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一種干擾信號檢測、消除裝置、方法以及移動終端與流程

文檔序號:12490525閱讀:368來源:國知局
一種干擾信號檢測、消除裝置、方法以及移動終端與流程

本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種干擾信號檢測、消除裝置、方法以及移動終端。



背景技術(shù):

移動終端尤其是手機的技術(shù)發(fā)展非常迅速,不但第二代移動通信技術(shù)(英文全稱:The 2nd Generation,簡稱:2G)、第三代移動通信技術(shù)(英文全稱:The 3rd-Generation,簡稱:4G)、第四代移動通信技術(shù)(英文全稱:The 4th Generation,簡稱:4G)多模多頻段同時存在,而且處理器、存儲器的讀寫速度也達到了吉赫(GHZ)以上,此外,無線局域網(wǎng)(英文名稱:Wlan)、藍牙(英文名稱:Bluetooth)、遠程控制等無線熱點和信號也越來越多。因此,對于射頻輸入信號來說,無線環(huán)境更加惡劣了,不但受到無線通信系統(tǒng)內(nèi)部的自干擾外,而且還時刻受到外部環(huán)境信號的干擾。

目前,移動終端可以在開發(fā)階段是測量到無線通信系統(tǒng)的自干擾,并通過各種電磁干擾(英文全稱:Electromagnetic Interference,簡稱:EMI)處理措施將無線通信系統(tǒng)的自干擾對射頻輸入信號的影響降到最小。然而,移動終端運行過程中還會產(chǎn)生一些未知的自干擾信號,并且還會接收到來自外界環(huán)境中的干擾信號,這些干擾信號都是不確定的且大多是窄帶干擾信號,因此針對此類干擾信號尚無有效消除方法。例如:當在接收頻段內(nèi)接收到一個較強的單音干擾信號時,射頻輸入信號質(zhì)量會急劇下降,表現(xiàn)為通話噪聲、斷續(xù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)速率下降、甚至出現(xiàn)掉線、斷網(wǎng)現(xiàn)象。針對不確定的干擾信號,現(xiàn)有技術(shù)中開發(fā)出了自適應(yīng)干擾消除方法。這種自適應(yīng)干擾消除方法具體為:首先檢測干擾信號的功率和頻率,然后動態(tài)調(diào)整干擾消除裝置中的放大器、采樣分辨率帶寬、帶阻濾波器等檢測參數(shù),達到消除干擾信號的目的。但是,不確定的干擾信號可能的功率和頻率的范圍都十分寬泛,因此在干擾信號檢測時設(shè)置的檢測參數(shù)可能無法準確的檢測到干擾信號的功率和/或頻率,進而影響干擾消除裝置中的參數(shù)設(shè)置,干擾信號無法消除。因此如何更加準確的檢測干擾信號是亟待解決的一個技術(shù)問題。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的實施例提供一種干擾信號檢測、消除裝置、方法以及移動終端,用于解決現(xiàn)有技術(shù)中無法準確的檢測干擾信號,進而導致干擾信號無法消除的問題。

為達到上述目的,本發(fā)明的實施例采用如下技術(shù)方案:

第一方面,提供一種干擾信號檢測裝置,包括:包括:基帶、上變頻混頻器、可調(diào)衰減器、合路器以及下變頻混頻器;

所述基帶的輸出信號端連接所述上變頻混頻器的第一輸入信號端,所述基帶的輸入信號端連接所述下變頻混頻器的輸出信號端,所述基帶控制信號輸出端連接所述可調(diào)衰減器的控制信號輸入端;

所述上變頻混頻器的第二輸入信號端輸入第一本振信號,所述上變頻混頻器的輸出信號端連接所述可調(diào)衰減器的輸入信號端,所述上變頻混頻器用于對第一輸入信號端的輸入信號和第一本振信號進行上變頻混頻處理后在所述輸出信號端輸出;

所述可調(diào)衰減器的輸出信號端連接所述合路器的第一輸入信號端;

所述合路器的第二輸入信號端輸入射頻接收信號,所述合路器的輸出信號端連接所述下變頻混頻器的第一輸入信號端;

所述下變頻混頻器的第二輸入信號端輸入第二本振信號,所述下變頻混頻器用于對第一輸入信號端的輸入信號和第二本振信號進行下變頻混頻處理后在所述輸出信號端輸出。

第二方面,提供一種干擾信號消除裝置,包括:

