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用于設備的電壓駐波比檢測的方法、裝置和計算機存儲介質

閱讀:1032發(fā)布:2020-06-20

專利匯可以提供用于設備的電壓駐波比檢測的方法、裝置和計算機存儲介質專利檢索,專利查詢,專利分析的服務。并且本公開的 實施例 提供了用于通信系統(tǒng)中設備的 電壓 駐波 比(VSWR)檢測的方法、裝置和計算機可讀介質。一種方法包括確定用于設備的發(fā)送波束成型校準的時間段,在該時間段中該設備通過多個發(fā)送通道發(fā)送 信號 ;以及在所確定該時間段中檢測設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR。利用本公開的實施例,可以提高VSWR檢測的 精度 。,下面是用于設備的電壓駐波比檢測的方法、裝置和計算機存儲介質專利的具體信息內容。

1.一種用于檢測設備的電壓駐波比VSWR的方法,包括:
確定用于所述設備的發(fā)送波束成型校準的時間段,在所述時間段中所述設備通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號;以及
在所確定的所述時間段中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR。
2.根據(jù)權利要求1所述的方法,其中在所述時間段中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR包括:
確定在所述時間段中所述發(fā)送波束成型校準的起始時間;以及
從所述起始時間處開始VSWR的所述檢測。
3.根據(jù)權利要求2所述的方法,其中從所述起始時間處開始VSWR的所述檢測包括:
通過開關部件在所述起始時間處接通用于VSWR的所述檢測的路徑。
4.根據(jù)權利要求1所述的方法,其中在所述時間段中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR包括:
確定在所述時間段中,用于所述發(fā)送波束成型校準的取樣數(shù)目;以及
使用少于或者等于所述取樣數(shù)目的信號取樣執(zhí)行所述檢測。
5.根據(jù)權利要求1所述的方法,其中在所述時間段中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR包括:
在所述時間段中以時分的方式檢測所述多個發(fā)送通道中的每個發(fā)送通道的VSWR。
6.根據(jù)權利要求1所述的方法,其中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR包括:
測量通過所述多個發(fā)送通道中的發(fā)送通道發(fā)送的信號功率和反射的信號功率;以及基于所述測量來檢測所述多個發(fā)送通道中的所述發(fā)送通道的VSWR。
7.根據(jù)權利要求1到6中任一權利要求所述的方法,其中用于所述設備的發(fā)送波束成型校準的所述時間段位于時分雙工TDD系統(tǒng)的特殊子中的保護時段GP或者位于頻分雙工FDD系統(tǒng)的指定的符號時間段。
8.根據(jù)權利要求1到6中任一權利要求所述的方法,其中所述設備包括在時分雙工TDD或者頻分雙工FDD系統(tǒng)中操作的遠端無線電單元RRU。
9.根據(jù)權利要求1到6中任一權利要求所述的方法,其中在所述時間段中所述設備通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號包括:在在所述時間段中所述設備通過多個發(fā)送通道以相同的發(fā)送功率發(fā)送信號。
10.一種通信設備,包括:
至少一個處理器,和
具有存儲于其上的計算機程序代碼的至少一個存儲器,
所述至少一個存儲器和所述計算機程序代碼被配置為,與所述至少一個處理器一起,使所述通信設備至少:
確定用于所述通信設備的發(fā)送波束成型校準的時間段,在所述時間段中所述通信設備通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號;以及
在所確定的所述時間段中檢測所述通信設備的所述多個發(fā)送通道的電壓駐波比VSWR。
11.根據(jù)權利要求10所述的通信設備,其中所述至少一個存儲器和所述計算機程序代碼進一步被配置為與所述至少一個處理器一起使所述通信設備通過以下操作在所述時間段中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR:
確定在所述時間段中所述發(fā)送波束成型校準的起始時間;以及
從所述起始時間處開始VSWR的所述檢測。
12.根據(jù)權利要求10所述的通信設備,其中所述至少一個存儲器和所述計算機程序代碼進一步被配置為與所述至少一個處理器一起使所述通信設備通過開關部件在所述起始時間處接通用于VSWR的所述檢測的路徑。
13.根據(jù)權利要求10所述的通信設備,其中所述至少一個存儲器和所述計算機程序代碼進一步被配置為與所述至少一個處理器一起使所述通信設備通過以下操作在所述時間段中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR:
確定在所述時間段中,用于所述發(fā)送波束成型校準的取樣數(shù)目;以及
使用少于或者等于所述取樣數(shù)目的信號取樣執(zhí)行所述檢測。
14.根據(jù)權利要求10所述的通信設備,其中所述至少一個存儲器和所述計算機程序代碼進一步被配置為與所述至少一個處理器一起使所述通信設備通過以下操作在所述時間段中檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR:
