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發(fā)射功率處理方法、裝置、系統(tǒng)及發(fā)射設(shè)備與流程

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發(fā)射功率處理方法、裝置、系統(tǒng)及發(fā)射設(shè)備與流程

本發(fā)明涉及通訊領(lǐng)域,具體而言,涉及發(fā)射功率處理方法、裝置、系統(tǒng)及發(fā)射設(shè)備。



背景技術(shù):

目前很多信號(hào)發(fā)射器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案都是基于反饋功率調(diào)整來(lái)提高信號(hào)功率發(fā)射精度,即在射頻輸出端口增加一個(gè)支路,將射頻輸出信號(hào)首先調(diào)整到該支路,在該支路增加信號(hào)功率檢測(cè)設(shè)備,如使用功率計(jì),使用PD(Power Detector)檢波器或直接采用數(shù)字檢波的方式重新計(jì)算得到射頻功率值,依據(jù)這個(gè)功率值,再調(diào)整發(fā)射鏈路的發(fā)射功率,調(diào)整好后,在射頻輸出信號(hào)功率檢測(cè)支路再次檢測(cè)信號(hào)功率,直到所需要的功率達(dá)到要求。這種通過(guò)不停的反饋調(diào)整的方式,將信號(hào)功率調(diào)整到所需功率,在一定程度上可增加信號(hào)功率的穩(wěn)定性和精確性。

但這種方案信號(hào)發(fā)射精度受限于檢測(cè)鏈路信號(hào)檢測(cè)精度,信號(hào)發(fā)射功率精度很難提升,且增加了檢測(cè)鏈路,就增加了整個(gè)鏈路長(zhǎng)度,這樣整個(gè)鏈路信號(hào)穩(wěn)定性就有很大的考驗(yàn),鏈路變長(zhǎng),同時(shí)也會(huì)帶來(lái)檢測(cè)鏈路各部分的信號(hào)隨著環(huán)境變化的靈敏度的問(wèn)題,也會(huì)降低信號(hào)輸出功率的精度。

目前通用的信號(hào)發(fā)射器使用反饋調(diào)整的方案,會(huì)帶來(lái)檢測(cè)鏈路變長(zhǎng),可能無(wú)法檢測(cè)鏈路中某部分信號(hào)的微弱變化。增加了檢測(cè)鏈路,信號(hào)功率的精度、范圍就受限于檢測(cè)鏈路,同時(shí)在客觀上增加了產(chǎn)品成本。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供了發(fā)射功率處理方法、裝置、系統(tǒng)及發(fā)射設(shè)備,以解決現(xiàn)有技術(shù)中信號(hào)發(fā)射器使用反饋進(jìn)行調(diào)整所導(dǎo)致的問(wèn)題。

根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面,提供了一種發(fā)射功率處理方法,包括:獲取發(fā)射設(shè)備的環(huán)境溫度值;獲取需要的輸出頻率;通過(guò)查表在所述表中找到與所述環(huán)境溫度值和所述輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值;根據(jù)所述功率值得到對(duì)應(yīng)的射頻增益參數(shù);使用所述射頻增益參數(shù)和所述輸出頻率對(duì)所述發(fā)射設(shè)備進(jìn)行配置。

進(jìn)一步地,通過(guò)查表在所述表中找到與所述環(huán)境溫度值和所述輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值包括:在所述表中不存在所述環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值的情況下,從所述表中找到與所述環(huán)境溫度值最接近的溫度值;使用線性關(guān)系根據(jù)所述最接近的溫度值對(duì)應(yīng)的功率值,計(jì)算出所述環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值。

進(jìn)一步地,所述方法還包括:通過(guò)所述發(fā)射設(shè)備中的數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換器DAC的輸入的數(shù)字信號(hào)的功率的調(diào)整,以調(diào)整所述發(fā)射設(shè)備的輸出功率;其中,所述DAC的輸入數(shù)字信號(hào)的功率與輸出模擬信號(hào)的功率成線性。

進(jìn)一步地,在通過(guò)查所述表在所述表中找到與所述環(huán)境溫度值和所述輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值之前,所述方法還包括:固定所述DAC的輸出功率;將所述發(fā)射設(shè)備放置在溫度穩(wěn)定的環(huán)境下;固定所述發(fā)射設(shè)備的起始頻率;記錄步驟,通過(guò)所述發(fā)射設(shè)備的可調(diào)衰減器設(shè)置并記錄每個(gè)檔位射頻輸出的功率值,得到該起始頻率對(duì)應(yīng)的溫度和功率值;改變所述溫度和所述起始頻率值,重復(fù)所述記錄步驟,得到所述表。