干擾信號檢測裝置,所述干擾信號檢測裝置包括第一方面所述的干擾信號檢測裝置,用于獲取干擾信號的頻率和功率;

帶阻濾波器,用于根據(jù)所述干擾信號的頻率和功率設(shè)置濾波頻率和濾波深度消除所述干擾信號。

第三方面,提供一種干擾信號檢測方法,包括:

基帶生成基帶輸出信號;所述基帶輸出信號為非調(diào)制信號;

上變頻混頻器對所述基帶輸出信號和第一本振信號進行上變頻混頻處理生成第一處理信號;所述第一本振信號的頻率大于或等于射頻接收信號的頻段中的最小頻率且小于或等于射頻接收信號的頻段中的最大頻率;

可調(diào)衰減器根據(jù)射頻接收信號的制式和帶寬輸出控制信號并在所述控制信號的控制下對所述第一處理信號的功率進行調(diào)節(jié)生成參考信號;所述參考信號的功率與所述射頻接收信號的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi);

合路器對所述參考信號和所述射頻接收信號進行合路處理生成第一處理信號;

下變頻混頻器對所述第二本振信號和所述第二處理信號進行下變頻混頻處理生成所述基帶輸入信號;

基帶對所述基帶輸入信號進行快速傅氏變換以及根據(jù)所述參考信號的功率和頻率確定檢測參數(shù)獲取干擾信號的頻率和功率。

第四方面,提供一種干擾信號消除方法,包括:

通過第三方面所述的干擾信號檢測方法獲取干擾信號的頻率和功率;

根據(jù)所述干擾信號的頻率和功率設(shè)置濾波頻率和濾波深度消除所述干擾信號。

第五方面,提供一種移動終端,包括:第一方面所述的干擾信號檢測裝置;或者第二方面所述的干擾信號消除裝置。

本發(fā)明實施例提供的干擾信號檢測裝置,包括:基帶、上變頻混頻器、可調(diào)衰減器、合路器以及下變頻混頻器;其中,在干擾信號檢測過程可以通過基帶輸出基帶輸出信號和控制信號;上變頻混頻器用于對第一本振信號和基帶輸出信號射頻信號進行上變頻混頻處理生成第一處理信號;可調(diào)衰減器用于在控制信號的控制下對第一處理信號的功率進行調(diào)節(jié)生成參考信號,合路器用于對參考信號和射頻接收信號進行合路處理生成第二處理信號,下變頻混頻器用于對第二本振信號和第二處理信號進行下變頻混頻處理生成基帶輸入信號,最后基帶用于輸出基帶輸出信號、控制信號以及、對基帶輸入信號進行快速傅氏變換(簡稱:FFT變換),以及根據(jù)參考信號的功率和頻率確定檢測參數(shù)獲取干擾信號的頻率和功率,由于本發(fā)明實施例中的參考信號的頻率為第一本振信號和基帶輸出信號的頻率之和,并且可以將第一本振信號的頻率設(shè)置為等于射頻接收信號的頻段中的最小頻率且小于或等于射頻接收信號的頻段中的最大頻率,所以參考信號的頻率與射頻接收信號的頻率差在一定范圍之內(nèi),又因為本發(fā)明實施例中的參考信號的功率與射頻接收信號的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi),所以根據(jù)參考信號的功率和頻率確定的檢測參數(shù)能夠更加準確的對干擾信號進行檢測。

附圖說明

為了更清楚地說明本發(fā)明實施例的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號檢測裝置的示意性結(jié)構(gòu)圖之一;

圖2為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號的波形圖;

圖3為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號檢測裝置的示意性結(jié)構(gòu)圖之二;

圖4為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號檢測裝置的示意性結(jié)構(gòu)圖之三;

圖5為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號檢測裝置的示意性結(jié)構(gòu)圖之四;

圖6為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號消除裝置的示意性結(jié)構(gòu);

圖7為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號檢測方法的步驟流程圖;

圖8為本發(fā)明的實施例提供的另一種干擾信號檢測方法的步驟流程圖;

圖9為本發(fā)明的實施例提供的干擾信號消除方法的步驟流程圖;

圖10為本發(fā)明的實施例提供的另一種干擾信號消除方法的步驟流程圖。

具體實施方式

現(xiàn)在參照附圖描述多個實施例,其中用相同的附圖標記指示本文中的相同元件。在下面的描述中,為便于解釋,給出了大量具體細節(jié),以便提供對一個或多個實施例的全面理解。然而,很明顯,也可以不用這些具體細節(jié)來實現(xiàn)實施例。在其它例子中,以方框圖形式示出公知結(jié)構(gòu)和設(shè)備,以便于描述一個或多個實施例。