在所述時間段中以時分的方式檢測所述多個發(fā)送通道中的每個發(fā)送通道的VSWR。
15.根據(jù)權利要求10所述的通信設備,其中所述至少一個存儲器和所述計算機程序代碼進一步被配置為與所述至少一個處理器一起使所述通信設備通過以下操作檢測所述設備的所述多個發(fā)送通道的VSWR包括:
測量通過所述多個發(fā)送通道中的發(fā)送通道發(fā)送的信號功率和反射的信號功率;以及基于所述測量來檢測所述多個發(fā)送通道中的所述發(fā)送通道的VSWR。
16.根據(jù)權利要求10到15中任一權利要求所述的通信設備,其中用于所述設備的發(fā)送波束成型校準的所述時間段位于時分雙工TDD系統(tǒng)的特殊子幀中的保護時段GP或者位于頻分雙工FDD系統(tǒng)的指定的符號時間段。
17.根據(jù)權利要求10到15中任一權利要求所述的通信設備,其中所述通信設備包括在時分雙工TDD或者頻分雙工FDD系統(tǒng)中操作的遠端無線電單元RRU。
18.一種具有實施于其上的計算機程序的計算機可讀存儲介質,所述計算機程序在至少一個處理器上被執(zhí)行時促使根據(jù)權利要求1至9中任一項所述的方法被執(zhí)行。
19.一種用于檢測設備的電壓駐波比VSWR的方法,包括:
確定在時分雙工TDD系統(tǒng)的特殊子幀中的保護時段GP中用于VSWR檢測的時間段,在所述時間段中通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號;以及
在所述時間段中基于所發(fā)送的信號檢測所述多個發(fā)送通道的VSWR。
20.根據(jù)權利要求19所述的方法,其中在所述時間段中通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號包括:在所述時間段中通過多個發(fā)送通道以相同的發(fā)送功率發(fā)送信號。
21.一種具有實施于其上的計算機程序的計算機可讀存儲介質,所述計算機程序在至少一個處理器上被執(zhí)行時促使根據(jù)權利要求19或者20所述的方法被執(zhí)行。

說明書全文

用于設備的電壓駐波比檢測的方法、裝置和計算機存儲介質

技術領域

[0001] 本公開的實施例一般涉及通信系統(tǒng)的技術領域,并且具體地涉及通信系統(tǒng)中用于電壓駐波比檢測的方法、裝置和計算機存儲介質。

背景技術

[0002] 本節(jié)的介紹旨在促進對本公開的更好的理解。因此,本節(jié)的內容應以此為基礎進行閱讀,而不應被理解為承認哪些屬于現(xiàn)有技術中或哪些不屬于現(xiàn)有技術。
[0003] 電壓駐波比(VSWR)是射頻技術中常用的參數(shù),用來衡量部件之間的匹配是否良好,設備是否工作正常。設備的VSWR檢測值大于一定閾值,意味著傳輸效率過低,將會觸發(fā)VSWR告警。這種情況下,設備會被認為工作不正常,并且可能被用戶(例如網絡運營商)返回設備制造商。然而,VSWR的檢測精度低的情況下可能觸發(fā)虛假VSWR告警,并使得運營商錯誤地將設備返回給設備制造商。發(fā)明內容
[0004] 本公開提出用于通信網絡中設備的VSWR檢測的方法、裝置和計算機存儲介質。
[0005] 在本公開的第一方面,提供了一種用于檢測設備的VSWR的方法。該方法包括:確定用于該設備的發(fā)送波束成型校準的時間段,在該時間段中該設備通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號;以及在所確定的該時間段中檢測設備的多個發(fā)送通道的VSWR。
[0006] 在一些實施例中,在該時間段中檢測設備的多個發(fā)送通道的VSWR可以包括:確定在該時間段中發(fā)送波束成型校準的起始時間;以及從該起始時間處開始VSWR的檢測。
[0007] 在另一實施例中,從該起始時間處開始VSWR的檢測可以包括:通過開關部件在該起始時間處接通用于VSWR的所述檢測的路徑。
[0008] 在又一實施例中,在該時間段中檢測設備的多個發(fā)送通道的VSWR可以包括:確定在該時間段中用于發(fā)送波束成型校準的取樣數(shù)目;以及使用少于或者等于該取樣數(shù)目的信號取樣執(zhí)行VSWR檢測。
[0009] 在一些實施例中,可以在該時間段中以時分的方式檢測多個發(fā)送通道中的每個發(fā)送通道的VSWR。
[0010] 在一些實施例中,檢測設備的多個發(fā)送通道的VSWR可以包括:測量通過多個發(fā)送通道中的發(fā)送通道發(fā)送的信號功率和反射的信號功率;以及基于該測量來檢測多個發(fā)送通道中的發(fā)送通道的VSWR。
[0011] 在一些實施例中,用于設備的發(fā)送波束成型校準的時間段位于時分雙工(TDD)系統(tǒng)的特殊子中的保護時段(GP),或者位于頻分雙工(FDD)系統(tǒng)的指定的符號時間段。
[0012] 在又一些實施例中,該設備可以包括在TDD或者FDD系統(tǒng)中操作的遠端無線電單元(RRU)。
[0013] 在本公開的第二方面中,提供了一種通信設備。該通信設備包括至少一個處理器,和具有存儲于其上的計算機程序代碼的至少一個存儲器,該至少一個存儲器和計算機程序代碼被配置為,與該至少一個處理器一起,使該通信設備至少執(zhí)行在本公開的第一方面中描述的方法。
[0014] 在本公開的第三方面,提供了一種用于檢測設備的VSWR的方法。該方法包括:確定在TDD系統(tǒng)的特殊子幀中的GP中用于VSWR檢測的時間段;在該時間段中通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號;以及在該時間段中基于發(fā)送的信號檢測多個發(fā)送通道的VSWR。
