[发明专利]自适应预失真方法、装置及跳频信号发射机有效
申请号: | 201210057705.8 | 申请日: | 2012-03-06 |
公开(公告)号: | CN102624423A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 刘志;刘畅远;杨俊;刘建富;邹敏 | 申请(专利权)人: | 京信通信系统(中国)有限公司 |
主分类号: | H04B1/7136 | 分类号: | H04B1/7136;H04L25/49 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 黄晓庆;王茹 |
地址: | 510663 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自适应 失真 方法 装置 信号 发射机 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种自适应预失真方法、一种自适应预失真装置以及一种跳频信号发射机。
背景技术
移动通信蜂窝系统的容量受到一定的频率、带宽的限制,以GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)制式信号为例,频率必须进行复用才能够满足一定区域的容量需求,然而,频率复用尤其是紧密的频率复用方式必然会面临如何降低同频干扰的问题:频率复用越紧密,容量越能得到提升,但与之同时也会带来同频干扰的上升。目前,跳频做为一种克服干扰、获得跳频增益的有效途径,得到广泛的应用。
常用的跳频方式包括有两种:一种是基带跳频,每个发信机只能对应一个频点;另一种是射频跳频,每个发信机能够发送所有参与跳频的频点,而且频点数越多,性能越好。射频跳频的相关功能可以在RRU((Radio Remote Unit,射频拉远单元)端完成,每个载波通道通过两个NCO(numerical controlled oscillator,数控振荡器)实现乒乓切换的方式来完成,这种方式对资源的开销也相对较大。
在DPD(Digital Prestirotion,数字预失真)应用技术中,GSM多载波跳频的应用是一个挑战,DPD技术是基于采样数据的后处理模型跟踪,系数更新时间是秒级,而GSM跳频时间是毫秒级,因此DPD更新速度不足,可能会导致DPD模型系数与当前的信号频点不匹配的情况,导致DPD对消性能不理想。
发明内容
针对上述现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种自适应预失真方法、一种自适应预失真装置以及一种跳频信号发射机,其可以解决DPD计算时间长与跳频时间快的矛盾,可以自适应对DPD系数进行切换,保障DPD的对消性能。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种自适应预失真方法,包括步骤:
接收同步帧号,根据同步帧号产生帧信号;
根据所述帧信号、用户跳频序列、信号分配类指令、帧类别计算得到射频信道号ARFCN和DPD系数,并将所述射频信道号ARFCN写入LUT系数循环链表;
根据延时处理后的数字上变频后的信号的前向功率、预失真处理后的信号的反馈功率进行比较计算,根据比较计算结果对DPD系数进行误差处理后写入LUT系数循环链表;
从LUT系数循环链表中读取出DPD系数来对数字上变频后的信号进行预失真处理。
一种自适应预失真装置,包括:跳频信号处理器、延时器、误差处理器以及预失真器,所述跳频信号处理器的输入端接收同步帧号,根据所述同步帧号产生帧信号,并根据所述帧信号、用户跳频序列、信号分配类指令以及帧类别计算得到射频信道号ARFCN和DPD系数,所述射频信道号ARFCN通过所述跳频信号处理器或者经由所述误差处理器写入LUT系数循环链表,所述误差处理器对延时器延时处理后的数字上变频后的信号的前向功率、预失真处理后的信号的反馈功率进行比较计算,根据比较计算结果对DPD系数进行误差处理后写入LUT系数循环链表,预失真器从所述LUT系数循环链表中读取出DPD系数来对数字上变频后的信号进行预失真处理。
一种跳频信号发射机,包括如上所述的自适应预失真装置。
根据上述本发明的方案,是针对跳频信号在RRU端增加跳频信号的处理,根据帧信号、用户跳频序列、信号分配类指令、帧类别计算得到射频信道号ARFCN和DPD系数,并将所述射频信道号ARFCN写入LUT系数循环链表,下行通道上的数字上变频后的信号经延时处理后,根据延时处理后的信号的前向功率以及预失真处理后的反馈信号的功率进行比较计算,并根据比较计算结果对DPD系数进行误差处理后写入LUT系数循环链表,然后通过对该LUT系数循环链表存储器进行滑动控制,来从该LUT系数循环链表存储器中读取出DPD系数来对数字上变频后的信号进行预失真处理,从而解决了DPD计算时间长与跳频时间快的矛盾,可以自适应对DPD系数进行切换,保障DPD的对消性能。
附图说明
图1是本发明的自适应预失真方法实施例的流程示意图;
图2是本发明的跳频信号发射机的自适应预失真装置实施例的结构示意图;
图3是图2中所示的自适应预失真处理器的结构示意图;
图4是图2中所示的跳频信号处理器的一个具体示例的结构示意图;
图5是图2中所示的跳频信号处理器的另一具体示例的结构示意图;
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