本發(fā)明的發(fā)明原理為:針對干擾信號的功率和頻率的范圍都十分寬泛,干擾信號檢測時設(shè)置的檢測參數(shù)可能無法準確的檢測到干擾信號的功率和/或頻率,進而導致干擾信號無法消除的問題,本發(fā)明實施例中通過干擾信號檢測裝置中的基帶、上變頻混頻器、可調(diào)衰減器、合路器以及下變頻混頻器生成功率與射頻接收信號的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi)、頻率與射頻接收信號的頻率差在一定范圍之內(nèi)的參考信號,并根據(jù)參考信號的功率和頻率確定的檢測參數(shù),從而更加準確的對干擾信號進行檢測。

本發(fā)明的實施例提供一種干擾信號檢測裝置,圖1是本發(fā)明實施例提供的用于檢測干擾信號的裝置的示意性結(jié)構(gòu)圖。如圖1所示,該干擾信號檢測裝置100包括:基帶11、上變頻混頻器12、可調(diào)衰減器13、合路器14以及下變頻混頻器15;

基帶11的輸出信號端111連接上變頻混頻器12的第一輸入信號端121,基帶12的輸入信號端112連接下變頻混頻器15的輸出信號端153,基帶11控制信號輸出端113連接可調(diào)衰減器13的控制信號輸入端133。

上變頻混頻器12的第二輸入信號端122輸入第一本振信號TX_LO,上變頻混頻器12的輸出信號端123連接可調(diào)衰減器13的輸入信號端131,上變頻混頻器12用于對第一輸入信號端121的輸入信號和第一本振信號TX_LO進行上變頻混頻處理后在輸出信號端123輸出。

可調(diào)衰減器13的輸出信號端132連接合路器14的第一輸入信號端141。

合路器14的第二輸入信號端142輸入射頻接收信號RX,合路器14的輸出信號端143連接下變頻混頻器15的第一輸入信號端151。

下變頻混頻器15的第二輸入信號端152輸入第二本振信號RX_LO,下變頻混頻器15用于對第一輸入信號端151的輸入信號和第二本振信號TX_LO進行下變頻混頻處理后在輸出信號端153輸出。

具體的,圖1所示的實施例各器件在干擾信號檢測裝置中的作用綜述為如下:

基帶11,用于輸出基帶輸出信號TX_IQ以及根據(jù)射頻接收信號RX的制式和帶寬輸出控制信號C1。

其中,基帶輸出信號TX_IQ為非調(diào)制信號。

還需要說明的是,由于在本發(fā)明實施例中基帶輸出信號TX_IQ需要頻率固定且無頻偏和相移,因此基帶輸出信號必須為非調(diào)制信號。示例性的,基帶輸出信號TX_IQ可以為非調(diào)制的正弦波信號。此外,在進行干擾信號檢測時,不能將基帶輸出信號TX_IQ的值設(shè)置的太大,負責會影響基帶11對射頻接收信號RX進行快速傅氏變換(英文名稱:Fast Fourier Transformation,簡稱:FFT變換)。本發(fā)明實施例中對基帶輸出信號TX_IQ的具體頻率不做限定,以不會影響基帶11對射頻接收信號RX進行FFT變換為準。

可選的,基帶輸出信號TX_IQ的頻率可以為射頻接收信號的頻段中的最大頻率與射頻接收信號的頻段中的最小頻率的差值。即,將基帶輸出信號TX_IQ的頻率表示為fbb,將射頻接收信號的頻段表示為[f1,f2],則有fbb=f2-f1。

例如:射頻接收信號的頻段為[930MHz,935MHz],干擾信號檢測時檢測930MHz-935MHz之間的干擾信號,射頻接收信號的頻段中的最大頻率為935MHz,射頻接收信號的頻段中的最小頻率為930MHz,則有基帶輸出信號TX_IQ的頻率為:fbb=f2-f2=935MHz-930MHz=5MHz。

上變頻混頻器12,用于接收第一本振信號TX_LO和基帶11輸出的基帶輸出信號TX_IQ,對第一本振信號TX_LO和基帶輸出信號TX_IQ進行上變頻混頻處理生成第一處理信號M1。