[0015] 在本公開的第四方面,提供了一種計算機程序產品,其包括指令,當該指令在一個或多個處理器上被執(zhí)行時,使得根據(jù)本公開的第一方面或者第三方面所述的任一方法被執(zhí)行。
[0016] 在本公開的第五方面中,提供一種其上存儲有計算機程序的計算機可讀存儲介質。該計算機程序在至少一個處理器上被執(zhí)行時,促使根據(jù)本公開的第一方面或者第三方面所述的任一方法被執(zhí)行。附圖說明
[0017] 以下將參考附圖描述本公開的一些示例實施例。附圖中相同的附圖標記表示相同或等同的元件。附圖僅用于促進對本公開的實施例的更好理解,并且不一定按比例繪制,在附圖中:
[0018] 圖1示出了能夠在其中實施本公開的實施例的示例無線通信系統(tǒng)的示意圖;
[0019] 圖2示出根據(jù)本公開的實施例的RRU的示意框圖;
[0020] 圖3示出根據(jù)本公開的實施例的用于VSWR檢測的方法的流程;
[0021] 圖4示出TDD系統(tǒng)的幀結構的示意圖;
[0022] 圖5示出了根據(jù)本公開的實施例的用于發(fā)送波束成形校準的時間段的示意圖;
[0023] 圖6示出根據(jù)本公開的實施例的用于VSWR檢測的示例操作;
[0024] 圖7示出根據(jù)本公開的實施例的用于控制VSWR檢測的時序;
[0025] 圖8示出根據(jù)本公開的實施例的用于VSWR檢測的示例操作;
[0026] 圖9示出根據(jù)本公開的實施例的用于VSWR檢測的示意信號圖;
[0027] 圖10示出根據(jù)本公開的實施例的用于VSWR檢測的另一方法的流程;
[0028] 圖11示出根據(jù)本公開的實施例的用于TDD設備的VSWR檢測的一方法的流程;以及[0029] 圖12示出根據(jù)本公開的實施例的網絡設備的簡化框圖。

具體實施方式

[0030] 應當理解,本公開中的所有這些實施例僅為使本領域技術人員更好地理解和進一步實施本公開而給出,而不是用于限制本公開的范圍。例如,作為一個實施例的一部分示出或描述的特征可以與另一個實施例一起使用以產生又一個實施例。為了清楚起見,在本說明書中描述的實際實現(xiàn)的一些特征可以被省略。
[0031] 說明書中對“一個實施例”、“實施例”、“示例實施例”等的引用指示所描述的實施例可以包括特定特征、結構或特性,但是不必每個實施例都包括該特定特征、結構或特性。此外,這樣的短語不一定指代相同的實施例。此外,當結合實施例描述特定特征、結構或特性時,認為結合其它實施例來實現(xiàn)這樣的特征、結構或特性是在本領域技術人員的知識范圍內的,而無論其是否被明確描述。
[0032] 應當理解,盡管術語“第一”和“第二”等在本文中可以用于描述各種元件,但是這些元件不應受這些術語限制。這些術語僅用于將一個元件與另一個元件進行區(qū)分。例如,在不脫離示例實施例的范圍的情況下,第一元件可以被稱為第二元件,并且類似地,第二元件可以被稱為第一元件。如本文所使用的術語“和/或”包括一個或多個相關聯(lián)的列出的條目的任意和所有組合。
[0033] 本文所使用的術語僅用于描述特定實施例的目的,并且不旨在限制示例實施例。如本文所使用的單數(shù)形式“一”、“一個”和“該”旨在也包括復數(shù)形式,除非上下文另有明確指示。還將理解,當在本文中使用時,術語“包括”、“包含”、“具有”、指定該特征、元件和/組件等的存在,但不排除一個或多個其它特征、元件、組件和/或其組合的存在或添加。術語“可選”表示所描述的實施例或者實現(xiàn)并非強制性的,其在某些情況下可被省略。
[0034] 如在本公開中所使用的,術語“電路”可以指以下中的一個或多個或全部:(a)僅硬件電路實現(xiàn)(例如僅用模擬和/或數(shù)字電路實現(xiàn))、(b)硬件電路和軟件的組合、以及(c)需要軟件(例如,固件)進行操作的硬件電路和/或處理器(諸如微處理器或微處理器的一部分),但是在軟件對于該操作并不需要時,該軟件可能不存在。其中,硬件電路和軟件的組合可以包括諸如(如適用):(i)模擬和/或具有軟件/固件的數(shù)字硬件電路的組合,和(ii)帶有軟件的硬件處理器(包括數(shù)字信號處理器)的任何部分,軟件和存儲器,其一起工作以使諸如移動電話服務器的裝置執(zhí)行各種功能。電路的該定義適用于本申請中的該術語的所有使用,包括任何權利要求。作為進一步的示例,如在本申請中所使用的,術語電路還涵蓋僅僅硬件電路或處理器(或多個處理器)或硬件電路或處理器的一部分及其(或它們的)伴隨軟件和/或固件。術語電路還涵蓋,例如以及如果適用于特定權利要求元素,用于移動設備的基帶集成電路或處理器集成電路,或服務器、蜂窩網絡設備或其他計算設備或網絡設備中的類似集成電路。
[0035] 另外,如本文所使用的,術語“通信網絡”指遵循任何合適的通信標準(諸如新無線電(NR)、長期演進(LTE)、LTE高級(LTE-A)、寬帶碼分多址(WCDMA)、高速分組接入(HSPA)、CDMA2000、時分同步碼分多址(TD-CDMA)等)的網絡。此外,可以根據(jù)任何合適的通信協(xié)議來執(zhí)行通信網絡中的設備之間的通信,通信協(xié)議包括但不限于全球移動通信系統(tǒng)(GSM)、通用移動通信系統(tǒng)(UMTS)、長期演進(LTE)、和/或其他合適的通信協(xié)議,諸如第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G、5G通信協(xié)議、無線局域網(WLAN)標準(諸如IEEE?802.11標準);和/或任何其他適當?shù)臒o線通信標準、和/或任何其他目前已知或未來將開發(fā)的協(xié)議。
[0036] 如本文所使用的,術語“網絡設備”是指通信網絡中終端設備可以經由其接入網絡并從其接收服務的設備。根據(jù)使用的術語和技術,網絡設備可以指基站(BS)、接入點(AP)、遠程無線電單元(RRU)等。
