專利名稱:用于通過帶通采樣同時下變頻rf多信號的裝置和方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及用于下變頻射頻(RF)多信號的裝置和方法,且更特別 地,涉及用于通過帶通采樣同時下變頻RF多信號的裝置和方法。
背景技術(shù):
最近,新出現(xiàn)了使用數(shù)字技術(shù)的各種無線設(shè)備,這些無線設(shè)備可稱為 RF設(shè)備,在半導(dǎo)體器件技術(shù)中有很大的進(jìn)展。另外,用于高速無線通信 的信號處理技術(shù)有了顯著的發(fā)展。因此,現(xiàn)在基于數(shù)字技術(shù)的無線通信系 統(tǒng)與基于模擬技術(shù)的傳統(tǒng)無線系統(tǒng)相比,能夠保證更高的性能以及更高水 平的靈活性和適應(yīng)性。
這種技術(shù)趨勢的典型實例是軟件無線電(SDR)系統(tǒng),在該系統(tǒng)中大 部分的信號處理都以軟件執(zhí)行。在SDR系統(tǒng)中,天線接收到的模擬信號 被直接轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,且隨后以軟件處理數(shù)字化的信號。結(jié)果,可將對 一般昂貴且功能有限的模擬裝置,諸如混頻器、本地振蕩器和濾波器的需 要減到最少。
當(dāng)選擇將要接收多個RF信號中的特定信號時,在模擬系統(tǒng)中要求與 RF調(diào)諧相關(guān)的模擬硬件的一些改變。因此,在模擬系統(tǒng)中,結(jié)構(gòu)變得復(fù) 雜,成本增加且電池的使用時間減少。相比之下,SDR系統(tǒng)要求軟件的 參數(shù)和軟件的執(zhí)行簡單地改變,這使得SDR系統(tǒng)在靈活使用和經(jīng)濟(jì)可行 性上具有著極大的優(yōu)勢。
圖1是顯示根據(jù)相關(guān)技術(shù)的傳統(tǒng)SDR系統(tǒng)的接收器結(jié)構(gòu)的框圖。圖 1中,在通過低噪聲放大器(LNA) 101將由寬帶天線100接收的信號放 大后,信號頻語通過帶通濾波器102以便抑制其他的干擾信號和噪聲。當(dāng)其他信號將被接收時,依賴于期望的信號頻譜,帶通濾波器102的中心頻 率和通帶帶寬應(yīng)該變?yōu)樾碌闹行念l率和新的帶寬。
輸入模擬信號通過模數(shù)(A/D )轉(zhuǎn)換器103被轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,且這 樣的數(shù)字化的信號被數(shù)字信號處理器(DSP) 104解調(diào)制并恢復(fù)。隨后檢 測出發(fā)送信號。
特別地,A/D轉(zhuǎn)換器103執(zhí)行兩個轉(zhuǎn)換功能,這兩個功能是將模擬信 號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的信號格式轉(zhuǎn)換和將RF通帶信號轉(zhuǎn)換成基帶信號的頻 率下變頻功能。A/D轉(zhuǎn)換器的這種轉(zhuǎn)換稱為帶通采樣。
當(dāng)將奈奎斯特理論(Nyquist theory )應(yīng)用到采樣過程時,得到的采樣 率應(yīng)大于目標(biāo)信號頻譜的最大頻率的兩倍。因此,當(dāng)將基于奈奎斯特理論 的傳統(tǒng)采樣應(yīng)用到具有幾百kHz到幾GHz的載波頻率的RF信號時,所 需要的采樣頻率變得很大,并且被數(shù)字化的信號的規(guī)模(size)對于 DSP104來說可能過大以至于不能處理,而且對于進(jìn)一步的處理來說, DSP104消^>了太多的功率。
在帶通采樣中,RF帶通信號可以按遠(yuǎn)低于奈套斯特采樣率的采樣率 被轉(zhuǎn)換成基帶信號。因此,獲得高效的帶通采樣已經(jīng)是實現(xiàn)SDR系統(tǒng)的 重要課題。請注意,低采樣率減少數(shù)字化的信號樣本的數(shù)量。因此,降低 了后續(xù)數(shù)字信號處理步驟中的工作量,并且還能改善數(shù)字信號處理器的功 耗,由此延長電池的使用時間。
