利用5G基带芯片实现4G射频通信的方法及车载射频系统与流程

文档序号:35466939发布日期:2023-09-16 06:57阅读:48来源:国知局
利用5G基带芯片实现4G射频通信的方法及车载射频系统与流程

本申请涉及通信领域,且更为具体地,涉及一种利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法及车载射频系统。


背景技术:

1、随着5g通信技术的快速发展,人们对于高速、低延迟的通信需求不断增加。然而,由于5g网络的建设和覆盖仍在进行中,目前仍然存在大量的4g网络用户。例如,现有的车机系统虽然采用了5g的模块,但实际上并没有使用5g的射频功能,只是利用了5g的高性能。这样就导致了芯片等资源的浪费,增加了成本。因此,为了满足用户的需求,同时兼顾5g和4g网络的通信是必要的,而利用5g基带芯片实现4g射频通信需求成为一种可行的解决方案。

2、然而,现有的方案中,由于5g基带芯片本身设计用于5g频段的射频方案,而4g通信采用的是不同的射频方案,因而5g通信的射频性能可能不如专门设计用于4g通信的射频方案。这会导致信号衰减,使得传输距离受限,信号强度下降,从而降低通信质量。并且,5g基带芯片在实现4g射频通信时可能会产生与其他设备或信号源的干扰,导致信号质量下降,增加误码率,从而影响通信的可靠性。

3、因此,期望一种优化的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方案。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,提出了本申请。本申请的实施例提供了一种利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法及车载射频系统。其在5g基带芯片和4g射频模块之间建立双向数据传输通道,实现5g基带芯片和4g射频模块的数据交换过程中,利用信号编码-解码来进行信号传输优化以确保通信质量,从而提高利用5g基带芯片实现4g射频通信的可靠性。

2、根据本申请的一个方面,提供了一种利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其包括:

3、在5g基带芯片中集成4g射频模块,使得5g基带芯片能够支持4g的信号处理;

4、在5g基带芯片和4g射频模块之间建立双向数据传输通道,实现5g基带芯片和4g射频模块的数据交换;实现4g网络的自行切换,以及根据网络环境和用户需求,动态切换5g基带芯片和4g射频模块的工作模式。

5、根据本申请的另一个方面,提供了一种车载射频系统,其包括:

6、传输信号获取模块,用于获取由4g射频模块传输给5g基带芯片的传输信号;

7、信号分析模块,用于对所述传输信号进行信号分析以得到传输信号波形特征;以及

8、优化传输信号生成模块,用于基于所述传输信号波形特征,生成优化传输信号。

9、与现有技术相比,本申请提供的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法及车载射频系统,其首先在5g基带芯片中集成4g射频模块,使得5g基带芯片能够支持4g的信号处理,接着在5g基带芯片和4g射频模块之间建立双向数据传输通道,实现5g基带芯片和4g射频模块的数据交换,然后,根据网络环境和用户需求,动态切换5g基带芯片和4g射频模块的工作模式,实现4g网络的无缝切换。这样,可以提高利用5g基带芯片实现4g射频通信的可靠性。



技术特征:

1.一种利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,在5g基带芯片和4g射频模块之间建立双向数据传输通道,实现5g基带芯片和4g射频模块的数据交换,包括:

3.根据权利要求2所述的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,对所述传输信号进行信号分析以得到传输信号波形特征,包括:

4.根据权利要求3所述的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,对所述多个传输信号局部采样窗信号波形特征向量进行关联编码以得到全局传输信号波形特征向量作为所述传输信号波形特征,包括:

5.根据权利要求4所述的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,基于所述传输信号波形特征,生成优化传输信号,包括:

6.根据权利要求5所述的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,还包括用于对所述基于卷积神经网络模型的局部采样窗信号特征提取器、所述基于转化器模块的上下文编码器和所述解码器进行训练的训练步骤。

7.根据权利要求6所述的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,所述训练步骤,包括:

8.根据权利要求7所述的利用5g基带芯片实现4g射频通信的方法,其特征在于,在所述训练的每一轮迭代中,以如下优化公式对所述解码器的权重矩阵进行特征分布的跨域注意力转移优化;

9.一种车载射频系统,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的车载射频系统,其特征在于,所述信号分析模块,包括:


技术总结
公开了一种利用5G基带芯片实现4G射频通信的方法及车载射频系统。其首先在5G基带芯片中集成4G射频模块,使得5G基带芯片能够同时支持5G和4G的信号处理,接着,在5G基带芯片和4G射频模块之间建立双向数据传输通道,实现5G基带芯片和4G射频模块的数据交换,然后,根据网络环境和用户需求,动态切换5G基带芯片和4G射频模块的工作模式,实现5G和4G的无缝切换。这样,可以提高利用5G基带芯片实现4G射频通信的可靠性。

技术研发人员:刘铁,陈小军,王家智,文引先,郭永胜,龚利恒
受保护的技术使用者:深圳市掌锐电子有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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