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专利名称 | 一种多模射频接口 |
申请号 | CN200920271179.9 | 申请日期 | 2009-12-02 |
法律状态 | 权利终止 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | | 公开/公告号 | |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | 暂无 | IPC分类号 | 暂无查看分类表>
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申请人 | 中兴通讯股份有限公司 | 申请人地址 | 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦法务部
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权利人 | 中兴通讯股份有限公司 | 当前权利人 | 中兴通讯股份有限公司 |
发明人 | 田名东;王吉文 |
代理机构 | 信息产业部电子专利中心 | 代理人 | 梁军 |
摘要
本实用新型公开了一种多模射频接口,应用在包括数字基带单元和多模射频单元的系统中,所述多模射频单元由与多个通信模式对应的多个射频单元组成,所述多模射频接口包括:通道选通模块和信号处理模块;所述通道选通模块,一端与多模射频单元相连,另一端与信号处理模块相连,用于在接收到所述信号处理模块或某个射频单元发送的模拟IQ信号时,闭合对应的通道开关,并转发所述模拟IQ信号;所述信号处理模块,一端与所述通道选通模块相连,另一端与所述数字基带单元相连,用于对所述通道选通模块和数字基带单元间交互的信号进行模数或数模转换处理。通过本实用新型提供的多模射频接口解决了现有技术中基站处理困难、布线设计复杂等问题。
1.一种多模射频接口,应用在包括数字基带单元和多模射频单元的系统中,所述多模射频单元由与多个通信模式对应的多个射频单元组成,其特征在于,包括:通道选通模块和信号处理模块;
所述通道选通模块,一端与多模射频单元相连,另一端与信号处理模块相连,用于在接收到所述信号处理模块或某个射频单元发送的模拟IQ信号时,闭合对应的通道开关,并转发所述模拟IQ信号;
所述信号处理模块,一端与所述通道选通模块相连,另一端与所述数字基带单元相连,用于对所述通道选通模块和数字基带单元间交互的信号进行模数或数模转换处理。
2.如权利要求1所述的多模射频接口,其特征在于,
所述通道选通模块,在接收到某个射频单元发送的模拟IQ信号时,将与所述射频单元对应的通道开关闭合,并转发所述模拟IQ信号至所述信号处理模块;在接收到所述信号处理模块发送的模拟IQ信号时,将所述模拟IQ信号目的地址对应的射频单元所对应的通道开关闭合,并转发所述模拟IQ信号至所述射频单元。
3.如权利要求1所述的多模射频接口,其特征在于,所述信号处理模块包括:A/D转换子模块和D/A转换子模块;
所述A/D转换子模块,用于接收所述通道选通模块发送的模拟IQ信号,将所述模拟IQ信号转换为数字IQ信号后发送至所述数字基带单元;
所述D/A转换子模块,用于接收所述数字基带单元发送的数字IQ信号,将所述数字IQ信号转换为模拟IQ信号后发送至所述通道选通模块。
4.如权利要求1或2或3所述的多模射频接口,其特征在于,所述多模射频接口布置在所述多模射频单元侧。
一种多模射频接口\n技术领域\n[0001] 本实用新型涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种多模射频接口。\n背景技术\n[0002] 移动通信技术高速发展,2G、3G以及LTE的技术标准不断被提出。移动终端的发展也随着上述技术的发展日新月异。目前,移动终端是以2G、3G单模或双模的移动通信模式出现的。尚无支持2G/3G/TD-LTE多模模式终端。主要的问题在于终端的基带可以支持多模式,但射频还没有支持多种模式的单芯片方案,或者是目前各个射频子系统之间的接口很不统一,如果把这么多的射频子系统全部接入基带芯片,那么信号线太多,同时模拟信号对线路的抗干扰能力要求很高,实现困难。