然而,因為帶通采樣不遵循奈套斯特理論,所以應(yīng)確定帶通采樣的采 樣率,以不允許在所得到的下變頻信號中目標(biāo)信號頻譜的下邊帶和上邊帶 (higher sideband)之間的任何重疊。特別地,當(dāng)同時下變頻多個RF信 號時,因為有大量的下邊帶信號和上邊帶信號存在,所以找到保證成功地 下變頻多個RF信號的最小采樣率是實現(xiàn)高效的SDR接收器的重任。
發(fā)明的公開 技術(shù)問題因此,本發(fā)明的目的是提供一種用于通過帶通采樣同時下變頻多個 RF信號的裝置和方法,其中包括一種找到最小采樣率的方法。
另外,本發(fā)明的另 一個目的是提供一種用于通過帶通采樣同時下變頻 RF多信號的裝置和方法,其中計算出有效采樣范圍并使用計算出的有效 采樣范圍選擇最'J 、釆樣頻率。
技術(shù)方案
為實現(xiàn)這些以及其他的優(yōu)點并依據(jù)本發(fā)明的實施方式的目的,就如體
現(xiàn)的并寬泛地描述的,通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置包括寬 帶低噪聲放大器,其放大由寬帶天線接收的N個RF信號;N個帶通濾波 器,每個帶通濾波器都以載波頻率為中心并具有由通信標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的信號帶 寬,對由寬帶低噪聲放大器放大的N個RF信號進(jìn)行濾波,以便抑制其他 干擾信號和噪聲;以及模數(shù)轉(zhuǎn)換器,其確定所述N個RF信號的有效采樣 范圍并在所述有效采樣范圍中選擇采樣頻率以進(jìn)行帶通采樣。
在另一方面, 一種通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法包括建立 從對于N個RF信號來說存在的2N個負(fù)頻譜信號和正頻譜信號中提取的 2個頻譜信號的能得到的組合;計算每個能得到的組合中所述2個頻譜信 號的可用采樣范圍;以及通過可用采樣范圍的交集確定有效采樣范圍。
本發(fā)明提供一種通過同時下變頻,將從多個無線通信系統(tǒng)發(fā)出的多個 RF頻語定位在基帶的方法,其中每個無線通信系統(tǒng)使用各自的載波頻率。 具體地,本發(fā)明提供一種計算用于下變頻的帶通采樣所需的有效采樣頻率 范圍的方法,以及一種在進(jìn)行用于下變頻的帶通采樣時,使用有效采樣頻 率范圍選擇最小采樣頻率的方法。
有益效果
根據(jù)本發(fā)明,在SDR系統(tǒng)必需的帶通采樣中,單個無線裝置同時接 收N個無線通信標(biāo)準(zhǔn)并選擇被下變頻到基帶中的期望的信號。另外,根據(jù)本發(fā)明,在N個信號的同時下變頻中,信號在中頻(IF) 區(qū)被處理,沒有諸如由于信號的重疊引起的混疊現(xiàn)象的失真,即使在選擇 了采樣率遠(yuǎn)低于奈奎斯特采樣率的釆樣頻率的情況下也是如此。
附圖的簡要描述
圖1是顯示根據(jù)相關(guān)技術(shù)的SDR系統(tǒng)的接收器結(jié)構(gòu)的框圖。
圖2是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的用于下變頻N個信號的軟件無 線電(SDR)系統(tǒng)的接收器結(jié)構(gòu)的框圖。
圖3是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的在負(fù)頻率范圍和正頻率范圍中 的N個信號的排列的視圖。
圖4是顯示具有根據(jù)本發(fā)明的實施方式的參數(shù)的N個RF頻譜信號的 視圖。
圖5是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的2個RF頻譜信號的視圖。
圖6是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的通過帶通采樣從2個RF頻譜信 號下變頻的信號的視圖。
圖7是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的2個RF頻語信號的頻譜的視圖。
