[发明专利]一种窄带信号自校准方法、装置及设备有效

专利信息
申请号: 202010145902.X 申请日: 2020-03-05
公开(公告)号: CN111490835B 公开(公告)日: 2022-08-26
发明(设计)人: 熊军;郭晓峰;景晓康;王湛兴 申请(专利权)人: 西安宇飞电子技术有限公司
主分类号: H04B17/12 分类号: H04B17/12;H04B17/21
代理公司: 北京知企鸿蒙专利代理事务所(普通合伙) 11692 代理人: 刘帅帅
地址: 710065 陕西省西安市*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 窄带 信号 校准 方法 装置 设备
【说明书】:

发明公开一种窄带信号自校准方法、装置及设备,属于通信技术领域,特别涉及一种窄带信号自校准的方法,包括:获取天线总数,根据所述天线总数获取信号发射端,逐一获取信号发射端,将除所述信号发射端的其他天线作为信号接收端,建立若干组发射通道;对每组发射通道,根据所述信号接收端接收的信号,计算出每个发射通道的总的幅相误差;根据各发射通道的总的幅相误差,以及预校准的补偿系数对各天线发射通道进行校正。本技术方案使用空间传输的对称性进行通道参数的提取,进行窄带信号的自校准,无需增加校准通道,操作简单,容易执行,由于实际移动通信系统有空闲时隙,利用空闲时隙进行实时校准,有效的提高系统利用率,避免造成资源浪费。

技术领域

本发明属于通信技术领域,特别涉及一种窄带信号自校准方法、装置及设备。

背景技术

随着科学技术的发展,通信技术的进步,物联网逐步发展成为行业亮点,窄带无线通信技术具备低成本、低功耗、广覆盖、海量节点等优点,已经逐步成为运营商进军物联网市场的关键技术手段,得到广泛的应用。

在传输模式方面,窄带无线通信系统支持单天线接收和发射分集两种模式。本发明人经研究发现,现有技术中,由于在组成智能天线的系统中,所使用的各种元器件特别是有源器件的特性,对工作频率,环境温度都非常敏感,而每条链路的特性因上述原因所产生的变化也不相同,所以对智能天线阵的校准应在无线基站运行的同时周期性地进行。对智能天线校准需要增加校准通道,依赖于校准通道进行校准工作,可操作性差,不容易执行。

发明内容

为了至少解决上述技术问题,本发明提供了一种窄带信号自校准的方法、装置。

根据本发明第一方面,提供了一种窄带信号自校准的方法,包括:

获取天线总数,根据所述天线总数获取信号发射端,逐一获取信号发射端,将除所述信号发射端的其他天线作为信号接收端,建立若干组发射通道;

对每组发射通道,根据所述信号接收端接收的信号,计算出每个发射通道的总的幅相误差;

根据各发射通道的总的幅相误差,以及预校准的补偿系数对各天线发射通道进行校正。

进一步地,所述获取天线总数,根据所述天线总数获取信号发射端,逐一获取信号发射端,将除所述信号发射端的其他天线作为信号接收端,建立若干组发射通道,包括:

获取天线总数,逐一将将半数天线作为信号发射端,将除所述信号发射端的其他天线作为信号接收端,对一信号发射端与所述信号发射端对应的各信号接收端,建立一组发射通道,每组发射通道包含若干个数量的发射通道。

进一步地,所述对每组发射通道,根据所述信号接收端接收的信号,计算出每个发射通道的总的幅相误差,包括:

对每一组发射通道,获取所述发射通道的信号发射端对应的幅相误差,对所述发射通道的各信号接收端获取对应的幅相误差和空间信道的幅相误差,根据所述信号发射端对应的幅相误差、所述信号接收端对应的幅相误差、以及所述空间信道的幅相误差,计算各信号接收端对应的总的幅相误差。

进一步地,所述方法还包括,在一组发射通道中,根据接收到的信号获知信号接收端对应的幅相误差。

进一步地,所述信号发射端发射信号包括,所述信号发射端发射固定电平的校准序列。

进一步地,所述根据各发射通道的信号接收端对应的总的幅相误差,以及预校准的补偿系数对各天线发射通道进行校正,包括:

将同一组发射通道中的各发射通道的总的幅相误差按照预设方法进行运算,得到运算结果,采用预校准的补偿系数,根据各组发射通道的总的幅相误差的运算结果,对各天线进行校准。

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