根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面,提供了一種發(fā)射功率處理裝置,包括:第一獲取模塊,用于獲取發(fā)射設(shè)備的環(huán)境溫度值;第二獲取模塊,用于獲取需要的輸出頻率;查找模塊,用于通過(guò)查表在所述表中找到與所述環(huán)境溫度值和所述輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值;得到模塊,用于根據(jù)所述功率值得到對(duì)應(yīng)的射頻增益參數(shù);設(shè)置模塊,用于使用所述射頻增益參數(shù)和所述輸出頻率對(duì)所述發(fā)射設(shè)備進(jìn)行配置。

進(jìn)一步地,所述查找模塊包括:查找單元,在所述表中不存在所述環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值的情況下;從所述表中找到與所述環(huán)境溫度值最接近的溫度值;計(jì)算單元,使用線性關(guān)系根據(jù)所述最接近的溫度值對(duì)應(yīng)的功率值,計(jì)算出所述環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值。

根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面,還提供了一種發(fā)射設(shè)備,所述發(fā)射設(shè)備的射頻增益參數(shù)是由查表得到的,所述表中有所述環(huán)境溫度值和所述輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值,所述發(fā)射設(shè)備包括:數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換器DAC,所述DAC的輸入數(shù)字信號(hào)的功率與輸出模擬信號(hào)的功率成線性;可調(diào)衰減器,與所述DAC連接,用于調(diào)整所述發(fā)射設(shè)備的增益。

進(jìn)一步地,所述發(fā)射設(shè)備還包括:濾波器,用于進(jìn)行濾波。

根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)方面,還提供了一種發(fā)射功率處理系統(tǒng),包括:上述 的發(fā)射功率處理裝置,所述發(fā)射功率處理裝置用于對(duì)發(fā)射設(shè)備進(jìn)行配置;上述的發(fā)射設(shè)備。

進(jìn)一步地,所述發(fā)射功率處理裝置,位于計(jì)算機(jī)中。

通過(guò)本發(fā)明,采用獲取發(fā)射設(shè)備的環(huán)境溫度值;獲取需要的輸出頻率;通過(guò)查表在所述表中找到與所述環(huán)境溫度值和所述輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值;根據(jù)所述功率值得到對(duì)應(yīng)的射頻增益參數(shù);使用所述射頻增益參數(shù)和所述輸出頻率對(duì)所述發(fā)射設(shè)備進(jìn)行配置。通過(guò)本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術(shù)中信號(hào)發(fā)射器使用反饋進(jìn)行調(diào)整所導(dǎo)致的問(wèn)題,從而簡(jiǎn)化了射頻鏈路。

附圖說(shuō)明

此處所說(shuō)明的附圖用來(lái)提供對(duì)本發(fā)明的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請(qǐng)的一部分,本發(fā)明的示意性實(shí)施例及其說(shuō)明用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對(duì)本發(fā)明的不當(dāng)限定。在附圖中:

圖1是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的發(fā)射功率處理方法的流程圖;

圖2是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的發(fā)射功率處理裝置的結(jié)構(gòu)框圖;

圖3是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的ATE發(fā)射鏈路校表示意圖;

圖4是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的ATE射頻的示意圖。

具體實(shí)施方式

需要說(shuō)明的是,在不沖突的情況下,本申請(qǐng)中的實(shí)施例及實(shí)施例中的特征可以相互組合。下面將參考附圖并結(jié)合實(shí)施例來(lái)詳細(xì)說(shuō)明本發(fā)明。

在本實(shí)施例中提供了一種發(fā)射功率處理方法,圖1是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的發(fā)射功率處理方法的流程圖,如圖1所示,該流程包括如下步驟:

步驟S102,獲取發(fā)射設(shè)備的環(huán)境溫度值;

步驟S104,獲取需要的輸出頻率;

步驟S106,通過(guò)查表在表中找到與環(huán)境溫度值和輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值;根據(jù)功率值得到對(duì)應(yīng)的射頻增益參數(shù);