\n[0003] 如图1所示,为常见多模射频架构和接口示意图。各个射频系统的接口将同时接入到基带上。接口形式不一致导致基带处理困难,同时模拟信号IQ走线数量巨大。实现如此多的模拟信号走线是非常困难的,同时要求IQ的接口数量非常巨大。一旦射频采用另一种不同接口,基带将不能支持。\n实用新型内容\n[0004] 本实用新型提供一种多模射频接口,用以解决现有技术中多模射频系统同时接入基带时,产生的基带处理困难、模拟信号IQ走线数量巨大以及走线间存在信号干扰等问题。\n[0005] 具体的,本实用新型提供的一种多模射频接口,应用在包括数字基带单元和多模射频单元的系统中,所述多模射频单元由与多个通信模式对应的多个射频单元组成,所述多模射频接口包括:通道选通模块和信号处理模块;\n[0006] 所述通道选通模块,一端与多模射频单元相连,另一端与信号处理模块相连,用于在接收到所述信号处理模块或某个射频单元发送的模拟IQ信号时,闭合对应的通道开关,并转发所述模拟IQ信号;\n[0007] 所述信号处理模块,一端与所述通道选通模块相连,另一端与所述数字基带单元相连,用于对所述通道选通模块和数字基带单元间交互的信号进行模数或数模转换处理。\n[0008] 其中,所述通道选通模块,在接收到某个射频单元发送的模拟IQ信号时,将与所述射频单元对应的通道开关闭合,并转发所述模拟IQ信号至所述信号处理模块;在接收到所述信号处理模块发送的模拟IQ信号时,将所述模拟IQ信号目的地址对应的射频单元所对应的通道开关闭合,并转发所述模拟IQ信号至所述射频单元。\n[0009] 所述信号处理模块包括:A/D转换子模块和D/A转换子模块;\n[0010] 所述A/D转换子模块,用于接收所述通道选通模块发送的模拟IQ信号,将所述模拟IQ信号转换为数字IQ信号后发送至所述数字基带单元;\n[0011] 所述D/A转换子模块,用于接收所述数字基带单元发送的数字IQ信号,将所述数字IQ信号转换为模拟IQ信号后发送至所述通道选通模块。\n[0012] 进一步的,所述多模射频接口布置在所述多模射频单元侧。\n[0013] 本实用新型有益效果如下:\n[0014] 通过本实用新型提供的多模射频接口,简化了基带接口,统一成为数字并口;缩短了模拟IQ信号等敏感信号的走线距离,降低了设计要求。同时因为模拟基带中的开关模组的接口数量可以拓展,只要是采用模拟IQ接口方案的射频模式都可以接入,真正实现了射频、基带接口的简化。\n附图说明\n[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。\n[0016] 图1为现有技术中多模射频架构和接口示意图;\n[0017] 图2为本实用新型提供的一种多模射频接口的结构图;\n[0018] 图3为本实用新型提供的多模射频接口应用系统结构框图。\n具体实施方式\n[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。\n[0020] 为了解决现有技术中由于多模射频系统同时接入基带时,产生的模拟信号IQ走线数量巨大、走线间存在信号干扰和基带处理困难的问题,本实用新型依据目前现有单模射频平台,通过接口转换,提供一种多模射频接口,该多模射频接口应用在包括数字基带单元和多模射频单元的系统中,所述多模射频单元由与多个通信模式对应的多个射频单元组成。其中,通信模式可以为:WCDMA、TD-SCDMA、LTE和GSM等。\n[0021] 如图2所示,为本实用新型提供的多模射频接口的结构图,具体包括:通道选通模块210和信号处理模块220;\n[0022] 其中,通道选通模块210,一端与多模射频单元相连,另一端与信号处理模块220相连,用于在接收到信号处理模块220或某个射频单元发送的模拟IQ信号时,闭合对应的通道开关,并转发该模拟IQ信号;\n[0023] 信号处理模块220,一端与通道选通模块210相连,另一端与数字基带单元相连,用于对通道选通模块210和数字基带单元间交互的信号进行模数或数模转换处理。