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      多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架及多模式實(shí)現(xiàn)方法

      文檔序號:7647784閱讀:230來源:國知局
      專利名稱:多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架及多模式實(shí)現(xiàn)方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種通信系統(tǒng),尤其涉及一種多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架及多模式實(shí)現(xiàn)方法。
      背景技術(shù)
      手持無線通信在國防、消防、公安、武警等軍警部門,和鐵路交通、餐飲娛樂、勘探等民用部門的使用都十分廣泛。目前的解決方案基本采用傳統(tǒng)模擬對講設(shè)備,只能通話、保密性差、功耗大且通信距離近,功能和性能十分有限。對具有數(shù)據(jù)、語音、甚至圖像通信功能,通信距離更遠(yuǎn)的專用便攜式數(shù)字化無線通信設(shè)備的需求十分迫切。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的是針對現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn),提供一種多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架及多模式實(shí)現(xiàn)方法。
      多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,它包括連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器、前端處理器、CPU、功率管理、鎖相環(huán)和測試模塊,其內(nèi)部連接關(guān)系為CPU與存儲器接口、連續(xù)相位調(diào)制器、上下變頻器和前端處理器相接,CPU與存儲器接口、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器和前端處理器相接,鎖相環(huán)為全芯片系統(tǒng)提供時鐘管理,CPU與功率管理、連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器相接,測試模塊與連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器相接。
      連續(xù)相位調(diào)制器的內(nèi)部連接關(guān)系為格狀編碼連續(xù)相位調(diào)制成形器與選擇器、查余弦表模塊、查正弦表模塊相接,連續(xù)相位調(diào)制成形器與選擇器、查余弦表模塊、查正弦表模塊相接。
      連續(xù)相位解調(diào)器的內(nèi)部連接關(guān)系為濾波器與緩存器、差分模塊、內(nèi)插器、角度計(jì)算及信號選擇模塊、到達(dá)檢測及定時估計(jì)模塊、分隔符檢測及精同步模塊相接,角度計(jì)算及信號選擇模塊與到達(dá)檢測及定時估計(jì)模塊、內(nèi)插控制模塊、內(nèi)插器相接,分隔符檢測及精同步模塊與內(nèi)插控制模塊相接,濾波器與緩存器、內(nèi)插器、環(huán)路跟蹤模塊、維特比檢測模塊相接。
      擴(kuò)頻調(diào)制器的內(nèi)部連接關(guān)系為成幀模塊與擴(kuò)頻模塊相接,擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器與擴(kuò)頻模塊相接。
      擴(kuò)頻解調(diào)器的內(nèi)部連接關(guān)系為捕獲模塊與擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器、解擴(kuò)碼跟蹤模塊、數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、比特成幀模塊相接,捕獲模塊與復(fù)位模塊相接,復(fù)位模塊與捕獲模塊、數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、比特成幀模塊相接,比特成幀模塊與模式切換模塊相接,模式切換模塊與數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、解擴(kuò)碼跟蹤模塊相接。
      上下變頻器其內(nèi)部連接關(guān)系為上變頻采樣率變換器與上變頻數(shù)控振蕩器相接,下變頻數(shù)控振蕩器與選擇器、下變頻采樣率變換器相接。
