一种频偏快速跟踪装置及方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010531764.5

申请日:

2010.11.04

公开号:

CN101989863A

公开日:

2011.03.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04B 1/7073申请日:20101104|||公开

IPC分类号:

H04B1/7073(2011.01)I; H04L25/03

主分类号:

H04B1/7073

申请人:

华为终端有限公司

发明人:

吴更石; 宗凯; 杨靖; 林森凌

地址:

518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为基地B区2号楼

优先权:

专利代理机构:

北京中博世达专利商标代理有限公司 11274

代理人:

申健

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内容摘要

本发明实施例公开了一种频偏快速跟踪装置及方法,涉及通信技术领域,为提高系统的接收性能而发明。包括:鉴频器确定接收的系统信号和本振信号之间的第一频偏;AFC环路滤波器对第一频偏进行平滑滤波;频偏锁存快速跟踪模块根据第一频偏确定是否发生阶跃式频偏,并在确定发生阶跃式频偏时,复位AFC环路滤波器,根据第一频偏和AFC环路滤波器的上一最终频偏确定AFC环路滤波器的频偏初值;在AFC环路滤波器正常工作后,利用频偏初值和AFC环路滤波器输出的频偏,确定AFC环路滤波器的最终频偏;压控振荡器根据最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给鉴频器。本发明实施例主要应用在频偏快速变化的通信系统中。

权利要求书

1: 一种频偏快速跟踪装置, 其特征在于, 包括 : 鉴频器, 自动频率控制 AFC 环路滤波器, 频偏锁存快速跟踪模块以及压控振荡器 ; 所述鉴频器, 用于确定系统信号和所述压控振荡器输出的本振信号之间的第一频偏, 并将所述第一频偏分别发送给所述 AFC 环路滤波器和所述频偏锁存快速跟踪模块 ; 所述 AFC 环路滤波器, 用于对所述第一频偏进行平滑滤波, 将平滑滤波后的第一频偏 发送给所述频偏锁存快速跟踪模块, 并在发生阶跃式频偏时, 在所述频偏锁存快速跟踪模 块的控制下复位 ; 所述频偏锁存快速跟踪模块, 用于根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏, 并在 根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时, 复位所述 AFC 环路滤波器, 根据所述第一频偏 和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值 ; 在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏 ; 所述压控振荡器, 用于根据所述最终频偏调整本振信号, 并将调整后本振信号发送给 所述鉴频器。
2: 根据权利要求 1 所述的装置, 其特征在于, 所述频偏锁存快速跟踪模块包括 : 比较子 模块和处理子模块 ; 所述比较子模块, 用于将所述第一频偏与预设阈值进行比较, 确定是否发生阶跃式频 偏, 并在确定发生阶跃式频偏时, 向所述 AFC 环路滤波器发送复位控制信号, 复位所述 AFC 环路滤波器 ; 所述处理子模块, 用于根据所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定 所述 AFC 环路滤波器的频偏初值, 并在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值 和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏。
3: 根据权利要求 2 所述的装置, 其特征在于, 所述比较子模块包括比较器 ; 所述处理子 模块包括 : 第一锁存器, 第二锁存器, 第一加法器和第二加法器 ; 其中, 所述比较器的输入端与所述鉴频器的输出端连接, 所述比较器的输出端分别与 所述第一锁存器的第一输入端和第二锁存器的第一输入端连接 ; 所述第一锁存器的第二输 入端与所述第二加法器的输出端连接 ; 所述第一加法器的第一输入端和第二输入端分别与 所述第一锁存器的输出端和所述第二锁存器的输出端连接 ; 所述第一加法器的输出端连接 到所述第二加法器的第一输入端 ; 所述第二加法器的第二输入端连接到所述 AFC 环路滤波 器的输出端, 所述第二加法器的输出端连接到所述压控振荡器 ; 所述比较器将所述第一频偏与预设阈值进行比较, 确定是否发生阶跃式频偏, 并在确 定发生阶跃式频偏时, 向所述 AFC 环路滤波器发送复位控制信号, 复位所述 AFC 环路滤波 器, 同时将所述复位控制信号发送给所述第一锁存器和第二锁存器 ; 所述第一锁存器和所述第二锁存器分别根据所述复位控制信号锁存所述 AFC 环路滤 波器的上一最终频偏和所述第一频偏, 并将所述上一最终频偏和所述第一频偏分别发送给 所述第一加法器 ; 所述第一加法器根据所述上一最终频偏和所述第一频偏确定所述 AFC 环路滤波器的 频偏初值, 并将所述频偏初值发送给所述第二加法器 ; 所述第二加法器在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环 2 路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏。
4: 根据权利要求 1-3 任一所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括延迟模块 ; 所述频偏锁存快速跟踪模块的第二输出端经所述延迟模块连接到所述频偏锁存快速 跟踪模块的第三输入端 ; 所述延迟模块用于缓存所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏。
5: 一种频偏快速跟踪方法, 其特征在于, 包括 : 鉴频器接收系统信号和本振信号, 并确定所述系统信号和本振信号之间的第一频偏 ; AFC 环路滤波器对所述第一频偏进行平滑滤波 ; 频偏锁存快速跟踪模块根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏, 并在根据所述第 一频偏确定发生阶跃式频偏时, 复位所述 AFC 环路滤波器, 根据所述第一频偏和所述 AFC 环 路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值 ; 在所述 AFC 环路滤波器正 常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器 的最终频偏 ; 压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号, 并将调整后本振信号发送给所述鉴频 器。
6: 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 所述频偏锁存快速跟踪模块根据所述第 一频偏确定是否发生阶跃式频偏包括 : 所述频偏锁存快速跟踪模块将所述第一频偏与预设阈值进行比较, 当所述第一频偏大 于所述预设阈值时, 确定发生阶跃式频偏, 否则确定没有发生阶跃式频偏。
7: 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第一频偏和所述 AFC 环路滤 波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值包括 : 获取所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏 ; 将所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏相加的和作为所述 AFC 环路滤 波器的频偏初值。
8: 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用 所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏包 括: 在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 将所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频 偏相加之和作为所述 AFC 环路滤波器的最终频偏。
9: 根据权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括 : 缓存所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏。
10: 根据权利要求 9 所述的方法, 其特征在于, 在所述复位所述 AFC 环路滤波器后还包 括: 锁存所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏。

