[发明专利]用于发射信号的发射电路和方法在审

专利信息
申请号: 201480058031.0 申请日: 2014-10-14
公开(公告)号: CN105659545A 公开(公告)日: 2016-06-08
发明(设计)人: W·特洛施 申请(专利权)人: 阿尔卡特朗讯
主分类号: H04L25/02 分类号: H04L25/02;G06F13/40;H03K19/00;H04B3/32
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 王茂华
地址: 法国布洛*** 国省代码: 法国;FR
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摘要:
搜索关键词: 用于 发射 信号 电路 方法
【说明书】:

技术领域

发明的领域涉及发射电路和发射方法。具体实施例涉及G.fast 收发器中的数据传输的领域。

背景技术

G.fast收发器操作在时域双工(TDD)中,相比于作为频域双工 (FDD)的传统(legacy)xDSL前端(VDSL2,ADSLx),时域双工 需要在模拟前端中的不同权衡和设计选择。此外,G.fast收发器可以 在非连续模式操作,其中发射器部分可以定期地关闭以降低功耗。 低功耗是G.fast收发器的重要参数,它可以经由反向功率馈送而被提 供功率,即通过铜线对(copperpair)从用户提取功率。

G.fast收发器的发射器的定期禁用或启用、即掉电或上电对其它 端口之间的串扰信道传递函数有影响。事实上,改变连接器(binder) 中的铜线对中的一个铜线对上的终端阻抗会造成其它铜线对之间的 串扰传递函数的突然改变,特别是在G.fast发射器的发射频段中的频 率(高达212MHz)处。串扰信道中的这些快速瞬变需要被快速且准 确地跟踪以便维持信噪比(SNR),这意味着需要复杂的串扰消除算 法和计算资源。

发明内容

本发明的实施例的目的是提供一种发射电路和发射方法,提供 了对于当发射电路在上电模式与掉电模式之间切换时的串扰变化的 问题的简单解决方案。

根据本发明的第一方面,提供了一种发射电路,用于在分配点 单元与终端用户设备之间发射数据、即从分配点单元到终端用户设 备或者从终端用户设备到分配点单元发射数据。该发射电路包括线 路驱动器、输入和可控阻抗调节器。该线路驱动器被配置用于将数 据信号放大,该数据信号将通过分配点单元与终端用户设备之间的 铜线对而被发射。输入被布置用于接收信号,该信号用于设置线路 驱动器处于上电模式或掉电模式。可控阻抗调节器被适配用于调节 由铜线对看到的、发射电路的输出阻抗,并且进一步被布置用于由 输入控制、以便在线路驱动器处于掉电模式时调节输出阻抗。

本发明的实施例除了其他之外还基于以下洞察:为了减少或避 免在模式之间切换时铜线对之间的串扰传递函数中的突然改变,期 望保持发射电路的输出阻抗在所有模式中或多或少是恒定的,该输 出阻抗即由铜线对朝发射电路的方向看时所看到的阻抗,这些模式 即为上电模式和掉电模式。这可以通过向发射电路添加可控阻抗调 节器来实现。

优选地,可控阻抗调节器被配置为在线路驱动器处于掉电模式 时将发射电路的输出阻抗调节到比掉电模式线路驱动器输出阻抗的 值更低的值,其中该掉电模式线路驱动器输出阻抗是在可控阻抗的 非活动状态下当线路驱动器处于掉电模式时由铜线对看到的线路驱 动器的阻抗。换而言之,可控阻抗调节器被配置为在线路驱动器处 于掉电模式时相较于其中省略了可控阻抗调节器的发射电路而言降 低了发射电路的输出阻抗。现有技术中的线路驱动器在处于掉电模 式时具有高输出阻抗。通过添加这样的可控阻抗调节器,这个值可 以被降低,从而使得这个值接近典型地较低的线路驱动器的上电输 出阻抗。更特别地,可控阻抗调节器可以被布置用于在线路驱动器 处于掉电模式时使得掉电模式线路驱动器输出阻抗短路。

在一个优选实施例中,在线路驱动器处于上电模式时该线路驱 动器具有由铜线对看到的上电模式线路驱动器输出阻抗,并且可控 阻抗调节器进一步被配置用于在线路驱动器处于掉电模式时由所述 输入控制、以便在处于10MHz到212MHz的频率范围之间时将发 射电路的输出阻抗设置到处于上电模式线路驱动器输出阻抗的值的 50%到150%之间的范围内的值、优选的在上电模式线路驱动器输 出阻抗的值的75%到125%之间的范围内。

在一个优选实施例中,可控阻抗调节器包括至少一个开关,该 至少一个开关被布置用于在从上电模式改变到掉电模式或从掉电模 式改变到上电模式时由输入切换。该至少一个开关可以被实现为一 个或多个分离的组件或者一个或多个集成组件。在一个优选实施例 中,至少一个开关可以集成在线路驱动器中。在一个可能实施例中, 第一阻抗被布置在线路驱动器的第一输出端与铜线对的第一铜线之 间,和/或第二阻抗被布置在线路驱动器的第二输出与所述铜线对的 第二铜线之间。在这样的实施例中,阻抗调节器可以直接地(参见 例如图6的实施例)或间接地(参见例如图5的实施例)被布置在 第一输出与第二输出之间。

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