多通道预失真方法及装置制造方法

文档序号:8002531阅读:232来源:国知局
多通道预失真方法及装置制造方法
【专利摘要】本发明涉及一种多通道预失真方法和装置,该方法包括:预失真处理装置确定要处理的当前通道的通道索引;所述预失真装置根据所述通道索引切换到当前通道;所述预失真装置采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格相应索引参数;所述预失真装置调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。本发明方法和装置可以降低多通道预失真成本。
【专利说明】多通道预失真方法及装置

【技术领域】
[0001]本发明涉及一种通信领域,尤其涉及一种多通道预失真方法及装置。

【背景技术】
[0002]随无线移动通信系统的宽频化、宽带化、高速化、多业务化的高速发展,系统中信号功率放大器件的功耗越来越高,降低系统功耗和提高功放效率以及改善信号质量是无线系统的重点研究方向。基站功放的线性化处理技术一定程度上可以降低系统基站的功耗,数字预失真技术是功放线性化处理的有效处理方法。通过积极跟踪和运用反向至放大器的非线性,在饱和功率峰值时,数字预失真使射频晶体管线性工作,从而提高功率放大器的效率并降低功耗。
[0003]多通道无线系统是在单通道系统上通过多通道天线的阵列增益提高系统覆盖或者同样的覆盖下降低单个通道的功放输出功率,进一步提高功放效率和系统容量。
[0004]目前已有的专利中,多通道数字预失真方法有并行的多通道数字预失真方法,SP每个通道同时并独立进行数字预失真,这样需要多套数字预失真装置及硬件设备,一定程度上增加了系统成本。


【发明内容】

[0005]本发明要解决的技术问题是提供一种多通道预失真方法和装置,以解决现有多通道预失真成本高的技术问题。
[0006]为解决上述技术问题,本发明提供了一种多通道预失真方法,该方法包括:
[0007]预失真处理装置确定要处理的当前通道的通道索引;
[0008]所述预失真装置根据所述通道索引切换到当前通道;
[0009]所述预失真装置采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格相应索引参数;
[0010]所述预失真装置调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。
[0011]进一步地,所述预失真处理装置确定要处理的当前通道的通道索引的步骤包括:
[0012]获取下行各个通道的当前温度参数;
[0013]计算每个通道的当前温度参数与历史温度参数的温差值,选择最大温差值对应的通道索引为当前通道的通道索引。
[0014]进一步地,所述当前温度参数为首次记录温度时,设置历史温度参数为O度。
[0015]进一步地,利用温度感应器件监测各个通道的功率放大器晶体管获取所述各个通道的当前温度参数,所述温度感应器件定时或根据数字预失真更新周期获取所述各个通道的当前温度参数。
[0016]进一步地,所述最大温差值对应多个通道索引时,以历史通道最远原则选择当前通道的通道索引。
[0017]进一步地,所述预失真处理装置根据各通道优先级信息确定要处理的当前通道的通道索引,所述优先级信息是预置的或根据各通道功率大小确定的。
[0018]进一步地,对各通道的前向数据进行预失真补偿处理指对用于计算瞬时功率的前向原始数据或所述前向原始数据所在补偿单位的数据进行预失真补偿处理,所述补偿单位按符号或时隙划分。
[0019]进一步地,所述索引参数为功率和/或幅度,所述预失真补偿系数表格包括各通道对应的M个独立档位表格以及多个通道共享的N个共享档位表格;所述预失真系数对应的功率档位属于独立档位时,更新至对应通道的同档位表格,否则更新至共享档位的同档位表格。
[0020]进一步地,采用插值方式估计所述预失真系数,包括:
[0021]插值到M倍数据速率上对前向数据和后向数据进行时延补偿处理;或,
[0022]插值到M倍数据速率上构造预失真高阶矩阵;或,
[0023]将M倍数据速率上估计预失真系数作为单倍数据速率上的预失真系数。
[0024]为解决上述技术问题,本发明还提供了一种多通道预失真装置,该装置包括:
[0025]调度单元,用于确定要处理的当前通道的通道索引;
[0026]通道切换单元,用于根据所述通道索引切换到当前通道;
[0027]采数估计单元,用于采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格的相应索引参数档位;
