便携终端的智能天线装置及方法制造方法及图纸

技术编号:3443002 阅读:153 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及便携终端的智能天线装置及方法,其通过多重生成第3代TD-SCDMA和WCDMA信号,利用环行器进行分离,通过智能天线分别进行无线发射,利用三档开关把智能天线无线接收的信号分离成TD-SCDMA和WCDMA信号,对所述的各个智能天线接收的信号进行联合处理和多媒体处理。本发明专利技术减小了双模便携终端的尺寸,降低了价格,同时应用了智能天线系统。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及在双模便携终端中应用空间分集智能天线,特别是涉及一种,在兼容高速接收发射多媒体数据的新一代移动通信TD-SCDMA和WCDMA方式信号的双模便携终端中,简化电路构成,减少配件数量,减小尺寸,廉价应用空间分集智能天线。
技术介绍
加入移动通信系统进行入网的便携终端(MSMOBILE STATION)在服务区内自由移动的同时,随时随地与对方进行无线连接并立即通信,目前已经从初期的利用音频级信号的通信方式,发展到包括符号在内的文字通信方式和包括图像信号的多媒体通信方式。上述文字通信方式和多媒体通信方式是利用数字数据信号的数据通信方式,特别是多媒体通信方式所包括的图像信号,由于要传输的数据量大,随着用于提高上述数据传输速度的技术的发展,现在已经发展到第2代(2GGENERATION))、2.5代移动通信系统,目前正在向新一代的第3代(3GPP3rdGENERATION PARTNERSHIP PROJECT)移动通信系统发展。在上述作为第3代移动通信系统(3GPP)的新一代移动通信系统中,包括两种方式,一种是从中国采用的码分多址(CDMACODE DIVISION MULTIPLEACCESS)方式发展出的TD-SCDMA(TIME DIVISION SYNCHRONOUS CDMA)方式,另一种是从GSM(全球移动通信系统)方式发展出的宽带码分多址(WCDMAWIDEBAND CDMA)方式。上述TD-SCDMA方式是在1880MHz至2025MHz频带(BANDWIDTH)中,把一部分频带的无线频率信号用作载波(CARRIER)频率,上述WCDMA方式是把1920MHz至1980MHz频带的无线频率用作便携终端的发射载波频率,把2110MHz至2170MHz频带的无线频率用作便携终端的接收载波频率,频带相互接近。与原有的第2代或2.5代移动通信系统相比,上述新一代(3GPP)移动通信系统在要求更高数据传输速度的同时,还对服务质量(QOSQUALITY OFSERVICE)提出要求。另外,热点(HOT SPOT)地区在要求上述条件的同时,其使用量大,通信密度高,主要是一些高楼林立的闹市区。在上述热点地区,受到建筑物的反射,以多路径(MULTI PATH)传输数据信号,所以,由于多路径衰落(FADING)、传输信号之间发生的干扰(ISIINTER SYMBOL INTERFERENCE)、信道(CHANNEL)间发生的干扰(CCICO-CHANNEL INTERFERENCE)等,发生严重的信号受损。作为减小上述衰落与干扰的技术,存在一种分集(DIVERSITY)技术,在上述分集技术中有频率分集、时间分集、偏振(极化)分集、相位分集、空间分集等等,作为上述空间分集(SPACE DIVERSITY)使用的提高接收发射无线信号质量的技术,是智能天线系统(SMART ANTENNA SYSTEM)。在上述高速传输数字数据信号的新一代(3GPP)移动通信系统中,需要开发出减小数据受损的方式,特别是在兼容无线频率带宽相近的TD-SCDMA方式与WCDMA方式的双模(DUAL MODE)便携终端中,需要进行技术开发,开发一种减少数据受损、减小尺寸与重量、简化构成、降低价格的方式。下面参照附图,说明现有技术下的便携终端的智能天线方式。图1是一般移动通信系统的功能构成图及使用环境图,图2是第3代移动通信便携终端的无线频率分配状态图,图3是以往技术的第3代便携终端的智能天线使用功能构成图,它们均用于说明现有技术。