用于生成基带接收信号的装置和方法_3

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04的双工器库。第一双工器204向第一接收路径的第一低噪声放大器(LNA)210和第二接收路径的第二低噪声放大器220提供第一传输频带(利用带内载波聚合)的第一模拟接收信号。第二双工器204向第三接收路径的第三低噪声放大器230提供第二传输频带的第二模拟接收信号(带间载波聚合)。
[0050]第一低噪声放大器210向第一模拟-数字转换器模块211的输入端输出第一模拟高频接收信号。第一模拟-数字转换器模块211被实现为表示带通BP ADC的Δ Σ ADC。第一模拟-数字转换器模块211通过对第一模拟高频接收信号进行采样生成第一数字高频接收信号。
[0051]另外,第一振荡器信号被第一振荡器信号生成器模块212提供给第一模拟-数字转换器模块211。例如,第一振荡器信号包括四倍于第一接收信道的第一载频frxl的频率fs(fs = 4*frxl),其中第一接收信道包含将在基带域被恢复的第一有效载荷数据。
[0052]第一数字采样高频接收信号被提供给第一同相正交相生成器模块213 (第一数字信号处理模块的复数字混频器)。第一同相正交相生成器模块213基于第一数字高频接收信号生成第一同相高频信号和第一正交相高频信号。
[0053]另外,第一数字信号处理模块包括第一分数采样率转换(FSRC)模块214,该FSRC模块214适于调节第一同相高频信号和第一正交相高频信号的采样频率,以生成第一调节同相高频信号和第一调节正交相高频信号。第一调节正交相高频信号和第一调节正交相高频信号的采样频率等于例如,基带频率的整数倍。
[0054]另外,第一数字信号处理模块包括第一数字下混频降采样模块215,该第一数字下混频降采样模块215将包含第一有效载荷数据的第一调节正交相高频信号和第一调节同相高频信号的频率范围混频到基带频率范围内的频率范围。另外,第一数字下混频降采样模块215降低第一调节正交相高频信号和第一调节同相高频信号的采样频率,以获取第一基带接收信号(具有Ι/Q表示)。第一调节正交相高频信号和第一调节同相高频信号的采样频率是第一基带接收信号的采样频率fclk的整数倍m。
[0055]第二低噪声放大器220将第二模拟高频接收信号输出到第二模拟-数字转换器模块221的输入端。第二模拟-数字转换器模块221被实现为表示带通BP ADC的Δ Σ ADC。第二模拟-数字转换器模块221通过对第二模拟高频接收信号进行采样生成第二数字高频接收信号。
[0056]另外,第二振荡器信号被第一振荡器信号生成器模块222提供给第二模拟-数字转换器模块221。例如,第二振荡器信号包括四倍于第二接收信道的第二载频frx2的频率fs(fs = 4*frx2),其中第二接收信道包含将在基带域被恢复的第二有效载荷数据。
[0057]第二数字高频接收信号被提供给第二数字信号处理模块的第二同相正交相生成器模块223。第二同相正交相生成器模块223基于第二数字高频接收信号生成第二同相高频信号和第二正交相高频信号。
[0058]另外,第二数字信号处理模块包括第二分数采样率转换模块224,该第二分数采样率转换模块224适于调节第二同相高频信号和第二正交相高频信号的采样频率,以生成第二调节同相高频信号和第二调节正交相高频信号。第二调节正交相高频信号和第二调节正交相高频信号的采样频率等于例如,基带频率的整数倍。
[0059]另外,第二数字信号处理模块包括第二数字下混频降采样模块225,该第二数字下混频降采样模块225将包括第二有效载荷数据的第二调节正交相高频信号和第二调节同相高频信号的频率范围混频到基带频率范围内的频率范围。另外,第二数字下混频降采样模块225降低第二调节正交相高频信号和第二调节同相高频信号的采样频率,以获取第二基带接收信号(具有Ι/Q表示)。第二调节正交相高频信号和第二调节同相高频信号的采样频率是第一基带接收信号的采样频率fclk的整数倍m。
[0060]第三低噪声放大器230将第三模拟高频接收信号输出到第三模拟-数字转换器模块231的输入端。第三模拟-数字转换器模块231被实现为表示带通BP ADC的Δ Σ ADC。第三模拟-数字转换器模块231通过对第三模拟高频接收信号进行采样,生成第三数字高频接收信号。
[0061]另外,第三振荡器信号被第三振荡器信号生成器模块232提供给第三模拟-数字转换器模块231。例如,第三振荡器信号包括四倍于第三接收信道的第三载频frx3的频率fs(fs = 4*frx3),其中第三接收信道包含将在基带域中被恢复的第三有效载荷数据。
[0062]第三数字高频接收信号被提供给第三数字信号处理模块的第三同相正交相生成器模块233。第三同相正交相生成器模块233基于第三数字高频接收信号生成第三同相高频信号和第三正交相高频信号。
[0063]另外,第三数字信号处理模块包括第三分数采样率转换模块234,该第三分数采样率转换模块234调节第三同相高频信号和第三正交相高频信号的采样频率,以生成第三调节正交相高频信号和第三调节同相高频信号。第三调节正交相高频信号和第三调节正交相高频信号的采样频率等于例如,基带频率的整数倍。