[0037] 術語“終端設備”是指具有通信能的任何設備。作為示例而非限制,終端設備可以稱為用戶設備(UE)、訂戶站(SS)、便攜式訂戶站、移動站(MS)或接入終端(AT)。終端設備還可以包括但不限于移動電話、蜂窩電話、智能電話、IP語音(VoIP)電話、平板計算機、可穿戴終端設備、個人數(shù)字助理(PDA)、便攜式計算機、臺式計算機,諸如數(shù)碼相機的圖像捕獲終端設備、游戲終端設備、音樂存儲和回放裝置、車載無線終端設備、無線端點、移動臺、膝上型嵌入式設備(LEE)、膝上型安裝設備(LME)、USB加密狗、智能設備、無線客戶駐地設備(CPE)、D2D設備、機器到機器(M2M)設備、MTC設備、V2X設備等。在下面的描述中,術語“終端設備”、“終端”、“用戶設備”和“UE”可以互換使用。
[0038] 在圖1中示出了能夠在其中實施本公開的實施例的示例通信網絡100的示意圖。通信網絡100可以包括一個或者多個網絡設備101。例如,在該示例中,網絡設備101可以體現(xiàn)為基站,例如,節(jié)點B(NB)、演進的節(jié)點B(eNB)或者5GNB(又稱為gNB)。應當理解的是,該網絡設備101也可以體現(xiàn)為中繼器或者RRU等。網絡設備101為處于其覆蓋范圍之內的多個終端設備111-1、111-2和111-3(以下統(tǒng)稱為終端設備111)提供無線連接。從網絡設備101到終端設備111的傳輸可以被稱為下行鏈路(DL)傳輸,并且相反方向上的傳輸被稱為上行(UL)鏈路傳輸。
[0039] 在圖1中的無線通信系統(tǒng)100中,用于表征網絡設備101的性能的一個重要參數(shù)是VSWR。該參數(shù)的值指示網絡設備101的傳輸效率。
[0040] 目前,無論對于頻分雙工(FDD)還是TDD系統(tǒng),通常都是在傳輸下行鏈路業(yè)務期間通過網絡設備101中發(fā)射機的反饋路徑來獲取VSWR的檢測值。然而,本公開的發(fā)明人意識到,在傳輸下行鏈路業(yè)務期間執(zhí)行VSWR檢測可能對正常的下行鏈路業(yè)務產生不利的影響或者限制。另外,由于FDD系統(tǒng)和TDD系統(tǒng)波束成型的應用,這種傳統(tǒng)的VSWR檢測方法在一些通信場景中會導致網絡設備的VSWR檢測精度降低,并觸發(fā)錯誤的VSWR告警。
[0041] 例如,越來越多的運營商要求在通信系統(tǒng)中采用具有波束成形(BF)功能的網絡設備(例如,RRU)。然而,在某些客戶應用場景下,取決于波束成形因子/權重配置和天線陣列的隔離性能,網絡設備的VSWR檢測精度會降低,并觸發(fā)虛假VSWR告警,并使得運營商錯誤地將網絡設備返回給設備商。
[0042] 具體而言,對于網絡設備(例如RRU)來說,如果啟用了BF功能,并且配置的BF因子/權重在0.2到1之間變化,則RRU中不同通道的輸出功率可能有達14dB的差異。以下以圖2中示出的具有8通道并且每通道具有43dBm的發(fā)送功率(表示為8x20W)的TDD?RRU200為例來說明。在該RRU?200中,來自基帶單元(BBU)201的數(shù)據(jù)通過通道1-8中的一個或者多個被處理,并經由天線陣列202被發(fā)射出去。如果RRU200中的通道1被配置了值為0.2的BF因子/權重,通道2被配置了值為1的BF因子,則這種情況下,通道2的輸出功率為20W(43dBm),而通道1的輸出功率僅為794mW(29dBm)。因此,通道1的發(fā)送功率與通道2的發(fā)送功率有14dB的差異。
[0043] 在這種情況下,如果VSWR的主告警限被設置為1.9(相當于10dB),而典型的天線隔離度為20dB,則通道1的VSWR告警可能被錯誤地觸發(fā)。這是因為來自通道2的干擾功率為23dBm,僅比通道1的輸出功率低6dB,導致通道1的VSWR被檢測為低于主告警門限。
[0044] 對于未來的例如具有多達64或者128個通道的5G?RRU來說,發(fā)送功率不均衡導致的干擾可能會更加嚴重,因此VSWR檢測的情況可能會更糟。
[0045] 用于解決上述問題的一種可能的方案是通過提高通道間的隔離度來降低干擾。然而,受限于網絡設備的尺寸,提高通道間的隔離度很難。另外,為了提高隔離度必將增加設備制造商和和運營商的投資。不僅如此,對于具有大量通道的網絡設備來說,特別是對于即將到來的大規(guī)模多輸入多輸出(mMIMO)類型的網絡設備來說,該解決方案的難度更大。
[0046] 本公開的實施例提出了用于VSWR檢測的新的解決方案。利用本公開的實施例,可以提高VSWR檢測精度,并且因此減少或者避免錯誤的VSWR告警和錯誤的設備返回。另外,該解決方案并不需要運營商額外的投資。
[0047] 本公開的一些實施例提出將VSWR檢測從發(fā)射下行鏈路業(yè)務的時段改變到所有通道在傳送相同功率電平信號的用于發(fā)送BF校準的時段,以減少來自具有大發(fā)送功率的其它通道的干擾。不論運營商配置的BF因子如何,本公開的實施例均可以提高VSWR檢測精度。
[0048] 在一些實施例中,本公開中提出的VSWR檢測方法能夠有效保證具有BF功能的RRU的VSWR檢測精度,甚至可以放寬用以達到與傳統(tǒng)VSWR檢測方案相當?shù)腣SWR精度的通道隔離要求。
[0049] 在此提出的VSWR檢測方案特別適用于需要更低成本和更小尺寸的支持多通道的RRU,例如支持64或更多通道的5G?RRU。然而應該理解,本公開的實施例不限于在這種特定的網絡設備中使用,而是可以被用于存在類似問題的其它網絡設備和通信場景。
[0050] 圖3示出根據(jù)本公開的實施例的示例方法300的流程圖。該示例方法例如可以由圖1中的無線通信網絡100中的網絡設備101來實施。然而本公開并不限于此。僅為了便于討論,下面將參照網絡設備101和圖1所描述的網絡環(huán)境100來描述方法300。