说明书


一种频偏快速跟踪装置及方法

    【技术领域】
     本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种频偏快速跟踪装置及方法。背景技术 在无线通信系统中, 由于各种原因, 通信信号往往会在接收端产生频率偏差 ( 简 称频偏 ), 例如由于接收端和发射端之间的相互运动导致的多普勒频偏, 由于接收端晶体的 长期漂移性而形成的接收端与发射端基准频率间的偏差。
     AFC(automatic frequency control, 自动频率控制 ) 电路是一种常用的反馈电 路, 在大多数无线通信系统中都采用 AFC 电路来实现对多普勒频偏、 发射端与接收端之间 的频率漂移的跟踪和纠正。例如, 在 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project, 第 三代合作伙伴计划 ) 中, 当 UE(User Equipment, 用户设备 ) 针对服务小区进行运动时, 产生 多普勒频偏, AFC 电路就能很好的跟踪和纠正这种频偏。
     但是, 当发生小区切换的情况下, 可能会产生频偏的突然变化。由于目前的 AFC 电路中为了减少鉴频结果中包含的干扰对频偏结果的影响, 对鉴频结果采用了平滑滤波的 方式, 因此, 这就降低了 AFC 电路对快速变化的频偏的跟踪能力, 从而影响了系统的接收性 能。
     发明内容 本发明实施例提供一种频偏快速跟踪装置及方法, 以提高系统的接收性能。
     本发明实施例采用如下技术方案 :
     一种频偏快速跟踪装置, 包括 : 鉴频器, 自动频率控制 AFC 环路滤波器, 频偏锁存 快速跟踪模块以及压控振荡器 ;
     所述鉴频器, 用于确定系统信号和所述压控振荡器输出的本振信号之间的第一频 偏, 并将所述第一频偏分别发送给所述 AFC 环路滤波器和所述频偏锁存快速跟踪模块 ;
     所述 AFC 环路滤波器, 用于对所述第一频偏进行平滑滤波, 将平滑滤波后的第一 频偏发送给所述频偏锁存快速跟踪模块, 并在发生阶跃式频偏时, 在所述频偏锁存快速跟 踪模块的控制下复位 ;
     所述频偏锁存快速跟踪模块, 用于根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏, 并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时, 复位所述 AFC 环路滤波器, 根据所述第一 频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值 ; 在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所 述 AFC 环路滤波器的最终频偏 ;
     所述压控振荡器, 用于根据所述最终频偏调整本振信号, 并将调整后本振信号发 送给所述鉴频器。
     一种频偏快速跟踪方法, 包括 :
     鉴频器接收系统信号和本振信号, 并确定所述系统信号和本振信号之间的第一频
     偏; AFC 环路滤波器对所述第一频偏进行平滑滤波 ;
     频偏锁存快速跟踪模块根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏, 并在根据所 述第一频偏确定发生阶跃式频偏时, 复位所述 AFC 环路滤波器, 根据所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值 ; 在所述 AFC 环路滤 波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路 滤波器的最终频偏 ;
     压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号, 并将调整后本振信号发送给所述鉴 频器。
     由于在本发明实施例的方案中, 由频偏锁存快速跟踪模块根据鉴频器输出的第一 频偏检测是否发生阶跃式频偏, 并在检测到发生阶跃式频偏时, 利用发生阶跃式频偏时的 第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定 AFC 环路滤波器的频偏初值, 并在所 述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定 所述 AFC 环路滤波器的最终频偏。由于该频偏初值是在 AFC 环路滤波器的上一最终频偏也 即现有的鉴频结果的基础上结合发生阶跃式频偏时的频偏获得的, 因而利用这种频偏初值 和 AFC 环路滤波器正常工作后输出的频偏获得的最终频偏能够加快 AFC 环路滤波器本身的 收敛, 从而在利用该最终频偏调整本振信号时能够快速的跟上频偏的变化, 提高了系统的 接收性能。
     附图说明
     为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要使用 的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于 本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他 的附图。
     图 1 为本发明实施例频偏快速跟踪装置的示意图 ;
     图 2 为本发明实施例频偏快速跟踪装置中频偏锁存快速跟踪模块的示意图 ;
     图 3 为本发明实施例频偏快速跟踪装置的结构图 ;
     图 4 为本发明实施例频偏快速跟踪方法的流程图 ;
     图 5 为利用本发明实施例的方法, 在发生阶跃式频偏时对频偏的跟踪效果图。 具体实施方式
     下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完 整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。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。
     如图 1 所示, 本发明实施例的频偏快速跟踪装置包括 : 鉴频器 11, AFC 环路滤波 器 12, 频偏锁存快速跟踪模块 13 以及压控振荡器 (voltage-controlled oscillator, VCO)14。
     其中, 结合图 1 所示, 所述鉴频器 11 的第一输入端 1a 接收系统信号, 第二输入端1b 与所述压控振荡器 14 输出端连接, 所述鉴频器 11 的输出端分别连接到所述 AFC 环路滤 波器 12 的第一输入端 1c 和所述频偏锁存快速跟踪模块 13 的第一输入端 1e ; 所述 AFC 环 路滤波器 12 的第二输入端 1d 连接到所述频偏锁存快速跟踪模块 13 的第一输出端 1h, 所 述 AFC 环路滤波器 12 的输出端连接到所述频偏锁存快速跟踪模块 13 的第二输入端 1f ; 所 述偏锁存快速跟踪模块 13 的第三输入端 1g 连接到所述频偏锁存快速跟踪模块 13 的第二 输出端 1i, 所述偏锁存快速跟踪模块 13 的第二输出端 1i 连接到所述压控振荡器 14 的输入 端; 所述压控振荡器 14 的输出端连接到所述鉴频器 11 的第二输入端 1b。
