本發(fā)明涉及通訊技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種基站及其預(yù)失真參數(shù)更新方法。
背景技術(shù):
在移動通信基站中,一般采用削峰技術(shù)和數(shù)字預(yù)失真線性化技術(shù)相結(jié)合的方式,來提升功放的效率和線性指標(biāo)。削峰技術(shù)只需要在數(shù)字邏輯部分用算法實現(xiàn),而數(shù)字預(yù)失真技術(shù)需要硬件上提供專用的功放失真信號檢測通道和預(yù)失真處理芯片。功放失真信號檢測通道主要由耦合器,混頻器,濾波器,放大器和模數(shù)轉(zhuǎn)換(AD)芯片組成;預(yù)失真處理芯片一般為數(shù)字信號處理芯片(DSP)或者專用集成電路(ASIC)形式。
功放失真信號檢測通道和預(yù)失真處理芯片結(jié)合的方式(即閉環(huán)預(yù)失真技術(shù))在宏基站中廣泛運用,但是由于成本和面積的關(guān)系,在微基站中,一般很少采用。為了提高微基站的功放效率,現(xiàn)有技術(shù)廣泛使用的是開環(huán)預(yù)失真技術(shù),即通過外部數(shù)據(jù)采集裝置非實時的獲取樣本功放的失真信號,并在計算機上處理得到預(yù)失真信號,然后存儲在基站中,使用時導(dǎo)入此預(yù)失真數(shù)據(jù),在一定程度上可以改善功放的失真情況。
但是,當(dāng)基站頻點、載波個數(shù)變更時,這種技術(shù)的改善效果會惡化很多。而且不同基站需要不同的預(yù)失真數(shù)據(jù),如果要提高準確性,需要在生產(chǎn)時對每個基站進行數(shù)據(jù)采集處理,這也限制了開環(huán)預(yù)失真在微基站中的廣泛使用。
在長期演進,即第四代移動通信技術(shù)(LTE:Long Term Evolution)中,微基站不僅作為宏基站的分流補充,而是一種具備自組織能力的基站,與宏站相比,兩路或多路發(fā)射通道對體積和功耗提出了更高的要求。但是,現(xiàn)有技術(shù)下閉環(huán)預(yù)失真需要的專用射頻通道和數(shù)字信號處理器占用的布板面積過大,而傳統(tǒng)的開環(huán)預(yù)失真在提升功放效率方面效果欠佳。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供一種基站及其預(yù)失真參數(shù)更新方法,可使基站實現(xiàn)閉環(huán)預(yù)失真處理。
本發(fā)明提供方案如下:
本發(fā)明實施例提供了一種基站,所述基站包括至少一路發(fā)射通道、主集接收模塊以及分集接收模塊;所述基站還包括:
用于基于控制指令實現(xiàn)所述分集接收模塊與所述至少一路發(fā)射通道連通以構(gòu)建預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道的開關(guān)切換模塊,所述開關(guān)切換模塊分別與所述分集接收模塊和所述至少一路發(fā)射通道連接;
用于在采集條件滿足時,向所述開關(guān)切換模塊發(fā)送所述控制指令,以及基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道采集預(yù)失真數(shù)據(jù),并基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)生成預(yù)失真參數(shù)的預(yù)失真處理模塊,所述預(yù)失真數(shù)據(jù)為所述至少一路發(fā)射通道內(nèi)傳輸?shù)男盘枴?/p>
優(yōu)選的,所述主集接收模塊包括主集本振源;
所述分集接收模塊包括分集本振源,所述分集本振源與所述主集本振源在采集預(yù)失真數(shù)據(jù)的頻點不同;
在數(shù)據(jù)采集時,所述分集本振源的頻點與所述發(fā)射信號的頻點對應(yīng);
在數(shù)據(jù)采集完畢后,所述分集本振源的頻點與接收通道對應(yīng)。
優(yōu)選的,所述基站還包括:中央處理器以及邏輯處理單元;
