[实用新型]TD-SCDMA直放站上下行收发转换自适应控制系统无效
申请号: | 200620105968.1 | 申请日: | 2006-07-25 |
公开(公告)号: | CN200966053Y | 公开(公告)日: | 2007-10-24 |
发明(设计)人: | 吴志坚;洪杭迪 | 申请(专利权)人: | 浙江三维通信股份有限公司 |
主分类号: | H04B7/005 | 分类号: | H04B7/005 |
代理公司: | 杭州九洲专利事务所有限公司 | 代理人: | 陈继亮 |
地址: | 310012*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | td scdma 站上 下行 收发 转换 自适应 控制系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种直放站设备,特别是一种TD-SCDMA直放站上下行收发转换自适应控制系统。
背景技术
全球移动通信的发展经历了第一代模拟技术,第二代数字窄带技术——2G(GSM和CDMA)和第三代数字宽带技术——3G(CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA)。CDMA2000是美国主导的3G标准,WCDMA是欧洲主导的3G标准,而TD-SCDMA是我国自主提出的3G国际标准。在国际3G技术日益普及的的形势下,为了使我国的3G标准TD-SCDMA在未来的市场竞争中占有一席之地,必须尽早解决TD-SCDMA系统网络覆盖及优化问题。直放站是解决通信网络延伸覆盖能力的一种优选方案,它与基站相比有结构简单、投资较少和安装方便等优点,可广泛用于难于覆盖的盲区和弱区,如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种场所,提高通信质量,解决掉话等问题。由于TD-SCDMA采用TDD双工方式,它的上下行信息在同一载频的不同时隙上进行传输,所以在TD-SCDMA直放站系统中必须解决上下行时隙切换的关键技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的正是为了克服上述技术的不足,而提供一种TD-8CDMA直放站上下行收发转换自适应控制系统,该系统能有效解决TD-SCDMA直放站系统中上下行时隙切换的关键技术问题。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案。这种TD-SCDMA直放站上下行收发转换自适应控制系统,主要包括能量检测单元和转换控制逻辑单元,能量检测单元的输入信号从施主天线端耦合得到,能量检测单元的输出直接连接转换控制逻辑单元;转换控制逻辑单元输出各种所需的收发转换控制信号;其中转换控制逻辑单元包括特征窗提取模块、本地定时产生模块、相位误差估计模块、时隙配置自适应模块和转换控制信号产生模块;其中,
能量检测单元;用于对输入的信号进行能量检测,经过比较处理后输出包含时隙信息的脉冲信号给转换控制逻辑单元;
转换控制逻辑单元中的特征窗提取模块,用于对输入的脉冲信号进行特征窗匹配识别,如匹配则输出一脉冲,该脉冲作为时隙切换定时参考脉冲;
转换控制逻辑单元中的本地定时产生模块,用于产生本地时隙切换定时脉冲;
转换控制逻辑单元中的相位误差估计模块,用于对特征窗匹提取模块输出的时隙切换定时参考脉冲与本地定时产生模块输出的本地时隙切换定时脉冲进行相位误差估计,并输出相位“加”和“减”信号给本地定时产生模块,以调整本地时隙切换定时脉冲的相位和周期,当相位误差满足要求时输出相位锁定信号;
转换控制逻辑单元中的时隙配置自适应模块,用于根据输入的脉冲信号进行第二转换点的自适应匹配;
转换控制逻辑单元中的转换控制信号产生模块,用于根据本地时隙切换定时脉冲产生各种所需的收发转换控制信号。
本实用新型所述的能量检测单元主要包括一个输入匹配网络、一个能量检测模块和一个电压比较整形处理模块。所述的转换控制逻辑单元由单芯片复杂可编程门阵列(CPLD)组成,单芯片CPLD包含特征窗提取模块、本地定时产生模块、相位误差估计模块、时隙配置自适应模块和转换控制信号产生模块。
本实用新型涉及的TD-SCDMA直放站上下行收发转换自适应控制系统在领域内具有显著的特点:1、检测控制逻辑采用单芯片结构,成本低;2、用硬件CPLD实现所有功能,实时性好;3、自适应基站的上下行时隙灵活配置,无需人工设置;4、全部采用RTL代码编写,可移植性好。综上所述,这种TD-SCDMA直放站时隙配置自适应收发转换控制系统对于TD-SCDMA直放站快速普及,提高TD-SCDMA直放站智能化,优化TD-SCDMA网络覆盖具有重要意义,并且更具有较高的实用价值。
附图说明
图1是本实用新型的系统原理示意图;
图2是本实用新型中能量检测单元电原理图;
图3是本实用新型中转换控制逻辑单元电原理图;
图4是本实用新型中转换控制逻辑单元中的CPLD内部逻辑示意图;
图5是本实用新型中特征窗时隙结构示意图;
图6是本实用新型中自适应时隙配置的时隙结构示意图;
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步介绍:
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