步驟S108,使用射頻增益參數(shù)和輸出頻率對(duì)發(fā)射設(shè)備進(jìn)行配置。

通過(guò)上述步驟可以使用查表的方式來(lái)找到射頻增益參數(shù),使用該參數(shù)進(jìn)行配置,從而可以不使用反饋來(lái)對(duì)發(fā)射功率進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)上述步驟解決了現(xiàn)有 技術(shù)中信號(hào)發(fā)射器使用反饋進(jìn)行調(diào)整所導(dǎo)致的問(wèn)題,從而簡(jiǎn)化了射頻鏈路。

作為一個(gè)可選的實(shí)施方式,在表中不存在環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值的情況下,從表中找到與環(huán)境溫度值最接近的溫度值;使用線性關(guān)系根據(jù)最接近的溫度值對(duì)應(yīng)的功率值,計(jì)算出環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值。

作為另一個(gè)可選的實(shí)施方式:通過(guò)發(fā)射設(shè)備中的數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換器DAC的輸入的數(shù)字信號(hào)的功率的調(diào)整,以調(diào)整發(fā)射設(shè)備的輸出功率;其中,DAC的輸入數(shù)字信號(hào)的功率與輸出模擬信號(hào)的功率成線性。

表的得到方式有很多種,在本實(shí)施例中提供了一種可選的實(shí)施方式,在該實(shí)施方式中,固定DAC的輸出功率;將發(fā)射設(shè)備放置在溫度穩(wěn)定的環(huán)境下;固定發(fā)射設(shè)備的起始頻率;記錄步驟,通過(guò)發(fā)射設(shè)備的可調(diào)衰減器設(shè)置并記錄每個(gè)檔位射頻輸出的功率值,得到該起始頻率對(duì)應(yīng)的溫度和功率值;改變溫度和起始頻率值,重復(fù)記錄步驟,得到表。

在本實(shí)施例中還提供了一種發(fā)射功率處理裝置,圖2是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的發(fā)射功率處理裝置的結(jié)構(gòu)框圖,如圖2所示,該裝置包括:

第一獲取模塊22,用于獲取發(fā)射設(shè)備的環(huán)境溫度值;

第二獲取模塊24,用于獲取需要的輸出頻率;

查找模塊26,用于通過(guò)查表在表中找到與環(huán)境溫度值和輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值;得到模塊,用于根據(jù)功率值得到對(duì)應(yīng)的射頻增益參數(shù);

設(shè)置模塊28,用于使用射頻增益參數(shù)和輸出頻率對(duì)發(fā)射設(shè)備進(jìn)行配置。

在一個(gè)可選實(shí)施方式中,查找模塊可以包括:查找單元,在表中不存在環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值的情況下;從表中找到與環(huán)境溫度值最接近的溫度值;計(jì)算單元,使用線性關(guān)系根據(jù)最接近的溫度值對(duì)應(yīng)的功率值,計(jì)算出環(huán)境溫度值對(duì)應(yīng)的功率值。

在本實(shí)施例中還提供了一種發(fā)射設(shè)備,發(fā)射設(shè)備的射頻增益參數(shù)是由查表得到的,表中有環(huán)境溫度值和輸出頻率相對(duì)應(yīng)的功率值,發(fā)射設(shè)備包括:數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換器DAC,DAC的輸入數(shù)字信號(hào)的功率與輸出模擬信號(hào)的功率成線性;可調(diào)衰減器,與DAC連接,用于調(diào)整發(fā)射設(shè)備的增益。

作為一個(gè)可選的實(shí)施方式,發(fā)射設(shè)備還可以包括:濾波器,用于進(jìn)行濾波。

在本實(shí)施例中還提供了一種發(fā)射功率處理系統(tǒng),包括:上述的發(fā)射功率處理裝置,發(fā)射功率處理裝置用于對(duì)發(fā)射設(shè)備進(jìn)行配置;上述的發(fā)射設(shè)備。

作為一個(gè)可選實(shí)施方式,發(fā)射功率處理裝置,位于計(jì)算機(jī)中。

下面結(jié)合一個(gè)可選實(shí)施例進(jìn)行說(shuō)明。

在本實(shí)施例中,提供了一種提高ATE(Automatic Test Equipment)發(fā)射功率精度的校準(zhǔn)方案

本實(shí)施例是通過(guò)校表的方式來(lái)獲取一張表,通過(guò)查這張表,并通過(guò)計(jì)算來(lái)獲取射頻鏈路的調(diào)整參數(shù),將這些參數(shù)設(shè)置到射頻鏈路中,即可獲取所需功率的信號(hào),具體實(shí)現(xiàn)如圖3,圖4所示。圖3示出了校表示意圖,圖4單獨(dú)示出了ATE射頻的示意圖。

