SI)模塊252,該模塊252測量信號強度(例如,功率或電壓)并提供一輸出259至一 RSSI掃描狀態(tài)機254。狀態(tài)機254可使用數(shù)字邏輯電路,以控制接收機的帶寬和測量信道(例如,頻率)。狀態(tài)機254也接收由功率譜密度(PSD)計算模塊253提供的輸入信號,模塊253用于基帶信號處理并可使用已知的電路進行PSD計算,如快速傅里葉變換(FFT)。狀態(tài)機254從模塊252和253中使用了RSSI和FFT信息,以作為改進的掃描算法的一部分。狀態(tài)機254耦合于傳送信號的發(fā)射機280,以便于接收機和發(fā)射機殼作為一個收發(fā)機使用。
[0023]圖1中顯示的結構提供了在多模環(huán)境下用于基站的改進掃描方法。如圖3所示,一寬帶濾波器用于一組掃描。在此例子中,整個的RF波段通過在圖3中標為WB1,WB2,WB3的位置使用的三個測量進行掃描。例如,一個60MHz的頻段可以使用一個20MHz LTE的基帶濾波器用3個測量進行掃描。此3個掃描可得出圖4A-4C中顯示的FFT的結果,其中FFT的頻率分辨率為180kHz。此180kHz的值可用于一些實施例,因為它大致表示了一個典型窄帶GSM信號的帶寬并且它是平均12個FFT的柱狀值用于15kHz LTE的間隔。
[0024]根據(jù)某些實施例,圖4A-4C分別是來自寬頻掃描WB1,WB2,WB3的由FFT得出的平面圖。如圖5所示,這些結果可進行組合,以提供一完整的頻譜估計,以用于完整的頻率范圍。
[0025]圖5顯示了一個重建的波段功率譜密度(PSD)平面圖,它可以通過計算組合相應的寬帶掃描WB1,WB2,WB3的PSD結果(如,F(xiàn)FT結果)而得到。重建的功率譜密度用于在RF波段100內(nèi)估計信號表現(xiàn)(或類似表現(xiàn))的類型或功率。例如,圖5顯示了可能包含寬帶LTE信號內(nèi)容的區(qū)域501 ;可能包含GSM信號內(nèi)容的區(qū)域502,可能包含無強烈載頻的區(qū)域503 ;以及可能包含窄帶LTE和/或TD-SCDMA或W-CDMA的區(qū)域504。作出區(qū)域501,502, 503, 504的劃分決定的原理將會在下面描述。
[0026]在許多連續(xù)的頻率柱狀值上觀察到相當高的信號功率可指出寬帶LTE,比如20MHz可能的出現(xiàn)位置,因而這些信號的搜索可限制于或最低限度的集中于一頻率區(qū)域(頻段),此區(qū)域具有大量的連續(xù)頻率柱狀值。例如,區(qū)域501可識別為在檢測多個連續(xù)頻率的柱狀值(如,至少連續(xù)的N個柱狀值,其中N為正整數(shù))的基礎上,可能包含寬帶LTE內(nèi)容,其中每個柱狀值對應于一個高于預設門限值的功率。
[0027]個體的高功率表現(xiàn)孤立了頻率柱狀值(如,由FFT計算的柱狀值)表明一種對應窄帶接入技術模式,如GSM技術,的高可能性。因此,GSM信號的搜索可再次限制于或集中于感興趣的頻率區(qū)域。例如,區(qū)域502很可能被識別為在檢測一個或多個PSD峰值(如,在圖5中說明的區(qū)域502的三個峰值,位于各自的非連續(xù)的柱狀值上)的基礎上,包含GMS內(nèi)容,其中每個峰值對應于一個頻率柱狀值,此柱狀值具有超過各自相鄰柱狀值至少一個預設閾值的功率。
[0028]區(qū)域503很可能被識別為在相應頻率柱狀值內(nèi)判定低信號功率(如,在圖5中說明的區(qū)域502的三個峰值,位于各自的非連續(xù)的柱狀值上)的基礎上,包含無強烈載頻,例如,在那些此區(qū)域內(nèi)沒有柱狀值的區(qū)域具有超出閾值的功率的情況下。
[0029]區(qū)域504很可能被識別為在識別連續(xù)的柱狀值(如,M〈N,其中N被描述為超過區(qū)域501的情況下)的一特定數(shù)字(例如,一正整數(shù)M)的基礎上,包含窄帶LTE和/或TD-SCDMA或W-CDMA,其中每個柱狀值對應于一個高于預設閾值的功率。
[0030]可使用類似的方法在特別的頻率區(qū)域內(nèi)搜索特別的接入技術。例如,不同的模式可指定各自的優(yōu)先級,并且可按照優(yōu)先級的次序搜索模式。同時,基于測量結果,任何看上去缺乏任何信號的區(qū)域可以或者被完全的跳過,或者至少被調(diào)整優(yōu)先級。例如,區(qū)域503可指定為比某些或全體區(qū)域501,502,504更低的優(yōu)先級,并隨后搜索此區(qū)域,或它可被完全的跳過。
