Способ, устройство и система для коррекции микроволновых сигналов

Изобретение относится к технике микроволновой связи и может быть использовано для коррекции микроволновых сигналов. Способ коррекции микроволновых сигналов заключается в приеме посредством приемника первого радиочастотного (РЧ) сигнала от передатчика. Принятый сигнал дискретизируют и получают из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи, при этом сигнал IQ обратной связи включает по меньшей мере одно из дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонения коэффициента усиления на канале и нелинейной ошибки, введенных по каналу передачи передатчика и каналу приема приемника. Посредством приемника получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи и передают посредством приемника второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию передаваемого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Технический результат - повышение точности коррекции. 3 н.п. ф-лы, 20 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к технологии микроволновой связи и, в частности, к способу, устройству и системе коррекции микроволновых сигналов.

Уровень техники

При использовании технологии микроволновой связи данные непосредственно передаются по воздуху без потребности в использовании оптического волокна или кабелей. Технология микроволновой связи имеет очевидные технические преимущества в городах, удаленных или специфических областях (таких как, например, река). Технология микроволновой связи характеризуется удобной организацией сети, гибким использованием и коротким временем предоставления услуг. По мере развития технологии микроволновой связи постепенно снижается стоимость устройства микроволновой связи. В связи с вышесказанным, технология микроволновой связи распространяется все шире и шире.

Некоторые явления в технологии микроволновой связи затрагивают качество передачи микроволновых сигналов. Например, использование нелинейного усилителя приводит к искажению сигнала, а внутриполосная флуктуация канального фильтра приводит к дисбалансу эффективности. Для повышения качества передачи микроволновых сигналов, должен быть улучшен коэффициент отношения сигнал-шум (SNR) передатчика. В целом, эта проблема решается посредством коррекции ошибок.

Существующий способ коррекции ошибок имеет следующие этапы: извлечения некоторых сигналов передачи передатчика; получения сигнала IQ обратной связи после выполнения дискретизации посредством преобразования с понижением частоты, полосового фильтра и аналого-цифрового преобразователя (АЦП); вычисления сигнала ошибки канала передачи посредством блока вычисления ошибок в соответствии с исходным сигналом IQ и сигналом IQ обратной связи; выполнения обработки предварительного искажения переданных данных в соответствии с сигналом ошибки; и передачи данных по каналу передачи.

Существующая технология коррекции ошибок имеет, по меньшей мере, следующие недостатки. Требуется наличие схемы дискретизации, понижающего преобразователя частоты, полосового фильтра и преобразователя АЦП, что непосредственно повышает стоимость и энергопотребление системы. Кроме того, может быть скорректирована только лишь ошибка передатчика, а коррекция ошибки, выданной посредством приемника, не представляется возможной.

Раскрытие изобретения

В вариантах осуществления настоящего изобретения представлены способ, устройство и система коррекции микроволновых сигналов без таких компонентов, как схема дискретизации, понижающий преобразователь частоты, полосовой фильтр и преобразователь АЦП.

Для достижения вышеупомянутой цели варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют техническое решение следующего содержания.

В одном варианте осуществления настоящего изобретения представлен способ коррекции микроволновых сигналов. Способ включает в себя этапы:

приема первого радиочастотного (РЧ) сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ;

дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи;

демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ;

получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и

выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлен способ коррекции микроволновых сигналов. Способ включает в себя этапы:

приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;

дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и

передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлен способ коррекции микроволновых сигналов. Способ включает в себя этапы:

приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;

дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи;

получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и

передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В варианте осуществления настоящего изобретения представлено устройство коррекции микроволновых сигналов. Устройство включает в себя:

блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ;

блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; а также дополнительно сконфигурированный для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ;

блок вычисления ошибок, сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и

блок коррекции, сконфигурированный для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлено устройство коррекции микроволновых сигналов. Устройство включает в себя:

блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;

блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и

блок передачи, сконфигурированный для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения представлено устройство коррекции микроволновых сигналов. Устройство включает в себя:

блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика;

блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи;

блок вычисления ошибок, сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и

блок передачи, сконфигурированный для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В варианте осуществления настоящего изобретения представлена система коррекции микроволновых сигналов. Система включает в себя:

передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; и

приемник, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В варианте осуществления настоящего изобретения представлена система коррекции микроволновых сигналов. Система включает в себя:

передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник; и

приемник, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи;

причем передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.

В варианте осуществления настоящего изобретения представлена система коррекции микроволновых сигналов. Система включает в себя:

передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник; и

приемник, сконфигурированный для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи;

причем передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В соответствии со способом, устройством и системой коррекции микроволновых сигналов, представленными в вариантах осуществления настоящего изобретения, приемник выполняет дискретизацию частотного сигнала от передатчика для получения дискретизированных данных и получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи, а также выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная каналом приема передатчика.