     在图 1 所示的装置中, 所述鉴频器 11 用于确定所述系统信号和所述压控振荡器 14 输出的本振信号之间的第一频偏, 并将所述第一频偏分别发送给所述 AFC 环路滤波器和所 述频偏锁存快速跟踪模块。所述 AFC 环路滤波器 12, 用于对所述第一频偏进行平滑滤波, 将平滑滤波后的第一频偏发送给所述频偏锁存快速跟踪模块, 并在发生阶跃式频偏时, 在 所述频偏锁存快速跟踪模块的控制下复位。所述频偏锁存快速跟踪模块 13, 用于根据所述 第一频偏确定是否发生阶跃式频偏, 并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时, 复位 所述 AFC 环路滤波器, 根据所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值 ; 在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏 ; 所述压控振荡器 14, 用 于根据所述最终频偏调整本地振荡信号 ( 简称本振信号 ), 并将调整后本振信号发送给所 述鉴频器。 通过上述描述可以看出, 在本发明实施例的方案中, 由频偏锁存快速跟踪模块根 据鉴频器输出的第一频偏检测是否发生阶跃式频偏, 并在检测到发生阶跃式频偏时, 利用 发生阶跃式频偏时的第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定 AFC 环路滤波器 的频偏初值, 并在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波 器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏。 由于该频偏初值是在 AFC 环路滤波器 的上一最终频偏也即现有的鉴频结果的基础上结合发生阶跃式频偏时的频偏获得的, 因而 利用这种频偏初值和 AFC 环路滤波器正常工作后输出的频偏获得的最终频偏能够加快 AFC 环路滤波器本身的收敛, 从而在利用该最终频偏调整本振信号时能够快速的跟上频偏的变 化, 提高了系统的接收性能。
     如图 2 所示, 所述频偏锁存快速跟踪模块 13 可包括 : 比较子模块 131 和处理子模 块 132。其中, 所述比较子模块 131, 用于将所述第一频偏与预设阈值进行比较, 确定是否发 生阶跃式频偏, 并在确定发生阶跃式频偏时, 向所述 AFC 环路滤波器发送复位控制信号, 复 位所述 AFC 环路滤波器 ; 所述处理子模块 132, 用于根据所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波 器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值, 并在所述 AFC 环路滤波器正常工 作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最 终频偏。
     在此, 需要说明的是, 由于 AFC 环路滤波器复位为 0 的时间很短, 因此, 在复位的动 作完成后也即正常工作后, AFC 环路滤波器将会一直对由鉴频器输出的频偏进行平滑滤波, 并将滤波后的鉴频器输出的频偏发送给频偏锁存快速跟踪模块。因此, 所述频偏锁存快速 跟踪模块在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 可利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器 输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏。
     在具体应用中, 所述比较子模块 131 可将所述第一频偏与预设阈值进行比较, 当 所述第一频偏大于所述预设阈值时, 确定发生阶跃式频偏, 否则确定没有发生阶跃式频偏。 其中, 所述预设阈值根据应用场景的不同设置。在确定发生阶跃式频偏后, 可向所述 AFC 环 路滤波器发送复位控制信号, 控制所述 AFC 环路滤波器复位, 所述 AFC 环路滤波器的输出为 0。
     再如图 2 所示, 所述比较子模块 131 可为一比较器 1311, 所述处理子模块 132 包 括: 第一锁存器 1321, 第二锁存器 1322, 第一加法器 1323 和第二加法器 1324。 其中, 所述比 较器 1311 的输入端与所述鉴频器 11 的输出端连接, 所述比较器 1311 的输出端分别与所述 第一锁存器 1321 的第一输入端 2c 和第二锁存器 1322 的第一输入端 2a 连接 ; 所述第一锁 存器 1321 的第二输入端 2d 与所述第二加法器 1324 的输出端连接 ; 所述第一加法器 1323 的第一输入端 2f 和第二输入端 2e 分别与所述第一锁存器 1321 的输出端和所述第二锁存 器 1322 的输出端连接 ; 所述第一加法器 1323 的输出端连接到所述第二加法器 1324 的第一 输入端 2g ; 所述第二加法器 1324 的第二输入端 2h 连接到所述 AFC 环路滤波器 12 的输出 端, 所述第二加法器 1324 的输出端连接到所述压控振荡器 14。
     具体的, 在图 2 所示的结构图中, 所述比较器将由所述鉴频器获得的第一频偏与 预设阈值进行比较, 确定是否发生阶跃式频偏, 并在确定发生阶跃式频偏时, 向所述 AFC 环 路滤波器发送复位控制信号, 复位所述 AFC 环路滤波器, 同时将所述复位控制信号发送给 所述第一锁存器 1321 和第二锁存器 1322。然后, 所述第一锁存器 1321 和所述第二锁存器 1322 分别根据所述复位控制信号锁存所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏和所述第一频 偏, 并将所述上一最终频偏和所述第一频偏分别发送给所述第一加法器 1323。 也就是说, 在 此所述第一锁频器和第二锁频器将所述复位控制信号看作为锁存控制信号。接着, 所述第 一加法器 1323 根据所述上一最终频偏和所述第一频偏确定所述 AFC 环路滤波器 12 的频偏 初值, 并将所述频偏初值发送给所述第二加法器 1324。最后, 所述第二加法器 1324 在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所 述 AFC 环路滤波器的最终频偏。同时, 所述最终频偏被发送给所述压控振荡器。
     此外, 如图 3 所示, 为了使得获得的最终频偏更为准确, 在图 1 或者图 2 所示的装 置中还可包括延迟模块 15, 所述频偏锁存快速跟踪模块 13 的第二输出端 1i 经所述延迟模 块 15 连接到它的第三输入端 1g。在此, 所述延迟模块 15 主要用于缓存所述 AFC 环路滤波 器的上一最终频偏。
     如图 4 所示, 本发明实施例还提供了一种频偏快速跟踪方法, 包括 :
     步骤 41、 鉴频器接收系统信号和本振信号, 并确定所述系统信号和本振信号之间 的第一频偏。
     步骤 42、 由 AFC 环路滤波器对所述第一频偏进行平滑滤波。
     步骤 43、 由频偏锁存快速跟踪模块根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏, 并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时, 复位所述 AFC 环路滤波器, 根据所述第一 频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值 ; 在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏, 确定所 述 AFC 环路滤波器的最终频偏。