所述中央處理器和邏輯處理單元構(gòu)成所述預(yù)失真處理模塊。
優(yōu)選的,所述預(yù)失真處理模塊包括:
用于基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道采集預(yù)失真數(shù)據(jù)的預(yù)失真數(shù)據(jù)采集子模塊;
用于基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)生成預(yù)失真參數(shù)的預(yù)失真參數(shù)生成子模塊;
用于基于所述預(yù)失真參數(shù)進行預(yù)失真參數(shù)更新的預(yù)失真參數(shù)更新子模塊;
用于保存所述預(yù)失真參數(shù)的預(yù)失真參數(shù)保存子模塊。
本發(fā)明實施例還提供了一種基站預(yù)失真參數(shù)更新方法,包括:
在采集條件滿足時,向基站內(nèi)的開關(guān)切換模塊發(fā)送控制指令,以使所述開關(guān)切換模塊基于所述控制指令實現(xiàn)基站內(nèi)分集接收模塊與基站內(nèi)至少一路發(fā) 射通道連通以構(gòu)建預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道;
基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道采集預(yù)失真數(shù)據(jù),并基于所述發(fā)射信號生成預(yù)失真參數(shù),所述預(yù)失真數(shù)據(jù)為所述至少一路發(fā)射通道內(nèi)傳輸?shù)男盘枺?/p>
基于所述預(yù)失真參數(shù)實現(xiàn)基站預(yù)失真參數(shù)的更新。
優(yōu)選的,所述采集條件為:基站內(nèi)用戶的數(shù)目符合第一預(yù)設(shè)條件。
優(yōu)選的,所述基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道采集基站的發(fā)射信號包括:
在數(shù)據(jù)采集時,將分集本振源的頻點切換至與發(fā)射信號對應(yīng)的頻點;
在數(shù)據(jù)采集完畢后,將分集本振源的頻點切換至與接收通道對應(yīng)的頻點。
優(yōu)選的,所述基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道采集基站的發(fā)射信號還包括:
利用主集接收通道接收信號。
優(yōu)選的,所述基于所述發(fā)射信號生成預(yù)失真參數(shù)包括:
當(dāng)基站內(nèi)中央處理器的工作狀態(tài)滿足第二預(yù)設(shè)條件時,基于發(fā)射信號生成預(yù)失真參數(shù)。
優(yōu)選的,所述方法還包括:
檢測小區(qū)下發(fā)的數(shù)字功率是否超過預(yù)定的門限;
若未超過,繼續(xù)執(zhí)行檢測任務(wù),否者則啟動判斷采集條件是否滿足步驟或者啟動預(yù)失真參數(shù)更新步驟。
優(yōu)選的,所述方法在基于所述發(fā)射信號生成預(yù)失真參數(shù)之后還包括:
將生成的預(yù)失真參數(shù)填寫至表格中進行保存。
從以上所述可以看出,本發(fā)明提供的基站及其預(yù)失真參數(shù)更新方法,可使基站實現(xiàn)閉環(huán)預(yù)失真處理,具有結(jié)構(gòu)簡單、占用面積小、適用范圍廣、易于實現(xiàn)的特點。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明實施例提供的基站結(jié)構(gòu)示意圖一;
圖2為本發(fā)明實施例提供的預(yù)失真處理模塊結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本發(fā)明實施例提供的基站結(jié)構(gòu)示意圖二;
圖4為本發(fā)明實施例提供的基站預(yù)失真參數(shù)更新方法流程示意圖一;
圖5為本發(fā)明實施例提供的基站預(yù)失真參數(shù)更新方法流程示意圖二。
具體實施方式