其中,第一本振信號TX_LO的頻率大于或等于射頻接收信號的頻段中的最小頻率且小于或等于射頻接收信號的頻段中的最大頻率。即,將第一本振信號TX_LO的頻率表示為fLO,將射頻接收信號的頻段表示為[f1,f2],則有fLO∈[f1,f2]。

例如:檢測930MHz-935MHz之間的干擾信號,則射頻接收信號的頻段為[930MHz,935MHz],并且射頻接收信號的頻段中的最大頻率為935MHz,射頻接收信號的頻段中的最小頻率為930MHz,則第一本振信號TX_LO的頻率fLO∈[f1,f2],即,fLO∈[903MHz,935MHz]。

此外,由于第一處理信號M1為對第一本振信號TX_LO和基帶輸出信號TX_IQ進行上變頻混頻處理后生成的信號,所以第一處理信號M1的頻率為第一本振信號TX_LO的頻率與基帶輸出信號TX_IQ的頻率之和。

即,將第一處理信號M1頻率表示為fm1、基帶輸出信號TX_IQ的頻率表示為fbb、第一本振信號TX_LO的頻率表示為fLO,則有fm1=fbb+fLO。

可調(diào)衰減器13,用于接收基帶輸出的控制信號C1以及上變頻混頻器12輸出的第一處理信號M1,在控制信號C1的控制下對第一處理信號M1的功率進行調(diào)節(jié)生成參考信號CW。

其中,參考信號CW的功率與射頻接收信號RX的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi)。

從上變頻混頻器12輸出的第一處理信號M1的功率是一定的,需要根據(jù)射頻接收信號RX的制式、帶寬對第一處理信號M1的功率進行調(diào)節(jié)。

具體的,根據(jù)射頻接收信號RX的制式、帶寬對第一處理信號M1的功率進行調(diào)節(jié)可以包括如下步驟:

首先,將射頻接收信號的制式、帶寬代入如下計算公式中計算射頻接收信號RX的功率:

Pin(min)(dBm)=n+10logBW+NF(dB)+ATTRF+SNRo,min(dB)

其中,Pin(min)(dBm)為射頻接收信號RX的功率;n為系統(tǒng)基底噪聲,單位Hz;BW為接收信號的帶寬,單位Hz;NF為接收機的噪聲系數(shù);SNRo,min為輸入最小信噪比,ATTRF為射頻前端損耗。此外,系統(tǒng)基底噪聲n與射頻前端損耗ATTRF均為常數(shù),示例性的,系統(tǒng)基底噪聲n取值可以為:-174(dBm/HZ),射頻前端損耗ATTRF取值可以為:2(dB)。

其次,根據(jù)射頻接收信號RX的功率對第一處理信號M1的功率進行調(diào)節(jié)使生成的參考信號CW的功率與射頻接收信號RX的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi)。

此外,因為參考信號CW的功率與射頻接收信號RX的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi),所以參考信號CW與射頻接收信號RX的靈敏度相當。進一步,上述實施例中優(yōu)選使參考信號CW的功率與射頻接收信號RX的功率相等,參考信號CW與射頻接收信號RX的靈敏度相同。然而,在實際對第一處理信號M1的功率進行調(diào)節(jié)過程中會出現(xiàn)一定誤差,參考信號CW的功率與射頻接收信號RX的功率可能不是完全相等,因此在生成參考信號CW的過程只要使參考信號CW的功率與射頻接收信號RX的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi)即可。

示例性的,當接收射頻信號的制式為谷歌移動服務(wù)(英文全稱:Google Mobile Service,簡稱:GSM)制式,帶寬為GSM900頻段時,一般GSM接收機的系統(tǒng)噪聲系數(shù)NF=3(dB),輸入最小信噪比為SNRo,min=6(dB),GSM系統(tǒng)的帶寬為BW=200(KHz),因此在制式為GSM、帶寬為GSM900頻段時,射頻接收信號RX的最小輸入功率為:

Pin(min)(dBm)=-174(dBm/Hz)+10log(200×103)+3(dB)+2(dB)+6(dB)=-110(dBm)因此需要通過控制信號C1控制可調(diào)衰減器13使到達合路器14的參考信號的功率為-110dBm。同樣,當接收射頻信號的制式為長期演進(英文全稱:Long Term Evolution,簡稱:LTE)制式,帶寬為10M時,Pin(min)(dBm)=-100dBm,因此需要通過控制信號C1控制可調(diào)衰減器13使到達合路器14的參考信號的功率為-100dBm。