     在此步骤中, 在根据所述频偏确定是否发生阶跃式频偏时, 具体的是所述第一频偏与预设阈值进行比较, 当所述第一频偏大于所述预设阈值时, 确定发生阶跃式频偏, 否则 确定没有发生阶跃式频偏。其中所述预设阈值的含义与前述实施例中描述的相同。在根据 所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值 时, 首先需要获取所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏, 然后根据所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定所述 AFC 环路滤波器的频偏初值, 具体的是将述第一频偏 和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏相加的和作为所述 AFC 环路滤波器的频偏初值。
     在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输 出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏, 主要是在所述 AFC 环路滤波器正常工作 后, 将所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波器输出的频偏相加之和作为所述 AFC 环路滤波器 的最终频偏。
     步骤 44、 由压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号, 并将调整后本振信号发 送给所述鉴频器。
     通过上述描述可以看出, 在本发明实施例的方案中, 由频偏锁存快速跟踪模块根 据鉴频器输出的第一频偏检测是否发生阶跃式频偏, 并在检测到发生阶跃式频偏时, 利用 发生阶跃式频偏时的第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏确定 AFC 环路滤波器 的频偏初值, 并在所述 AFC 环路滤波器正常工作后, 利用所述频偏初值和所述 AFC 环路滤波 器输出的频偏, 确定所述 AFC 环路滤波器的最终频偏。 由于该频偏初值是在 AFC 环路滤波器 的上一最终频偏也即现有的鉴频结果的基础上结合发生阶跃式频偏时的频偏获得的, 因而 利用这种频偏初值和 AFC 环路滤波器正常工作后输出的频偏获得的最终频偏能够加快 AFC 环路滤波器本身的收敛, 从而在利用该最终频偏调整本振信号时能够快速的跟上频偏的变 化, 提高了系统的接收性能。 为了使得获得的最终频偏更为准确, 还可将所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏 缓存。在步骤 43 的复位所述 AFC 环路滤波器后还可锁存所述频偏和所述 AFC 环路滤波器 的上一最终频偏。
     以下, 结合前述的频偏快速跟踪装置详细描述一下本发明实施例方法的过程, 包 括:
     步骤 51、 鉴频器接收系统信号和压控振荡器输出的本振信号, 并确定所述系统信 号和本振信号之间的第一频偏, 将所述频偏发送给频偏锁存快速跟踪模块。
     同时, 所述第一频偏被送往 AFC 环路滤波器进行平滑滤波。
     步骤 52、 所述频偏锁存快速跟踪模块将所述第一频偏与预设阈值进行比较, 确定 是否发生阶跃式频偏。 当所述第一频偏大于预设阈值时, 可确定为发生了阶跃式频偏, 否则 没有发生阶跃式频偏。当没发生阶跃式频偏时的处理流程和现有技术中的相同。
     步骤 53、 当发生阶跃式频偏时, 所述频偏锁存快速跟踪模块产生复位控制信号, 并 将复位控制信号发送给 AFC 环路滤波器, 使得 AFC 环路滤波器的输出为 0。
     同时, 所述频偏锁存快速跟踪模块锁存所述第一频偏, 并获得所述 AFC 环路滤波 器的上一最终频偏并锁存。
     然后, 利用所述第一频偏和所述 AFC 环路滤波器的上一最终频偏的和作为所述 AFC 环路滤波器的频偏初值。由于 AFC 环路滤波器复位为 0 的时间很短, 因此, 接下来 AFC 环路滤波器将会一直对由鉴频器输出的频偏进行平滑滤波。当所述 AFC 环路滤波器的正常
     工作时, 将 AFC 环路滤波器的输出频偏和所述频偏初值相加作为最终频偏。然后, 将所述最 终频偏发送给压控振荡器。
     步骤 54、 压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号, 并将调整后本振信号发送 给所述鉴频器。
     图 5 为利用本发明实施例的方法, 在发生阶跃式频偏时对频偏的跟踪效果图, 直 线代表阶跃式频偏, 点线表示利用本发明实施例的方法跟踪后的结果。 由图中可以看出, 采 用本发明实施例的技术方案后, 可以在很短时间快速跟上频偏的变化, 当接收机相对发射 机的运动速度越高, 此方案对接收性能的改进就越大。
     综上所述, 利用本发明实施例的技术方案实现了对阶跃式频偏的跟踪和纠正, 也 就是说本发明实施例是针对频偏快速变化场景下的一个解决方案。因此, 对于存在快速频 偏变化使用场景的无线通信系统都可以采用本发明实施例来实现对快速变化频偏的跟踪 和纠正。
     本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可以 通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质 中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施例的流程。其中, 所述的存储介质可为磁 碟、 光盘、 只读存储记忆体 (Read-Only Memory, ROM) 或随机存储记忆体 (Random Access Memory, RAM) 等。
     以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于此, 任何 熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应涵 盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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1、(10)申请公布号 CN 101989863 A(43)申请公布日 2011.03.23CN101989863A*CN101989863A*(21)申请号 201010531764.5(22)申请日 2010.11.04H04B 1/7073(2011.01)H04L 25/03(2006.01)(71)申请人华为终端有限公司地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为基地B区2号楼(72)发明人吴更石 宗凯 杨靖 林森凌(74)专利代理机构北京中博世达专利商标代理有限公司 11274代理人申健(54) 发明名称一种频偏快速跟踪装置及方法(57) 摘要本发明实施例公开了一种频偏快速跟踪装置及。