為使本發(fā)明實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實施例的附圖,對本發(fā)明實施例的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述。顯然,所描述的實施例是本發(fā)明的一部分實施例,而不是全部的實施例?;谒枋龅谋景l(fā)明的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
除非另作定義,此處使用的技術(shù)術(shù)語或者科學(xué)術(shù)語應(yīng)當(dāng)為本發(fā)明所屬領(lǐng)域內(nèi)具有一般技能的人士所理解的通常意義。本發(fā)明專利申請說明書以及權(quán)利要求書中使用的“第一”、“第二”以及類似的詞語并不表示任何順序、數(shù)量或者重要性,而只是用來區(qū)分不同的組成部分。同樣,“一個”或者“一”等類似詞語也不表示數(shù)量限制,而是表示存在至少一個?!斑B接”或者“相連”等類似的詞語并非限定于物理的或者機械的連接,而是可以包括電性的連接,不管是直接的還是間接的。“上”、“下”、“左”、“右”等僅用于表示相對位置關(guān)系,當(dāng)被描述對象的絕對位置改變后,則該相對位置關(guān)系也相應(yīng)地改變。
本發(fā)明實施例提供了一種基站,如圖1所示,該基站具體可以包括至少一路發(fā)射通道(本發(fā)明實施例中以基站包括兩路發(fā)射通道為例進行說明)、主集接收模塊1以及分集接收模塊2。
如圖1所示,該基站具體還可以包括:
用于基于控制指令實現(xiàn)分集接收模塊2與至少一路發(fā)射通道連通以構(gòu)建預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道的開關(guān)切換模塊3,該開關(guān)切換模塊3分別與分集接收模塊2和至少一路發(fā)射通道連接;
用于在采集條件滿足時,向開關(guān)切換模塊3發(fā)送所述控制指令,以及基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道采集預(yù)失真數(shù)據(jù),并基于所述預(yù)失真數(shù)據(jù)生成預(yù)失真參數(shù)的預(yù)失真處理模塊4,所述預(yù)失真數(shù)據(jù)為所述至少一路發(fā)射通道內(nèi)傳輸?shù)? 信號。
本發(fā)明實施例所提供的技術(shù)方案在實現(xiàn)預(yù)失真參數(shù)更新過程中,并不依賴外部數(shù)據(jù)采集設(shè)備和數(shù)據(jù)處理設(shè)備,僅需對現(xiàn)有基站內(nèi)信號收發(fā)結(jié)構(gòu)設(shè)計進行少量的硬件改進(例如增設(shè)開關(guān)切換模塊3),即可在基站內(nèi)部實現(xiàn)預(yù)失真數(shù)據(jù)的采集和處理,并基于得到新的預(yù)失真參數(shù)進行更新,以實現(xiàn)閉環(huán)預(yù)失真處理,具有結(jié)構(gòu)簡單、占用面積小、適用范圍廣、易于實現(xiàn)等特點。
在具體實現(xiàn)時,本發(fā)明實施例所提供的技術(shù)方案可適用于微基站等任意工作頻段和工作模式的基站。
本發(fā)明實施例所提供的技術(shù)方案,利用基站已有信號接收模塊中的分集接收模塊2實現(xiàn)預(yù)失真數(shù)據(jù)即基站發(fā)送信號的采集,在不改變和影響原有主集接收模塊正常的信號接收以及發(fā)射通道的信號發(fā)送,確?;菊9ぷ鞯那闆r下,實現(xiàn)預(yù)失真數(shù)據(jù)的采集以及后續(xù)預(yù)失真參數(shù)的生成、更新處理。
本發(fā)明實施例中,主集接收模塊1中所包括的主集本振源的頻點,與分集接收模塊2所包括的分集本振源在采集預(yù)失真數(shù)據(jù)的頻點不同,從而可避免分集接收模塊2在實現(xiàn)預(yù)失真數(shù)據(jù)采集時,影響主集接收模塊1的正常工作。
