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用于控制频谱再生的方法和装置有效专利 发明

具体技术细节

[0005] 根据本发明构思的一方面,提供一种用于控制频谱再生的设备。该设备包括:传输信号处理器,被配置为生成基带传输信号;以及控制器。控制器被配置为调整包络跟踪路径的延迟,该包络跟踪路径将供给电压提供给从基带传输信号生成射频(RF)传输信号的传输路径中包括的包络跟踪功率放大器。控制器可以从传输信号处理器获得RF传输信号中包括的资源块的分配信息,并且可以基于分配信息确定包络跟踪路径的延迟。
[0006] 根据本发明构思的一方面,提供一种用于控制频谱再生的设备。该设备包括:传输信号处理器,被配置为生成基带传输信号;以及控制器。控制器被配置为调整包络跟踪路径的延迟,该包络跟踪路径将供给电压提供给从基带传输信号生成RF传输信号的传输路径中包括的包络跟踪功率放大器。控制器可以通过测量RF传输信号的信道频带的相邻信道泄漏比(ACLR)获得ACLR测量信息,并且可以基于ACLR测量信息调整包络跟踪路径的延迟。
[0007] 根据本发明构思的一方面,提供一种用于控制频谱再生的设备。该设备包括:传输信号处理器,被配置为生成基带传输信号;以及控制器。控制器被配置为调整包络跟踪路径的延迟,该包络跟踪路径将供给电压提供给从基带传输信号生成RF传输信号的传输路径中包括的包络跟踪功率放大器。控制器可以确定包络跟踪路径的延迟,使得非对称地生成RF传输信号的上ACLR和下ACLR。

法律保护范围

涉及权利要求数量20:其中独权3项,从权-3项

1.一种用于控制频谱再生的设备,所述设备包括:
传输信号处理器,被配置为生成基带传输信号;以及
控制器,被配置为调整包络跟踪路径的延迟,所述包络跟踪路径将供给电压提供给从所述基带传输信号生成射频(RF)传输信号的传输路径中包括的包络跟踪功率放大器,其中,所述控制器被配置为从所述传输信号处理器获得所述RF传输信号中包括的资源块的分配信息,并且基于所述分配信息确定所述包络跟踪路径的延迟。
2.根据权利要求1所述的设备,
其中,所述分配信息包括偏移信息,所述偏移信息表示在信道频带中分配的资源块的位置,以及
其中,所述控制器被配置为确定所述包络跟踪路径的延迟,使得基于所述偏移信息来不对称地生成所述RF传输信号的上相邻信道泄漏比(ACLR)和下ACLR。
3.根据权利要求2所述的设备,其中,所述控制器被配置为基于所述偏移信息检测与分配的资源块相邻的信道频带的边缘,并且确定所述包络跟踪路径的延迟以减小与检测的边缘相邻的上ACLR或下ACLR。
4.根据权利要求2所述的设备,
其中,所述分配信息包括大小信息,所述大小信息包括分配的资源块的大小,以及其中,所述控制器被配置为基于所述大小信息来确定所述包络跟踪路径的延迟。
5.根据权利要求2所述的设备,其中,所述控制器被配置为从所述传输信号处理器获得所述RF传输信号的所述信道频带的频率信息,并且基于所述频率信息和所述包络跟踪功率放大器的最大功率特性来确定所述包络跟踪路径的延迟。
6.根据权利要求2所述的设备,其中,所述控制器被配置为从所述传输信号处理器获得所述RF传输信号的调制阶数和/或带宽,并且基于所述RF传输信号的调制阶数和/或带宽来确定所述包络跟踪路径的延迟。
7.根据权利要求2所述的设备,其中,所述控制器被配置为确定所述包络跟踪路径的延迟,使得当在所述信道频带中分配所有资源块时,不对称地生成上ACLR和下ACLR。
8.根据权利要求1所述的设备,其中,所述控制器包括查找表,所述查找表存储与所述资源块的所述分配信息相对应的所述包络跟踪路径的延迟。
9.根据权利要求1所述的设备,其中,所述控制器包括通过多个资源块的可用的分配训练的人工神经网络(ANN),并且ANN被配置为输出所述包络跟踪路径的延迟。
10.一种控制频谱再生的设备,所述设备包括:
传输信号处理器,被配置为生成基带传输信号;以及
控制器,被配置为调整包络跟踪路径的延迟,所述包络跟踪路径将供给电压提供给从所述基带传输信号生成射频(RF)传输信号的传输路径中包括的包络跟踪功率放大器,其中,所述控制器被配置为获得通过测量所述RF传输信号的信道频带的相邻信道泄漏比(ACLR)而生成的ACLR测量信息,并且被配置为基于所述ACLR测量信息来调整所述包络跟踪路径的延迟。
11.根据权利要求10所述的设备,
其中,所述ACLR测量信息包括上ACLR和下ACLR,以及
其中,所述控制器被配置为调整所述包络跟踪路径的延迟,使得基于所述ACLR测量信息和ACLR阈值不对称地生成所述RF传输信号的上ACLR和下ACLR。
12.根据权利要求10所述的设备,其中,所述控制器被配置为获得通过测量所述RF传输信号的误差向量幅度(EVM)而生成的EVM测量信息,并且基于所述EVM测量信息和EVM阈值来调整所述包络跟踪路径的延迟。
13.根据权利要求10所述的设备,其中,所述控制器被配置为:基于由所述传输信号处理器提供的信息来确定是否分配了包括在所述RF传输信号中的资源块的分配中的至少一个;确定所述RF传输信号的频带、调制阶数和带宽是否改变;以及当分配了资源块的分配中的至少一个并且所述RF传输信号的频带、调制阶数和带宽改变时,确定发生所述包络跟踪路径的延迟。
14.根据权利要求10所述的设备,其中,所述控制器被配置为以预定周期确定所述包络跟踪路径的延迟。
15.根据权利要求10所述的设备,其中,所述控制器被配置为当测量的ACLR大于ACLR阈值时确定所述包络跟踪路径的延迟发生。
16.根据权利要求10所述的设备,其中,所述控制器被配置为获得与调整的包络跟踪路径的延迟相对应的新ACLR测量信息,并且基于新ACLR测量信息确定是否进一步调整包络跟踪路径的延迟。
17.一种用于控制频谱再生的设备,所述设备包括:
传输信号处理器,被配置为生成基带传输信号;以及
控制器,被配置为调整包络跟踪路径的延迟,所述包络跟踪路径将供给电压提供给从所述基带传输信号生成射频(RF)传输信号的传输路径中包括的包络跟踪功率放大器,其中,所述控制器被配置为确定所述包络跟踪路径的延迟,使得非对称地生成所述RF传输信号的上相邻信道泄漏比(ACLR)和下ACLR。
18.根据权利要求17所述的设备,其中,所述控制器被配置为确定所述包络跟踪路径的延迟,以减小与所述RF传输信号的ACLR测量频带相邻的上ACLR或下ACLR。
19.根据权利要求17所述的设备,其中,所述控制器被配置为依照所述包络跟踪路径的延迟的改变来确定除了上ACLR和下ACLR两者都增加或减小的范围之外的范围内的所述包络跟踪路径的延迟。
20.根据权利要求17所述的设备,其中,所述控制器被配置为确定所述包络跟踪路径的延迟,使得对称地生成所述RF传输信号的上ACLR和下ACLR两者,以减小所述RF传输信号的信道频带的上ACLR和下ACLR两者。

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