准器将不为0的相位信息传输至图3中的补偿器,补偿器将第二链路上的链路信号S2(t)的相位与该相位信息相乘作为对S2(t)的相位补偿。本领域人员应该而知,由于链路信号与链路增益信号均为复数,所以在判断为第二链路相对于第一链路同时存在有幅度和相位差异时,补偿器可通过链路信号S2(t)与w1(N)进行复数相乘,作为对S2(t)的幅度和相位的补偿。通过前述的补偿能够减小LINC系统两条链路的相位差异和幅度差异,以达到链路间的均衡,避免系统带外杂散的增加,
提高功放效率。
本领域技术人员应该而知,第二链路相对于第一链路可能仅存在幅度差异,也可以仅能存在相位差异,还可以同时存在幅度和相位差异;也就是说,本技术方案可实现对幅度和相位差异的同时补偿,也可以实现仅对幅度差异或仅对相位差异的补偿。
本发明实施例还提供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前述的链路均衡方法。
基于前述链路均衡方法,本发明实施例还提供了一种链路均衡装置,如图4所示,所述装置包括:第一获取单元401、第一确定单元402、第一判断单元403及第一补偿单元404;其中,
第一获取单元401,配置为获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;
第一确定单元402,配置为依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;
第一判断单元403,配置为判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;
第一补偿单元404,配置为当所述第一判断单元403判断出链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。
上述方案中,所述第一获取单元401,配置为:在至少两个时刻中,采集每个时刻上的链路反馈信号以及每条链路上的链路信号。
上述方案中,第一确定单元402,还配置为:建立数学模型;将每个时刻采集到的链路反馈信号和每条链路上的链路信号经所述数学模型的N-1次迭代后,得到第二链路相对于第一链路的链路增益值;N为大于等于2的正整数。
其中,所述数学模型至少包括第一公式、第二公式和第三公式;其中,
第一公式:error(k)=S2(k)-[w1(k),w2(k)]*[S1(k),Sm(k)]T;
第二公式:w1(k+1)=w1(k)+μ*error(k)*conj(S1(k));
第三公式:w2(k+1)=w2(k)+μ*error(k)*conj(Sm(k));
其中,k=1、2…N;Sm(k)为在第k个时刻采集到的链路反馈信号,S1(k)为在第k个时刻采集到的第一链路上的链路信号;S2(k)为在第k个时刻采集到的所述第二链路上的链路信号;[,]T表示转置矩阵,conj表示共轭复数;μ表示为收敛因子为已知量;error(k)为第k次迭代下的差值函数;w1(k)为第k个链路增益值;w2(k)为第k个链路增益值w1(k)的辅助函数;N为大于等于2的正整数;
第一确定单元402,配置为在第k次迭代次数下,将第k个时刻采集到的链路反馈信号及每条链路上的链路信号代入至所述数学模型进行第k次迭代,确定经N-1次迭代后的第N个链路增益值w1(N);相应的,所述第一补偿单元404,配置为当所述第一判断单元403判断出链路增益值超出所述第一阈值范围内时,;确定该第N个链路增益值w1(N)为所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值。
上述方案中,所述第一确定单元402,配置为:
在第k=1次迭代次数下,将采集到的第1个时刻的Sm(1)、S1(1)和S2(1)且预设的第1个链路增益值w1(1)及其辅助函数w2(1)代入至第一公式,得到在第1次迭代次数下的差值函数error(1),再将error(1)、w1(1)、S1(1)代入第二公式,得到第2个链路增益值w1(2);将error(1)、w2(1)、Sm(1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(2);
将迭代次数加1,在第k=2次迭代次数下,将采集到的第2个时刻的
Sm(2)、S1(2)、S2(2)以及将在第1次迭代次数下计算出的第2个链路增益值w1(2)和辅助函数w2(2)代入至第一公式,得到在第2次迭代次数下的差值函数error(2),再将error(2)、w1(2)、S1(2)代入第二公式,得到第3个链路增益值w1(3);将error(2)、w2(2)、Sm(2)代入至第三公式,得到辅助函数w2(3);
将迭代次数再加1,在第k=3次迭代次数下,将采集到的第3个时刻的Sm(3)、S1(3)、S2(3)以及将在第2次迭代次数下计算出的第3个链路增益值w1(3)和辅助函数w2(3)代入至第一公式,得到在第3次迭代次数下的差值函数error(3),再将error(3)、w1(3)、S1(3)代入第二公式,得到第4个链路增益值w1(4);将error(3)、w2(3)、Sm(3)代入至第三公式,得到辅助函数w2(4);