      前端處理器其內(nèi)部連接關(guān)系為選擇器與數(shù)模轉(zhuǎn)換器相接,模數(shù)轉(zhuǎn)換器與分配器相接。
      存儲器接口其內(nèi)部結(jié)構(gòu)為兩個用于數(shù)據(jù)發(fā)送的存儲器,兩個用于數(shù)據(jù)接收的存儲器和一個參數(shù)配置使用的存儲器。
      CPU其內(nèi)部連接關(guān)系為RISC核與靜態(tài)存儲器、控制器鎖相環(huán)、芯片復(fù)位控制器、標(biāo)準(zhǔn)接口控制器、FLASH控制器、SDRAM控制器相接。
      多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架通過可配置重構(gòu)的芯片系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和傳輸幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)達(dá)到多模式手持對講的功能,其步驟如下1)設(shè)置處于高速模式還是低速模式,高速模式可以支持兆級的擴(kuò)頻碼率,同時數(shù)據(jù)幀只有擴(kuò)頻調(diào)制幀頭加擴(kuò)頻調(diào)制數(shù)據(jù)段一種結(jié)構(gòu)。低速模式可以支持幾K到幾百K符號率的數(shù)據(jù)率或者擴(kuò)頻碼率,數(shù)據(jù)幀有擴(kuò)頻調(diào)制幀頭加擴(kuò)頻調(diào)制數(shù)據(jù)段和連續(xù)相位調(diào)制幀頭加連續(xù)相位調(diào)制數(shù)據(jù)段兩種結(jié)構(gòu)。
      2)如果處于高速模式,前端處理器和上下變頻器進(jìn)入基帶數(shù)據(jù)接口方式,對于自適應(yīng)接入,可以根據(jù)從擴(kuò)頻調(diào)制幀頭中提取的系統(tǒng)控制信息選擇不同的擴(kuò)頻比完成不同速率的擴(kuò)頻數(shù)據(jù)傳輸,對于傳輸發(fā)起者可以通過CPU控制的方式進(jìn)行不同速率的擴(kuò)頻數(shù)據(jù)傳輸。
      3)如果處于低速模式,前端處理器和上下變頻器進(jìn)入中頻數(shù)據(jù)接口方式,對于自適應(yīng)接入,連續(xù)相位解調(diào)模塊和擴(kuò)頻解調(diào)模塊通過各自的信號到達(dá)檢測機(jī)制檢測信號的到達(dá),當(dāng)一個解調(diào)模塊檢測到信號到達(dá)時,另一個解調(diào)模塊可以停止,然后通過從幀頭的系統(tǒng)控制信息中提取傳輸速率控制信息來完成不同速率的傳輸,以及從幀頭中得到下一幀傳送所使用的調(diào)制方式和傳輸速率順利完成兩種調(diào)制模式和多種傳輸速率的傳輸。對于傳輸發(fā)起者可以通過CPU控制的方式進(jìn)行不同調(diào)制模式和多種傳輸速率的傳輸。
      本發(fā)明提供了高效、多進(jìn)制連續(xù)相位調(diào)制技術(shù)和高速擴(kuò)頻技術(shù)來實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化的手持無線通信,并且在該芯片系統(tǒng)上可以實(shí)現(xiàn)多種調(diào)制模式和多種傳輸速率的切換。具有自組網(wǎng)絡(luò)、使用靈活方便,抗干擾、抗竊聽,通信距離遠(yuǎn)、速率高,功率和體積小,能根據(jù)環(huán)境和通信服務(wù)多模式自適應(yīng)傳輸?shù)忍攸c(diǎn),可以很好地滿足各個領(lǐng)域的通信需求。


      圖1是多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架電路框圖;圖2是本發(fā)明的連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器調(diào)制部分的電路框圖;圖3是本發(fā)明的連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器解調(diào)部分的電路框圖;圖4是本發(fā)明的擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器調(diào)制部分的電路框圖;圖5是本發(fā)明的擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器解調(diào)部分的電路框圖;圖6是本發(fā)明的上下變頻器的電路框圖;圖7是本發(fā)明的前端處理器的電路框圖;圖8是本發(fā)明的存儲器接口的電路框圖;圖9是本發(fā)明的CPU的電路框圖;圖10是本發(fā)明的傳輸幀結(jié)構(gòu)和功能實(shí)現(xiàn)流程的示意圖。
      具體實(shí)施例方式