合路器14,用于接收可調(diào)衰減器13輸出的參考信號CW以及射頻接收信號RX,對參考信號CW和射頻接收信號RX進行合路處理生成第二處理信號M2。

下變頻混頻器15,用于接收第二本振信號RX_LO和第二處理信號M2,對第二本振信號RX_LO和第二處理信號M2進行下變頻混頻處理生成基帶輸入信號RX_IQ。

基帶11還用于接收基帶輸入信號RX_IQ,對基帶輸入信號RX_IQ進行FFT變換,根據(jù)參考信號CW的功率和頻率確定檢測參數(shù)獲取干擾信號的頻率和功率。

可選的,檢測參數(shù)包括:放大的倍數(shù)以及采樣的分辨率帶寬。

具體的,基帶接收基帶輸入信號RX_IQ后,首先對基帶輸入信號RX_IQ進行快速傅氏變換從而將基帶輸入信號RX_IQ從時域變換到頻域,以利于對數(shù)信號進行頻域處理。在FFT變換過程中,將已知的參考信號CW作為設(shè)置檢測參數(shù)時的參考信號設(shè)置檢測參數(shù),因此設(shè)置的檢測參數(shù)是準確的。此外,上述檢測參數(shù)的設(shè)置過程也可以理解為是對干擾信號檢測裝置的參數(shù)的校正過程,對干擾信號檢測裝置的參數(shù)進行校正后,可以準確的對干擾信號進行檢測,因此本發(fā)明的實施例可以準確檢測出干擾信號的頻率和強度。

示例性的,以下干擾信號檢測裝置包括:放大單元以及采樣單元,參考信號CW的頻率為937.5MHz,參考信號CW的功率為-110dBm為例對上述實施例中根據(jù)參考信號CW的功率和頻率確定檢測參數(shù)獲取干擾信號的頻率和功率的過程進行說明。首先根據(jù)參考信號CW的頻率937.5MHz對采樣單元進行采樣的分辨率帶寬進行設(shè)定,使采樣頻段以937.5為中心頻率,并且使采樣的分辨率帶寬適合當前的檢測頻率,從而避免因采樣頻段或采樣分辨率設(shè)置不合適導致的未對干擾信號進行采樣的問題,其次根據(jù)參考信號CW的功率-110dBm對放大單元的放大倍數(shù)進行設(shè)定,從而使放大后的干擾信號功率在干擾信號檢測裝置的檢測范圍內(nèi)。

還需要說明的是,上述實施例中以干擾信號檢測裝置包括:放大單元以及采樣單元為例進行說明,但本發(fā)明實施例并不限定于此,在上述實施例的基礎(chǔ)上本領(lǐng)域技術(shù)人員還可以使干擾信號檢測裝置包括其他功能單元。例如:本發(fā)明實施例中的干擾信號檢測裝置還可以包括:對信號進行濾波的濾波單元。此外,當干擾信號檢測裝置還包括濾波單元時,還可以根據(jù)參考信號CW的頻率對濾波器的濾波頻率進行設(shè)定。

示例性的,參照圖2所示,圖2以檢測GSM900頻段930MHz-935MHz之間的干擾信號為例對上述實施例進行說明。

由上述說明可知:可以設(shè)置基帶輸出信號TX_IQ的頻率為5MHz,第一本振信號TX_LO的頻率為932.5MHz,參考信號的功率可以為-100dBm,此時,參考信號CW的頻率為937.5MHz。

參照圖2所示,參考信號的頻率相比于射頻接收信號中有用信號的中心頻率向右偏移了50KHz,并且在相比于射頻接收信號中有用信號的中心頻率向右偏移75KHz處具有一個功率為-115dBm的干擾信號,則由圖2可以獲取干擾信號的頻率為937.5MHz+25KHz,干擾信號的功率為-115dBm。