2、方法,涉及通信技术领域,为提高系统的接收性能而发明。包括:鉴频器确定接收的系统信号和本振信号之间的第一频偏;AFC环路滤波器对第一频偏进行平滑滤波;频偏锁存快速跟踪模块根据第一频偏确定是否发生阶跃式频偏,并在确定发生阶跃式频偏时,复位AFC环路滤波器,根据第一频偏和AFC环路滤波器的上一最终频偏确定AFC环路滤波器的频偏初值;在AFC环路滤波器正常工作后,利用频偏初值和AFC环路滤波器输出的频偏,确定AFC环路滤波器的最终频偏;压控振荡器根据最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给鉴频器。本发明实施例主要应用在频偏快速变化的通信系统中。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识。

3、产权局(12)发明专利申请权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 2 页CN 101989863 A 1/2页21.一种频偏快速跟踪装置,其特征在于,包括:鉴频器,自动频率控制AFC环路滤波器,频偏锁存快速跟踪模块以及压控振荡器;所述鉴频器,用于确定系统信号和所述压控振荡器输出的本振信号之间的第一频偏,并将所述第一频偏分别发送给所述AFC环路滤波器和所述频偏锁存快速跟踪模块;所述AFC环路滤波器,用于对所述第一频偏进行平滑滤波,将平滑滤波后的第一频偏发送给所述频偏锁存快速跟踪模块,并在发生阶跃式频偏时,在所述频偏锁存快速跟踪模块的控制下复位;所述频偏锁存快速跟踪模块,用于根据所述第一频偏确定。

4、是否发生阶跃式频偏,并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时,复位所述AFC环路滤波器,根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值;在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏;所述压控振荡器,用于根据所述最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给所述鉴频器。2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述频偏锁存快速跟踪模块包括:比较子模块和处理子模块;所述比较子模块,用于将所述第一频偏与预设阈值进行比较,确定是否发生阶跃式频偏,并在确定发生阶跃式频偏时,向所述AFC环路滤。

5、波器发送复位控制信号,复位所述AFC环路滤波器;所述处理子模块,用于根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值,并在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述比较子模块包括比较器;所述处理子模块包括:第一锁存器,第二锁存器,第一加法器和第二加法器;其中,所述比较器的输入端与所述鉴频器的输出端连接,所述比较器的输出端分别与所述第一锁存器的第一输入端和第二锁存器的第一输入端连接;所述第一锁存器的第二输入端与所述第二加法器的输出端连接;。

6、所述第一加法器的第一输入端和第二输入端分别与所述第一锁存器的输出端和所述第二锁存器的输出端连接;所述第一加法器的输出端连接到所述第二加法器的第一输入端;所述第二加法器的第二输入端连接到所述AFC环路滤波器的输出端,所述第二加法器的输出端连接到所述压控振荡器;所述比较器将所述第一频偏与预设阈值进行比较,确定是否发生阶跃式频偏,并在确定发生阶跃式频偏时,向所述AFC环路滤波器发送复位控制信号,复位所述AFC环路滤波器,同时将所述复位控制信号发送给所述第一锁存器和第二锁存器;所述第一锁存器和所述第二锁存器分别根据所述复位控制信号锁存所述AFC环路滤波器的上一最终频偏和所述第一频偏,并将所述上一最终频。

7、偏和所述第一频偏分别发送给所述第一加法器;所述第一加法器根据所述上一最终频偏和所述第一频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值,并将所述频偏初值发送给所述第二加法器;所述第二加法器在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环权 利 要 求 书CN 101989863 A 2/2页3路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。4.根据权利要求1-3任一所述的装置,其特征在于,所述装置还包括延迟模块;所述频偏锁存快速跟踪模块的第二输出端经所述延迟模块连接到所述频偏锁存快速跟踪模块的第三输入端;所述延迟模块用于缓存所述AFC环路滤波器的上一最终频偏。5.一种频偏快速跟踪。