如上述图1所示,一般的移动通信系统由如下几个部分构成第3代便携终端(MS)10,它在服务区内自由移动,同时随时随地与对方无线连接进行通信;热点(HOT SPOT)地区20,在这种地区,在无线信号的传输路径上高层建筑等障碍物密集,而且通信量大;基站(BSBASE STATION)30,它与上述便携终端10无线连接,接收发送第3代通信信号,形成移动通信服务区;移动交换中心(MSCMOBILE SWITCHING CENTER)40,它与上述基站30连接,分析呼叫连接请求信号并进行交换,在设置通信路径的同时,控制和监视移动通信系统的整体运转。在上述一般移动通信系统中,基站30形成服务区(SERVICE AREA),上述便携终端10在服务区内自由移动,同时与对方无线连接并通信。当上述便携终端10与基站30之间没有任何障碍物时,接收发射的无线信号按最短距离查找传输路径并传输,当有障碍物时,通过反射、衍射进行传输。象闹市区等高楼林立而且通信量大的地区被称为热点(HOT SPOT)地区20,在上述的热点地区20,比如,受到建筑物等第1障碍物22的影响,上述便携终端10与基站30之间传输的无线信号经反射或衍射进行传输,另外,在第2障碍物24的影响下,上述无线信号被反射或衍射到其它方向进行传输。在上述热点地区20,便携终端10与基站30之间有许多障碍物22、24重叠阻挡,因此在传输中反复发生反射和衍射,向上述各个方向反射、衍射的无线信号在传输路径距离上出现长、短的差异,同时,在信号的电平(LEVEL)和包含不必要噪声(NOISE)的程度上也产生差异。上述通过热点地区20的无线信号是通过反复发生反射和衍射的传输路径传输的,即,通过多路径传输,所以在接收端,由于衰落(FADING)和各路径差异,出现信号的相位差异等问题。特别是在第3代(3GPP)移动通信系统中,接收发送的数据量大,而且传输速度快,由于多路径的衰落,导致数据受损。在用于解决上述多路径问题的技术中,有一种利用空间分集的智能(SMART)天线系统,它使多个天线按波长(λ)相互间隔,接收发射无线信号。上述分集天线的优点是,由于对接收发射无线信号的波束方向进行控制,可以利用小功率增加服务区或小区的大小,向信号传递好的方向接收发射信号,从而可以改善信噪比(SNRSIGNAL TO NOISE RATIO)等。如图2的实施例所示,这是在中国(CHINA)地区为第3代移动通信系统分配的无线频带,从码分多址方式发展而来的TD-SCDMA方式分配了1880MHz至1920MHz频带(BAND WIDTH)(带颜色的部分)的无线频率和2010MHz至2025MHz频带的无线频率,用于发射(TX)和接收(RX)。另外,从GSM方式发展而来的第3代(3GPP)移动通信系统的WCDMA方式分配了1920MHz至1980MHz频带(带颜色的部分)的无线频率,用于发射(TX),分配了2110MHz至2170MHz频带的无线频率,用于接收(RX)。如上述图2所示,为第3代移动通信系统分配的无线频率信号相互邻近,整体上都分布于300MHz频带范围内,特别是发射频率,全部包括于145MHz频带范围内。在无线频率信号邻近的情况下,上述TD-SCDMA方式与WCDMA方式的高频电路配件可以利用几乎相同或完成相同的技术制造、生产,因此正在生产全部支持上述TD-SCDMA和WCDMA的高频配件,利用上述高频配件,提供了在一个便携终端中使用TD-SCDMA和WCDMA方式的双模(DUAL MODE)便携终端10。在上述这种双模便携终端中,为了解决多路径导致的问题,也可以使用空间分集的智能(本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种便携终端的智能天线装置,其特征是:多重生成第3代TD-SCDMA和WCDMA信号,利用环行器进行分离,通过智能天线分别进行无线发射,利用三档开关把智能天线无线接收的信号分离为TD-SCDMA和WCDMA信号,对所述的各个智能天线接收的信号进行联合处理和多媒体处理。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:刘载旭
申请(专利权)人:乐金电子中国研究开发中心有限公司
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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