将迭代次数依次加1,在每个第k+1次迭代次数下,将采集到的第k+1个时刻的Sm(k+1)、S1(k+1)、S2(k+1)以及将在第k次迭代次数下计算出的第k个链路增益值w1(k)和辅助函数w2(k)代入至第一公式,得到在第k+1次迭代次数下的差值函数error(k+1),再将error(k+1)、w1(k)、S1(k+1)代入第二公式,得到第k+1+1个链路增益值w1(k+1+1);将error(k+1)、w2(k)、Sm(k+1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(k+1+1);直至计算出在第N-1次迭代次数下的w1(N)。
其中,所述第一判断单元403,还配置为:获取第N个链路增益值w1(N)的模值,判断所述模值是否不为1,判断所述模值不为1时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,触发第一补偿单元404;
相应的,所述第一补偿单元404,配置为通过将所述第二链路的链路信号的幅值与所述模值相乘对所述第二链路的链路信号进行幅度补偿。
所述第一判断单元403,还配置为:获取第N个链路增益值w1(N)的相位值,判断所述相位值是否为0,判断所述相位值不为0时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,触发第一补偿单元404;
相应的,所述第一补偿单元404,配置为通过将所述第二链路的链路信号的相位值与所述第N个链路增益值w1(N)的相位值相乘对所述第二链路的链路信号进行相位补偿。
为实现上述方法,本发明实施例还提供了一种链路均衡装置,由于该装置解决问题的原理与方法相似,因此,链路均衡装置的实施过程及实施原理均可以参见前述方法的实施过程及实施原理描述,重复之处不再赘述。
本领域技术人员应当理解,图4中所示的链路均衡装置中的各处理单元的实现功能可参照前述链路均衡方法的相关描述而理解。本领域技术人员应当理解,图4中所示的链路均衡装置中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。
在实际应用中,所述第一获取单元401、第一确定单元402、第一判断单元403及第一补偿单元404均可由中央处理单元(CPU,Central Processing Unit)、或数字信号处理(DSP,Digital Signal Processor)、或微处理器(MPU,Micro Processor Unit)、或现场可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Array)等来实现。
本发明实施例的技术方案的优势在于:
1)通过对第二链路的链路信号的幅度和/或相位补偿能够减小LINC系统两条链路的相位差异和/或幅度差异,以达到链路间的均衡,避免系统带外杂散的增加,提高功放效率。
2)实现了对第二链路上的S2(t)的幅度和相位的补偿,S2(t)位于基带信号这一侧,实现了在基带信号侧的幅度和相位的补偿;
3)考虑到相位的差异会对幅度差异存在影响,本发明实施例中在相位和幅度均存在差异时,先对幅度进行补偿再对相位进行补偿;
4)本发明实施例的公式(5)~(7)为LMS的改进算法,该改进算法在硬件上更易于实现,可方便FPGA或者集成电路ASIC的实现,可有效提
升硬件资源的处理速度。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
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。
本发明实施例中,获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;当所述链路增益值超出第一阈值范围内时,依据链路增益值,对第二链路的链路信号进行补偿。通过对第二链路的链路信号的补偿能够减小LINC系统两条链路的相位差异和/或幅度差异,以达到链路间的均衡,避免系统带外杂散的增加,提高功放效率。
Claims (15)
- 一种链路均衡方法,所述方法包括:获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号,包括:在至少两个时刻中,采集每个时刻上的链路反馈信号以及每条链路上的链路信号。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述方法还包括:建立数学模型;将每个时刻采集到的链路反馈信号和每条链路上的链路信号经所述数学模型的N-1次迭代后,得到第二链路相对于第一链路的链路增益值;N为大于等于2的正整数。