[0051] 如圖3所示,在310,網絡設備101確定用于該網絡設備的發(fā)送BF校準的時間段。在該時間段中,網絡設備101通過多個發(fā)送通道(例如,以相同的發(fā)送功率)發(fā)送信號。
[0052] 在一個實施例中,用于網絡設備101的發(fā)送BF校準的該時間段可以位于TDD系統(tǒng)的特殊子幀中的保護時段(GP)。在圖4中示出了TDD長期演進(LTE)系統(tǒng)的幀結構400的示意圖。如圖4所示,在該系統(tǒng)中,一個無線電幀長10ms,其中包括兩個長度為5ms的半幀。10ms的無線電幀被劃分為10個子幀,即子幀0到子幀9。每個子幀包括時隙0和時隙1。根據(jù)TDD幀結構的DL/UL的不同配置,各子幀可以相應地被配置為用于下行鏈路業(yè)務的下行鏈路子幀、用于上行鏈路業(yè)務的上行鏈路子幀或者特殊子幀。在圖4的示例中,子幀1和6為特殊子幀。該特殊子幀包括用于下行鏈路傳輸?shù)南滦袑ьl時隙(DwPTS)、用于上行鏈路傳輸?shù)纳闲袑ьl時隙(UpPTS)以及GP。
[0053] 通常情況下,在GP中沒有上行鏈路或者下行鏈路傳輸。然而根據(jù)本公開的實施例,可以在GP中執(zhí)行發(fā)送BF校準。在GP中的用于發(fā)送BF校準的時間段中,網絡設備101通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號。在一些實施例中,網絡設備101通過多個發(fā)送通道以相同的發(fā)送功率發(fā)送信號。在圖5中示出了在GP期間進行發(fā)送BF校準的示意圖。
[0054] 如圖5所示,可以在多個時間間隔510和520中執(zhí)行發(fā)送BF校準。在一些實施例中,該校準是周期執(zhí)行的。在圖5的示例中,時間間隔510和520分別可以是無線電幀中的一個TDD特殊子幀或者其一部分。如圖5所示,時間間隔510和520中包括DwPTS?501和GP?502,并且在GP?502中包括用于發(fā)送BF校準的時間段530。在該時間段530中,網絡設備101通過多個發(fā)送通道(例如以相同的發(fā)送功率)發(fā)送校準信號。
[0055] 在一些實施例中,用于發(fā)送BF校準的該時間段530是可配置的。作為示例而非限制,該時間段530可以通過幀偏移、半幀指示等參數(shù)來配置。在另一些實施例中,在GP?502中執(zhí)行發(fā)送BF校準的情況下,可以在校準之前在GP?502中預留預定的時間段540,用于校準切換。
[0056] 應該理解的是,本公開不限于以任何特定的實現(xiàn)方式來執(zhí)行發(fā)送BF校準。也就是說,該發(fā)送BF校準可以采用任何已知的或者將來開發(fā)的方法來執(zhí)行。
[0057] 現(xiàn)在繼續(xù)參考圖3。在塊320,網絡設備101在所確定的用于發(fā)送BF校準的該時間段(例如圖5中的時間段530)中檢測網絡設備101的多個發(fā)送通道的VSWR。
[0058] 由于在該時間段530中,網絡設備101從各個通道(例如圖2中的8個通道)發(fā)送信號,因此由配置不同的BF因子導致的干擾加大的問題得以避免。這使得來自其它通道的干擾降低,并且VSWR的檢測精度得以提高。
[0059] 在圖6中示出了可以在圖3的塊320中執(zhí)行的示例操作600。如圖6所示,在塊610,網絡設備101可以確定在用于發(fā)送BF校準的時間段(例如圖5中的時間段530)中進行發(fā)送BF校準的起始時間(例如圖5中的起始點531);以及在塊620,從所述起始時間處開始VSWR檢測。例如,網絡設備可以根據(jù)發(fā)送BF校準的起始點來配置用于VSWR檢測的切換開關,使得VSWR檢測的觸發(fā)點位于TX波束成形校準的起始點。也就是說,網絡設備101可以通過開關部件在該起始時間處接通用于VSWR檢測的路徑而開始VSWR檢測。
[0060] 替代地或者附加地,可以通過根據(jù)發(fā)送BF校準的定時調整用于VSWR檢測的定時來使得在用于發(fā)送BF校準的該時間段中檢測網絡設備101的多個發(fā)送通道的VSWR。
[0061] 在圖7中示意性地示出了用于在發(fā)送波束成形校準期間實現(xiàn)VSWR檢測的時序圖。在該圖中,邏輯高意味著啟用,而邏輯低意味著禁用。由圖7可見,在時間段701期間,發(fā)送部分使能信號電平為高,即發(fā)送通道被啟用,網絡設備的基帶板傳輸所有通道的有效信號。并且,在時間段702期間,用于發(fā)送BF校準的一個接收通道的使能信號電平也為高,即,該接收通道被啟用,以使得能夠在時間段702期間接收信號。由此,能夠在時間間隔701和702的重合部分期間(例如圖7中的時間間隔703期間)執(zhí)行發(fā)送BF校準操作。
[0062] 在該示例中,假定網絡設備101在時間間隔703中的時間段713中發(fā)送用于BF校準的信號。在網絡設備101發(fā)送用于發(fā)送BF校準的信號之前,可以配置有用于校準切換的時間段704。另外,在該示例中,如圖7所示,在時間段705期間,用于VSWR檢測的使能信號電平也為高,意味著,網絡設備101可以在該時間段期間執(zhí)行VSWR檢測。在本公開的一些實施例中,網絡設備101可以在發(fā)送部分使能信號、VSWR切換開關和用于發(fā)送BF校準的接收部分使能信號均為高的時間段中執(zhí)行VSWR檢測。例如,網絡設備101可以在用于發(fā)送BF校準的時間段713期間執(zhí)行VSWR檢測。