Краткое описание чертежей

Для прояснения технического решения настоящего изобретения ниже описываются сопроводительные чертежи, иллюстрирующие уровень техники и варианты осуществления настоящего изобретения. Следует учитывать, что сопроводительные чертежи использованы исключительно в иллюстративных целях, и на основе этих сопроводительных чертежей специалист в данной области техники может беспрепятственно получить другие чертежи.

Фиг.1 изображает схему последовательности операций способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.2 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.3 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.4 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.5 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.6 изображает схему последовательности операций другого способа коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.7 изображает структурное представление устройства коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.8 изображает структурное представление другого устройства коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.9 изображает структурное представление другого устройства коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.10 изображает структурное представление системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.11A и 11B изображают структурные представления другой системы коррекции микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.12A и 12B изображают структурные представления другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.13 изображает структурное представление другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.14A и 14B изображают структурные представления другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.15 изображает структурное представление другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения; и

Фиг.16A и 16B изображают структурные представления другой системы коррекции ошибок микроволновых сигналов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

Осуществление изобретения

Следующий раздел совместно с сопроводительными чертежами подробно описывает техническое решение, представленное в различных вариантах осуществления настоящего изобретения. Следует учитывать, что описанные варианты осуществления служат исключительно в иллюстративных целях. На основе вариантов осуществления настоящего изобретения специалисты в данной области техники могут беспрепятственно получить другие варианты осуществления, которые должны находиться в рамках объема охраны настоящего изобретения. Кроме того, нижеперечисленные варианты осуществления в настоящем изобретении являются факультативными. Последовательность и нумерация вариантов осуществления являются произвольными.

В различных вариантах осуществления настоящего изобретения передатчик передает сигнал на приемник. В процессе передачи сигнала, выполняемой посредством передатчика, или приема сигнала, выполняемого посредством приемника, может возникнуть ошибка. Способ, устройство и система, представленные в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, являются ориентированными на коррекцию ошибок. Ошибка, возникшая в процессе передачи сигнала, выполняемой посредством приемника, на передатчик, может быть скорректирована в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения или в соответствии с подобными вариантами осуществления. Передатчик и приемник могут иметь как функцию приема, так и функцию передачи. В различных вариантах осуществления настоящего изобретения передатчик и приемник обозначаются для удобства описания. Фактически же передатчик и приемник объединяются в приемопередатчике. Следовательно, функции приема и передачи поддерживаются одновременно.

В вариантах осуществления настоящего изобретения передатчик генерирует исходный сигнал IQ, который может быть обработан посредством блока служебной обработки и модулятора, получает радиочастотный сигнал посредством обработки, такой как цифроаналоговое преобразование (ЦАП) и преобразование с повышением частоты на канале передачи, а затем передает полученный радиочастотный сигнал на приемник; приемник принимает радиочастотный сигнал от передатчика, получает дискретизированные данные, используемые для демодуляции, посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП в канале приема, а затем извлекает часть дискретизированных данных для того, чтобы они служили в качестве сигнала IQ обратной связи. Посредством обработки на канале передачи передатчика и канале приема приемника изменяется исходный сигнал IQ, что в свою очередь приводит к увеличению дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонению коэффициента усиления на канале, а также к возникновению нелинейной ошибки, в результате чего снижается эффективность демодуляции системы. В данном случае, ошибка корректируется посредством использования сигнала IQ обратной связи. Радиочастотный сигнал, переданный посредством передатчика, или радиочастотный сигнал, принятый посредством приемника, корректируется для снижения ошибок, возникающих в аналоговом канале приемопередатчика, вследствие чего достигается оптимальная эффективность демодуляции в системе.

В некоторых вариантах осуществления передатчик добавляет исходный сигнал IQ в микроволновый кадр и передает его на приемник в виде данных. Приемник может извлечь исходный сигнал IQ из микроволнового кадра. Исходный сигнал IQ, извлеченный посредством приемника, является аналогичным исходному сигналу IQ, добавленному в микроволновый кадр посредством передатчика.

Первый вариант осуществления

Как изображено на фиг.1, способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.

Этап 100: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Этап 102: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнал для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.

Этап 104: Демодулируют дискретизированные данные для восстановления микроволнового кадра, а также получают исходный сигнал IQ.

Этап 106: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.

Этап 108: Выполняют коррекцию сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления первый радиочастотный сигнал принимается от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, и из дискретизированных данных получается сигнал IQ обратной связи; сигнал ошибки получается при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и коррекция сигнала выполняется посредством использования сигнала ошибки.