圖8是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的通過帶通采樣從圖7的2個RF 頻譜信號下變頻的信號的頻譜的視圖。
圖9是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的3個RF頻譜信號的頻鐠的視圖。
圖IO是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的通過帶通采樣從圖9的3個RF 頻譜信號下變頻的信號的頻譜的視圖。
圖11是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的通過帶通采樣從N個RF頻譜 信號下變頻的信號的頻譜的視圖。
圖12是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式通過帶通采樣同時下變頻RF頻 譜信號的方法的流程圖。
<用于附圖的主要部分的參考數(shù)字的圖示>100, 200:寬帶天線 101, 201:放大器
102, 202:帶通濾波器 103, 203: A/D轉(zhuǎn)換器
104, 204:數(shù)字信號處理器
發(fā)明的模式
現(xiàn)將詳細(xì)地參考本發(fā)明的示出的實施方式,發(fā)明的實施例在附圖中示 出。然而,將省略可能引起本發(fā)明主旨的不必要的混淆的關(guān)于相關(guān)技術(shù)功 能和相關(guān)技術(shù)結(jié)構(gòu)的說明。
圖2是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的用于下變頻N個信號的軟件無 線電(SDR)系統(tǒng)的接收器結(jié)構(gòu)的框圖。
圖2中,用于下變頻N個信號的SDR系統(tǒng)的接收器包括寬帶天線 200、放大器201、 N個帶通濾波器202、模數(shù)(A/D )轉(zhuǎn)換器203和數(shù)字 信號處理器204。因為接收器同時下變頻N個信號,所以接收器中需要N
個帶通濾波器202,每一個帶通濾波器都對應(yīng)于由每個通信標(biāo)準(zhǔn)分配的載 波頻率和每個信號的帶寬。
在示出根據(jù)本發(fā)明的計算有效采樣范圍的方法之前,在下面的內(nèi)容中 定義使用的參數(shù)。
圖3是顯示根據(jù)本發(fā)明的實施方式的在負(fù)頻率范圍和正頻率范圍中 的N個信號的排列的視圖,而圖4是顯示具有根據(jù)本發(fā)明的實施方式的 參數(shù)的N個RF頻譜信號的視圖。
圖3中,N個帶通信號Xk(f) (k=l, 1, N)排列成使得每個信 號都位于單獨的載波頻率的中心,而頻i普間沒有重疊。N個信號的參數(shù), 即采樣頻率、信號Xk(f)的載波頻率、上限頻率、下限頻率、中頻和帶寬 分別由/、., A,人,人,,BR標(biāo)示。上限頻率和下限頻率可分別
表示為A = /c( +(5^/2)及/,( = /(, - (^n/2),且假定載波頻率滿足關(guān)系 義.,<厶:,+| (i=l, 2,…,N-l)。參考圖3和圖4,單個信號Xk(f)包括兩個RF頻譜信號,即正頻率范
圍的成分Xk+(f)和負(fù)頻率范圍的成分Xk-(f)。這里參數(shù)的位置成分可表示
為A;一 _ _力"'乂、一 一 — , 一 ,厶"—A,. , 一 ,以及,""—乂''
(k=l, 2, ..., N)。相應(yīng)地,RF信號的載波頻率滿足關(guān)系 /cv一 < /c(w—1)- < ... < /"ci— < /ci+ <…< /c(w—1)+ < /cw+ 如圖5所示,為了得出下變頻N個信號的有效采樣頻率范圍的通式, 計算了關(guān)于任意兩個RF頻譜信號,即Xm(f)500和Xn(f)510的有效采樣頻 率的范圍。這里,根據(jù)以上假定,兩個RF頻譜信號的載波頻率滿足關(guān)系 </(.,,, m,ne{l±, 2±,…,N±}。
當(dāng)對圖5中顯示的兩個RF頻譜信號進(jìn)行帶通采樣時,下變頻的信號 不相互重疊的有效采樣頻率范圍應(yīng)同時滿足下面兩個條件。