[0031]根據(jù)一些實施例,圖6是一個處理過程的流程圖。在處理600開始時,不同的支持的接入模式可根據(jù)優(yōu)先級分級(區(qū)塊610) ο例如,分級可以是:1.LTE 20MHz ;2.LTE 5MHz ;
3.LTE 3MHz ;4.TD-SCDMA ;5.GSM。設置了一個更寬的濾波器帶寬(例如,20MHz,如圖3所示),以在不同的區(qū)域(區(qū)塊620)上進行掃描。接收機200在每個區(qū)域上設置了相應的各自的寬帶掃描,并且計算(區(qū)塊614) 了信號的功率譜密度(PSD),例如,使用快速傅里葉變換(FFT)。PSD的結果使用了一種算法進行分析,以尋找在功率譜密度中的某些模式。不同的算法可用于分析頻譜。一旦用于特別接入技術的可能區(qū)域被判定(區(qū)塊616),可基于優(yōu)先級(區(qū)塊618)考慮一接入模式。這包括配置接收機于與接收特別的接入模式有關的帶寬和運行狀態(tài)。隨后,開始RSSI掃描(區(qū)塊620)。對于特別的接入技術,RSSI掃描基于功率譜密度的分析,可開始于最可能的頻率區(qū)域,或掃描(如沒有發(fā)現(xiàn)類似區(qū)域)可被跳過或最后執(zhí)行。如果掃描發(fā)現(xiàn)RSSI高于預設的閾值(在區(qū)塊622為“是”),可嘗試與基站(區(qū)塊624)的同步。如果或者掃描沒有發(fā)現(xiàn)任何帶有“好”的(足夠的)RSSI的信道,或者如果同步失敗了(在區(qū)塊626為“否”),那么下一個接入模式會安優(yōu)選級的次序進行檢查(區(qū)塊618)。如果同步成功了(在區(qū)塊626為“是”),相關的信道可以“臨時安置”于,例如,維持和用于隨后的通信。
[0032]如果處理600結束時未完成同步,可(在所有可能的信道上)進行一個完全掃描。
[0033]根據(jù)一些實施例,圖7是另一個處理過程的流程圖。在處理700開始后,在接收機(例如,接收機200)的輸入端被提供(區(qū)塊710) —輸入信號(例如,信號202)。接收機的帶寬被控制(區(qū)塊720)至一預設的寬帶設置(例如,20MHz,用于圖3中每個WB1,WB2,WB3的帶寬)。對于每個頻帶(如,WBl, WB2,WB3),執(zhí)行區(qū)塊730和740。在接收端,輸入信號被一混頻器,一放大器和一濾波器處理(區(qū)塊730),以產(chǎn)生一處理信號(例如,信號248a或信號248b,或著,信號248a和信號248b可同時被認為處理信號)。在特別的頻帶上產(chǎn)生了處理信號的功率譜密度(區(qū)塊740)(例如,使用快速傅里葉變換),以提供那個頻帶的一頻域信號?;趯诙鄠€頻段內(nèi)的每個頻段的頻域信號,一個已處理信號的頻域表示在一個重建波段(例如,包括圖5內(nèi)區(qū)域501,502,503, 504的波段)上重建(區(qū)塊750),其中重建波段具有的帶寬大于預設的寬帶設置?;谥亟ǖ念l域表示,一對應于至少一個蜂窩電話接入模式的頻譜分量被識別了(區(qū)塊760)。
[0034]根據(jù)一些實施例,圖8是多點輸入/多點輸出(MMO)接收機的結構圖。其中有一主要的接收機模塊820和一分集接收機模塊810,分別連接了一主要的天線802和一分集天線801。每個接收機模塊的功能同接收機200的功能類似,并且同MMO結構的僅有的不同點為了方便在此中描述。主要的接收機模塊820連接RSSI模塊850,并用于正常掃描,而分集接收機模塊810連接功率譜密度補償模塊(例如,F(xiàn)FT模塊)852,并用于寬帶掃描。RSSI模塊853和FFT模塊852把它們的輸出傳送至狀態(tài)機854,狀態(tài)機854控制了主接收模塊820的頻率(通過一發(fā)送至合成器830的控制信號)和帶寬。分集接收機模塊810的帶寬可被獨立的控制。
[0035]即使有文中說明和描述的例子,那些實施例并不僅限于顯示的細節(jié),因為不同的修改和結構的改變可由本領域的技術人員在權利要求的等同物的范圍內(nèi)實行。
【主權項】
1.一種方法包括: 在輸入端提供一輸入信號至一接收機; 控制接收機的帶寬至一預設的寬帶設置; 對于多個頻帶中的每個: 在接收機上,使用一混頻器,一放大器和一濾波器處理輸入信號,以產(chǎn)生第一處理信