      本發(fā)明中,芯片系統(tǒng)利用可配置重構(gòu)的功能模塊和采用含有能夠傳遞調(diào)制模式和傳輸速率幀頭的傳輸幀格式來實(shí)現(xiàn)多模式手持對講機(jī)功能。
      如圖1所示,多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,它包括連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器、前端處理器、CPU、功率管理、鎖相環(huán)和測試模塊。其內(nèi)部連接關(guān)系為CPU與存儲器接口、連續(xù)相位調(diào)制器、上下變頻器和前端處理器相接,CPU與存儲器接口、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器和前端處理器相接,鎖相環(huán)為全芯片系統(tǒng)提供時鐘管理,CPU與功率管理、連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器相接,測試模塊與連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器相接。
      CPU可以發(fā)送配置指令控制其它功能模塊的工作模式,使用不同的配置方式,可以實(shí)現(xiàn)中頻和基帶等模擬接口形式、連續(xù)相位調(diào)制和擴(kuò)頻調(diào)制的調(diào)制模式、多傳輸速率的數(shù)據(jù)傳輸。
      如圖2所示,連續(xù)相位調(diào)制器的內(nèi)部連接關(guān)系為格狀編碼連續(xù)相位調(diào)制成形器與選擇器、查余弦表模塊、查正弦表模塊相接,連續(xù)相位調(diào)制成形器和選擇器、查余弦表模塊、查正弦表模塊相接。
      前導(dǎo)字用連續(xù)相位調(diào)制傳輸,通過連續(xù)相位調(diào)制成形后通過查表送出正交基帶信號,然后控制數(shù)據(jù)開始發(fā)送。
      數(shù)據(jù)用格狀編碼后的連續(xù)相位調(diào)制傳輸,在前導(dǎo)字傳輸完成后送出數(shù)據(jù)傳輸開始信號,通過格狀編碼后的數(shù)據(jù)再通過連續(xù)相位調(diào)制成形后查表送出正交基帶信號,然后送出停止信號。
      如圖3所示,連續(xù)相位解調(diào)器的內(nèi)部連接關(guān)系為濾波器與緩存器、差分模塊、內(nèi)插器、角度計(jì)算及信號選擇模塊、到達(dá)檢測及定時估計(jì)模塊、分隔符檢測及精同步模塊相接,角度計(jì)算及信號選擇模塊與到達(dá)檢測及定時估計(jì)模塊、內(nèi)插控制模塊、內(nèi)插器相接,分隔符檢測及精同步模塊與內(nèi)插控制模塊相接,濾波器與緩存器、內(nèi)插器、環(huán)路跟蹤模塊、維特比檢測模塊相接。
      接收端分為前導(dǎo)字參數(shù)估計(jì)鏈路和數(shù)據(jù)段傳輸鏈路。
      收到正交基帶信號后,前導(dǎo)字鏈路通過濾波器、差分模塊和角度計(jì)算模塊得到各種參數(shù)到達(dá)檢測、定時估計(jì)、頻偏估計(jì);同時通過內(nèi)插控制模塊打開數(shù)據(jù)段傳輸鏈路中內(nèi)插器,并且在數(shù)據(jù)段前進(jìn)行分隔符檢測和精同步。
      數(shù)據(jù)段傳輸鏈路在內(nèi)插器使能打開后開始工作,同樣也是收到正交基帶信號后通過濾波器、內(nèi)插器模塊,再經(jīng)過環(huán)路跟蹤得到恢復(fù)完成的正交基帶信號,最后通過維特比檢測得到數(shù)據(jù)輸出。
      如圖4所示,擴(kuò)頻調(diào)制器的內(nèi)部連接關(guān)系為成幀模塊與擴(kuò)頻模塊相接,擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器與擴(kuò)頻模塊相接。
      由成幀模塊將原始數(shù)據(jù)進(jìn)行成幀處理,加上幀頭信息,然后將擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器產(chǎn)生的擴(kuò)頻碼與成幀后的數(shù)據(jù)在擴(kuò)頻模塊中做異或處理得到擴(kuò)頻信號。
      如圖5所示,擴(kuò)頻調(diào)制器的內(nèi)部連接關(guān)系為捕獲模塊與擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器、解擴(kuò)碼跟蹤模塊、數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、比特成幀模塊相接,捕獲模塊與復(fù)位模塊相接,復(fù)位模塊與捕獲模塊、數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、比特成幀模塊相接,比特成幀模塊與模式切換模塊相接,模式切換模塊與數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、解擴(kuò)碼跟蹤模塊相接。