8、方法,其特征在于,包括:鉴频器接收系统信号和本振信号,并确定所述系统信号和本振信号之间的第一频偏;AFC环路滤波器对所述第一频偏进行平滑滤波;频偏锁存快速跟踪模块根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏,并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时,复位所述AFC环路滤波器,根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值;在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏;压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给所述鉴频器。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述。

9、频偏锁存快速跟踪模块根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏包括:所述频偏锁存快速跟踪模块将所述第一频偏与预设阈值进行比较,当所述第一频偏大于所述预设阈值时,确定发生阶跃式频偏,否则确定没有发生阶跃式频偏。7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值包括:获取所述AFC环路滤波器的上一最终频偏;将所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏相加的和作为所述AFC环路滤波器的频偏初值。8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏。

10、,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏包括:在所述AFC环路滤波器正常工作后,将所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏相加之和作为所述AFC环路滤波器的最终频偏。9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:缓存所述AFC环路滤波器的上一最终频偏。10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述复位所述AFC环路滤波器后还包括:锁存所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏。权 利 要 求 书CN 101989863 A 1/6页4一种频偏快速跟踪装置及方法技术领域0001 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种频偏快速跟踪装置及方法。背景技术0002 在无线通信系统中,。

11、由于各种原因,通信信号往往会在接收端产生频率偏差(简称频偏),例如由于接收端和发射端之间的相互运动导致的多普勒频偏,由于接收端晶体的长期漂移性而形成的接收端与发射端基准频率间的偏差。0003 AFC(automatic frequency control,自动频率控制)电路是一种常用的反馈电路,在大多数无线通信系统中都采用AFC电路来实现对多普勒频偏、发射端与接收端之间的频率漂移的跟踪和纠正。例如,在3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)中,当UE(User Equipment,用户设备)针对服务小区进行运动时,产生多普勒频。

12、偏,AFC电路就能很好的跟踪和纠正这种频偏。0004 但是,当发生小区切换的情况下,可能会产生频偏的突然变化。由于目前的AFC电路中为了减少鉴频结果中包含的干扰对频偏结果的影响,对鉴频结果采用了平滑滤波的方式,因此,这就降低了AFC电路对快速变化的频偏的跟踪能力,从而影响了系统的接收性能。发明内容0005 本发明实施例提供一种频偏快速跟踪装置及方法,以提高系统的接收性能。0006 本发明实施例采用如下技术方案:0007 一种频偏快速跟踪装置,包括:鉴频器,自动频率控制AFC环路滤波器,频偏锁存快速跟踪模块以及压控振荡器;0008 所述鉴频器,用于确定系统信号和所述压控振荡器输出的本振信号之间的。

13、第一频偏,并将所述第一频偏分别发送给所述AFC环路滤波器和所述频偏锁存快速跟踪模块;0009 所述AFC环路滤波器,用于对所述第一频偏进行平滑滤波,将平滑滤波后的第一频偏发送给所述频偏锁存快速跟踪模块,并在发生阶跃式频偏时,在所述频偏锁存快速跟踪模块的控制下复位;0010 所述频偏锁存快速跟踪模块,用于根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏,并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时,复位所述AFC环路滤波器,根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值;在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环。

14、路滤波器的最终频偏;0011 所述压控振荡器,用于根据所述最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给所述鉴频器。0012 一种频偏快速跟踪方法,包括:0013 鉴频器接收系统信号和本振信号,并确定所述系统信号和本振信号之间的第一频说 明 书CN 101989863 A 2/6页5偏;0014 AFC环路滤波器对所述第一频偏进行平滑滤波;0015 频偏锁存快速跟踪模块根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏,并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时,复位所述AFC环路滤波器,根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值;在所述AFC环路滤波器正常工作后。

15、,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏;0016 压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给所述鉴频器。0017 由于在本发明实施例的方案中,由频偏锁存快速跟踪模块根据鉴频器输出的第一频偏检测是否发生阶跃式频偏,并在检测到发生阶跃式频偏时,利用发生阶跃式频偏时的第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定AFC环路滤波器的频偏初值,并在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。由于该频偏初值是在AFC环路滤波器的上一最终频偏也即现有的鉴频结果的基。

16、础上结合发生阶跃式频偏时的频偏获得的,因而利用这种频偏初值和AFC环路滤波器正常工作后输出的频偏获得的最终频偏能够加快AFC环路滤波器本身的收敛,从而在利用该最终频偏调整本振信号时能够快速的跟上频偏的变化,提高了系统的接收性能。附图说明0018 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。0019 图1为本发明实施例频偏快速跟踪装置的示意图;0020 图2为本发明实施例频偏快速跟踪装置中频偏锁存快速跟踪模。

17、块的示意图;0021 图3为本发明实施例频偏快速跟踪装置的结构图;0022 图4为本发明实施例频偏快速跟踪方法的流程图;0023 图5为利用本发明实施例的方法,在发生阶跃式频偏时对频偏的跟踪效果图。具体实施方式0024 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。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。0025 如图1所示,本发明实施例的频偏快速跟踪装置包括:鉴频器11,AFC环路滤波器12,频偏锁存快速跟踪模块13以及。