[0063] 在時刻706,TDD的發(fā)送/接收切換信號電平變?yōu)楦撸瑫r接收部分使能信號也變?yōu)楦唠娖?,即,網絡設備101切換為接收狀態(tài)。這意味著在執(zhí)行VSWR檢測之后,網絡設備101可以在UpPTS期間執(zhí)行接收操作。
[0064] 本公開的實施例不限于以任何特定的方式實現(xiàn)如圖7所示的時序控制。作為示例而非限制,可以通過控制相應路徑的開關來實現(xiàn)如圖7所示的時序。應該理解,本公開不限于各路徑的具體的開關布置。
[0065] 在一些實施例中,網絡設備101可以配置用于VSWR檢測的取樣參數(shù)(例如,修改網絡設備101中的數(shù)字預失真(DPD)輸出和反饋功率計的寄存器值),以保證有足夠的取樣數(shù)目用于VSWR檢測。用于VSWR檢測的取樣長度可以不同于用于網絡設備101中的功放線性優(yōu)化時DPD所使用的取樣數(shù)。在一些實施例中,用于VSWR檢測的取樣長度可以小于或等于用于發(fā)送校準信號的取樣長度(例如圖5中的時間段530中的取樣長度,或者圖7中的時間段713中的取樣長度)。
[0066] 作為示例,在圖8示出了可以由網絡設備101執(zhí)行的用于VSWR檢測的操作示例800。該操作800可以在圖3的塊320中執(zhí)行。如圖8所示,在塊810中,網絡設備101可以確定在用于發(fā)送BF校準的時間段中用于發(fā)送BF校準的取樣數(shù)目,并且在塊820使用少于或者等于該取樣數(shù)目的信號取樣執(zhí)行VSWR檢測。
[0067] 作為示例而非限制,在一些實施例中,網絡設備101可以在用于發(fā)送BF校準的時間段(例如圖5中的時間段530,或者圖7中的時間段713中的取樣長度)中以時分的方式檢測多個發(fā)送通道中的每個發(fā)送通道的VSWR。對于每個通道的VSWR檢測可以根據(jù)現(xiàn)有的方法進行,本公開的實施例不限于任何具體的檢測算法。僅作為示例,在一些實施例中,在圖3的塊320,網絡設備101可以測量通過多個發(fā)送通道中的發(fā)送通道發(fā)送的信號功率和反射的信號功率,以及基于該測量來檢測多個發(fā)送通道中的該發(fā)送通道的VSWR。
[0068] 處于說明而非限制的目的,在圖9中示意性地示出用于網絡設備中的一個通道的VSWR檢測的示例信號圖。應該理解,圖中所示的部件和信號僅為示例,在其它實施例中,VSWR檢測可以涉及更少或者更多或者不同的部件和信號。
[0069] 在圖9的示例中,發(fā)送信號901通過數(shù)字預失真(DPD)910、數(shù)模轉換器(DAC)920、功率放大器(PA)930、耦合器940、環(huán)形器950和濾波器960組成的發(fā)送路徑從天線970發(fā)送出去。同時,從天線反射回來的信號經過濾波器960、環(huán)形器950進入VSWR檢測路徑。進入VSWR檢測路徑的返回信號902在開關980和981的控制下通過數(shù)字預失真接收模數(shù)轉換器(PDRX?ADC)990和數(shù)字預失真接收器(PDRX)991。在PDRX?991的輸出處取樣可以得到信號功率905(為簡化描述,在本文中表示為Ppdrx),在發(fā)送DPD的輸入處取樣可以得到信號功率903(為簡化描述,在本文中表示為Pdpdin),并且在DPD的輸出處取樣可以得到信號功率904(為簡化描述,在本文中表示為Pdpdout)。可以基于對信號903、904和905的功率的測量來確定該通道的VSWR。
[0070] 例如,可以分別通過以下(1)和(2)式來獲得前向信號功率P1和反向信號功率P2:
[0071] P1=Pdpdout*F(x)??(1)
[0072] P2=Ppdrx*F(y)??(2)
[0073] 其中F(x)、F(y)表示設備在出廠時被設定的VSWR校準參數(shù)?;赑1和P2的比值(即,P1/P2)可以獲得設備的VSWR。例如,VSWR和P1/P2可以具有以下關系:
[0074] P1/P2=20log((VSWR+1)/(VSWR-1))??(3)。
[0075] 圖9所示的VSWR檢測在用于發(fā)送BF校準的時間段中執(zhí)行。并且在該示例中,VSWR檢測與BF校準的同步可以通過控制開關980和981在合適的時間接通VSWR檢測路徑來實現(xiàn)。其中在用于VSWR檢測的時間段中,開關980接通VSWR檢測路徑,從而VSWR反向信號983作為輸入進入模數(shù)轉換器990。在不用于VSWR檢測的時間段中,該開關980可以斷開或者接通功放線性優(yōu)化路徑以執(zhí)行功放線性優(yōu)化功能。這種情況下,DPD反饋信號984可以進入ADC?990。
[0076] 應該注意,在網絡設備101具有多個通道的情況下,可以以類似的信號流程執(zhí)行每個通道的VSWR檢測。另外,在一些實施例中,并不需要針對每個通道的單獨的VSWR檢測路徑。相反,一條VSWR檢測路徑可由多個通道以時分的方式共享以減少需要的部件,降低成本。例如,在圖9中,可以控制通道選擇開關981在不同的時刻接通來自不同通道的返回信號902、912,…972等中的一個而分時地測量不同通道的VSWR。例如,該返回信號902-907可以分別用于測量圖2中的通道1-通道8的VSWR。類似地,通道選擇開關982可以用于選擇不同通道的反饋信號用于線性優(yōu)化。
[0077] 傳統(tǒng)的VSWR檢測是在發(fā)送下行鏈路業(yè)務期間被執(zhí)行的,因此相關開關需要在短時間內在DPD反饋路徑和VSWR路徑之間切換,以確保所有運行時任務能夠按順序運行。與之不同的是,本公開的實施例允許在TDD的GP期間在發(fā)送BF校準的時間段中執(zhí)行VSWR檢測。在所提出的檢測方案中,在進入VSWR檢測任務之前,可以記錄先前下行鏈路時隙中的實時任務信息,并在之后檢測后恢復所有配置,確保所有其他實時任務不受影響。