      首先由捕獲模塊進(jìn)行不同頻率和不同碼片偏移的捕獲,得到頻偏和碼偏信息,頻偏信息反饋給下變頻器去除頻偏,碼偏信息交給擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器產(chǎn)生與數(shù)據(jù)同步的擴(kuò)頻碼,然后將數(shù)據(jù)送入解擴(kuò)模塊進(jìn)行解擴(kuò),同時進(jìn)行碼環(huán)跟蹤,將解擴(kuò)完的數(shù)據(jù)送入解調(diào)模塊得到最終的解調(diào)數(shù)據(jù),對解調(diào)數(shù)據(jù)進(jìn)行解幀處理,通過幀中包含的信息完成傳輸流程的控制。
      如圖6所示,上下變頻器其內(nèi)部連接關(guān)系為上變頻采樣率變換器與上變頻數(shù)控振蕩器相接,下變頻數(shù)控振蕩器與選擇器、下變頻采樣率變換器相接。
      采樣率變換是將基帶處理使用的一倍或多倍于符號率的采樣與模數(shù)/數(shù)模變換使用的采樣進(jìn)行采樣率的變換。數(shù)控振蕩器配合內(nèi)部的乘加器實(shí)現(xiàn)中頻信號與基帶信號之間進(jìn)行變換。
      如圖7所示,前端處理器其內(nèi)部連接關(guān)系為選擇器與數(shù)模轉(zhuǎn)換器相接,模數(shù)轉(zhuǎn)換器與分配器相接。
      前端處理器主要完成模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換器和中頻信號與基帶信號的復(fù)接。
      如圖8所示,存儲器接口其內(nèi)部結(jié)構(gòu)為兩個用于數(shù)據(jù)發(fā)送的存儲器,兩個用于數(shù)據(jù)接收的存儲器和一個參數(shù)配置使用的存儲器。
      存儲器接口起到數(shù)據(jù)傳遞和配置參數(shù)傳遞的作用。
      如圖9所示,CPU其內(nèi)部連接關(guān)系為RISC核與靜態(tài)存儲器、控制器鎖相環(huán)、芯片復(fù)位控制器、標(biāo)準(zhǔn)接口控制器、FLASH控制器、SDRAM控制器相接。
      CPU控制芯片系統(tǒng)內(nèi)的其它模塊的工作,作為網(wǎng)絡(luò)協(xié)議運(yùn)行的平臺和完成與外部的數(shù)據(jù)和控制命令交互的功能。
      如圖10所示,所述芯片系統(tǒng)能夠使用所示傳輸幀格式做全數(shù)字化的數(shù)據(jù)傳輸。
      整個多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架通過可配置重構(gòu)的芯片系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和傳輸幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)達(dá)到多模式傳輸?shù)墓δ?,其步驟如下1)設(shè)置處于高速模式還是低速模式,高速模式可以支持兆級的擴(kuò)頻碼率,同時數(shù)據(jù)幀只有擴(kuò)頻調(diào)制幀頭加擴(kuò)頻調(diào)制數(shù)據(jù)段一種結(jié)構(gòu)。低速模式可以支持幾K到幾百K符號率的數(shù)據(jù)率或者擴(kuò)頻碼率,數(shù)據(jù)幀有擴(kuò)頻調(diào)制幀頭加擴(kuò)頻調(diào)制數(shù)據(jù)段和連續(xù)相位調(diào)制幀頭加連續(xù)相位調(diào)制數(shù)據(jù)段兩種結(jié)構(gòu)。
      2)如果處于高速模式,前端處理器和上下變頻器進(jìn)入基帶數(shù)據(jù)接口方式,對于自適應(yīng)接入,可以根據(jù)從擴(kuò)頻調(diào)制幀頭中提取的系統(tǒng)控制信息選擇不同的擴(kuò)頻比完成不同速率的擴(kuò)頻數(shù)據(jù)傳輸,對于傳輸發(fā)起者可以通過CPU控制的方式進(jìn)行不同速率的擴(kuò)頻數(shù)據(jù)傳輸。
      3)如果處于低速模式,前端處理器和上下變頻器進(jìn)入中頻數(shù)據(jù)接口方式,對于自適應(yīng)接入,連續(xù)相位解調(diào)模塊和擴(kuò)頻解調(diào)模塊通過各自的信號到達(dá)檢測機(jī)制檢測信號的到達(dá),當(dāng)一個解調(diào)模塊檢測到信號到達(dá)時,另一個解調(diào)模塊可以停止,然后通過從幀頭的系統(tǒng)控制信息中提取傳輸速率控制信息來完成不同速率的傳輸,以及從幀頭中得到下一幀傳送所使用的調(diào)制方式和傳輸速率順利完成兩種調(diào)制模式和多種傳輸速率的傳輸。對于傳輸發(fā)起者可以通過CPU控制的方式進(jìn)行不同調(diào)制模式和多種傳輸速率的傳輸。