[0064]另外,第三数字信号处理模块包括第三数字下混频降采样模块235,该第三数字下混频降采样模块235将包括第三有效载荷数据的第三调节正交相高频信号和第三调节同相高频信号的频率范围混频到基带频率范围内的频率范围。另外,第三数字下混频降采样模块235降低第三调节正交相高频信号和第三调节同相高频信号的采样频率,以获取第三基带接收信号(具有Ι/Q表示)。第三调节正交相高频信号和第三调节同相高频信号的采样频率是第一基带接收信号的采样频率fclk的整数倍η。
[0065]该装置可以包括用于三个以上载波接收信号的三个以上接收路径。该概念可以被扩展到任意数目的载波。
[0066]可选地,图2中的虚线框指示形成在同一芯片290上的装置200的组件。
[0067]图2可以示出多载波直接采样RX(接收机)架构的示例。
[0068]结合以上描述的一个或多个示例或者所提出的概念,提到了装置200的更多细节和方面。装置200可以包括与以上或者以下描述的一个或多个示例或者所提出的概念的一个或多个方面相对应的一个或多个附加的可选特征。
[0069]图3示出了根据示例的用于生成基带接收信号的装置300的框图。装置300的实施方式类似于图2中所示出的装置200。但是,单个本地振荡器生成器模块340向所有接收路径的模拟-数字转换器模块提供相同的振荡器信号,从而使得所有模拟高频接收信号被用相同的采样频率采样。另外,第二同相正交相生成器模块223和第二分数采样率转换模块224、以及第三同相正交相生成器模块233和第三分数采样率转换模块234的次序被交换,因为采样频率fs不是第二接收信道的第二载波信号和第三接收信道的第三载波信号的整数倍。
[0070]在图3中示出的示例中,第一载频frxl是装置300处理的接收信道的最高载频。换言之,第一载频frxl高于或者等于第二载频frx2和第三载频frx3。另外,装置300的模拟-数字转换器模块利用采样频率fs对模拟高频接收信号进行采样,其中,采样频率fs是参考接收频率frx的四倍,而参考接收频率frx等于或者高于装置300处理的接收信道的最高频率(frx 彡{frxl, frx2,frx3})。
[0071]图3可以示出多载波直接单采样RX(接收机)架构的示例。
[0072]所提出的装置300可以仅利用单个采样率对来自处于相同或者不同频带中的任意不同的载波的多个接收信号信道直接采样,而不存在主要性能劣化。所提出的方法可以假设采用方便的足够高的采样率-高于或等于最高载频-作为用于所有接收载波的基础采样率(例如,图3)。例如,假设frxl是图3中的具由最高频率的载波,接收机可以在高于或者等于4/M*frxl的任何频率处利用一个合成器进行操作(M是二次采样率)。使用等于4/M*frxl的采样率可以保持RX1链不变,并且类似于用于该接收机链的单载波模式,其中载波的复下调制可以简化为采样比特到半数据率的I和Q数据的专门交织(技术上多路复用)。为了有效地准备用于降采样的数据和到基带的最终数字下混频,后续的分数采样率转换器(FSRC)可以被用来将I和Q数据率转换为整数形式的系统时钟率。更低输入频率处的其他载波(例如,图3中的frx2或frx3)随后可以被利用4/M*frxl采样率或者与基础采样率的任何其他整数比例(N)(例如,4/M/N*frxl)进行过采样(如果仍然高于输入载频4x倍)。在保留具有不精确对应4x接收载频的采样率的载波的情况下,FSRC的后续应用可以几乎无退化地将它们重采样到用于简化的数字复下混频的方便采样。因此,基于多路复用的Ι/Q下混频以后可以被类似应用于frxl处的第一基本载波(例如,图3)。
[0073]例如,如果第一载频frxl等于900MHz并且二次采样因子Μ等于3,则ADC的采样率为4/3*900MHz = 1.2GHz。对于LTE20信道,接收信道的带宽为20MHz。在这种情况下,Α Σ ADC相对于接收信道的带宽的过采样率仍然为30。
[0074]模拟-数字转换器可以是具有信道可编程的带通特性的过采样ADC(例如,带通A EADC)。它们的具有粗量化器的带通噪声整形器可以确保专用信道的每个感兴趣的载波的高分辨率选择采样、以及非常功率高效。这可以通过例如,避免对不必要的数据的采样而回避对整个频带的采样。
[0075]结合以上描述的一个或多个示例(例如,图2)、或者所提出的概念,提到了装置300的更多细节和方面。装置300可以包括与以上或以下描述的一个或多个示例或者所提出的概念的一个或多个方面相对应的一个或多个附加的可选特征。
[0076]图4示出了根据示例的用于生成基带接收信号的装置400的框图。装置400的实施方式类似于图3中示出的装置300。但是,第一接收路径和第二接收路径包括共同的低噪声放大器410和共同的模拟-数字转换器模块411。例如,共同的模拟-数字转换器模块411包括具有环路滤波器的△ Σ模拟-数字转换器,其中该环路滤波器包括覆盖第一接收信道和第二接收信道的通带。
[0077]结合以上描
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