[0078] 應該理解,本公開的實施例并不限于被應用于TDD系統(tǒng)的網絡設備。另外,本公開的一些實施例不限于在TDD系統(tǒng)的特殊子幀的GP中執(zhí)行發(fā)送BF校準和VSWR檢測,而只需要使VSWR檢測在用于發(fā)送BF校準的時間段中被執(zhí)行,即使該時間段未做BF校準而僅發(fā)送信號用于VSWR檢測。
[0079] 此外,盡管本公開的實施例提出的VSWR檢測方法可以被RRU執(zhí)行,然而本公開的實施例不限于此,而是可以被應用于存在類似問題的其它設備。
[0080] 以下參考圖10描述根據(jù)本公開的實施例的用于VSWR檢測的另一示例方法1000的操作。該方法例如可以由圖1的網絡設備101來執(zhí)行。為簡化描述,以下仍然結合網絡設備101來描述方法1000的處理。
[0081] 如圖10所示,在塊1010,網絡設備101配置用于VSWR檢測的取樣參數(shù)(例如,修改用于測量DPD輸出信號和反饋信號的功率計的寄存器值),以保證用于VSWR檢測的足夠的取樣數(shù)目。
[0082] 在塊1020,網絡設備101配置用于VSWR檢測的定時。例如網絡設備101可以根據(jù)發(fā)送BF校準的起始點來配置用于VSWR檢測的路徑中的開關,使得VSWR檢測的觸發(fā)點位于發(fā)送BF校準的起始點。
[0083] 在塊1030,網絡設備101設置用于VSWR測量的路徑中的相應開關(例如圖9中的開關980和981),使通道中的開關狀態(tài)允許對返回功率進行檢測。
[0084] 在塊1040,網絡設備101根據(jù)VSWR的功率等級配置功率表的量程和精度,并且在用于發(fā)送BF校準的時間段,讀取相應信號(例如圖9中的信號Ppdrx?905和Pdpdout?904和PDRX中自動增益控制(AGC)增益的值,用于計算VSWR。在尚未到達用于發(fā)送BF校準的時間段時,網絡設備101可以處于等待讀取相應信號的狀態(tài)。例如,發(fā)送BF校準可以是周期性的,但不一定在每個特殊子幀執(zhí)行,因此相應地,VSWR檢測也不一定在每個特殊子幀執(zhí)行。這意味著在功率計被配置完成后,可能需要等到下一個用于發(fā)送BF校準的時間段再被觸發(fā)讀取測量值的操作。
[0085] 在塊1050,網絡設備101確定在發(fā)送波束成形校準期間是否還要檢測其它通道的VSWR。如果要檢測其它通道,則返回塊1030,以計算指定通道的VSWR。如果所有通道已檢測完畢,則結束當前的VSWR檢測,并且如果存在其它下行鏈路運行任務,則在塊1060繼續(xù)執(zhí)行下行鏈路中的該其它運行任務。
[0086] 替代地,本公開的一些實施例還提供用于TDD設備的VSWR檢測的另一方法1100。該方法1100的示例操作在圖11中示出。方法1100可以由,例如,圖1中網絡設備101來實施。以下為便于描述,參考圖1的通信系統(tǒng)和網絡設備101來對方法1100的操作進行說明。
[0087] 如圖11所示,在塊1110,網絡設備101確定在TDD系統(tǒng)的特殊子幀中的GP中用于VSWR檢測的時間段。在一些實施例中,該時間段可以和用于該網絡設備101的發(fā)送BF校準的時間段重合或者部分重合。在另一些實施例中,該時間段可以是獨立于用于發(fā)送BF校準的時間段的單獨的時間段。也就是說,在一些實施例中,不要求VSWR檢測和發(fā)送BF校準在相同的時間段中執(zhí)行;替代地,網絡設備在GP中確定用于VSWR檢測的單獨的時間段。
[0088] 在塊1120,網絡設備101在所確定的時間段中通過多個發(fā)送通道發(fā)送信號。在一些實施例中,該發(fā)送在多個通道以相同的發(fā)送功率執(zhí)行。這里“相同的發(fā)送功率”包括相等的發(fā)送功率和差別不大的發(fā)送功率。
[0089] 在塊1130,網絡設備101在該時間段中檢測多個發(fā)送通道的VSWR。例如,在一些實施例中,可以利用公式(1)-(3)來檢測VSWR。
[0090] 在一些實施例中,前文參考方法300和1000所述的VSWR檢測的方案在方法1100中同樣適用,不同之處僅在于方法1100的VSWR檢測在TDD的GP中實施,而方法300和1000的VSWR檢測在用于發(fā)送BF校準的時間段實施。
[0091] 本公開的一個方面還提供網絡設備。該網絡設備例如可以是圖1所示的網絡設備101。在一個實施例中,網絡設備101包括用于確定用于該網絡設備的發(fā)送BF校準的時間段的裝置,以及用于在所確定的該時間段中檢測網絡設備的多個發(fā)送通道的VSWR的裝置。在用于該網絡設備的發(fā)送BF校準的時間段中,網絡設備通過多個發(fā)送通道以相同發(fā)送功率發(fā)送信號。
[0092] 在一些實施例中,根據(jù)本公開的實施例的網絡設備包括用于發(fā)送BF校準的裝置、用于VSWR檢測的裝置以及用于控制的裝置。其中,用于控制的裝置控制用于VSWR檢測的裝置以在用于發(fā)送BF校準的時間段中執(zhí)行VSWR檢測。用于發(fā)送BF校準的裝置、用于VSWR檢測的裝置以及用于控制的裝置中的每一個可以通過硬件(例如處理器或者電路)、軟件、固件、或者其組合來實施。
[0093] 圖12示出了根據(jù)本公開的另一實施例的用于通信網絡中的設備1100的簡化框圖。該設備1200可以被實現(xiàn)于/實現(xiàn)為例如圖1所示的網絡設備101。該網絡設備101包括但不限于TDD或者FDD系統(tǒng)的RRU。