      本發(fā)明通過可重構(gòu)的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架和應(yīng)用于其上的帶有系統(tǒng)控制信息的幀結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了多種調(diào)制模式和多種傳輸速率的手持對講機(jī)通信。
      盡管本發(fā)明的實(shí)施方案已公開如上,但其并不僅僅限于說明書和實(shí)施方式中所列運(yùn)用,它完全可以適用于各種適合本發(fā)明的領(lǐng)域,對于熟悉本領(lǐng)域的人員而言,可容易地實(shí)現(xiàn)另外的修改,因此在不背離權(quán)利要求及等同范圍所限定的一般概念下,本發(fā)明并不限于特定的細(xì)節(jié)和這里示出與描述的圖例。
      權(quán)利要求
      1.多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于它包括連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器、前端處理器、CPU、功率管理器、鎖相環(huán)和測試模塊,其內(nèi)部連接關(guān)系為CPU與存儲器接口、連續(xù)相位調(diào)制器、上下變頻器和前端處理器相接,CPU與存儲器接口、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器和前端處理器相接,鎖相環(huán)為全芯片系統(tǒng)提供時鐘管理,CPU與功率管理、連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器相接,測試模塊與連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器相接。
      2.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的連續(xù)相位調(diào)制器的內(nèi)部連接關(guān)系為格狀編碼連續(xù)相位調(diào)制成形器與選擇器、查余弦表模塊、查正弦表模塊相接,連續(xù)相位調(diào)制成形器與選擇器、查余弦表模塊、查正弦表模塊相接。
      3.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的連續(xù)相位解調(diào)器的內(nèi)部連接關(guān)系為濾波器與緩存器、差分模塊、內(nèi)插器、角度計(jì)算及信號選擇模塊、到達(dá)檢測及定時估計(jì)模塊、分隔符檢測及精同步模塊相接,角度計(jì)算及信號選擇模塊與到達(dá)檢測及定時估計(jì)模塊、內(nèi)插控制模塊、內(nèi)插器相接,分隔符檢測及精同步模塊與內(nèi)插控制模塊相接,濾波器與緩存器、內(nèi)插器、環(huán)路跟蹤模塊、維特比檢測模塊相接。
      4.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的擴(kuò)頻調(diào)制器的內(nèi)部連接關(guān)系為成幀模塊與擴(kuò)頻模塊相接,擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器與擴(kuò)頻模塊相接。
      5.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的擴(kuò)頻解調(diào)器的內(nèi)部連接關(guān)系為捕獲模塊與擴(kuò)頻碼產(chǎn)生器、解擴(kuò)碼跟蹤模塊、數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、比特成幀模塊相接,捕獲模塊與復(fù)位模塊相接,復(fù)位模塊與捕獲模塊、數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、比特成幀模塊相接,比特成幀模塊與模式切換模塊相接,模式切換模塊與數(shù)據(jù)解調(diào)模塊、解擴(kuò)碼跟蹤模塊相接。
      6.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的上下變頻器其內(nèi)部連接關(guān)系為上變頻采樣率變換器與上變頻數(shù)控振蕩器相接,下變頻數(shù)控振蕩器與選擇器、下變頻采樣率變換器相接。
      7.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的前端處理器其內(nèi)部連接關(guān)系為選擇器與數(shù)模轉(zhuǎn)換器相接,模數(shù)轉(zhuǎn)換器與分配器相接。