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:所述数学模型至少包括第一公式、第二公式和第三公式;其中,第一公式:error(k)=S2(k)-[w1(k),w2(k)]*[S1(k),Sm(k)]T;第二公式:w1(k+1)=w1(k)+μ*error(k)*conj(S1(k));第三公式:w2(k+1)=w2(k)+μ*error(k)*conj(Sm(k));其中,k=1、2…N;Sm(k)为在第k个时刻采集到的链路反馈信号,S1(k)为在第k个时刻采集到的第一链路上的链路信号;S2(k)为在第k个时刻采 集到的第二链路上的链路信号;[,]T表示转置矩阵,conj表示共轭复数;μ表示为收敛因子;error(k)为第k次迭代次数下的差值函数;w1(k)为第k个链路增益值;w2(k)为第k个链路增益值w1(k)的辅助函数;在第k次迭代次数下,将第k个时刻采集到的链路反馈信号及每条链路上的链路信号代入至所述数学模型进行第k次迭代,获得经N-1次迭代后的第N个链路增益值w1(N);确定该第N个链路增益值w1(N)为所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述方法还包括:在第k=1次迭代次数下,将采集到的第1个时刻的Sm(1)、S1(1)和S2(1)且预设的第1个链路增益值w1(1)及其辅助函数w2(1)代入至第一公式,得到在第1次迭代次数下的差值函数error(1),再将error(1)、w1(1)、S1(1)代入第二公式,得到第2个链路增益值w1(2);将error(1)、w2(1)、Sm(1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(2);将迭代次数加1,在第k=2次迭代次数下,将采集到的第2个时刻的Sm(2)、S1(2)、S2(2)以及将在第1次迭代次数下计算出的第2个链路增益值w1(2)和辅助函数w2(2)代入至第一公式,得到在第2次迭代次数下的差值函数error(2),再将error(2)、w1(2)、S1(2)代入第二公式,得到第3个链路增益值w1(3);将error(2)、w2(2)、Sm(2)代入至第三公式,得到辅助函数w2(3);将迭代次数再加1,在第k=3次迭代次数下,将采集到的第3个时刻的Sm(3)、S1(3)、S2(3)以及将在第2次迭代次数下计算出的第3个链路增益值w1(3)和辅助函数w2(3)代入至第一公式,得到在第3次迭代次数下的差值函数error(3),再将error(3)、w1(3)、S1(3)代入第二公式,得到第4个链路增 益值w1(4);将error(3)、w2(3)、Sm(3)代入至第三公式,得到辅助函数w2(4);将迭代次数依次加1,在每个第k+1次迭代次数下,将采集到的第k+1个时刻的Sm(k+1)、S1(k+1)、S2(k+1)以及将在第k次迭代次数下计算出的第k个链路增益值w1(k)和辅助函数w2(k)代入至第一公式,得到在第k+1次迭代次数下的差值函数error(k+1),再将error(k+1)、w1(k)、S1(k+1)代入第二公式,得到第k+1+1个链路增益值w1(k+1+1);将error(k+1)、w2(k)、Sm(k+1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(k+1+1);直至计算出在第N-1次迭代次数下的w1(N)。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,所述方法还包括:获取第N个链路增益值w1(N)的模值;所述判断链路增益值是否超出第一阈值范围内,包括:判断所述模值是否不为1;当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述其中一条链路的链路信号进行补偿,包括:判断所述模值不为1时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,通过将所述第二链路的链路信号的幅值与所述模值相乘对所述第二链路的链路信号进行幅度补偿。
- 根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括:获取第N个链路增益值w1(N)的相位值;判断链路增益值是否超出第一阈值范围内,包括:判断所述相位值是否不为0;当所述链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述其中一条链路的链路信号进行补偿,包括:判断所述相位值不为0时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,通过将所述第二链路的链路信号的相位值与所述第N个链路增益值w1(N) 的相位值相乘对所述第二链路的链路信号进行相位补偿。
- 一种链路均衡装置,所述装置包括:第一获取单元,配置为获取链路反馈信号以及两条链路中每条链路上的链路信号;第一确定单元,配置为依据链路反馈信号及每条链路上的链路信号,确定所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值;第一判断单元,配置为判断链路增益值是否超出第一阈值范围内;第一补偿单元,配置为当所述第一判断单元判断出链路增益值超出所述第一阈值范围内时,依据所述链路增益值,对所述第二链路的链路信号进行补偿。
- 根据权利要求8所述的装置,其中,所述第一获取单元,配置为:在至少两个时刻中,采集每个时刻上的链路反馈信号以及每条链路上的链路信号。