\n[0024] 在具体实现时,所述通道选通模块210,在接收到某个射频单元发送的模拟IQ信号时,将与该射频单元对应的通道开关闭合,并转发该模拟IQ信号至信号处理模块220;在接收到信号处理模块220发送的模拟IQ信号时,根据模拟IQ信号的目的地址确定对应的射频单元,将与该射频单元所对应的通道开关闭合,并转发模拟IQ信号至该射频单元。\n[0025] 所述信号处理模块220具体包括:A/D转换子模块221和D/A转换子模块222;\n[0026] 其中,A/D转换子模块221,用于接收通道选通模块210发送的模拟IQ信号,将该模拟IQ信号转换为数字IQ信号后发送至数字基带单元;\n[0027] D/A转换子模块222,用于接收数字基带单元发送的数字IQ信号,将该数字IQ信号转换为模拟IQ信号后发送至通道选通模块210。\n[0028] 优选地,为了降低多模射频单元与该多模射频接口的之间的布线,本实用新型所提供的多模射频接口较佳的布置在多模射频单元侧。\n[0029] 如图3所示,为本实用新型提供的多模射频接口布置在多模射频单元侧时的系统结构图。如图所示,多模射频接口位于多模射频单元与数字基带单元之间,通过接口内的通道选通模块进行不同通信模式的射频单元的自动切换,然后送入信号处理模块进行处理,最终形成统一的接口送至数字基带单元。\n[0030] 其中,多模射频单元内的各射频单元与天线之间采用天线开关连接,进行不同频段之间的切换。然而,当多模射频单元包括LTE通信模式的射频单元时,由于LTE需要MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put,多输入多输出)支持,此时采用双天线接收的形式。其中,所有模式射频单元各自沿用现有射频平台。在发射、接收通路上都统一接入频段开关SW1及天线ANT1。天线SW2及开关ANT2提供LTE MIMO的接收分集。\n[0031] 该系统中,射频硬件部分与背景技术部分的多模系统相同,但是增加了多模射频接口。\n[0032] 本实用新型主要的创新点在于把模拟的基带部布置到多模射频单元侧,通过通道选通模块实现对不同的模式的IQ信号的切换,输出统一的数字并口信号。理论上只要多了通道选通模块的pin脚位够多,都可以采用此方案实现多种射频模式之间的接口统一,实现在现有条件下的多模射频方案。\n[0033] 由于现有基带芯片不可能提供支持现有不同射频模式的接口形式,此举简化射频与基带接口,基带只需要执行一种接口就可以了。不同的射频模式接口切换模拟基带中的模拟开关模块完成。\n[0034] 所以与原有方案比较,本实用新型提供的多模射频接口方案简化了基带接口,统一成为数字并口;缩短了模拟IQ信号等敏感信号的走线距离,降低了设计要求和信号干扰。同时因为多路开关模块的开关数量可以拓展,那么只要是采用模拟IQ接口方案的射频模式都可以接入,真正实现了射频、基带接口的简化。\n[0035] 显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。
法律信息
- 2019-12-27
专利权有效期届满
IPC(主分类): H04B 1/40
专利号: ZL 200920271179.9
申请日: 2009.12.02
授权公告日: 2010.09.01
- 2010-09-01
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有引用任何外部专利数据! |
被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 1 | | 2010-10-21 | 2010-10-21 | | |
2 | | 2012-07-20 | 2012-07-20 | | |
3 | | 2013-08-19 | 2013-08-19 | | |
4 | | 2012-04-20 | 2012-04-20 | | |
5 | | 2011-12-31 | 2011-12-31 | | |
6 | | 2015-08-05 | 2015-08-05 | | |
7 | | 2012-07-20 | 2012-07-20 | | |
8 | | 2015-08-05 | 2015-08-05 | | |
9 | | 2011-12-31 | 2011-12-31 | | |