По сравнению с уровнем техники дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Второй вариант осуществления

Как изображено на фиг.2, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.

Этап 200: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, а затем радиочастотный сигнал передается на приемник.

Этап 202: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.

Дискретизированные данные получают посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП. Затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Часть дискретизированных данных может быть извлечена для того, чтобы они служили непосредственно в качестве сигнала IQ обратной связи.

Этап 204: Демодулируют дискретизированные данные для восстановления микроволнового кадра, а также получают исходный сигнал IQ.

Посредством демодуляции дискретизированных данных микроволновый кадр может быть восстановлен таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре, который может быть обработан посредством демодулятора и блока служебной обработки.

Этап 206: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.

Этап 208: Выполняют коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

Коррекция ошибок может быть реализована посредством демодулятора и блока служебной обработки.

В данном варианте осуществления принятый радиочастотный сигнал непосредственно корректируется посредством использования сигнала ошибки таким образом, чтобы повысить эффективность приема приемника.

Третий вариант осуществления

Как изображено на фиг.3, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.

Этап 300: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, а затем радиочастотный сигнал передается на приемник.

Этап 302: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.

Сигнал IQ обратной связи получают посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП.

Этап 304: Демодулируют дискретизированные данные для восстановления микроволнового кадра, а также получают исходный сигнал IQ.

Посредством демодуляции дискретизированных данных, выполняемой демодулятором и блоком служебной обработки, микроволновый кадр может быть восстановлен таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре.

Этап 306: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.

Этап 308: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки в микроволновом кадре, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

Блок служебной обработки и модулятор могут выполнить коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки, что известно из уровня техники и здесь не описывается.

В данном варианте осуществления сигнал ошибки передается на передатчик, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает как эффективность передачи передатчика, так и эффективность приема приемника.

Четвертый вариант осуществления

Как изображено на фиг.4, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.

Этап 400: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика.

Этап 402: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.

Этап 404: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.

В данном варианте осуществления первый радиочастотный сигнал принимают от передатчика; первый радиочастотный сигнал дискретизируют для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи; а второй радиочастотный сигнал передают на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Пятый вариант осуществления

Как изображено на фиг.5, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.

Этап 500: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством блока служебной обработки и модулятора передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в оконечный локальный блок. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи. То есть, радиочастотный сигнал получают посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты в канале передачи, а затем передают на приемник.

Этап 502: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.

Этап 504: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи. Передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

Передатчик выполняет вычисление ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи.

В данном варианте осуществления сигнал IQ обратной связи передают на передатчик. Передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает как эффективность передачи передатчика, так и эффективность приема приемника.

Шестой вариант осуществления

В данном варианте осуществления исходный сигнал IQ не содержится в микроволновом кадре радиочастотного сигнала.

Как изображено на фиг.6, другой способ коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя следующие этапы.

Этап 600: Принимают первый радиочастотный сигнал от передатчика.

Блок служебной обработки и модулятор передатчика генерируют исходный сигнал IQ. Передатчик получает радиочастотный сигнал посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты, а затем передает радиочастотный сигнал на приемник.

Этап 602: Выполняют дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также получают сигнал IQ обратной связи из дискретизированных данных.

Этап 604: Получают сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи.

В данном варианте осуществления сигнал ошибки получают при помощи коррекции ошибок, выполняемой с непосредственным использованием сигнала IQ обратной связи, например вычисления на основе коррекции во временной области (TEQ). Поскольку ошибка вычисляется в соответствии с сигналом IQ обратной связи, эффективность коррекции ошибок немного снижается. Объем данных, передаваемых между передатчиком и приемником, сокращается.

Этап 606: Передают второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления первый радиочастотный сигнал принимается от передатчика; первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи; сигнал ошибки получают при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; второй радиочастотный сигнал, который содержит сигнал ошибки, передается на передатчик, а затем передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Седьмой вариант осуществления

Как изображено на фиг.7, устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 700 приема, блок 702 получения, блок 704 вычисления ошибок и блок 706 коррекции.

Блок 700 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Блок 702 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а также для получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; кроме того, он дополнительно сконфигурирован для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ.

Блок 704 вычисления ошибок сконфигурирован для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.

Блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления блок приема принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; блок получения выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получает сигнал IQ обратной связи; дискретизированные данные демодулируются для восстановления микроволнового кадра, а затем получают исходный сигнал IQ; блок вычисления ошибок вычисляет ошибку посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи для получения сигнала ошибки; а блок коррекции выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала ошибки. По сравнению с уровнем техники дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Восьмой вариант осуществления

Как изображено на фиг.7, другое устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 700 приема, блок 702 получения, блок 704 вычисления ошибок и блок 706 коррекции.

Блок 700 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, после чего радиочастотный сигнал передается на приемник.

Блок 702 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; а также дополнительно сконфигурирован для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ.

Дискретизированные данные получают посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП. Затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Посредством демодуляции дискретизированных данных микроволновый кадр может быть восстановлен таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре, который может быть обработан посредством демодулятора и блока служебной обработки.

Блок 704 вычисления ошибок сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.

Блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В частности, блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки, который может быть обработан посредством демодулятора и блока служебной обработки.

В данном варианте осуществления блок коррекции выполняет коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки таким образом, чтобы повысить эффективность приема приемника.

Девятый вариант осуществления

Как изображено на фиг.7, другое устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 700 приема, блок 702 получения, блок 704 вычисления ошибок и блок 706 коррекции.

Блок 700 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. В данном случае микроволновый кадр радиочастотного сигнала, принятого посредством приемника, содержит исходный сигнал IQ. Другой исходный сигнал IQ обрабатывается посредством преобразования ЦАП и преобразования с повышением частоты для получения радиочастотного сигнала, после чего радиочастотный сигнал передается на приемник.

Блок 702 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; а также дополнительно сконфигурирован для демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ.

Блок 704 вычисления ошибок сконфигурирован для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи.

Блок 706 коррекции сконфигурирован для выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

Блок 706 коррекции дополнительно сконфигурирован для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления блок коррекции передает сигнал ошибки на передатчик, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает как эффективность передачи передатчика, так и эффективность приема приемника.

Десятый вариант осуществления

Как изображено на фиг.8, устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 800 приема, блок 802 получения и блок 804 передачи.

Блок 800 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством блока служебной обработки и модулятора передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в оконечный локальный блок. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи. То есть, радиочастотный сигнал получают посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты в канале передачи, а затем передают на приемник.

Блок 802 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи.

Блок 804 передачи сконфигурирован для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.

В данном варианте осуществления передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления блок приема принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика; блок получения выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных, а затем получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи; а блок передачи передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи, а передатчик выполняет коррекцию ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Одиннадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.9, устройство коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: блок 900 приема, блок 902 получения, блок 904 вычисления ошибок и блок 906 передачи.

Блок 900 приема сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала от передатчика.

Блок служебной обработки и модулятор передатчика генерируют исходный сигнал IQ. Передатчик получает радиочастотный сигнал посредством обработки, такой как преобразование ЦАП и преобразование с повышением частоты, а затем передает радиочастотный сигнал на приемник.

Блок 902 получения сконфигурирован для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи.

Блок 904 вычисления ошибок сконфигурирован для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи.

В данном варианте осуществления сигнал ошибки получают посредством коррекции ошибок, выполняемой с непосредственным использованием сигнала IQ обратной связи, например, вычисления на основе коррекции во временной области (TEQ). Поскольку ошибка вычисляется в соответствии с сигналом IQ обратной связи, эффективность коррекции ошибок немного снижается. Объем данных, передаваемых между передатчиком и приемником, сокращается.

Блок 906 передачи сконфигурирован для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

Передатчик выполняет вычисление ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи.

В данном варианте осуществления блок приема принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика; блок получения выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи; блок вычисления ошибок получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; а блок передачи передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Двенадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.10, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик 1000 и приемник 1002.

Передатчик 1000 сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник 1002, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Приемник 1002 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления передатчик передает первый радиочастотный сигнал на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ; приемник принимает первый радиочастотный сигнал, а затем выполняет дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получает из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи; дискретизированные данные демодулируются для восстановления микроволнового кадра, после чего получают исходный сигнал IQ; сигнал ошибки получают при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; а коррекция сигнала выполняется посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Тринадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.11, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.

Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.

Приемник сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

Канал приема приемника принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика и получает сигнал IQ обратной связи посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП в канале приема. Микроволновый кадр восстанавливается посредством демодуляции дискретизированных данных, выполняемой посредством демодулятора и блока служебной обработки таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре. Сигнал ошибки получают посредством коррекции ошибок, выполняемой посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи. Затем демодулятор и блок служебной обработки выполняют коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. В целом, вычисление ошибок требует, чтобы исходный сигнал IQ соответствовал сигналу IQ обратной связи. То есть, сигнал IQ обратной связи должен являться сигналом IQ, который получен после обработки исходного сигнала IQ в канале передачи передатчика и канале приема приемника. Если исходный сигнал IQ не соответствует сигналу IQ обратной связи, то коррекция ошибок также может быть выполнена, но эффективность коррекции сигнала в этом случае будет совсем не оптимальной.

Принятый радиочастотный сигнал корректируется посредством использования полученного сигнала ошибки; по мере изменения температуры может изменяться ошибка, выдаваемая посредством канала передачи передатчика и канала приема приемника. В данном случае для получения нового сигнала ошибки должен быть снова использован способ, представленный в данном варианте осуществления. Принятый радиочастотный сигнал корректируется посредством использования этого нового сигнала ошибки. Подобная ситуация также относится и к другим вариантам осуществления.

В данном варианте осуществления приемник непосредственно выполняет коррекцию принятого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки таким образом, чтобы повысить эффективность приема приемника.

Четырнадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.12, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.

Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник, причем микроволновый кадр первого радиочастотного сигнала содержит исходный сигнал IQ.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в микроволновый кадр, а затем передается на приемник по каналу передачи после обработки, выполняемой посредством блока служебной обработки и модулятора. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.

Приемник 1002 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; демодуляции дискретизированных данных для восстановления микроволнового кадра и получения исходного сигнала IQ; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи; и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала ошибки.

Канал приема приемника принимает первый радиочастотный сигнал от передатчика и получает сигнал IQ обратной связи посредством обработки, такой как преобразование с понижением частоты и преобразование АЦП в канале приема. Микроволновый кадр восстанавливается посредством демодуляции дискретизированных данных, выполняемой с помощью демодулятора и блока служебной обработки, таким образом, чтобы был получен исходный сигнал IQ, сохраненный в микроволновом кадре. Сигнал ошибки получают при помощи коррекции ошибок, выполняемой с использованием исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи. Приемник передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем микроволновый кадр второго радиочастотного сигнала содержит сигнал ошибки. Передатчик выполняет коррекцию переданных радиочастотных сигналов посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления сигнал ошибки передается на передатчик, а передатчик выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает эффективность передачи передатчика, а также повышает эффективность приема приемника.

Пятнадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.13, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик 1300 и приемник 1302.

Передатчик 1300 сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник 1302.

Приемник 1302 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи.

Передатчик 1300 дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.

Передатчик передает первый радиочастотный сигнал на приемник. Приемник принимает первый радиочастотный сигнал. Первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Приемник передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи. Передатчик также принимает второй радиочастотный сигнал и выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Шестнадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.14, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.

Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник.

Исходный сигнал IQ, сгенерированный посредством блока служебной обработки и модулятора передатчика, разделяется на два исходных сигнала IQ. Один исходный сигнал IQ извлекается в оконечный локальный блок. Другой исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.

Приемник сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал IQ обратной связи.

Микроволновый кадр второго радиочастотного сигнала содержит сигнал IQ обратной связи. Сигнал IQ обратной связи может быть извлечен посредством передатчика.

Передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции сигнала посредством использования сигнала IQ обратной связи.

Передатчик извлекает сигнал IQ обратной связи, получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ в оконечном локальном блоке и сигнала IQ обратной связи и выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления сигнал IQ обратной связи передается на передатчик. Передатчик получает сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования исходного сигнала IQ и сигнала IQ обратной связи, а затем выполняет коррекцию переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки. Это повышает эффективность передачи передатчика, а также повышает эффективность приема приемника.

Семнадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.15, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик 1500 и приемник 1502.

Передатчик 1500 сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник 1502.

Приемник 1502 сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик 1500, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки.

Передатчик 1500 дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления передатчик передает первый радиочастотный сигнал на приемник. Приемник принимает первый радиочастотный сигнал. Первый радиочастотный сигнал дискретизируется для получения дискретизированных данных, а затем из дискретизированных данных получают сигнал IQ обратной связи. Приемник передает второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки. Передатчик также принимает второй радиочастотный сигнал и выполняет коррекцию сигнала посредством использования сигнала ошибки. Дискретизация принятого радиочастотного сигнала не требует дополнительного компонента. Установленный в приемнике канал приема может быть использован для приема радиочастотного сигнала, что снижает стоимость и энергопотребление. Сигнал IQ обратной связи является сигналом, обработанным посредством канала приема. В процессе коррекции ошибок передатчика может быть скорректирована ошибка, выданная посредством канала приема передатчика.

Восемнадцатый вариант осуществления

Как изображено на фиг.16, другая система коррекции ошибок микроволновых сигналов включает в себя: передатчик и приемник.

Передатчик сконфигурирован для передачи первого радиочастотного сигнала на приемник.