- 根据权利要求9所述的装置,其中,所述第一确定单元,配置为建立数学模型,将每个时刻采集到的链路反馈信号和每条链路上的链路信号经所述数学模型的N-1次迭代后,得到第二链路相对于第一链路的链路增益值;N为大于等于2的正整数。
- 根据权利要求10所述的装置,其中,所述数学模型至少包括第一公式、第二公式和第三公式;其中,第一公式:error(k)=S2(k)-[w1(k),w2(k)]*[S1(k),Sm(k)]T;第二公式:w1(k+1)=w1(k)+μ*error(k)*conj(S1(k));第三公式:w2(k+1)=w2(k)+μ*error(k)*conj(Sm(k));其中,k=1、2…N;Sm(k)为在第k个时刻采集到的链路反馈信号,S1(k)为在第k个时刻采集到的所述第一链路上的链路信号;S2(k)为在第k个时刻采集到的所述第二链路上的链路信号;[,]T表示转置矩阵,conj表示共轭 复数;μ表示为收敛因子;error(k)为第k次迭代下的差值函数;w1(k)为第k个链路增益值;w2(k)为第k个链路增益值w1(k)的辅助函数;N为,第一确定单元,配置为在第k次迭代次数下,将第k个时刻采集到的链路反馈信号及每条链路上的链路信号代入至所述数学模型进行第k次迭代,确定经N-1次迭代后的第N个链路增益值w1(N);所述第一补偿单元,配置为当第一判断单元判断出链路增益值超出第一阈值范围内时,确定该第N个链路增益值w1(N)为所述两条链路中第二链路相对于第一链路的链路增益值。
- 根据权利要求11所述的装置,其中,所述第一确定单元,配置为:在第k=1次迭代次数下,将采集到的第1个时刻的Sm(1)、S1(1)和S2(1)且预设的第1个链路增益值w1(1)及其辅助函数w2(1)代入至第一公式,得到在第1次迭代次数下的差值函数error(1),再将error(1)、w1(1)、S1(1)代入第二公式,得到第2个链路增益值w1(2);将error(1)、w2(1)、Sm(1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(2);将迭代次数加1,在第k=2次迭代次数下,将采集到的第2个时刻的Sm(2)、S1(2)、S2(2)以及将在第1次迭代次数下计算出的第2个链路增益值w1(2)和辅助函数w2(2)代入至第一公式,得到在第2次迭代次数下的差值函数error(2),再将error(2)、w1(2)、S1(2)代入第二公式,得到第3个链路增益值w1(3);将error(2)、w2(2)、Sm(2)代入至第三公式,得到辅助函数w2(3);将迭代次数再加1,在第k=3次迭代次数下,将采集到的第3个时刻的Sm(3)、S1(3)、S2(3)以及将在第2次迭代次数下计算出的第3个链路增益值w1(3)和辅助函数w2(3)代入至第一公式,得到在第3次迭代次数下的差值函数error(3),再将error(3)、w1(3)、S1(3)代入第二公式,得到第4个链路增益值w1(4);将error(3)、w2(3)、Sm(3)代入至第三公式,得到辅助函数w2(4);将迭代次数依次加1,在每个第k+1次迭代次数下,将采集到的第k+1个时刻的Sm(k+1)、S1(k+1)、S2(k+1)以及将在第k次迭代次数下计算出的第k个链路增益值w1(k)和辅助函数w2(k)代入至第一公式,得到在第k+1次迭代次数下的差值函数error(k+1),再将error(k+1)、w1(k)、S1(k+1)代入第二公式,得到第k+1+1个链路增益值w1(k+1+1);将error(k+1)、w2(k)、Sm(k+1)代入至第三公式,得到辅助函数w2(k+1+1);直至计算出在第N-1次迭代次数下的w1(N)。
- 根据权利要求12所述的装置,其中,所述第一判断单元,还配置为:获取第N个链路增益值w1(N)的模值,判断所述模值是否不为1,判断所述模值不为1时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,触发第一补偿单元;相应的,所述第一补偿单元,配置为通过将所述第二链路的链路信号的幅值与所述模值相乘对所述第二链路的链路信号进行幅度补偿。
- 根据权利要求13所述的装置,其中,所述第一判断单元,还配置为:获取第N个链路增益值w1(N)的相位值,判断所述相位值是否不为0,判断所述相位值不为0时,确定所述链路增益值超出第一阈值范围内,触发第一补偿单元;相应的,所述第一补偿单元,配置为通过将所述第二链路的链路信号的相位值与所述第N个链路增益值w1(N)的相位值相乘对所述第二链路的链路信号进行相位补偿。
- 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7任一项所述的链路均衡方法。
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| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16813594 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 16813594 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |



