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LIU FENG (CN)
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权 利 要 求 书 1. 一种终端上行模拟数据加载的方法, 包括: 所述终端上电启动后, 将模拟数据导入所述终端的上行主控数字 信号处理器的内存中; 所述终端进行上行链路接入, 接入成功后, 将所述模拟数据发送 到信道化内存中; 所述终端在每个上行子帧中, 对所述模拟数据进行快速傅里叶反 变换, 通过射频单元将变换后的所述模拟数据发送给基站。 2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述终端釆用频分双工传输模式, 所述终端在每个上行子帧中, 对所述模拟数据进行快速傅里叶反变换 包括: 所述终端在每个传输时间间隔 TTI中断到来后, 对所述模拟数 据进行快速傅里叶反变换。 3. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述终端釆用时分双工传输模式, 所述终端在每个上行子帧中, 对所述模拟数据进行快速傅里叶反变换 包括: 所述终端在每个传输时间间隔 TTI 中断到来后, 判断当前 TTI 是否属于上行子帧调度, 如果是, 对所述模拟数据进行快速傅里叶反 变换。 4. 根据权利要求 1-3 任一所述的方法, 其中, 所述模拟数据是预先经过 算法仿真平台处理过的数据, 至少包括以下之一: 模拟多个终端的业 务数据、 噪声或者由噪声和业务数据组成的数据。 5. 根据权利要求 1-3 任一所述的方法, 其中, 对所述模拟数据进行快速 傅里叶反变换之前还包括: 对所述模拟数据进行循环冗余校验 CRC, 所述 CRC校验成功后,执行所述对所述模拟数据进行快速傅里叶反变 换的步骤。 6. —种终端, 包括: 数据导入模块, 设置为在所述终端上电启动后, 将模拟数据导入 所述终端的上行主控数字信号处理器的内存中; 数据传送模块, 设置为在所述终端上行链路接入成功后, 将所述 模拟数据发送到信道化内存中; 发送模块, 设置为在每个上行子帧中, 对所述模拟数据进行快速 傅里叶反变换, 通过射频单元将变换后的所述模拟数据发送给基站。 7. 居权利要求 6所述的终端, 其中, 所述终端釆用频分双工传输模式, 所述发送模块包括: 第一数据变换单元, 设置为在每个传输时间间隔 TTI 中断到来后, 对所述模拟数据进行快速傅里叶反变换; 第一发送 单元, 设置为通过射频单元将变换后的所述模拟数据发送给基站。 8. 根据权利要求 6所述的终端, 其中, 所述终端釆用时分双工传输模式, 所述发送模块包括: 第二数据变换单元, 设置为在每个传输时间间隔 TTI 中断到来后, 判断当前 TTI是否属于上行子帧调度, 如果是, 对 所述模拟数据进行快速傅里叶反变换; 第二发送单元, 设置为通过射 频单元将变换后的所述模拟数据发送给基站。 9. 根据权利要求 6-8任一所述的终端, 其中, 所述数据导入模块导入的 模拟数据是预先经过算法仿真平台处理过的数据, 至少包括以下之一: 模拟多个终端的业务数据、 噪声或者由噪声和业务数据组成的数据。 10 根据权利要求 6-8任一所述的终端, 其中, 所述终端还包括: 校验模 块, 设置为对所述信道化内存中的模拟数据进行循环冗余校验 CRC, 所述 CRC校验成功后 ,触发所述发送模块对所述模拟数据进行快速傅 里叶反变换。 |
TTI ) 中断到来后, 对模拟数据进行 IFFT; 终端釆用 FDD模式时, 在每个 TTI都有上行子帧调度, 所以终端在每 个 TTI中断到来后, 对模拟数据进行 IFFT, 并发送变换后的模拟数据; 在步骤 S210 之前, 还可以包括: 终端对模拟数据进行循环冗余校验 ( Cyclic Redundancy Check, 简称为 CRC ), CRC校验成功后, 再执行步骤 S210; CRC校验不成功, 则结束当前操作。 步骤 S212, 终端通过射频单元将变换后的模拟数据发送给 基站。 本实施例终端通过现场可编程门阵列 ( Field Programmable Gate Array, 简称为 FPGA ) 向射频单元发送变换后的模拟数据。 本实施例的终端通过在终端上电后将模拟数据 导入终端的上行主控数字 信号处理器的内存中, 并在终端接入基站成功后, 以 FDD 模式发送该模拟 数据, 使得发送频度高, 解决了单终端无法同时加载多个终端的数据业 务的 问题; 进而达到了模拟加载噪声发射、 模拟加载多终端发射以及模拟加载噪 声和终端业务发射的目的。 本实施例在不增加终端硬件和软件开发投入情 况 下, 有效利用当前终端硬件和软件资源, 实现了模拟加载噪声发射以及模拟 加载多终端发射。 实施例 3 本实施例以终端釆用 TDD传输模式为例进行说明, 图 3是根据本发明 实施例的终端上行模拟数据加载的方法流程图 , 如图 3所示, 该方法包括以 下步骤: 步骤 S302至步骤 S308与步骤 S202至步骤 S208相同, 这里不再赘述。 步骤 S310, 终端在每个 TTI中断到来后, 判断当前 TTI是否属于上行子 帧调度, 如果是, 执行步骤 S312; 如果不是, 执行步骤 S314; 步骤 S312, 终端对模拟数据进行 IFFT, 然后通过射频单元将变换后的 模拟数据发送给基站; 在步骤 S312 之前, 还可以包括: 终端对模拟数据进行循环冗余校-险 ( Cyclic Redundancy Check, 简称为 CRC ), CRC校验成功后, 再执行步骤 S312; CRC校验不成功, 则结束当前操作。 步骤 S314, 等待下一个 TTI 中断, 下一个 TTI 中断到来后, 返回步骤 S310。 若终端釆用 TDD传输模式, 由于 TDD传输模式下, 终端需按照当前子 帧配比模式上下行交替发送模拟加载数据, 当前 TTI不是上行子帧调度, 则 不对该模拟数据进行 IFFT , 也不在当前 TTI中断发送模拟数据。 本实施例的终端通过在终端上电后将模拟数据 导入终端的上行主控数字 信号处理器的内存中, 并在终端接入基站成功后, 以 TDD模式发送该模拟 数据, 使得数据间的千 4尤小, 解决了单终端无法同时加载多个终端的数据业 务的问题; 进而达到了模拟加载噪声发射、 模拟加载多终端发射以及模拟加 载噪声和终端业务发射的目的。 本实施例在不增加终端硬件和软件开发投入 情况下, 有效利用当前终端硬件和软件资源, 实现模拟加载噪声发射以及模 拟加载多终端发射。 实施例 4 图 4是根据本发明实施例的终端结构框图, 如图 4所示, 该终端包括数 据导入模块 40、 数据传送模块 42、 发送模块 44。 下面对该终端的各个模块 进行说明。 数据导入模块 40, 设置为在所述终端上电启动后, 将模拟数据导入终端 的上行主控数字信号处理器的内存中; 数据传送模块 42连接至数据导入模块 40, 设置为在终端上行链路接入 成功后, 将模拟数据发送到信道化内存中; 发送模块 44连接至数据传送模块 42, 设置为在每个上行子帧中, 对模 拟数据进行快速傅里叶反变换, 通过射频单元将变换后的模拟数据发送给基 站。 终端釆用频分双工传输模式, 发送模块 44 包括: 第一数据变换单元, 设置为在每个传输时间间隔 TTI中断到来后, 对模拟数据进行快速傅里叶反 变换; 第一发送单元,设置为通过射频单元将变换后 的模拟数据发送给基站。 终端釆用时分双工传输模式, 发送模块 44 包括: 第二数据变换单元, 设置为在每个传输时间间隔 TTI中断到来后, 判断当前 TTI是否属于上行子 帧调度, 如果是, 对模拟数据进行快速傅里叶反变换; 第二发送单元, 设置 为通过射频单元将变换后的模拟数据发送给基 站。 其中, 数据导入模块 40 导入的模拟数据是预先经过算法仿真平台处理 过的数据, 至少包括以下之一: 模拟多个终端的业务数据、 噪声或者由噪声 和业务数据组成的数据。 优选地, 该终端还包括: 校验模块, 设置为对所述信道化内存中的模拟 数据进行循环冗余校验 CRC, CRC校验成功后, 触发发送模块 44对模拟数 据进行快速傅里叶反变换。 本实施例的终端通过数据导入模块 40 在终端上电后将模拟数据导入终 端的上行主控数字信号处理器的内存中, 发送模块 44 在终端接入基站成功 后, 对模拟数据进行 IFFT, 并发送变换后的模拟数据, 解决了单终端无法同 时加载多个终端的数据业务的问题; 进而达到了模拟加载噪声发射、 模拟加 载多终端发射以及模拟加载噪声和终端业务发 射。 本实施例在不增加终端硬 件和软件开发投入情况下, 有效利用当前终端硬件和软件资源, 实现模拟加 载噪声发射以及模拟加载多终端发射。 以上实施例提供的终端上行模拟数据加载的方 法或终端可用于噪声模拟 测试, 多 UE模拟测试等。 从以上的描述中可以看出, 本发明实现了如下技术效果: 终端通过在终 端上电后将模拟数据导入终端的上行主控数字 信号处理器的内存中, 并在终 端接入基站成功后, 对模拟数据进行 IFFT, 并发送变换后的模拟数据, 解决 了单终端无法同时加载多个终端的数据业务的 问题; 进而达到了模拟加载噪 声发射、 模拟加载多终端发射以及模拟加载噪声和终端 业务发射的目的。 本 实施例在不增加终端硬件和软件开发投入情况 下, 有效利用当前终端硬件和 软件资源, 实现模拟加载噪声发射以及模拟加载多终端发 射。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执 行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的 步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的 ^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。
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