18、压控振荡器(voltage-controlled oscillator,VCO)14。0026 其中,结合图1所示,所述鉴频器11的第一输入端1a接收系统信号,第二输入端说 明 书CN 101989863 A 3/6页61b与所述压控振荡器14输出端连接,所述鉴频器11的输出端分别连接到所述AFC环路滤波器12的第一输入端1c和所述频偏锁存快速跟踪模块13的第一输入端1e;所述AFC环路滤波器12的第二输入端1d连接到所述频偏锁存快速跟踪模块13的第一输出端1h,所述AFC环路滤波器12的输出端连接到所述频偏锁存快速跟踪模块13的第二输入端1f;所述偏锁存快速跟踪模块13的第三输入端1g连接到。

19、所述频偏锁存快速跟踪模块13的第二输出端1i,所述偏锁存快速跟踪模块13的第二输出端1i连接到所述压控振荡器14的输入端;所述压控振荡器14的输出端连接到所述鉴频器11的第二输入端1b。0027 在图1所示的装置中,所述鉴频器11用于确定所述系统信号和所述压控振荡器14输出的本振信号之间的第一频偏,并将所述第一频偏分别发送给所述AFC环路滤波器和所述频偏锁存快速跟踪模块。所述AFC环路滤波器12,用于对所述第一频偏进行平滑滤波,将平滑滤波后的第一频偏发送给所述频偏锁存快速跟踪模块,并在发生阶跃式频偏时,在所述频偏锁存快速跟踪模块的控制下复位。所述频偏锁存快速跟踪模块13,用于根据所述第一频偏确。

20、定是否发生阶跃式频偏,并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时,复位所述AFC环路滤波器,根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值;在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏;所述压控振荡器14,用于根据所述最终频偏调整本地振荡信号(简称本振信号),并将调整后本振信号发送给所述鉴频器。0028 通过上述描述可以看出,在本发明实施例的方案中,由频偏锁存快速跟踪模块根据鉴频器输出的第一频偏检测是否发生阶跃式频偏,并在检测到发生阶跃式频偏时,利用发生阶跃式频偏时的第一频偏和所述A。

21、FC环路滤波器的上一最终频偏确定AFC环路滤波器的频偏初值,并在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。由于该频偏初值是在AFC环路滤波器的上一最终频偏也即现有的鉴频结果的基础上结合发生阶跃式频偏时的频偏获得的,因而利用这种频偏初值和AFC环路滤波器正常工作后输出的频偏获得的最终频偏能够加快AFC环路滤波器本身的收敛,从而在利用该最终频偏调整本振信号时能够快速的跟上频偏的变化,提高了系统的接收性能。0029 如图2所示,所述频偏锁存快速跟踪模块13可包括:比较子模块131和处理子模块132。其中,所述比较子模块131。

22、,用于将所述第一频偏与预设阈值进行比较,确定是否发生阶跃式频偏,并在确定发生阶跃式频偏时,向所述AFC环路滤波器发送复位控制信号,复位所述AFC环路滤波器;所述处理子模块132,用于根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值,并在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。0030 在此,需要说明的是,由于AFC环路滤波器复位为0的时间很短,因此,在复位的动作完成后也即正常工作后,AFC环路滤波器将会一直对由鉴频器输出的频偏进行平滑滤波,并将滤波后的鉴频器输出的频偏发送给频偏锁。

23、存快速跟踪模块。因此,所述频偏锁存快速跟踪模块在所述AFC环路滤波器正常工作后,可利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。说 明 书CN 101989863 A 4/6页70031 在具体应用中,所述比较子模块131可将所述第一频偏与预设阈值进行比较,当所述第一频偏大于所述预设阈值时,确定发生阶跃式频偏,否则确定没有发生阶跃式频偏。其中,所述预设阈值根据应用场景的不同设置。在确定发生阶跃式频偏后,可向所述AFC环路滤波器发送复位控制信号,控制所述AFC环路滤波器复位,所述AFC环路滤波器的输出为0。0032 再如图2所示,所述比较子模块131可为一。

24、比较器1311,所述处理子模块132包括:第一锁存器1321,第二锁存器1322,第一加法器1323和第二加法器1324。其中,所述比较器1311的输入端与所述鉴频器11的输出端连接,所述比较器1311的输出端分别与所述第一锁存器1321的第一输入端2c和第二锁存器1322的第一输入端2a连接;所述第一锁存器1321的第二输入端2d与所述第二加法器1324的输出端连接;所述第一加法器1323的第一输入端2f和第二输入端2e分别与所述第一锁存器1321的输出端和所述第二锁存器1322的输出端连接;所述第一加法器1323的输出端连接到所述第二加法器1324的第一输入端2g;所述第二加法器1324的。

25、第二输入端2h连接到所述AFC环路滤波器12的输出端,所述第二加法器1324的输出端连接到所述压控振荡器14。0033 具体的,在图2所示的结构图中,所述比较器将由所述鉴频器获得的第一频偏与预设阈值进行比较,确定是否发生阶跃式频偏,并在确定发生阶跃式频偏时,向所述AFC环路滤波器发送复位控制信号,复位所述AFC环路滤波器,同时将所述复位控制信号发送给所述第一锁存器1321和第二锁存器1322。然后,所述第一锁存器1321和所述第二锁存器1322分别根据所述复位控制信号锁存所述AFC环路滤波器的上一最终频偏和所述第一频偏,并将所述上一最终频偏和所述第一频偏分别发送给所述第一加法器1323。也就是。