      8.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的存儲器接口其內(nèi)部結(jié)構(gòu)為兩個用于數(shù)據(jù)發(fā)送的存儲器,兩個用于數(shù)據(jù)接收的存儲器和一個參數(shù)配置使用的存儲器。
      9.如權(quán)利要求1所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架,其特征在于所述的CPU其內(nèi)部連接關(guān)系為RISC核與靜態(tài)存儲器、控制器鎖相環(huán)、芯片復(fù)位控制器、標(biāo)準(zhǔn)接口控制器、FLASH控制器、SDRAM控制器相接。
      10.一種如權(quán)利要求所述的多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架完成多模式手持對講的方法,其特征在于通過可配置重構(gòu)的芯片系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和傳輸幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)達(dá)到多模式傳輸?shù)墓δ?,其步驟如下1)設(shè)置處于高速模式還是低速模式,高速模式可以支持兆級的擴(kuò)頻碼率,同時數(shù)據(jù)幀只有擴(kuò)頻調(diào)制幀頭加擴(kuò)頻調(diào)制數(shù)據(jù)段一種結(jié)構(gòu)。低速模式可以支持幾K到幾百K符號率的數(shù)據(jù)率或者擴(kuò)頻碼率,數(shù)據(jù)幀有擴(kuò)頻調(diào)制幀頭加擴(kuò)頻調(diào)制數(shù)據(jù)段和連續(xù)相位調(diào)制幀頭加連續(xù)相位調(diào)制數(shù)據(jù)段兩種結(jié)構(gòu)。2)如果處于高速模式,前端處理器和上下變頻器進(jìn)入基帶數(shù)據(jù)接口方式,對于自適應(yīng)接入,可以根據(jù)從擴(kuò)頻調(diào)制幀頭中提取的系統(tǒng)控制信息選擇不同的擴(kuò)頻比完成不同速率的擴(kuò)頻數(shù)據(jù)傳輸,對于傳輸發(fā)起者可以通過CPU控制的方式進(jìn)行不同速率的擴(kuò)頻數(shù)據(jù)傳輸。3)如果處于低速模式,前端處理器和上下變頻器進(jìn)入中頻數(shù)據(jù)接口方式,對于自適應(yīng)接入,連續(xù)相位解調(diào)模塊和擴(kuò)頻解調(diào)模塊通過各自的信號到達(dá)檢測機(jī)制檢測信號的到達(dá),當(dāng)一個解調(diào)模塊檢測到信號到達(dá)時,另一個解調(diào)模塊可以停止,然后通過從幀頭的系統(tǒng)控制信息中提取傳輸速率控制信息來完成不同速率的傳輸,以及從幀頭中得到下一幀傳送所使用的調(diào)制方式和傳輸速率順利完成兩種調(diào)制模式和多種傳輸速率的傳輸。對于傳輸發(fā)起者可以通過CPU控制的方式進(jìn)行不同調(diào)制模式和多種傳輸速率的傳輸。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種多模式手持對講機(jī)的芯片構(gòu)架及多模式實(shí)現(xiàn)方法。所述的芯片構(gòu)架主要包括連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器、擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器、上下變頻器和CPU。上下變頻器完成數(shù)字中頻采樣和基帶采樣的相互變換和基帶采樣上的采樣率變換;連續(xù)相位調(diào)制解調(diào)器完成連續(xù)相位信號的調(diào)制與解調(diào);擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)器完成擴(kuò)頻信號的調(diào)制與解調(diào);CPU控制芯片內(nèi)的其它模塊的工作,作為網(wǎng)絡(luò)協(xié)議運(yùn)行的平臺和完成與外部的數(shù)據(jù)和控制命令交互的功能。所述芯片系統(tǒng)利用可配置重構(gòu)的功能模塊和采用含有能夠傳遞調(diào)制模式和傳輸速率幀頭的傳輸幀格式來實(shí)現(xiàn)多模式手持對講機(jī)功能。
      文檔編號H04B1/38GK101051849SQ200710068490
      公開日2007年10月10日 申請日期2007年5月11日 優(yōu)先權(quán)日2007年5月11日
      發(fā)明者鐘杰, 趙民建, 金曉東, 王志雄, 田津, 雷鳴 申請人:浙江大學(xué)
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