第一個條件為對采樣頻率的上方值(uppervalue)有限制,即如圖6 所示,從一個RF頻譜信號Xn(f) 630向左移動第rm,n的信號620的/,應(yīng) 大于另 一個RF頻譜信號Xm(f) 61的力,。
第二個條件為對采樣頻率的下方值(lower value )有限制,即從一個 RF頻譜信號Xn(f) 630向左移動第rm,n+1的信號600的.力,,,應(yīng)小于另一個 RF頻譜信號Xm(f) 610的力。
以上兩個條件可表示為下面的方程1和方程2。
<formula>formula see original document page 10</formula>
<formula>formula see original document page 10</formula>通過卩吏方程1和方程2相加得到方程3。<formula>formula see original document page 11</formula>
其中/(._ = - /(.,,, , B『一 =+ 5『 ,以及rm,n是受下面的方程4限制 的整數(shù)。
這里,r,表示兩個RF頻譜信號的帶寬之和S『一在兩個RF頻譜信 號之間即/; - /f/間的定位比率(positioningrate),而沒有重疊。相應(yīng)地, 隨著rm,n的增加,獲得的采樣頻率降低。
根據(jù)方程3計算兩個RF頻譜信號Xm(f)和Xn(f)的有效采樣范圍。如 圖7所示,兩個信號X, + (f)和X,-(f)存在于信號頻譜的第一個RF頻譜信 號X,(f)的有效采樣范圍內(nèi)。結(jié)果,基于/(|+=, 以及 5J^+ =£^_ = £^獲《尋下面的方#呈5。 <formula>formula see original document page 11</formula>
這里,根據(jù)方程4得到rw+的范圍為0《2 L/; /S^」。
在下文中將說明一種計算同時下變頻兩種通信標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)中的有效 采樣范圍的方法。在兩個信號的頻譜中,如圖7所示,兩個頻譜成分存在 于負(fù)頻率范圍和正頻率范圍的每一個中。相應(yīng)地,四個RF頻譜信號X2-(f)、 X,.(f) 、 X, + (f)和X2+(f)存在于該兩個信號的頻譜中。在進(jìn)行帶通采樣時,選擇四個RF頻譜信號不相互沖突的頻率范圍作
為有效采樣范圍。相應(yīng)地,根據(jù)四個RF頻譜信號的組合計算兩個RF頻 語信號的所有可用采樣范圍。
例如,基于方程3,可計算出X2-(f)和X,-(f)的可用采樣范圍4爿、 X2-(f)和X, + (f)的可用采樣范圍/、2》、X2-(f)和X^(f)的可用采樣范圍厶2 2+ 、 X,-(f)和X,+(f)的可用采樣范圍人i+ 、 X,-(f)和X2 + (f)的可用采樣范圍/、—2+ 和Xp(f)和X2 + (f)的可用采樣范圍/s.^ (C^6個范圍)。
接下來,通過計算這6個范圍重疊的部分而獲得兩個通信標(biāo)準(zhǔn)的有效 采樣范圍。因此,有效采樣范圍可表示為下面的方程6。 = 卜n/s.2—,+ n/v2+ n/V|—1+ n,.,—2+
在方程6中,交集符號n表示兩個范圍的重疊部分。另外,選擇在獲 得的有效釆樣范圍中的最小值作為最小采樣頻率。結(jié)果,最小采樣頻率表
示為下面的方程7。 力.歸,隱=min{/s.,附,}
圖8是使用任意的采樣頻率A.從方程6得到的以可用采樣范圍下變 頻的信號的示例性的頻譜。
如圖8中所示,在中頻(IF)區(qū)域中信號的位置根據(jù)采樣頻率厶.而改 變。結(jié)果,由下面的方程8得到IF區(qū)域中每個信號的頻率。
偶數(shù)/^二歷(/Q,A)
.奇數(shù)力f,/廠謂(/q,力)
其中rem(/Q ,厶.)表示/r<除以/s.時的余數(shù)。因此,IF區(qū)域中信號的位置可根據(jù)RF區(qū)域中的位置相互轉(zhuǎn)變。另外,
當(dāng)方程8的Fk是奇數(shù)時,信號的頻譜可在IF區(qū)域中翻轉(zhuǎn),如圖8的參考 數(shù)字800和810。