如圖3所示,預(yù)先準(zhǔn)備的數(shù)字信號(hào)循環(huán)輸入DAC芯片中,DAC將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)化為模擬信號(hào),該模擬信號(hào)的功率隨著數(shù)字信號(hào)功率的變化而變化,當(dāng)數(shù)字信號(hào)固定時(shí),DAC輸出信號(hào)功率幾乎恒定,不會(huì)隨著環(huán)境的變化而變化,且DAC輸出信號(hào)功率和數(shù)字信號(hào)的功率變化幾乎是線性變化的,即數(shù)字信號(hào)變化1dB,DAC輸出信號(hào)變化1dB?;谶@個(gè)特性,在校完表后,ATE可以使用它作為數(shù)字信號(hào)的微調(diào)參數(shù)??烧{(diào)衰減器的增益是變化的,ATE可以使用它來(lái)調(diào)整ATE發(fā)射功率,調(diào)整可調(diào)衰減器的范圍,就可變化ATE的發(fā)射功率范圍,接著信號(hào)通過(guò)一個(gè)混頻器可將信號(hào)調(diào)整到所需頻率,濾波器是過(guò)濾經(jīng)過(guò)混頻后的鏡像頻率。ATE在校表的時(shí)候,為增加精度可使用功率計(jì)或高精度的頻譜儀等檢測(cè)設(shè)備來(lái)檢測(cè)ATE輸出信號(hào)的功率。PC(Personal Computer)可用于控制校表流程。

圖4單獨(dú)示出了ATE射頻的示意圖,如圖4所示,ATE將檢測(cè)鏈路去掉了,因此需要通過(guò)功率計(jì)或頻譜儀等儀器,來(lái)記錄射頻鏈路的增益。但射頻鏈路增益隨著會(huì)隨著DAC輸出功率,可調(diào)衰減器增益變化,混頻器輸出頻率,環(huán)境溫度變化而變化,且可調(diào)衰減器增益和環(huán)境溫度客觀上也是相互影響的,因此,校表方案需要固定多個(gè)變化因素,通過(guò)改變其他的變化因素,來(lái)記錄其他因素的影響。由于DAC增益幾乎不受外界因素的影響,且功率變化與數(shù)字信號(hào)功率是線性關(guān)系,因此,校表的時(shí)候可固定DAC輸出功率,剩下射頻鏈路就只是隨著鏈路增益,頻率變化和環(huán)境溫度的影響了。由于通過(guò)實(shí)際檢測(cè),射頻鏈路增益的變化和溫度變化并不是十分的線性。因此將鏈路增益變化,射頻頻率的變化和溫度的變化通過(guò)校表做成一個(gè)三維的表,通過(guò)查表就可以知道整個(gè)鏈路在當(dāng)前環(huán)境下的增益。這樣就可設(shè)計(jì)一個(gè)ATE的校表方案。

ATE的校表方案如下:

1)固定DAC的輸出功率。

2)將ATE放置在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境溫度下。

3)固定ATE輸出頻率在起始頻率

4)將可調(diào)衰減器的增益分為幾個(gè)檔位,這樣可減少校表時(shí)間和查表時(shí)間。ATE按遞增的或其他的方式設(shè)置射頻鏈路增益,每設(shè)置一個(gè)檔位,功率一個(gè)射頻輸出的功率值,直到每個(gè)檔位設(shè)置一次。記錄環(huán)境溫度、頻率、功率,這樣可得到該溫度、該頻率下,不同檔位的輸出功率表。

5)ATE在該頻率下校表功率完畢后,按一定的步進(jìn)改變射頻輸出頻率,重復(fù)步驟4)的操作,這樣就得到每個(gè)頻率下的不同增益對(duì)應(yīng)的射頻輸出功率。

6)為增加環(huán)境溫度變化的影響,在所有頻率都校準(zhǔn)完畢后,可線性改變環(huán)境溫度,重復(fù)3)、4)、5)的操作,這樣就可得到射頻輸入功率隨著環(huán)境溫度、輸出頻率、射頻增益的三維圖表。

ATE使用這個(gè)校表方法,得到校表數(shù)據(jù),使用該表得到信號(hào)輸出頻率的方法如下:

1)讀取環(huán)境溫度,依據(jù)該環(huán)境溫度,讀取校準(zhǔn)表數(shù)據(jù),得到該環(huán)境溫度附近溫度的表的數(shù)據(jù)。

2)再依據(jù)需要的輸出頻率,找到得到的附近溫度下的,對(duì)應(yīng)的頻率下的所有射頻增益的功率值序列。

3)通過(guò)計(jì)算比較,需要的輸出功率D和表中的功率值序列進(jìn)行比較,得到和輸出功率最相近的功率值A(chǔ),這樣就得到對(duì)應(yīng)該表中功率值A(chǔ)的射頻增益參數(shù)。

4)這樣已知射頻頻率,射頻增益參數(shù),設(shè)置這些參數(shù)即可。

5)由于功率值A(chǔ)對(duì)應(yīng)的環(huán)境溫度和實(shí)際溫度有些差異。但可以通過(guò)校表的方式,讓溫度變化步進(jìn)變化比較小,這樣表中臨近溫度下,等頻率、等增益的輸出功率近乎是線性的,誤差可忽略,因此讀取另一個(gè)臨近溫度、等頻率、等功率表下的另一個(gè)功率值B,再已知現(xiàn)有的溫度,即可計(jì)算得到在現(xiàn)有的溫度下,已設(shè)置的頻率參數(shù)、增益參數(shù),等校表時(shí)的DAC數(shù)字信號(hào)功率下的射頻輸出功率C。

6)已知DAC不會(huì)隨著環(huán)境變化而變化,由于校表的時(shí)候DAC的數(shù)字信 號(hào)功率已知,且數(shù)字信號(hào)功率和DAC輸出功率是線性的。因此,可通過(guò)在原有校表DAC功率基礎(chǔ)上,改變DAC的數(shù)字信號(hào)功率,改變的功率就是所需要的輸出功率D—現(xiàn)有參數(shù)設(shè)置的射頻輸出功率C。通過(guò)這樣計(jì)算設(shè)置射頻參數(shù),DAC基帶數(shù)字信號(hào)功率,即可得到精度很高的輸出信號(hào)功率。

下面結(jié)合具體的溫度和功率進(jìn)行說(shuō)明。

ATE的校表實(shí)現(xiàn)方案案例如下:

1)固定DAC的輸出功率。輸入DAC信號(hào)為單音信號(hào),信號(hào)功率-15dBFS

2)將ATE放置在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境溫度-10。C。

3)固定ATE輸出頻率在起始頻率1745MHz

4)將可調(diào)衰減器的增益分為幾個(gè)檔位,這樣可減少校表時(shí)間和查表時(shí)間。本ATE按照控制字0~126設(shè)置檔位,每個(gè)控制字步進(jìn)代表0.5dB,設(shè)置檔位如下:6、26、46、66、86、106、126。ATE按遞增的方式設(shè)置射頻鏈路增益,每設(shè)置一個(gè)檔位,功率一個(gè)射頻輸出的功率值,直到每個(gè)檔位設(shè)置一次。記錄環(huán)境溫度、頻率、功率,這樣可得到該溫度、該頻率下,不同檔位的輸出功率表。

5)ATE在該頻率下校表功率完畢后,按一定的步進(jìn)(本方案的步進(jìn)是1MHz)改變射頻輸出頻率,重PowerC=PowerA+(PowerB-PowerA)(22-20)/(25-20)復(fù)步驟4)的操作,這樣就得到每個(gè)頻率下的不同增益對(duì)應(yīng)的射頻輸出功率。

6)為增加環(huán)境溫度變化的影響,在所有頻率都校準(zhǔn)完畢后,可線性改變環(huán)境溫度(改變溫度的步進(jìn)為5。C),重復(fù)3)、4)、5)的操作,這樣就可得到射頻輸出功率隨著環(huán)境溫度、輸出頻率、射頻增益的三維圖。

ATE使用這個(gè)校表方法,得到校表數(shù)據(jù),使用該表得到信號(hào)輸出頻率的方法如下:

1)讀取環(huán)境溫度22。C,依據(jù)該環(huán)境溫度,讀取校準(zhǔn)表數(shù)據(jù),得到該環(huán)境溫度附近溫度的表的數(shù)據(jù),依據(jù)就近原則,讀取20。C對(duì)應(yīng)表的數(shù)據(jù)。