[0028]预失真补偿单元,用于调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。
[0029]进一步地,所述调度单元包括:
[0030]参数监控模块,用于获取下行各个通道的当前温度参数;
[0031]通道选择模块,用于计算每个通道的当前温度参数与历史温度参数的温差值,选择最大温差值对应的通道索引为当前通道的通道索引。
[0032]进一步地,所述调度单元根据各通道优先级信息确定要处理的当前通道的通道索弓丨,所述优先级信息是预置的或根据各通道功率大小确定的。
[0033]进一步地,对各通道的前向数据进行预失真补偿处理指对用于计算瞬时功率的前向原始数据或所述前向原始数据所在补偿单位的数据进行预失真补偿处理,所述补偿单位按符号或时隙划分。
[0034]进一步地,所述预失真补偿系数表格包括各通道对应的M个独立档位表格以及各通道共享的N个共享档位表格,所述预失真系数对应的功率档位属于独立档位时,所述表格维护模块将所述预失真系数更新至对应通道的同档位表格,否则更新至共享档位的同档位表格。
[0035]进一步地,采用插值方式估计所述预失真系数,包括:
[0036]估计得到预失真系数前,插值到M倍数据速率上对前向数据和后向数据进行时延补偿处理;或,
[0037]插值到M倍数据速率上构造预失真高阶矩阵;或,
[0038]将M倍数据速率上估计预失真系数作为单倍数据速率上的预失真系数。
[0039]相较于现有技术,本发明方法和装置,通过通道切换,可使得多个通道共享数据采集及系数估计的功能单元,降低了系统成本,另外可以优先对需求高的通道数据进行预失真估计和补偿,提高了预失真效率以及功放效率,多个通道可共享档位表格,节省了预失真系数的存储空间。

【专利附图】

【附图说明】
[0040]图1为本发明多通道预失真方法实施例1的示意图;
[0041]图2为本发明多通道预失真方法实施例2的示意图;
[0042]图3为对前向和后向数据进行预处理及计算预失真系数的过程示意图;
[0043]图4为本发明多通道预失真装置实施例的模块结构示意图;
[0044]图5为本发明多通道预失真装置应用实例的示意图
[0045]图6为使用本发明所述的数字预失真装置前后的频谱特性对比图。

【具体实施方式】
[0046]下面结合附图和具体实施例对本发明所述技术方案作进一步的详细描述,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组口 ο
[0047]实施例1
[0048]本发明多通道预失真方法实施例1,如图1所示,该方法包括:
[0049]步骤101:预失真处理装置确定要处理的当前通道的通道索引;
[0050]本发明中,预失真处理装置由多通道共用,预失真处理装置每次根据感兴趣通道的前向和反向数据估计得到预失真系数,该步骤中,预失真处理装置可根据预置的策略选择确定要处理的当前通道的通道索引,具体地,本发明对预置的策略不做限定。比如根据各通道优先级信息确定要处理的当前通道的通道索引,所述优先级信息是预置的或根据各通道功率大小确定的。
[0051]步骤102:所述预失真装置根据所述通道索引切换到当前通道;
[0052]该步骤中,根据通道索引切换到当前通道,使得预失真装置可对该当前通道的数据进行预失真系数估计。
[0053]步骤103:所述预失真装置采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格的相应索引参数档位;
[0054]可理解地,预失真处理需要通道的前向数据和后向数据,因此采集前向数据和后向数据后,可基于现有技术进行预失真系数估计。
[0055]该实施例中,根据当前通道得到的预失真系数更新到该通道的相应的功率档位上,本发明中,相应的功率档位包括对应或相似功率档位。
[0056]步骤104:所述预失真装置调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。
[0057]对某个通道的前向数据进行预失真补偿处理时,若其对应功率档位的预失真系数尚未估计得到,则可以采用预置的初始预失真系数进行预失真补偿处理。
[0058]实施例2
[0059]本发明多通道预失真方法实施例2,如图2所示,该方法包括:
[0060]步骤201:获取下行各个通道的当前温度参数。
[0061]具体地,通过每个通道的温度感应器件监控每个通道上功率放大器晶体管的温度,实时读取温度参数。
