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多天线零中频发射机及其校准方法专利

发布时间:2026-06-14

【摘要】 本发明公开了多天线零中频发射机及其校准方法,包括:信号处理模块、 开关控制模块、反馈模块和反馈通道;信号处理模块存储补偿参数,更新补偿 参数时向开关控制模块发送对反馈通道进行时分复用的测试指示,处理业务时 向开关控制模块发送业务指示;开关控制模块收到测试指示后,断开接收通道, 通过时分复用反馈通道,使得在一个时刻,一个反馈通道只接收一根天线 的反馈模块输出的反馈信号,不同反馈通道接收不同天线的反馈模块输出 的反馈信号;收到业务指示后,闭合接收通道,断开所有反馈模块和反馈通道 的连接;反馈模块从发射的测试信号取得反馈信号通过开关控制模块输出给反 馈通道。应用本发明可节省反馈通道资源。 【专利类型】发明申请 【申请人】大唐移动通信设备有限公司 【申请人类型】企业 【申请人地址】100083北京市海淀区学院路29号 【申请人地区】中国 【申请人城市】北京市 【申请人区县】海淀区 【申请号】CN200810118281.5 【申请日】2008-08-12 【申请年份】2008 【公开公告号】CN101651474A 【公开公告日】2010-02-17 【公开公告年份】2010 【授权公告号】CN101651474B 【授权公告日】2012-11-14 【授权公告年份】2012.0 【发明人】熊军; 刘先锋; 段滔 【主权项内容】1、一种多天线零中频发射机,该零中频发射机包括n根天线、n个发射通 道、n个接收通道和n个反馈模块,其中,每根天线分别对应一个发射通道、 一个接收通道和一个反馈模块,其特征在于,该零中频发射机还包括信号处理 模块,开关控制模块和N个反馈通道;其中,n是大于或者等于2的正整数, N是小于n的正整数; 信号处理模块,存储有与天线和发射通道对应的补偿参数,在更新补偿参 数过程中,向开关控制模块发送对N个反馈通道进行时分复用的测试指示,根 据从N个反馈通道接收到的反馈信号,更新所述反馈信号对应天线的补偿参数, 利用更新后的补偿参数对测试信号进行补偿,并经由所述天线对应的发射通道 发给所述天线;在处理业务信号过程中,向开关控制模块发送业务指示,利用 更新后的补偿参数对业务信号进行补偿,并经由所述补偿参数对应的发射通道 发给所述补偿参数对应的天线; 开关控制模块,接收所述测试指示,断开接收通道接收业务信号的通路, 通过时分复用N个反馈通道,使得在一个时刻,一个反馈通道只接收一根 天线的反馈模块输出的反馈信号,不同反馈通道接收不同天线的反馈模块 输出的反馈信号;接收业务指示,闭合接收通道接收业务信号的通路,断开所 有反馈模块和反馈通道的连接; 发射通道,将信号处理模块发来的测试信号或者业务信号发给对应的天线; 接收通道,从对应天线接收业务信号,将所述业务信号传给信号处理模块; 反馈模块,用于从天线发射的测试信号取得反馈信号,通过开关控制模块 输出并经由反馈通道传送至信号处理模块。 【当前权利人】大唐移动通信设备有限公司 【当前专利权人地址】北京市海淀区上地东路5号院1号楼1层 【专利权人类型】有限责任公司(法人独资) 【统一社会信用代码】91110108733466019G 【被引证次数】TRUE 【家族被引证次数】TRUE

  • 【摘要】本发明提出的半强制通风静态污泥好氧堆肥方法,属于环境保护技术领域。首先制备预制调理料,将污泥和调理料按比例混合成为混合料;将混合料堆成梯形截面的条堆,条堆下部留出通风洞,一端设置挡料墙,在堆料表面盖上薄膜,温度升高时启动通风机,换入
  • 【摘要】本发明公开了一种基于32位CPU的双核游戏机处理器,在该CPU中整 合了一个游戏处理器(GPU),通过中断的方式,简明快捷的实现CPU资源 共享,以及数据交换。在该双核处理器中内置了内存控制器,以同时满足CPU 和GPU从内存中读取
  • 【摘要】本发明涉及1-氨基-1,2,3-三唑作为胺化试剂的应用。一种1-氨基-1,2,3-三唑新 用途,作为廉价的胺化试剂,可用于硝基芳烃和带有硝基的芳香类杂环化合物引入氨基基 团。具体步骤为:(1)1-氨基-1,2,3-三唑和甲醇钠与溶剂
  • 【摘要】本发明涉及一种调速节油柴油发电机组供电轮胎式龙门集装箱起重机,其特征在于,所述起重机还包括:电气系统,由可调速运行的柴油发电机组及其调速设备发出的三相交流电源经过用于柴油发电机组发电量控制的电力电子可逆整流装置转换为直流电源,直接通
  • 【摘要】本发明提供了一种制备方法简单、无毒无污染、原材料简单易得的动物油 生物柴油。为达到上述技术要求,本发明所涉及的动物油生物柴油采用如下的 技术方案:本发明的主要原料组成包括:猪油、甲醇、氢氧化钾、冷水等。本 发明的主要特点是:1)原材
  • 【摘要】本发明属于空气分离领域,涉及一种变压吸附装置,适用于烟道气中二氧化硫二氧化碳的分离利用。本工艺主要包括3个部分,脱二氧化硫制硫酸部分、脱碳回收部分、二氧化碳液化部分。本发明能同时捕集二氧化硫、二氧化碳,并将二氧化硫转变为硫酸、二氧化