Блок служебной обработки и модулятор генерируют исходный сигнал IQ. Исходный сигнал IQ непосредственно передается на приемник по каналу передачи.

Приемник сконфигурирован для приема первого радиочастотного сигнала; дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи; получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи и передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки.

Передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции переданного радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

В данном варианте осуществления ошибка вычисляется при помощи непосредственного использования сигнала IQ обратной связи. Следовательно, эффективность коррекции ошибок немного снижается. В таком случае объем данных, передаваемых между передатчиком и приемником, является малым.

После ознакомления с вышеупомянутыми вариантами осуществления настоящего изобретения специалистам в данной области техники станет понятно, что настоящее изобретение может быть реализовано посредством программных средств в комбинации с необходимой платформой аппаратных средств. Кроме того, настоящее изобретение может быть реализовано посредством аппаратных средств. В большинстве случаев последний вариант осуществления является предпочтительным вариантом реализации. На основе таких соображений, целое или часть технического решения настоящего изобретения, которое вносит вклад в уровень техники, по существу может быть реализовано в виде программного продукта. Программный продукт может быть сохранен в носителе данных. Программный продукт сохраняется в машиночитаемых носителях данных, таких как компьютерный гибкий диск, жесткий диск и компакт-диск, а также включает в себя множество команд, которые позволяют сетевому устройству выполнять способы, представленные в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Различные варианты осуществления, описанные в настоящем изобретении, являются исключительно иллюстративными вариантами осуществления, которые не предназначаются для ограничения объема охраны изобретения. Любая эквивалентная замена, изменение и модификация, выполняемые в соответствии с принципом и сущностью настоящего изобретения, должны строго находиться в рамках объема охраны настоящего изобретения. Следовательно, объем охраны настоящего изобретения определяется посредством приложенной формулы изобретения.

1. Способ коррекции микроволновых сигналов, содержащий этапы, на которых:
принимают посредством приемника первый радиочастотный (РЧ) сигнал от передатчика;
выполняют посредством приемника дискретизацию первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получают из дискретизированных данных сигнал IQ обратной связи, при этом сигнал IQ обратной связи включает по меньшей мере одно из дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонения коэффициента усиления на канале и нелинейной ошибки, введенных по каналу передачи передатчика и каналу приема приемника;
получают посредством приемника сигнал ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и
передают посредством приемника второй радиочастотный сигнал на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, а передатчик выполняет коррекцию передаваемого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.

2. Устройство коррекции микроволновых сигналов, содержащее:
блок приема, сконфигурированный для приема первого радиочастотного (РЧ) сигнала от передатчика;
блок получения, сконфигурированный для дискретизации первого радиочастотного сигнала для получения дискретизированных данных и получения из дискретизированных данных сигнала IQ обратной связи, при этом сигнал IQ обратной связи включает по меньшей мере одно из дисбаланса амплитуды и фазы сигнала IQ, отклонения коэффициента усиления на канале и нелинейной ошибки, введенных по каналу передачи передатчика и каналу приема приемника содержащего устройство коррекции микроволновых сигналов;
блок вычисления ошибок, сконфигурированный для получения сигнала ошибки при помощи вычисления ошибок посредством использования сигнала IQ обратной связи; и
блок передачи, сконфигурированный для передачи второго радиочастотного сигнала на передатчик, причем второй радиочастотный сигнал содержит сигнал ошибки, при этом сигнал ошибки предназначен для выполнения передатчиком коррекции передаваемого радиочастотного сигнала.

3. Система коррекции микроволновых сигналов, содержащая:
передатчик, сконфигурированный для передачи первого радиочастотного (РЧ) сигнала на приемник; и
приемник, содержащий устройство коррекции микроволновых сигналов по п.2;
причем передатчик дополнительно сконфигурирован для приема второго радиочастотного сигнала и выполнения коррекции передаваемого радиочастотного сигнала посредством использования сигнала ошибки.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат изобретения заключается в определении механизма для сигнализации информации о наборе настроечных последовательностей на удаленную станцию без увеличения размера самого сообщения сигнализации.

Настоящее изобретение относится к повышению емкости канала в системе радиосвязи. Технический результат изобретения заключается в улучшении рабочих характеристик усовершенствованного приемника нисходящей линии связи (DARP) и предоставлении возможности работы многочисленным пользователям в одном временном интервале (MUROS).

Настоящее изобретение относится к области радиосвязи, а именно к повышению емкости канала в системе радиосвязи. Технический результат изобретения заключается в увеличении емкости канала за счет применения более низких коэффициентов повторного использования, уменьшении помех соседних каналов.