2)再依據(jù)需要的輸出頻率,找到得到的附近溫度下的,對(duì)應(yīng)的頻率下的所有射頻增益的功率值序列。

3)通過(guò)計(jì)算比較,需要的輸出功率D和表中的功率值序列進(jìn)行比較,得到和輸出功率最相近的功率值A(chǔ),這樣就得到對(duì)應(yīng)該表中功率值A(chǔ)的射頻增益參數(shù)。

4)這樣已知射頻頻率,射頻增益參數(shù),設(shè)置這些參數(shù)即可。

5)由于功率值A(chǔ)對(duì)應(yīng)的環(huán)境溫度和實(shí)際溫度有些差異。但可以通過(guò)校表的方式,讓溫度變化步進(jìn)變化比較小,這樣表中臨近溫度下,等頻率、等增益的輸出功率近乎是線性的,誤差可忽略,因此讀取另一個(gè)臨近25。C溫度、等頻率、等功率表下的另一個(gè)功率值B,再已知現(xiàn)有的溫度,即可計(jì)算得到在現(xiàn)有的溫度下,已設(shè)置的頻率參數(shù)、增益參數(shù),等校表時(shí)的DAC數(shù)字信號(hào)功率下的射頻輸出功率C,計(jì)算公式如下:

PowerC=PowerA+(PowerB-PowerA)(22-20)/(25-20) (公式-1)

6)已知DAC不會(huì)隨著環(huán)境變化而變化,由于校表的時(shí)候DAC的數(shù)字信號(hào)功率已知,且數(shù)字信號(hào)功率和DAC輸出功率是線性的。因此,可通過(guò)在原有校表DAC功率基礎(chǔ)上,改變DAC的數(shù)字信號(hào)功率,改變的功率就是所需要的輸出功率D—現(xiàn)有參數(shù)設(shè)置的射頻輸出功率C,即PowerD-PowerC。通過(guò)這樣計(jì)算設(shè)置射頻參數(shù),DAC基帶數(shù)字信號(hào)功率,即可得到精度很高的輸出信號(hào)功率。

通過(guò)本實(shí)施例去除檢測(cè)鏈路,通過(guò)記錄射頻鏈路增益,記錄射頻鏈路增益隨著環(huán)境變化的客觀規(guī)律的,將之保存為表,再加上DAC(Digital to Analog Convertor)芯片穩(wěn)定的特性,這樣就不需要檢測(cè)鏈路,克服了鏈路過(guò)長(zhǎng)問(wèn)題,解決了受限于檢測(cè)鏈路精度和范圍的問(wèn)題。這樣增加了信號(hào)發(fā)射功率精度,增強(qiáng)了系統(tǒng)穩(wěn)定性,減少了成本。

在本實(shí)施例中,需要通過(guò)校表獲取一張輸出功率對(duì)應(yīng)的環(huán)境溫度、輸出頻率、射頻增益的三維表。需要預(yù)先知曉校表時(shí)設(shè)置的數(shù)字信號(hào)RMS值或功率。本實(shí)施例是通過(guò)計(jì)算得到輸出頻率設(shè)置參數(shù)、射頻增益設(shè)置參數(shù)、基帶DAC數(shù)字信號(hào)功率參數(shù),通過(guò)設(shè)置這些參數(shù),來(lái)得到所需功率的信號(hào)。校表時(shí)環(huán)境溫度需要比較穩(wěn)定,環(huán)境溫度校表步進(jìn)適當(dāng)小些,這樣溫度補(bǔ)償線性就更好。

本實(shí)施例提供的方法具有如下優(yōu)點(diǎn):

由于沒(méi)有檢測(cè)鏈路,射頻鏈路得到簡(jiǎn)化,簡(jiǎn)化的方案設(shè)計(jì)時(shí)間,減少了設(shè)計(jì)和設(shè)備實(shí)現(xiàn)成本。由于沒(méi)有檢測(cè)鏈路,鏈路變短,鏈路增益的變化可實(shí)時(shí)獲取。校表的時(shí)間變短。由于沒(méi)有檢測(cè)鏈路精度的限制,精度就只限制于功率測(cè)試設(shè)備(如功率計(jì),頻譜儀等),輸出信號(hào)精度高。輸出信號(hào)由于沒(méi)有調(diào)整的過(guò)程,只需要通過(guò)預(yù)先計(jì)算好,因此,信號(hào)輸出速度快。

以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō),本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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