[0062]可定时或根据数字预失真更新周期指标要求获取各个通道的当前温度参数,可以由软件单元实现或逻辑单元实现。
[0063]步骤202:计算每个通道的当前温度参数与历史温度参数的温差值,选择最大温差值对应的通道索引为当前通道的通道索引;
[0064]具体地,本步骤又可以包括下列步骤:
[0065]假设有N个通道,以第i个通道为例说明,i=l:N。
[0066](a)读取第i个通道的当前温度参数Tnew(i);如果当前温度为首次记录温度,则设置第i个通道的历史温度参数Told(i)=0。
[0067](b)读取第i个通道的历史温度参数Told(i)。
[0068](c)计算第i个通道的历史温度参数和当前温度参数的温差值TerHi);
[0069]Terr (i) =Tnew (i) -Told (i)
[0070](d)比较N个通道的温差值Terr⑴,找出最大的温差值对应的通道索引输出。
[0071]如果最大的温差值有多个通道索引值,以与历史通道索引最远原则选择当前的通道索引值。这里所说的历史通道索引最远原则即选择最早被处理通道的当前通道。
[0072]以上步骤201至步骤202对应实现了实施例1中步骤101的操作,即确定要处理的当前通道的通道索引。
[0073]步骤203:根据上报的通道索引切换到当前通道;
[0074]切换到当前通道后,可采集该当前通道的前向数据和后向数据。
[0075]步骤203:采集当前通道的前向数据和反向数据的训练序列数据;
[0076]采集长度根据不同系统制式以及采样速率特性确定。采集的功率档位根据当前各个功率档位的更新优先级确定,优先采集功率档位优先级高的档位数据,进而得到该功率档位的预失真系数或者近似得到其它可覆盖的功率档位的预失真系数。
[0077]步骤204:对采集的前向数据和反向数据进行预处理及计算预失真系数;
[0078]本发明所说的前向数据是指数模转换(DAC)前的数据,所述后向数据是指通过反馈接收通道的模数转换(ADC)后的数据。
[0079]如图3所示,本步骤又可以包括下列步骤:
[0080]步骤301:对后向数据速率进行预处理;
[0081]具体地,以前向数据速率为基准,调整反向数据速率,使反向数据速率和前向数据速率相同;
[0082]步骤302:对前向数据和后向数据进行时延补偿处理;
[0083]根据系统制式特性,可以固定其中一组,对另外一组进行滑动相关对齐。根据系统制式及数据速率特性。可以进一步插值到更高数据速率上进行时延补偿,以提高估计和补偿精度。比如若当前数据速率为Fs,采用M倍Fs数据速率(比如8倍Fs速率)下进行时延估计和补偿,同时将实验补偿后的数据速率抽样到Fs速率。
[0084]步骤303:对前向数据和后向数据进行相位补偿处理;
[0085]根据系统制式特性,可以固定其中一组,调整另外一组数据的相位。
[0086]步骤304:对前向数据和后向数据进行均值功率补偿处理,调整功率差保证前向数据和后向数据的功率均值一致;
[0087]根据系统制式特性,可以固定其中一组,调整另外一组数据的功率。
[0088]步骤305:根据上述预处理后的前向数据和后向数据估计预失真系数;
[0089]根据系统制式特性,选择其中一组数据构造预失真高阶矩阵,计算系统相关矩阵和相关矢量,对相关矩阵进行分解处理计算预失真系数。
[0090]根据系统制式特性以及数据带宽特性,步骤305中的数据处理过程可以插值到更高速率上进行预失真系数估计。比如可以插值到M倍速率上进行预失真高阶矩阵构造,使得信号的预失真高阶互调带宽超过或接近信号速率,通过插值到M倍速率上可以避免高阶互调信号出现混叠,在M倍速率上进行混叠滤波处理,还可以直接在M倍速率上进行预失真系数估计,再抽样到单倍速率上。
[0091]步骤306:将预失真系数实时更新到预失真补偿系数表格的相应索引参数档位。
[0092]根据系统迭代状态判断,计算的预失真系数可以更新到其中一个或多个功率档位。
[0093]该实施例中,预失真系数表格采用M+N方式。即,所述预失真补偿系数表格包括各通道对应的M个独立档位表格以及各通道共享的N个共享档位表格;所述预失真系数对应的功率档位属于独立档位时,更新至对应通道的同档位表格,否则更新至共享档位的同档位表格。
[0094]以上步骤203至步骤204对应实现了实施例1中步骤103的操作,即采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格的相应索引参数档位。
[0095]步骤205:调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。
[0096]其中M表示每个通道有M个独立的档位表格,N表示所有通道或所有通道中的多个通道共享N个档位表格,M和N的和等于系统定义的功率档位最大个数。
[0097]计算某个通道的前向原始数据的瞬时功率,根据所述瞬时功率调用对应档位表格的预失真系数;
[0098]根据所述对应档位表格的预失真系数对所述前向原始数据或所述前向原始数据所在补偿单位的数据进行预失真补偿处理,所述补偿单位按符号或时隙划分。
[0099]预失真估计和补偿是两个相对独立的处理过程,具体进行数据补偿时,通过功率档位进行判断,索引对应功率档位的系数进行预失真补偿处理。
[0100]假设K个通道,本发明以通道i为例说明,本步骤又可以包括:
[0101]计算第i个通道的前向原始数据的瞬时功率P,根据功率P调用所属的档位表格系数;
[0102]根据所述对应档位表格的预失真系数对所述前向原始数据或所述前向原始数据所在补偿单位的数据进行预失真补偿处理,所述补偿单位按符号或时隙划分。
[0103]具体地,可根据系统制式特性以及数据周期特性进行预失真补偿处理。
[0104]本发明多通道预失真方法,通道间时间上采用跳跃的轮询方式,提高了多通道下的预失真效率。另外,采用所有通道或多个通道共享N个功率档位的方式,提高了资源利用率。
[0105]为了实现上述方法实施例,本发明还提供了一种多通道预失真装置实施例,如图4所示,该装置包括:
[0106]调度单元,用于确定要处理的当前通道的通道索引;
[0107]通道切换单元,用于根据所述通道索引切换到当前通道;
[0108]采数估计单元,用于采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格的相应索引参数档位;
[0109]预失真补偿单元,用于调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。
[0110]进一步地,所述调度单元包括
[0111]参数监控模块,用于获取下行各个通道的当前温度参数;
[0112]通道选择模块,用于计算每个通道的当前温度参数与历史温度参数的温差值,选择最大温差值对应的通道索引为当前通道的通道索引。
[0113]可选地,所述当前温度参数为首次记录温度时,所述通道选择模块还用于设置历史温度参数为O度。
[0114]可选地,所述参数监控模块定时或根据数字预失真更新周期利用温度感应器件监测各个通道的功率放大器晶体管获取所述各个通道的当前温度参数。
[0115]所述最大温差值对应多个通道索引时,所述通道选择模块以历史通道最远原则选择当前通道的通道索引。
[0116]所述调度单元根据各通道优先级信息确定要处理的当前通道的通道索引,所述优先级信息是预置的或根据各通道功率大小确定的。
[0117]对各通道的前向数据进行预失真补偿处理指对用于计算瞬时功率的前向原始数据或所述前向原始数据所在补偿单位的数据进行预失真补偿处理,所述补偿单位按符号或时隙划分。
[0118]所述预失真补偿系数表格包括各通道对应的M个独立档位表格以及各通道共享的N个共享档位表格,所述预失真系数对应的功率档位属于独立档位时,所述表格维护模块将所述预失真系数更新至对应通道的同档位表格,否则更新至共享档位的同档位表格。
[0119]具体地,采用插值方式估计所述预失真系数,包括:
[0120]估计得到预失真系数前,插值到M倍数据速率上对前向数据和后向数据进行时延补偿处理;或,
[0121]插值到M倍数据速率上构造预失真高阶矩阵;或,
[0122]将M倍数据速率上估计预失真系数作为单倍数据速率上的预失真系数。
[0123]应用实例
[0124]下面结合附图和应用实例对技术方案的实施作进一步的详细描述:
[0125]如图5所示,图中数模转换单元(DAC)lOl、模数转换单元(ADC)201、功率放大单元(PA) 301为各通道的现有器件,本应用实例中,多通道预失真装置包括FPGA单元401、数字信号处理单元(DSP)单元501、CPU单元601以及RAM701单元组成。其中,采数估计单元的采数功能、预失真补偿单元以及参数监控模块硬件部分由FPGA单元401实现,采数估计单元的估计功能由DSP单元501实现,通道切换单元和通道选择模块由CPU单元601实现为例进行描述,具体硬件实施可以根据相关硬件器件成本以及系统需求进行调整。
[0126]处理步骤如下:
[0127]步骤701:系统上电后,进行初始化参数配置,包括预失真参数模型,功率档位个数、共享功率档位个数、专用功率档位个数、初始化预失真系数表格、初始化各个通道的各个档位的采数优先级;
[0128]步骤702:系统运行稳定后,CPU单元601根据系统运行标志使能数字预失真功能开关,启动预失真处理过程;
[0129]步骤703:CPU选择当前通道的通道索引并进行通道切换,可选地,根据最高优先级的档位和通道优先级状态选择及切换,通知FPGA采集数据,FPGA单元401将成功采集到的前向和反向数据存入RAM单元701内,通知DSP单元501进行处理,进入步骤04 ;
[0130]FPGA单元401根据档位优先级和通道优先级状态采集正确通道和正确档位的前向数据和反馈数据。如果采集数据失败,根据系统制式特性,此处可以判断一次采集失败或连续多次采集失败。如果采集失败,切换到次优先级的通道进行采数。依次切换优先级次高的通道,直到采数成功位置。
[0131]步骤704 =DSP单元501对前向和反向数据进行数据速率一致处理、时延估计及补偿、相位估计及补偿,功率估计及补偿处理。
[0132]同时用前向数据根据配置的预失真模型参数构造高阶矩阵X,通过X矩阵和反馈数据Y计算系统相关矩阵W和相关向量V,同时保存每个通道的相关矩阵Wo I d=W和Vo I d=V。
[0133]W = XH*X
[0134]V = ΧΗ*Υ
[0135]如果首次计算W和V,这直接用W和V进行预失真参数估计。如果同一通道下有步骤三中保存的矩阵Wold和Void,则W、V和Wold、Void平滑后进行预失真参数估计。
[0136]平滑过程如下公式所示:
[0137]W = P *W+(l-p )*Wold
[0138]V = p *V+(l-p )*Vold
[0139]参数估计公式如下式所示:
[0140]n = T1^Y
[0141]步骤705:步骤704计算的预失真系数η更新至预失真补偿系数表格即查找表格(LookUp Table, LUT),用于FPGA进行预失真补偿模块;
[0142]该LUT表格可通过索引参数,如信号的功率和/或信号幅度直接索引预存的预失真系数。
[0143]如果计算预失真系数η对应的的功率档位在独立档位M所属范围内,则更新对应通道的同档位表格;如果计算预失真系数H对应的功率档位在共享档位N所属范围内,则更新共享档位N中的同档位表格;
[0144]步骤706:重复步骤703至705,直到所有通道都经历过预失真计算过程,则启动FPGA读取每个通道的PA器件的实时温度参数,CPU根据温度差值动态选择温度优先级高的通道作为当前通道数据进行预失真系数估计及补偿。
[0145]上述应用实例通过对通道上报的监测参数智能分析,确定当前要进行预失真估计处理的通道,采集该通道的前向和反向数据,进行预失真参数提取,将提取后的预失真系数用于对多个通道下行数据进行数字预失真处理。
[0146]使用本发明所述的数字预失真装置前后的频谱特性对比图如图6所示。信号采用TDS+LTE的双频段混模信号,对比可以看出,采用本发明所述的装置进行数字预失真处理后,额定功率下,双频段信号频谱的带外抑制可以改善约10?20dB,可以满足带外抑制协议指标,可以明显提高多通道下的预失真效率。
[0147]相较于现有技术,本发明方法和装置,通过通道切换,可使得多个通道共享数据采集及系数估计的功能单元,降低了系统成本,另外可以优先对需求高的通道数据进行预失真估计和补偿,提高了预失真效率以及功放效率,多个通道可共享档位表格,节省了预失真系数的存储空间。
[0148]本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
[0149]本发明实施例中所描述的系统/装置/设备中的模块仅是根据其功能进行划分的一种示例,可理解地,在系统/装置/设备实现相同功能的情况下,本领域技术人员可给出一种或多种其他功能划分方式,在具体应用时可将其中任意一个或多个功能模块采用一个功能实体装置或单元实现,不可否认地,以上变换方式均在本申请保护范围之内。
[0150]显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
【权利要求】
1.一种多通道预失真方法,其特征在于,该方法包括: 预失真处理装置确定要处理的当前通道的通道索引; 所述预失真装置根据所述通道索引切换到当前通道; 所述预失真装置采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格相应索引参数; 所述预失真装置调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述预失真处理装置确定要处理的当前通道的通道索引的步骤包括: 获取下行各个通道的当前温度参数; 计算每个通道的当前温度参数与历史温度参数的温差值,选择最大温差值对应的通道索引为当前通道的通道索引。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于:所述当前温度参数为首次记录温度时,设置历史温度参数为O度。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于:利用温度感应器件监测各个通道的功率放大器晶体管获取所述各个通道的当前温度参数,所述温度感应器件定时或根据数字预失真更新周期获取所述各个通道的当前温度参数。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于:所述最大温差值对应多个通道索引时,以历史通道最远原则选择当前通道的通道索引。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述预失真处理装置根据各通道优先级信息确定要处理的当前通道的通道索引,所述优先级信息是预置的或根据各通道功率大小确定的。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于:对各通道的前向数据进行预失真补偿处理指对用于计算瞬时功率的前向原始数据或所述前向原始数据所在补偿单位的数据进行预失真补偿处理,所述补偿单位按符号或时隙划分。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述索引参数为功率和/或幅度,所述预失真补偿系数表格包括各通道对应的M个独立档位表格以及多个通道共享的N个共享档位表格;所述预失真系数对应的功率档位属于独立档位时,更新至对应通道的同档位表格,否则更新至共享档位的同档位表格。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于:采用插值方式估计所述预失真系数,包括: 插值到M倍数据速率上对前向数据和后向数据进行时延补偿处理;或, 插值到M倍数据速率上构造预失真高阶矩阵;或, 将M倍数据速率上估计预失真系数作为单倍数据速率上的预失真系数。
10.一种多通道预失真装置,其特征在于,该装置包括: 调度单元,用于确定要处理的当前通道的通道索引; 通道切换单元,用于根据所述通道索引切换到当前通道; 采数估计单元,用于采集当前通道的前向数据和反向数据估计得到预失真系数,并更新至预失真系数表格的相应索引参数档位; 预失真补偿单元,用于调用所述预失真系数表格相应索引参数档位的预失真系数对各通道的前向数据进行预失真补偿处理。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于:所述调度单元包括: 参数监控模块,用于获取下行各个通道的当前温度参数; 通道选择模块,用于计算每个通道的当前温度参数与历史温度参数的温差值,选择最大温差值对应的通道索引为当前通道的通道索引。
12.如权利要求10所述的装置,其特征在于:所述调度单元根据各通道优先级信息确定要处理的当前通道的通道索引,所述优先级信息是预置的或根据各通道功率大小确定的。
13.如权利要求10所述的装置,其特征在于:对各通道的前向数据进行预失真补偿处理指对用于计算瞬时功率的前向原始数据或所述前向原始数据所在补偿单位的数据进行预失真补偿处理,所述补偿单位按符号或时隙划分。
14.如权利要求10所述的装置,其特征在于:所述索引参数为功率和/或幅度,所述预失真补偿系数表格包括各通道对应的M个独立档位表格以及各通道共享的N个共享档位表格,所述预失真系数对应的功率档位属于独立档位时,所述表格维护模块将所述预失真系数更新至对应通道的同档位表格,否则更新至共享档位的同档位表格。
15.如权利要求10所述的装置,其特征在于:采用插值方式估计所述预失真系数,包括: 估计得到预失真系数前,插值到M倍数据速率上对前向数据和后向数据进行时延补偿处理;或, 插值到M倍数据速率上构造预失真高阶矩阵;或, 将M倍数据速率上估计预失真系数作为单倍数据速率上的预失真系数。
【文档编号】H04L25/02GK104301268SQ201310305443
【公开日】2015年1月21日 申请日期:2013年7月19日 优先权日:2013年7月19日
【发明者】段义军, 潘卫明 申请人:中兴通讯股份有限公司
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