Изобретение относится к радиосвязи и предназначено для увеличения пропускной способности канала в системе радиосвязи. .

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в аппаратуре передачи данных. .

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в радиолиниях сверхдлинноволновой радиосвязи для передачи телеграфного сигнала передатчиком большой мощности.

Изобретение относится к способу передачи сигнала. .

Изобретение относится к способу и устройству для передачи управляющей информации в системе беспроводной связи с использованием кода с малой плотностью проверок на четность (LDPC).

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и предназначено для применения в системах цифровой связи с шумоподобными сигналами (ШПС). Технический результат - повышение скорости передачи цифровой информации. Этот результат достигается за счет разделения потока передаваемых символов на фрагменты, маркировки каждого из символов по его временному положению внутри фрагмента, передаче всех символов одного и того же фрагмента одновременно и последующего (при приеме) восстановления порядка их следования во фрагменте на основе указанной маркировки. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для повышения помехоустойчивости радиосигналов в системах связи. Технический результат повышение помехоустойчивости радиосигналов в системах связи путем увеличения ширины полосы, занимаемой ими частот. Поставленная цель достигается тем, что предварительно задают числовую бинарную псевдослучайную последовательность, в которой значения нулей и единиц модулируют предварительно сформированными функциями. Значения нулей и единиц в псевдослучайной последовательности модулируют парой из прямой и инверсной и соответственно инверсной и прямой форм биортогональной вейвлет-функции. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и предназначено для применения в системах цифровой связи с шумоподобными сигналами (ШПС). Технический результат - повышение скорости передачи цифровой информации. Способ передачи информации в системе связи с ШПС заключается в том, что при передаче каждый фрагмент массива передаваемых данных разделяют на подмассивы, причем количество таких подмассивов составляет 3. Первый подмассив каждого фрагмента преобразуют в одну из заранее заданных псевдослучайных последовательностей (ПСП) в соответствии с выбранным методом кодирования, в указанную ПСП вводят временной сдвиг (ВС), определяемый вторым подмассивом указанного фрагмента в соответствии с выбранным методом кодирования; реализуют фазовую манипуляцию по закону каждой из сформированных ПСП с ВС, причем манипуляция фазы осуществляется над сигналами вида sin2πfнt или sin2πfнt+π/2) в зависимости от значения третьего подмассива, где fн - несущая частота, t - аргумент времени, передают последовательность ШПС, причем входными данными операции разделения фрагментов массивов передаваемых данных на подмассивы являются входные последовательности подлежащих передаче данных, операции преобразования первого подмассива каждого фрагмента в одну из заранее заданных ПСП и введения ВС в каждую ПСП осуществляются последовательно над результатами выполнения операции разделения фрагмента массива передаваемых данных на подмассивы, а операция передачи последовательности ШПС осуществляется над результатами выполнения операции фазовой манипуляции. При приеме определяют комбинацию из n+1 бит принятого фрагмента. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и предназначено для применения в системах цифровой связи с шумоподобными сигналами (ШПС). Технический результат - повышение скорости передачи цифровой информации. Указанный технический результат достигается за счет сочетания одновременной передачи V>1 множества канальных символов (КС), входящих в блок, и реализации совокупности операций, таких как операции формирования вспомогательных псевдослучайных последовательностей (ПСП), формирования результирующих ПСП, в которых множителями являются вспомогательные ПСП, введение временных сдвигов в КС при их объединении и компенсации вспомогательной ПСП в каждом КС блока, обеспечивающих минимизацию уровня структурной помехи, порожденной одновременной передачей множества. КС. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к технике радиосвязи, в частности к фазоразностным манипуляторам с двукратной фазовой манипуляцией, и может быть использовано в мощных передатчиках в аппаратуре передачи данных. Достигаемый технический результат - уменьшение паразитной амплитудной и фазовой модуляции выходного сигнала. Способ фазовой манипуляции радиосигнала передатчика характеризуется пошаговым изменением фазы колебания несущей частоты между заданными кратностью манипуляции значениями фазы, при этом изменение фазы выполняют за время не менее длительности переходного процесса в комплексной нагрузке, а шаг изменения фазы берут равным отношению длительности переходного процесса в комплексной нагрузке к степени двойки с показателем степени, равным заданному натуральному числу М. Импульсный фазовый манипулятор для реализации способа содержит генератор опорного колебания, последовательно соединенные схемы коммутации импульсов и деления на два частоты их следования, транзисторный ключ манипуляции фазы, соединенный через дешифратор с источником информации, генератор последовательности импульсов смены фазы и схему логического умножения. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике цифровой связи и сигнализации и может быть использовано для квазиоптимального асинхронного приема сообщений. Технический результат - упрощение реализации и повышение надежности работы фильтра. Устройство содержит компаратор с порогом срабатывания по среднему уровню (1), n-разрядный регистр сдвига (2), весовой сумматор (3), пороговое устройство (4), формирователь тактовых импульсов (5), три интегратора (6-8) с малым значением постоянной времени, ключи сброса (9) и фиксации (10), мультиплексоры (11, 12), буферный усилитель (13), инвертор (14), демультиплексор (15), три интегратора с большим значением постоянной времени (16-18), три компаратора (19-21) и оригинальное устройство выбора интервала тактирования регистра сдвига (22). 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах радионавигации и радиосвязи, построенных на базе шумоподобных фазоманипулированных сигналов, в которых информация должна быть конфиденциальной. Технический результат - повышение криптоустойчивости шумоподобных фазоманипулированных сигналов, простота в реализации алгоритма шифрования, в системах со многими абонентами дешефрирование сигнала происходит «на проходе», что не снижает пропускную способность связи. Способ передачи информации с помощью формирования шумоподобных сигналов, при котором на передающей стороне информация представляется в виде чисел V1, V2, …, Vk, которые можно рассматривать в качестве номеров функций Уолша из пронумерованного массива МФУ. Функции Уолша с номерами V1, V2, …, Vk складываются по модулю два с псевдослучайной последовательностью ПСПW. Полученными последовательностями ПСПV1, ПСПV2, …, ПСПVk модулируют фазу несущей частоты сигнала. На приемной стороне осуществляют фазовую демодуляцию, в результате которой получают последовательности изменения фаз ПСПV1, ПСПV2, …, ПСПVk, которые складывают по модулю два с псевдослучайной последовательностью ПСПW. Полученные последовательности XS сравниваются со всеми функциями Уолша из массива МФУ, номера совпавших функций Уолша определяют числа V1, V2, …, Vk, из которых формируется сообщение.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в дискретных каналах радиосвязи, используемых как для энергетически скрытной, так и для высоконадежной передачи сообщений. Энергетическая скрытность системы радиосвязи обусловлена базой сигнала, которая определяется отношением полосы частот, занимаемой спектром широкополосного сигнала на выходе передатчика, к полосе частот, занимаемой спектром информационного сигнала на входе манипулятора. Широкополосный сигнал формируют последовательным добавлением поднесущих вдоль оси частот с относительной фазовой модуляцией начальных фаз этих поднесущих бинарными квазислучайными последовательностями. Каждый широкополосный сигнал является индивидуальным для каждого символа из общего их числа N в алфавите. Детектирование на каждой поднесущей производится индивидуально с накоплением одновременно результатов детектирования в N сумматорах с компенсацией известных на приемной стороне радиолинии значений разности начальных фаз всех соседних поднесущих для каждого символа из общего количества символов в алфавите N. Наибольший уровень накопленного в n-м сумматоре напряжения при сравнении с уровнями напряжений, накопленных в других сумматорах, является критерием вынесения решения о приеме n-го символа. Достигаемый технический результат - высокая энергетическая скрытность передачи дискретных сообщений при низких требованиях к взаимной синхронизации по времени передающих и приемных устройств. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 7 ил.