26、说,在此所述第一锁频器和第二锁频器将所述复位控制信号看作为锁存控制信号。接着,所述第一加法器1323根据所述上一最终频偏和所述第一频偏确定所述AFC环路滤波器12的频偏初值,并将所述频偏初值发送给所述第二加法器1324。最后,所述第二加法器1324在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。同时,所述最终频偏被发送给所述压控振荡器。0034 此外,如图3所示,为了使得获得的最终频偏更为准确,在图1或者图2所示的装置中还可包括延迟模块15,所述频偏锁存快速跟踪模块13的第二输出端1i经所述延迟模块15连接到它的第三输入端。

27、1g。在此,所述延迟模块15主要用于缓存所述AFC环路滤波器的上一最终频偏。0035 如图4所示,本发明实施例还提供了一种频偏快速跟踪方法,包括:0036 步骤41、鉴频器接收系统信号和本振信号,并确定所述系统信号和本振信号之间的第一频偏。0037 步骤42、由AFC环路滤波器对所述第一频偏进行平滑滤波。0038 步骤43、由频偏锁存快速跟踪模块根据所述第一频偏确定是否发生阶跃式频偏,并在根据所述第一频偏确定发生阶跃式频偏时,复位所述AFC环路滤波器,根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值;在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述。

28、AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。0039 在此步骤中,在根据所述频偏确定是否发生阶跃式频偏时,具体的是所述第一频说 明 书CN 101989863 A 5/6页8偏与预设阈值进行比较,当所述第一频偏大于所述预设阈值时,确定发生阶跃式频偏,否则确定没有发生阶跃式频偏。其中所述预设阈值的含义与前述实施例中描述的相同。在根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值时,首先需要获取所述AFC环路滤波器的上一最终频偏,然后根据所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定所述AFC环路滤波器的频偏初值,具体的是将述第一频偏和。

29、所述AFC环路滤波器的上一最终频偏相加的和作为所述AFC环路滤波器的频偏初值。0040 在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏,主要是在所述AFC环路滤波器正常工作后,将所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏相加之和作为所述AFC环路滤波器的最终频偏。0041 步骤44、由压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给所述鉴频器。0042 通过上述描述可以看出,在本发明实施例的方案中,由频偏锁存快速跟踪模块根据鉴频器输出的第一频偏检测是否发生阶跃式频偏,并在检测到发生阶跃式频偏时,利用发生阶。

30、跃式频偏时的第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏确定AFC环路滤波器的频偏初值,并在所述AFC环路滤波器正常工作后,利用所述频偏初值和所述AFC环路滤波器输出的频偏,确定所述AFC环路滤波器的最终频偏。由于该频偏初值是在AFC环路滤波器的上一最终频偏也即现有的鉴频结果的基础上结合发生阶跃式频偏时的频偏获得的,因而利用这种频偏初值和AFC环路滤波器正常工作后输出的频偏获得的最终频偏能够加快AFC环路滤波器本身的收敛,从而在利用该最终频偏调整本振信号时能够快速的跟上频偏的变化,提高了系统的接收性能。0043 为了使得获得的最终频偏更为准确,还可将所述AFC环路滤波器的上一最终频偏缓存。在步。

31、骤43的复位所述AFC环路滤波器后还可锁存所述频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏。0044 以下,结合前述的频偏快速跟踪装置详细描述一下本发明实施例方法的过程,包括:0045 步骤51、鉴频器接收系统信号和压控振荡器输出的本振信号,并确定所述系统信号和本振信号之间的第一频偏,将所述频偏发送给频偏锁存快速跟踪模块。0046 同时,所述第一频偏被送往AFC环路滤波器进行平滑滤波。0047 步骤52、所述频偏锁存快速跟踪模块将所述第一频偏与预设阈值进行比较,确定是否发生阶跃式频偏。当所述第一频偏大于预设阈值时,可确定为发生了阶跃式频偏,否则没有发生阶跃式频偏。当没发生阶跃式频偏时的处理流程和现。

32、有技术中的相同。0048 步骤53、当发生阶跃式频偏时,所述频偏锁存快速跟踪模块产生复位控制信号,并将复位控制信号发送给AFC环路滤波器,使得AFC环路滤波器的输出为0。0049 同时,所述频偏锁存快速跟踪模块锁存所述第一频偏,并获得所述AFC环路滤波器的上一最终频偏并锁存。0050 然后,利用所述第一频偏和所述AFC环路滤波器的上一最终频偏的和作为所述AFC环路滤波器的频偏初值。由于AFC环路滤波器复位为0的时间很短,因此,接下来AFC环路滤波器将会一直对由鉴频器输出的频偏进行平滑滤波。当所述AFC环路滤波器的正常说 明 书CN 101989863 A 6/6页9工作时,将AFC环路滤波器的。

33、输出频偏和所述频偏初值相加作为最终频偏。然后,将所述最终频偏发送给压控振荡器。0051 步骤54、压控振荡器根据所述最终频偏调整本振信号,并将调整后本振信号发送给所述鉴频器。0052 图5为利用本发明实施例的方法,在发生阶跃式频偏时对频偏的跟踪效果图,直线代表阶跃式频偏,点线表示利用本发明实施例的方法跟踪后的结果。由图中可以看出,采用本发明实施例的技术方案后,可以在很短时间快速跟上频偏的变化,当接收机相对发射机的运动速度越高,此方案对接收性能的改进就越大。0053 综上所述,利用本发明实施例的技术方案实现了对阶跃式频偏的跟踪和纠正,也就是说本发明实施例是针对频偏快速变化场景下的一个解决方案。因。

34、此,对于存在快速频偏变化使用场景的无线通信系统都可以采用本发明实施例来实现对快速变化频偏的跟踪和纠正。0054 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。0055 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。说 明 书CN 101989863 A 1/2页10图1图2图3说 明 书 附 图。

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