本發(fā)明實施例提供的干擾信號檢測裝置,包括:基帶、上變頻混頻器、可調(diào)衰減器、合路器以及下變頻混頻器;其中,在干擾信號檢測過程可以通過基帶輸出基帶輸出信號和控制信號;上變頻混頻器用于對第一本振信號和基帶輸出信號射頻信號進行上變頻混頻處理生成第一處理信號;可調(diào)衰減器用于在控制信號的控制下對第一處理信號的功率進行調(diào)節(jié)生成參考信號,合路器用于對參考信號和射頻接收信號進行合路處理生成第二處理信號,下變頻混頻器用于對第二本振信號和第二處理信號進行下變頻混頻處理生成基帶輸入信號,最后基帶用于輸出基帶輸出信號、控制信號以及、對基帶輸入信號進行快速傅氏變換(簡稱:FFT變換),以及根據(jù)參考信號的功率和頻率確定檢測參數(shù)獲取干擾信號的頻率和功率,由于本發(fā)明實施例中的參考信號的頻率為第一本振信號和基帶輸出信號的頻率之和,并且可以將第一本振信號的頻率設(shè)置為等于射頻接收信號的頻段中的最小頻率且小于或等于射頻接收信號的頻段中的最大頻率,所以參考信號的頻率與射頻接收信號的頻率差在一定范圍之內(nèi),又因為本發(fā)明實施例中的參考信號的功率與射頻接收信號的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi),所以根據(jù)參考信號的功率和頻率確定的檢測參數(shù)能夠更加準確的對干擾信號進行檢測。

進一步的上述實施例提供的干擾信號檢測裝置還包括:

第一控制開關(guān)S1、第二控制開關(guān)S2、第三控制開關(guān)S3、第四控制開關(guān)S4、信號發(fā)射端Output以及信號接收端Input。

具體的,參照圖3所示,第一控制開關(guān)S1的第一端連接上變頻混頻器12的輸出信號端123,第一控制開關(guān)S2的第二端連接信號發(fā)射端Output;

第二控制開關(guān)S2的第一端連接上變頻混頻器12的輸出信號端123,第二控制開關(guān)S2的第二端連接可調(diào)節(jié)衰減器13的輸入信號端122;

第三控制開關(guān)S3的第一端連接信號接收端Input,第三控制開關(guān)S3的第二端連接合路器14的第二輸入信號端142;

第四控制開關(guān)S4的第一端連接信號接收端Input,第四控制開關(guān)S4的第二端連接下變頻混頻器15的第一輸入信號端151。

其中,圖3所示的實施例各控制開關(guān)的作用綜述為如下:

第一控制開關(guān)S1用于控制上變頻混頻器11與信號發(fā)射端Output之間的導通或截止。

第二控制開關(guān)S2用于控制上變頻混頻器11與可調(diào)衰減器13之間的導通或截止。

第三控制開關(guān)S3用于控制信號接收端Input與合路器14之間的導通或截止。

第四控制開關(guān)S4用于控制信號接收端Input與下變頻混頻器15之間的導通或截止。

以下參照圖3所示對上述實施例提供的干擾信號檢測裝置的控制方法以及工作原理進行說明。

當干擾信號檢測裝置處于工作狀態(tài)(進行干擾信號檢測)時,控制第一控制開關(guān)S1截止,第二控制開關(guān)S2導通,第三控制開關(guān)S3導通,第四控制開關(guān)S4截止。由于第一控制開關(guān)S1截止,因此上變頻混頻器12輸出的信號M1無法到達信號發(fā)射端Output,在進行干擾信號檢測時信號發(fā)射端Output不發(fā)射信號。又因為第二控制開關(guān)S2導通,所以上變頻混頻器12輸出的信號可以通過第二控制開關(guān)S2傳輸至可調(diào)節(jié)衰減器13。進一步,因為第三控制開關(guān)S3導通,第四控制開關(guān)S4截止,所以信號接收端Input接收的信號通過第三控制開關(guān)S3進入合路器14。因此,干擾信號檢測裝置可正常進行干擾信號的檢測。

當干擾信號檢測裝置處于閑置狀態(tài)(不進行干擾信號檢測)時,控制第一控制開關(guān)S1導通,第二控制開關(guān)S2截止,第三控制開關(guān)S3截止,第四控制開關(guān)S4導通。由于第一控制開關(guān)S1導通,第二控制開關(guān)S2截止,所以上變頻混頻器12輸出的信號通過第二控制開關(guān)S2到達信號發(fā)射端Output,因此在不進行干擾信號檢測時信號發(fā)射端Output發(fā)射射頻信號。又因為第三控制開關(guān)S3截止,第四控制開關(guān)S4導通,所以信號接收端Input接收的信號通過第四控制開關(guān)S4進入下變頻混頻器15進行下變頻后送入基帶11中。即,當?shù)谝豢刂崎_關(guān)S1導通,第二控制開關(guān)S2截止,第三控制開關(guān)S3截止,第四控制開關(guān)S4導通時,上述實施例中的干擾信號檢測裝置還可以作為通信系統(tǒng)的收發(fā)機。