Изобретение относится к области связи и может найти применение в системах связи, в которых используются шумоподобные фазоманипулированные сигналы. Технический результат - повышение пропускной способности системы связи и ее надежности. Способ формирования и обнаружения синхроимпульса шумоподобного сигнала заключается в том, что на передающей стороне формирование псевдослучайной последовательности, с помощью которой модулируется фаза несущей частоты синхроимпульса шумоподобного сигнала, осуществляют сложением по модулю 2 функции Уолша и производящей ее последовательностью, а на приемной стороне решение об обнаружении синхроимпульса шумоподобного сигнала принимают только в том случае, если одновременно зафиксировано превышение значения корреляционной функции, вычисленной коррелятором, значения, выработанного адаптивным определителем уровня шума, и подтверждения формирования синхроимпульса шумоподобного сигнала с помощью функции Уолша. 1 ил.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Раскрыты системы и способы, предназначенные для передачи данных, связанные с конфигурацией антенн передачи. Технический результат изобретения заключается в обеспечении надежности связи между базовыми станциями, в сокращении затрат. Способ включает в себя получение данных для передачи, кодирование данных и модуляцию данных. Во время модуляции данных данные могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы передавать конфигурацию данных посредством модуляции данных. Способ включает в себя получение конфигурации антенны, получение представления конфигурации антенны и маскировку данных с помощью кода исправления ошибок, причем маска соответствует конфигурации антенны. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 16 ил., 3 табл.
Наверх