[0094] 設備1200可以包括一個或多個處理器1210(諸如數(shù)據(jù)處理器)和耦合到處理器1210的一個或多個存儲器1220。設備1200還可以包括耦合到處理器1210的一個或多個發(fā)射器/接收器1240。存儲器1220可以是非暫時性機器可讀存儲介質,并且其可以存儲程序或計算機程序產品1230。計算機程序(產品)1230可以包括,當在相關聯(lián)的處理器1210上執(zhí)行時,使設備1200能夠根據(jù)本公開的實施例進行操作(例如執(zhí)行方法300、600、800、1000和/或
1100)的指令。一個或多個處理器1210和一個或多個存儲器1220的組合可以形成適于實現(xiàn)本公開的各種實施例的處理部件1250。
[0095] 本公開的各種實施例可以由處理器1210可執(zhí)行的計算機程序或計算機程序產品、軟件、固件、硬件或其組合來實現(xiàn)。
[0096] 存儲器1220可以是適合于本地技術環(huán)境的任何類型,并且可以使用任何合適的數(shù)據(jù)存儲技術來實現(xiàn),諸如作為非限制性示例的基于半導體的存儲器終端設備、磁存儲器終端設備和系統(tǒng)、光學存儲器終端設備和系統(tǒng)、固定存儲器和可移動存儲器。
[0097] 處理器1210可以是適合于本地技術環(huán)境的任何類型,并且作為非限制性示例可以包括處理電路、通用計算機、專用計算機、微處理器、數(shù)字信號處理器(DSP)和基于多核處理器架構的處理器等。
[0098] 以上參照方法和裝置的框圖和流程圖說明了本文的示例實施例。應當理解,框圖和流程圖圖示的每個框以及框圖和流程圖圖示中的框的組合分別可以通過包括硬件、軟件、固件及其組合的各種手段來實現(xiàn)。硬件包括,例如硬件電路和/或處理器。
[0099] 例如,在一些示例實施例中,框圖和流程圖圖示的各個框以及框圖和流程圖圖示中的框的組合可以以電路實現(xiàn)。因此,本公開的一方面提供一種設備,該設備包括被配置為執(zhí)行根據(jù)本公開的實施例的方法步驟、功能、或者操作的電路。作為示例,該設備可以包括被配置為執(zhí)行參考圖3到圖11所述的方法的電路。
[0100] 在另一些示例實施例中,框圖和流程圖圖示的各個框以及框圖和流程圖圖示中的框的組合可以由包括計算機程序指令的計算機程序或計算機程序產品來實現(xiàn)。這些計算機程序指令可以被加載到通用計算機、專用計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理裝置上以產生機器,使得在計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理裝置上執(zhí)行的指令創(chuàng)建用于實現(xiàn)在一個或多個流程圖框中指定的功能的部件。
[0101] 在本公開的上下文中,計算機程序代碼或者相關數(shù)據(jù)可以由任意適當?shù)妮d體承載,以使得設備、裝置或者處理器能夠執(zhí)行上文描述的各種操作。載體的示例包括機器可讀傳輸介質、機器可讀存儲介質等。
[0102] 因此,本公開還提供機器可讀傳輸介質,其可以包括例如電、光、無線電、聲音或其它形式的傳播信號,諸如載波、紅外信號等。
[0103] 本公開的另一方面還提供機器可讀存儲介質,諸如具有存儲于其上的計算機程序或計算機程序產品的存儲器。機器可讀存儲介質可以包括計算機可讀存儲介質,例如但不限于,磁盤,磁帶,光盤,相變存儲器或電子存儲器終端設備,諸如隨機存取存儲器(RAM)、只讀存儲器(ROM)、閃存設備、CD-ROM、DVD、藍光光盤等。
[0104] 此外,雖然操作以特定順序進行描繪,但是這不應被理解為要求此類操作以所示的特定順序執(zhí)行或按順序執(zhí)行,或者執(zhí)行所有所示的操作以獲得期望的結果。在某些情況下,多任務和并行處理可能是有利的。同樣地,盡管在上述討論中包含若干具體的實現(xiàn)細節(jié),但是這些不應被解釋為對本文所描述的主題的范圍的限制,而是對特定實施例特有的特征的描述。在本說明書中在分開的實施例的上下文中描述的某些特征也可以在單個實施例中被組合實現(xiàn)。相反,在單個實施例的上下文中描述的各種特征也可以分開地或以任何合適的子組合在多個實施例中實現(xiàn)。此外,盡管上述特征可以被描述為以某些組合的形式工作,并且甚至如此最初如此要求保護,但要求保護的組合的一個或多個特征在某些情況下可以從組合中被去除,并且所要求保護的組合可以涉及子組合或子組合的變體。
[0105] 還應當理解,盡管參考圖1的無線通信系統(tǒng)或者TDD?RRU描述了本公開的一些實施例,但是這不應被解釋為限制本公開的精神和范圍。本公開的原理和概念可以更普遍地應用于存在類似問題的任何通信設備、系統(tǒng)和場景。
[0106] 本領域技術人員可以理解,隨著技術的進步,本發(fā)明的概念可以以各種方式實現(xiàn)。給出上述實施例是為了描述而不是限制本公開,并且應當理解,在不脫離本領域技術人員容易理解的本公開的精神和范圍的情況下,可以進行修改和變型。這些修改和變型被認為在本公開和所附權利要求的范圍內。本公開的保護范圍由所附權利要求限定。
[0107] 以下是本公開中使用的一些縮略語和對應的全稱。
[0108] TDD:??????時分雙工
[0109] FDD:??????頻分雙工
[0110] VSWR:?????電壓駐波比
[0111] TX:???????發(fā)射器
[0112] DPD:??????數(shù)字預失真
[0113] FB:???????反饋
[0114] FB_SW:????反饋開關
[0115] REV:??????反向
[0116] AGC:??????自動增益控制
[0117] RRU: ?????遠程無線電單元
[0118] BF: ??????波束成形
[0119] ADC: ?????模數(shù)轉換
[0120] DAC: ?????數(shù)模轉換
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