发明名称 一种时分双工通信系统的驻波比检测装置及方法
摘要 本发明涉及一种时分双工通信系统的驻波比检测方法,包括以下步骤:在驻波比测量时隙,通过切换开关,先执行驻波比测量信号的前向信号采样;在下一个驻波比测量时隙,通过切换开关,执行驻波比测量信号的反向信号采样;将耦合的前向和反向信号通过耦合通道后送入数模转换器后,通过AD采样器件将送来信号抽样量化后通过数字下变频处理得到基带的抽样的数据;通过计算求得反射系数|Γ<SUB>_AD</SUB>|,并通过查表得出当前频率的前向检测通道和反向检测通道的传输特性差异C<SUB>F_R</SUB> (ω<SUB>0</SUB>);根据反射系数|Γ<SUB>_AD</SUB>|和传输特性差异C<SUB>F_R</SUB> (ω<SUB>0</SUB>)计算得到驻波比VSWR,从而实现正常接收通道、反向和前向的驻波比通道复用合一,实现使用正常接收通道用于驻波比检测,同时通过测量导频的前反向功率实现前/反向功率采样的等效相同性,具有较高精度。
申请公布号 CN101146314A 申请公布日期 2008.03.19
申请号 CN200710176159.9 申请日期 2007.10.22
申请人 中兴通讯股份有限公司 发明人 王斌;刘丽莉;赵羽
分类号 H04Q7/34(2006.01);H04B17/00(2006.01);G01R27/06(2006.01) 主分类号 H04Q7/34(2006.01)
代理机构 北京律诚同业知识产权代理有限公司 代理人 梁挥;祁建国
主权项 1.一种时分双工通信系统的驻波比检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,在驻波比测量时隙,通过切换开关,先执行驻波比测量信号的前向信号采样;在下一个驻波比测量时隙,通过切换开关,执行驻波比测量信号的反向信号采样;将耦合的前向和反向信号通过耦合通道后送入数模转换器后,通过数模转换器采样器件将送来信号抽样量化后通过数字下变频处理得到基带的抽样的数据;步骤2,通过计算求得反射系数|Γ_AD|,<math><mrow><mo>|</mo><msub><mi>&Gamma;</mi><mrow><mo>_</mo><mi>AD</mi></mrow></msub><mo>|</mo><mo>=</mo><msqrt><mfrac><msub><mi>P</mi><mrow><mi>b</mi><mo>_</mo><mi>BB</mi></mrow></msub><msub><mi>P</mi><mrow><mi>a</mi><mo>_</mo><mi>BB</mi></mrow></msub></mfrac></msqrt><mo>=</mo><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><msub><mi>&alpha;</mi><mi>b</mi></msub></mrow></math>或者 或者<math><mrow><mo>|</mo><msub><mi>&Gamma;</mi><mrow><mo>_</mo><mi>AD</mi></mrow></msub><mo>|</mo><mo>=</mo><mi>IFFT</mi><mo>[</mo><mfrac><mrow><mi>FFT</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>b</mi><mrow><mo>_</mo><mi>BB</mi></mrow></msub><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mi>FFT</mi><mrow><mo>(</mo><munder><msub><mi>a</mi><mrow><mo>_</mo><mi>BB</mi></mrow></msub><mo>&OverBar;</mo></munder><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac><mo>]</mo><mo>=</mo><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><msub><mi>&alpha;</mi><mi>b</mi></msub><mo>,</mo></mrow></math> 其中前向耦合信号的基带采样值记为:a_BB_1,a_BB_2,.....,a_BB_N;反向耦合信号的基带采样值记为:b_BB_1,b_BB_2,.....,b_BB_N;根据当前的工作频率,查询前/反向检测通道的传输特性差异校正表,根据如下公式:传输特性差异<math><mrow><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>f</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>f</mi><mi>m</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><mfrac><mrow><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>f</mi><mrow><mi>m</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></msub><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>f</mi><mi>m</mi></msub><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><msub><mi>f</mi><mrow><mi>m</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>f</mi><mi>m</mi></msub></mrow></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><mrow><mo>(</mo><msub><mi>f</mi><mn>0</mn></msub><mo>-</mo><msub><mi>f</mi><mi>m</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo></mrow></math>其中fm≤f0≤fm+1 通过查表后对其幅度进行拟和,得出当前频率的前向检测通道和反向检测通道的传输特性差异CF_R(ω0);以及步骤3,根据反射系数|Γ_AD|和传输特性差异CF_R(ω0)计算得到驻波比VSWR:<math><mrow><mi>VSWR</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>&omega;</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><mo>|</mo><msub><mi>&Gamma;</mi><mrow><mo>_</mo><mi>AD</mi></mrow></msub><mo>|</mo></mrow><mrow><msub><mi>C</mi><mrow><mi>F</mi><mo>_</mo><mi>R</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>&omega;</mi><mn>0</mn></msub><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><mo>|</mo><msub><mi>&Gamma;</mi><mrow><mo>_</mo><mi>AD</mi></mrow></msub><mo>|</mo></mrow></mfrac><mo>.</mo></mrow></math>
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