接下來,根據(jù)本發(fā)明的實施方式將在下文中說明同時下變頻三個信號 的系統(tǒng)。如圖9所示,因為六個RF頻譜信號X3—(f)、 X2-(f)、 X,-(f)、 X1 + (f)、 X^(f)和X3 + (f)存在,因此選擇該六個RF頻譜信號不相互重疊的頻 率范圍作為有效采樣范圍。
因此,需要15個(《=15)可用采樣范圍/^ (其中m,nel士, 2±,..., N± )?;诜匠?,三個RF頻譜信號的有效采樣范圍表示為下面的方程 9。
1— w+A = n yi… a+ = n a",
以及尸c =尸c
z"^"^(W-1)+ 17 0(W-1> + .N+ °
相應(yīng)地,在乂人方程3得到m, ne{l±, 2±, ..., N士M言號的采樣范 圍,也就是2N個RF頻譜信號中兩個RF頻譜信號的所有組合后,由方 程IO計算出采樣范圍的重疊部分作為有效采樣范圍。
結(jié)果,方程10必需的方程3的釆樣范圍厶.,,的總數(shù)等于 C^二(2N!)/((2N-2)!2!r也就是從2N個頻譜信號提取兩個頻譜信號的組 合的數(shù)量。
圖11是使用帶通采樣頻率下變頻的N個信號的示例性的頻譜。另外, 選擇/、,,,,,,=1^11{厶.,。//}的值,也就是根據(jù)以上程序獲得的有效采樣范圍中頻 率中的最小值作為最小采樣頻率。
譜信號的方法的流程圖。
如圖12所示,為了通過帶通采樣同時下變頻N個RF信號,首先建 立從對于N個RF信號來說存在的2N個負(fù)頻譜信號和正頻譜信號中提取 的兩個頻譜信號的能得到的組合(S1201)。
接下來,通過方程3計算出每個能得到的組合中兩個頻譜信號的可用 采樣范圍(S1202)。接下來,由從能得到的組合計算出的可用采樣范圍 的交集確定有效采樣范圍(S1203 )。
最后,選擇有效采樣范圍中頻率的最小值作為最小采樣頻率 (S1204)。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說明顯的是,可在通過本發(fā)明的實施方式的帶 通釆樣同時下變頻RF多信號的裝置和方法中進(jìn)行各種更改和變化,而不 偏離本發(fā)明的精神或范圍。因此,假如本發(fā)明的更改和變化屬于隨附的權(quán) 利要求及其等價形式的范圍,則期望本發(fā)明的實施方式包含所述的本發(fā)明 的更改和變化。
權(quán)利要求
1.一種通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置,所述裝置包括寬帶低噪聲放大器,其放大由寬帶天線接收的N個RF信號;N個濾波器,其根據(jù)由每個通信標(biāo)準(zhǔn)分配的載波頻率和每個信號的帶寬對由所述寬帶低噪聲放大器放大的所述N個RF信號進(jìn)行濾波;以及模數(shù)轉(zhuǎn)換器,其確定所述N個RF信號的有效采樣范圍并在所述有效采樣范圍中選擇采樣頻率以進(jìn)行所述帶通采樣。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置, 其中所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器選4奪所述有效采樣范圍中頻率的最小值作為最小采 樣頻率以進(jìn)行所述帶通采樣。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置, 其中所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器通過以下方式來確定所述有效采樣范圍建立從對于 所述N個RF信號來說存在的2N個負(fù)頻譜信號和正頻語信號中提取的2 個頻譜信號的能得到的組合,計算每個能得到的組合中的2個頻譜信號的 可用采樣范圍,以及通過所述可用采樣范圍的交集確定所述有效采樣范 圍。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置, 其中當(dāng)所述2個頻譜信號中位于頻率譜中的右側(cè)的第一信號向左移動預(yù) 定數(shù)值時,所述第一信號的下限頻率大于所述2個頻譜信號中位于所述頻 率譜中的左側(cè)的第二信號的上限頻率。
5. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置, 其中當(dāng)所述2個頻譜信號中位于頻率鐠中的右側(cè)的第一信號向左移動預(yù) 定數(shù)值時,所述第一信號的上限頻率小于所述2個頻譜信號中位于所述頻 率譜中的左側(cè)的第二信號的下限頻率。
6. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置, 其中所述能得到的組合的數(shù)量是C^ =(2N!)/{(2N-2)!2!}。
7. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置, 其中用于每個能得到的組合中的2個頻譜信號的可用采樣范圍通過方程+1 — 's"'力一計算出,其中/(- , , 5R,+,, = ,以及r,表示所述2個頻譜信號的帶寬之和S^,+,,在所述2個頻譜信號之間,即- 間的定 位比率,而沒有重疊。
8. 根據(jù)權(quán)利要求7所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的裝置,其中所述rm,n是受方程^ ,C"+"2)限制的整數(shù)。 'L 艮" 」
9. 一種通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法,所述方法包括以下 步驟建立從對于N個RF信號來說存在的2N個負(fù)頻譜信號和正頻譜信號 中提取的2個頻譜信號的能得到的組合;計算用于每個能得到的組合中的2個頻譜信號的可用采樣范圍;以及通過所述可用采樣范圍的交集確定有效采樣范圍。
10. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法, 進(jìn)一步包括在確定有效采樣范圍的所述步驟后,選擇所述有效采樣范圍中 頻率的最小值作為最小釆樣頻率。
11. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法, 其中,在計算每個能得到的組合中的2個頻譜信號的可用采樣范圍時,在 所述2個頻譜信號中位于頻率譜中的右側(cè)的第一信號向左移動預(yù)定數(shù)值, 所述第一信號的下限頻率大于所述2個頻譜信號中位于所述頻率譜中的 左側(cè)的第二信號的上限頻率。
12. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法, 其中,在計算每個能得到的組合中的2個頻譜信號的可用采樣范圍時,在 所述2個頻譜信號中位于頻率譜中的右側(cè)的第一信號向左移動預(yù)定數(shù)值,所述第一信號的上限頻率小于所述2個頻譜信號中位于所述頻率譜中的 左側(cè)的第二信號的下限頻率。
13. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法, 其中所述能得到的組合的數(shù)量是C^二(2N!)"(2N-2)!2!}。
14. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法, 其中用于每個能得到的組合中的2個頻譜信號的可用采樣范圍通過方程、 +1 — 'v"'"一 ;, 計算出來,其中/r = /c - /r , S『詢=+ ,以及rm,n表示所述2 個頻譜信號的帶寬之和£『 ,+ 在所述2個頻譜信號之間,即- 間的 定位比率,而沒有重疊。
15. 根據(jù)權(quán)利要求14所述的通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法, 其中所述r,是受方程0 <限制的整數(shù)。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種通過帶通采樣下變頻RF多信號的方法,該方法包括建立從對于N個RF信號來說存在的2N個負(fù)頻譜信號和正頻譜信號中提取的2個頻譜信號的能得到的組合;計算每個能得到的組合中2個頻譜信號的可用采樣范圍;以及通過可用采樣范圍的交集確定有效采樣范圍。
文檔編號H04B7/155GK101578780SQ200780049553
公開日2009年11月11日 申請日期2007年11月6日 優(yōu)先權(quán)日2006年11月10日
發(fā)明者樸真宇, 裴廷和 申請人:樸真宇