為了實現(xiàn)分集接收模塊2預(yù)失真數(shù)據(jù)采集操作,在數(shù)據(jù)采集時,可將分集本振源的頻點切換至與發(fā)射信號的頻點對應(yīng),并在數(shù)據(jù)采集完畢后,可將分集本振源的頻點切換至與接收通道對應(yīng)。從而可在不同階段實現(xiàn)分集接收模塊2的不同功能。
本發(fā)明實施例所涉及的分集本振源在設(shè)計上需要保證采集的預(yù)失真數(shù)據(jù)(基站發(fā)射通道內(nèi)傳輸?shù)陌l(fā)射信號)即反饋信號,經(jīng)過耦合器的衰減,分集接收模塊的放大之后,其功率電平滿足預(yù)失真處理模塊的工作范圍。
上述分集本振源頻點切換具體可由基站中的中央處理器5(CPU)、邏輯處理單元6等器件控制。
上述所提及中央處理器5以及邏輯處理單元6,還可以構(gòu)成本發(fā)明實施例所涉及的預(yù)失真處理模塊4。即預(yù)失真處理模塊4的功能作用具體可由中央處理器5和邏輯處理單元6來實現(xiàn),這樣的結(jié)構(gòu)和功能設(shè)置,相對于現(xiàn)有技術(shù)中通過專用芯片(如數(shù)字信號處理芯片DSP或者專用集成電路ASIC)實現(xiàn)預(yù)失真參數(shù)的獲取和生成,不但降低了成本,還能夠節(jié)省基站內(nèi)部空間,使微基站 等小型基站也能夠?qū)崿F(xiàn)閉環(huán)預(yù)失真處理。
本發(fā)明實施例所涉及的預(yù)失真處理模塊4,主要用于實現(xiàn)預(yù)失真數(shù)據(jù)采集,預(yù)失真參數(shù)的生成、更新以及保存(上報、寫表)等技術(shù)操作,那么相對應(yīng)的,如圖2所示,預(yù)失真處理模塊4內(nèi)具體可以包括預(yù)失真數(shù)據(jù)采集子模塊41、預(yù)失真參數(shù)生成子模塊42、預(yù)失真參數(shù)更新子模塊43以及預(yù)失真參數(shù)保存子模塊44等功能模塊。
具體實現(xiàn)時,預(yù)失真數(shù)據(jù)采集子模塊41的操作具體可由基站內(nèi)的中央處理器即CPU5和邏輯處理單元6協(xié)同完成,該子模塊用于獲取預(yù)失真數(shù)據(jù)即基站所發(fā)射的信號,該信號內(nèi)具體可以包括基帶信號和反饋信號。當(dāng)采集條件滿足時,首先,CPU5通知邏輯處理單元6啟動數(shù)據(jù)采集操作;然后,在數(shù)據(jù)采集完成后,CPU5獲取采集的預(yù)失真數(shù)據(jù);最后,CPU5通知邏輯處理單元6數(shù)據(jù)采集是否成功。
上述所涉及的采集條件,具體可為基站內(nèi)用戶的數(shù)目符合預(yù)設(shè)條件,例如基站當(dāng)前沒有用戶;或者基站當(dāng)前用戶數(shù)目較少,僅利用主集接收模塊1實現(xiàn)信號單收即可保證用戶信號的正常接收,等等,以保證用戶的正常接入。
預(yù)失真參數(shù)生成子模塊42的操作具體可由CPU5獨自處理,該子模塊用于實現(xiàn)功放行為模型的逆模型求解,以基于采集到的預(yù)失真數(shù)據(jù)生成預(yù)失真參數(shù)。上述模型的數(shù)學(xué)表達式為記憶多項式,多項式的系數(shù)由基帶信號以及反饋信號確定。
具體公式可如下所示:
X'=BY
其中,Y為反饋信號,X’為基帶信號,B為系數(shù)。
為了避免預(yù)失真參數(shù)生成的過程影響基站正常的工作,本發(fā)明實施例中,預(yù)失真參數(shù)生成子模塊42可在基站空閑時,即基站內(nèi)CPU5的工作狀態(tài)滿足預(yù)設(shè)條件時,基于采集的預(yù)失真數(shù)據(jù)生成預(yù)失真參數(shù)。
預(yù)失真參數(shù)更新子模塊43具體可由CPU5和邏輯處理單元6協(xié)同完成。在具體實現(xiàn)時,預(yù)失真參數(shù)更新子模塊43可實時檢測小區(qū)下發(fā)的數(shù)字功率是否超過預(yù)定的門限;若未超過,則繼續(xù)執(zhí)行檢測任務(wù);否者,啟動預(yù)失真參數(shù)更新流程,將上述已經(jīng)生成的預(yù)失真參數(shù)更新至邏輯處理6單元內(nèi)。
