[发明专利]用于复用信号的装置、无线通信设备和复用信号的方法有效
申请号: | 201910047245.2 | 申请日: | 2019-01-18 |
公开(公告)号: | CN110098849B | 公开(公告)日: | 2022-05-06 |
发明(设计)人: | L·劳克林 | 申请(专利权)人: | 瑞士优北罗股份有限公司 |
主分类号: | H04B1/525 | 分类号: | H04B1/525;H04L5/14 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李艳芳;黄纶伟 |
地址: | 瑞士塔*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 信号 装置 无线通信 设备 方法 | ||
用于复用信号的装置、无线通信设备和复用信号的方法。一种双工装置,该双工装置包括对阻抗设定值和对应校准量度的参考。控制器(128)被设置成将可变阻抗(130)设定成第一阻抗设定值并按第一发送频率发送第一发送信号,并且在混合电路(114)的输出节点(116)处测量所得第一信号。然后,控制器(128)选择第二阻抗设定值,按第二发送频率发送第二发送信号,并在输出节点(116)处测量所得第二信号。然后,控制器(128)使用分别使第一和第二测量信号以及来自与第一和第二阻抗设定值有关的参考的第一和第二校准量度相关联的方程组来确定平衡结果。通过参考平衡结果从参考中检索第三阻抗设定值,以提供混合电路(114)的输入节点(112)与输出节点(116)的隔离。
技术领域
本发明涉及一种类型的用于复用(duplexing)信号的装置,该种类型的装置例如使用方程组来确定针对混合接头(hybrid junction)的平衡阻抗设定值。本发明还涉及一种类型的无线设备,该类型的无线设备例如使用方程组来确定针对混合接头的平衡阻抗设定值。本发明进一步涉及复用信号的方法,该方法是这样的类型,其例如使用方程组来确定针对混合接头的平衡阻抗设定值。
背景技术
在一些无线通信系统中,这种系统包括网络基础设施和用户设备,其例如可以是便携式通信设备。这种通信设备通常通过同一天线或天线组接收和发送信号。这意味着需要某种形式的双工方案,以便允许该设备分离传入和传出信号,以使前者不被后者淹没。在这方面,时分双工(TDD)和频分双工(FDD)都是众所周知的双工方案。
已知用于操作通信系统的无线电频谱的可用性是一个限制因素。所谓的4G或长期演进(LTE)是现有2G和3G通信系统的继承者。实际上,LTE兼容网络已在许多国家投入使用。由于历史原因,如在LTE标准的3G合作伙伴计划(3GPP)Rel 15中所定义的,针对LTE标准有60个LTE工作频带,其中35个需要FDD操作。随着更多移动宽带频谱由各个地区的政府提供,LTE标准的后续版本中可能会定义更多频带。
在FDD无线电操作中,具有处于不同频率的两个分离载波,一个用于上行链路传输,一个用于下行链路传输。下行链路传输与上行链路传输之间的隔离通常通过称作双工滤波器(双工器或天线共用器)的发送/接收滤波器来实现。这些滤波器通常被实现为两个高选择性滤波器,一个以接收频带为中心,另一个以发送频带为中心,以将发送信号和接收信号分开,从而防止发送信号干扰接收信号。声学谐振滤波器(如表面声波(SAW)滤波器)通常被用于提供双工滤波器所需的低插入损耗和急剧滚降(sharp roll-off)。尽管这些单个很小且便宜,但要支持多个频带的通信设备需要支持每频带一个双工滤波器,并且需要进一步射频(RF)切换以在频带之间进行选择,使得双工滤波器可以共用天线。
而且,这些滤波器因被用于构建SAW滤波器的高Q谐振器而无法与CMOS电路集成,因此它们必须在芯片外实现。对于在单个频带上操作的简单无线电收发器而言,这通常不成问题。然而,现代无线电收发器通常是多频带的。如上提到,LTE标准当前指定35个FDD频带。为了支持所有指定频带,需要用户设备的制造商使用多个滤波器,因为每支持频带都需要一个双工滤波器。一组离散双工器是一种已知方法,该组离散双工器经由多路RF开关连接至天线、发送器以及接收器,该多路RF开关基于所需工作频带选择恰当双工器。这种方法增加了用户设备的复杂性,并且增加了多频带收发器的总体尺寸和成本。这种方法还可能导致性能损失;例如,由于支持多个频带,RF开关的引入会导致功率损耗。
许多设备制造商通过设计和制造支持不同组工作频带的不同配置的设备来简单地避开这个问题。因此,制造商提供了一系列设备,其中每个设备可在具有不同频带组合的不同地域组中操作。因此可以想到,消除针对上述过滤器的需要将去除针对制造“世界电话”的障碍,其好处将为移动电话行业提供规模经济,并减轻国际旅行者的不便。
因此,对于能够利用可以支持多个(优选为全部)频带的灵活设备来替换固定调谐双工器的解决方案来说,存在显著市场需求。
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