上述實施例中通過第一控制開關(guān)S1、第二控制開關(guān)S2、第三控制開關(guān)S3、第四控制開關(guān)S4對裝置中信號傳輸進行控制,從而可以使干擾信號檢測裝置公用部分器件與通信系統(tǒng)的收發(fā)機,因此上述實施例可以減低干擾信號檢測裝置的成本。

可選的,上述實施例中的干擾消除裝置100還包括:第一放大器DA1、第二放大器LNA以及第三放大器DA2。

具體的,參照圖4所示,第一放大器DA1的輸入端連接上變頻混頻器12的輸出信號端123,第一放大器DA1的輸出端連接第一控制開關(guān)S1的第一端以及第二控制開關(guān)S2的第一端;

第二放大器LNA的輸入端連接混頻器14的輸出信號端143以及第四控制開關(guān)S4的第二端,第二放大器LNA的輸出端連接下變頻混頻器15的第一輸入信號端151;

第三放大器DA2的輸入端連接下變頻混頻器15的輸出信號端153,第三放大器DA2的輸入端連接基帶11的輸入信號端112。

其中,圖4所示的實施例中的第一放大器DA1、第二放大器LNA以及第三放大器DA2的作用綜述為如下:

第一放大器DA1用于放大第一處理信號M1。

第二放大器LAN用于放大第二處理信號M2。

第三放大器DA2用于放大基帶輸入信號RX_IQ。

示例性的,本發(fā)明實施例中的第一放大器和第三放大器可以為功率放大器,第二放大器可以為低噪聲放大器。

可選的,上述實施例中的干擾消除裝置100還包括:第一低通濾波器LPF1和第二低通濾波器LPF2。

具體的,參照圖5所示,第一低通濾波器LPF1的輸入端連接基帶11的輸出信號端111,第一低通濾波器LPF1的輸出端連接上變頻混頻器12的第一輸入信號端121。第二低通濾波器LPF2的輸入端連接下變頻混頻器15的輸出信號端153,第二低通濾波器LPF2的輸出端連接第三放大器DA2的輸入信號端。

其中,圖5所示的實施例中的第一低通濾波器LPF1和第二低通濾波器LPF2的作用綜述為如下:

第一低通濾波器LPF1用于對基帶輸出信號TX_IQ進行濾波處理;

第二低通濾波器LPF2用于對基帶輸入信號RX_IQ進行濾波處理。

通過上述實施例中的第一低通濾波器LPF1和第二低通濾波器LPF2可濾除信號中的高頻干擾信號。

本發(fā)明在一實施例提供一種干擾信號消除裝置,參照圖6所示,該干擾信號消除裝置600包括:干擾信號檢測裝置61和帶阻濾波器62。

其中,干擾信號檢測裝置61可以為上述任一實施例提供的干擾信號檢測裝置,用于獲取干擾信號的頻率和功率。其結(jié)構(gòu)以及實現(xiàn)功能均勻上述實施例中的干擾信號檢測裝置相同,為避免贅述不再詳細說明。

帶阻濾波器62,用于根據(jù)干擾信號的頻率和功率設(shè)置濾波頻率和濾波深度消除干擾信號。

通過上述實施例提供的干擾信號檢測裝置61獲取干擾信號的頻率和功率,然后根據(jù)干擾信號的頻率和功率設(shè)置濾波頻率和濾波深度消除干擾信號,因為帶阻濾波器62的濾波頻率和濾波深度是根據(jù)已知干擾信號設(shè)置的,所以本發(fā)明實施例可以將干擾信號信號消除。

本發(fā)明再一實施例提供一種干擾信號檢測方法,該方法的執(zhí)行主體可以為包含上述實施例提供的干擾信號檢測裝置的移動終端或者上述實施例提供的干擾信號檢測裝置。參照圖7所示,該干擾信號檢測方法包括如下步驟:

S71、生成基帶輸出信號。

其中,基帶輸出信號為非調(diào)制信號。

S72、對基帶輸出信號和第一本振信號進行上變頻混頻處理生成第一處理信號。

其中,第一本振信號的頻率大于或等于射頻接收信號的頻段中的最小頻率且小于或等于射頻接收信號的頻段中的最大頻率。

S73、根據(jù)射頻接收信號的制式和帶寬輸出控制信號并在控制信號的控制下對第一處理信號的功率進行調(diào)節(jié)生成參考信號。

其中,參考信號的功率與射頻接收信號的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi)。

S74、對參考信號和射頻接收信號進行合路處理生成第一處理信號。

S75、對第二本振信號和第二處理信號進行下變頻混頻處理生成基帶輸入信號。

S76、對基帶輸入信號進行FFT變換以及根據(jù)參考信號的功率和頻率確定檢測參數(shù)獲取干擾信號的頻率和功率。

由于本發(fā)明實施例中的參考信號的頻率為第一本振信號和基帶輸出信號的頻率之和,并且第一本振信號的頻率大于或等于射頻接收信號的頻段中的最小頻率且小于或等于射頻接收信號的頻段中的最大頻率,所以參考信號的頻率與射頻接收信號的頻率差在一定范圍之內(nèi),又因為本發(fā)明實施例中的參考信號的功率與射頻接收信號的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi),所以根據(jù)參考信號的功率和頻率確定的檢測參數(shù)能夠更加準確的對干擾信號進行檢測。

可選的,在根據(jù)射頻接收信號的制式和帶寬輸出控制信號并在控制信號的控制下對第一處理信號的功率進行調(diào)節(jié)生成參考信號之前,上述實施例提供的干擾信號檢測方法還包括:放大第一處理信號;在對第二本振信號和第二處理信號進行下變頻混頻處理生成基帶輸入信號之前,方法還包括:放大第二處理信號;在對第二本振信號和第二處理信號進行下變頻混頻處理生成基帶輸入信號之后,方法還包括:放大基帶輸入信號。

可選的,在對基帶輸出信號和第一本振信號進行上變頻混頻處理生成第一處理信號之前,上述實施例提供的干擾信號檢測方法還包括:對基帶輸出信號進行濾波處理;在對基帶輸入信號進行FFT變換,根據(jù)參考信號的功率和頻率確定檢測參數(shù)獲取干擾信號的頻率和功率之前,上述實施例提供的干擾信號檢測方法還包括:對基帶輸入信號進行濾波處理。

可選的,上述實施例中的檢測參數(shù)包括放大的倍數(shù)以及采樣的分辨率帶寬。

可選的,基帶輸出信號的頻率為射頻接收信號的頻段中的最大頻率與射頻接收信號的頻段中的最小頻率的差值。

可選的,參照圖8所示,在根據(jù)射頻接收信號的制式和帶寬輸出控制信號并在控制信號的控制下對第一處理信號的功率進行調(diào)節(jié)生成參考信號之后,方法還包括:

S81、判斷參考信號的功率與射頻接收信號的功率的差值是否在預設(shè)范圍內(nèi)。

在步驟S81中,當參考信號的功率與射頻接收信號的功率的差值在預設(shè)范圍內(nèi)時,繼續(xù)執(zhí)行步驟S74對參考信號和射頻接收信號進行合路處理生成第一處理信號,當參考信號的功率與射頻接收信號的功率的差值不在預設(shè)范圍內(nèi)時,則返回步驟S73中重新對第一處理信號的功率進行調(diào)節(jié)。

本發(fā)明再一實施例提供一種干擾信號消除方法,參照圖9所示,該方法包括如下步驟:

S91、獲取干擾信號的頻率和功率。

具體的,步驟S91中獲取干擾信號的頻率和功率具體為通過上述任一實施例提供的干擾信號監(jiān)測方法獲取干擾信號的頻率和功率。

S92、根據(jù)干擾信號的頻率和功率設(shè)置濾波頻率和濾波深度消除干擾信號。

因為濾波頻率和濾波深度是根據(jù)已知干擾信號設(shè)置的,所以本發(fā)明實施例可以將干擾信號信號消除。

可選的,參照圖10所示,在上述步驟S91獲取干擾信號的頻率和功率之前,方法還包括:

S101、判斷是否有干擾信號。

在步驟S101中,當有干擾信號時,執(zhí)行步驟S91。當無干擾信號時直接結(jié)束。

本發(fā)明再一實施例提供一種移動終端,該移動終端包括上述任一實施例提供的干擾信號檢測裝置或干擾信號消除裝置。

具體的,移動終端具體可以為手機、掌上電腦、個人計算機數(shù)碼相框、導航儀等。無論移動終端為何種形式均可以包括上述實施例中的干擾信號檢測裝置或干擾信號消除裝置。

以上所述,僅為本發(fā)明的具體實施方式,但本發(fā)明的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護范圍應(yīng)以權(quán)利要求的保護范圍為準。

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