在一具體實施例中,小區(qū)下發(fā)的數(shù)字功率是否超過預(yù)定的門限的檢測也可以在判斷采集條件之前執(zhí)行,以確定是否需要進行預(yù)失真參數(shù)更新。
預(yù)失真參數(shù)保存子模塊44同樣由CPU5和基站邏輯處理單元6協(xié)同完成。在具體實現(xiàn)時,CPU5把預(yù)失真參數(shù)生成子模塊42獲取的多項式系數(shù)轉(zhuǎn)換為查表表格(LUT)形式;然后,CPU5通知邏輯處理單元6已準備就緒,并判斷是否允許寫LUT表;在獲得允許后,CPU5在邏輯處理單元6內(nèi)進行LUT表填寫,實現(xiàn)預(yù)失真參數(shù)的保存,并可判斷是否寫表成功。
如圖3所示,本發(fā)明實施例所提供的基站具體還可以包括數(shù)模轉(zhuǎn)換與射頻模塊、功放、環(huán)形器、雙工器或濾波器、天線、混頻電路等能夠確?;菊9ぷ鞯钠骷?/p>
本發(fā)明實施例還提供了一種基站預(yù)失真參數(shù)更新方法,如圖4所示,該方法具體可包括:
在采集條件滿足時,向基站內(nèi)的開關(guān)切換模塊3發(fā)送控制指令,以使開關(guān)切換模塊3基于控制指令實現(xiàn)基站內(nèi)分集接收模塊2與基站內(nèi)至少一路發(fā)射通道連通以構(gòu)建預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道;
基于預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道采集預(yù)失真數(shù)據(jù),并基于所述發(fā)射信號生成預(yù)失真參數(shù),所述預(yù)失真數(shù)據(jù)為所述至少一路發(fā)射通道內(nèi)傳輸?shù)男盘枺?/p>
基于所述預(yù)失真參數(shù)實現(xiàn)基站預(yù)失真參數(shù)的更新。
本發(fā)明實施例所提供的基站預(yù)失真參數(shù)更新方法的實現(xiàn),可使微基站等基站實現(xiàn)閉環(huán)預(yù)失真處理。
下面結(jié)合附圖5,對本發(fā)明實施例提供的上述方法的一個具體實現(xiàn)過程進行詳細的說明:
初始階段,基站上電完成器件的初始化,根據(jù)小區(qū)的配置進行滿功率信號發(fā)射。然后,啟動預(yù)失真數(shù)據(jù)更新流程,判斷采集條件是否滿足。
具體可基于基站正在進行通訊業(yè)務(wù)的用戶人數(shù)進行采集條件的判斷,若采集條件不滿足,則返回再次進行判斷;若采集條件滿足,則預(yù)失真處理模塊4(具體可為CPU5或邏輯處理單元6)向開關(guān)切換模塊3發(fā)送控制指令。
開關(guān)切換模塊4基于該控制指令,實現(xiàn)分集接收模塊2與基站內(nèi)信號發(fā)射通道的連通,以構(gòu)建預(yù)失真數(shù)據(jù)采集通道。同時,控制分集本振源切換到發(fā)射 信號的頻點。
在預(yù)失真數(shù)據(jù)采集完畢后,保存該預(yù)失真數(shù)據(jù),并將分集本振源切換至接收通道對應(yīng)的頻點。
判斷基站CPU5的工作狀態(tài)是否滿足預(yù)設(shè)條件,若滿足則基于采集的預(yù)失真數(shù)據(jù)生成預(yù)失真參數(shù),否者繼續(xù)等待。
檢測小區(qū)下發(fā)的數(shù)字功率是否超過預(yù)定的門限;若未超過,繼續(xù)執(zhí)行檢測任務(wù),否者則啟動預(yù)失真參數(shù)更新步驟,利用已經(jīng)生成的預(yù)失真參數(shù)進行預(yù)失真更新處理。
在本發(fā)明的另一具體實施例中,還可先執(zhí)行小區(qū)下發(fā)的數(shù)字功率是否超過預(yù)定的門限的檢測流程,然后再執(zhí)行采集條件的判斷等后續(xù)流程。具體實現(xiàn)過程不再贅述。
以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明技術(shù)原理的前提下,還可以做出若干改進和替換,這些改進和替換也應(yīng)視為本發(fā)明的保護范圍。