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基于LTE和天通卫星的双模基带芯片和移动终端制造技术

技术编号:43954980 阅读:4 留言:0更新日期:2025-01-07 21:40
本发明专利技术提供一种基于LTE和天通卫星的双模基带芯片和移动终端,包括接口总线和与接口总线相连的CPU组、加速器模块、共享寄存器、DMA和地址外设总线;加速器模块包括各自独立设置的数字前端加速器、译码加速器、上行加速器、信道估计加速器、均衡加速器和同步加速器;加速器模块支持LTE标准和天通卫星标准。利用LTE标准和天通卫星标准编码方案相似的特点,通过使加速器模块中的各类加速器兼容LTE标准和天通卫星标准,再通过CPU组对各个功能模块进行配置控制,使得该芯片不仅适配两种标准,还有效减少了加速器的数量,进而节省了硬件资源、减小了芯片面积、降低了系统功耗,解决了如何将LTE和天通卫星通讯所需的芯片进行共用,以减小移动终端电路面积的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及芯片设计,特别涉及一种基于lte和天通卫星的双模基带芯片和移动终端。


技术介绍

1、随着集成电路和无线通信技术的发展,轻薄、小巧的移动终端受到人们青睐。为了支持各类无线通信协议,移动终端中会匹配对应的天线和芯片以实现数据的收发。

2、然而,现有的移动终端中,通常不同的通信协议配置有独立的处理芯片。例如,在支持地面无线网络通信的移动终端中,通常设置有lte地面网络天线和对应的处理芯片,若该移动终端还支持天通卫星通信,则还需单独设置天通卫星通讯所需的天线和处理芯片。如此,多个天线及芯片的设计使得移动终端内部结构面积较大,限制了移动终端小型化设计;同时,为了保证无线通信质量、满足芯片散热需求,各个天线和芯片之间需要保证有一定的物理间隔以避免信号串扰,这与小面积、高集成的设计需求成为了对立的矛盾。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于lte和天通卫星的双模基带芯片和移动终端,以至少解决如何将lte和天通卫星通讯所需的芯片进行共用,以减小移动终端电路面积的问题。

2、为解决上述技术问题,本专利技术提供一种基于lte和天通卫星的双模基带芯片,包括接口总线、cpu组、加速器模块、共享寄存器、dma和地址外设总线;所述cpu组、所述加速器模块、所述共享寄存器、所述dma和所述地址外设总线均通过各自的接口与所述接口总线通信连接;

3、所述加速器模块包括各自独立设置的数字前端加速器、译码加速器、上行加速器、信道估计加速器、均衡加速器和同步加速器;所述加速器模块支持lte标准和天通卫星标准。

4、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述cpu组上运行有协议栈和物理层控制,所述物理层控制包括对所述加速器模块的参数计算和配置;所述cpu组为rsic-v或arm架构。

5、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述译码加速器支持lte标准和天通卫星标准,所述译码加速器包括解速率匹配单元、译码加速单元和crc单元;所述解速率匹配单元用于分别基于lte标准和天通卫星标准进行解速率匹配;所述译码加速单元用于根据解速率匹配的结果,按照数据编码类型选择turbo译码方式、卷积译码方式、golay译码方式或rs译码方式进行译码;所述crc单元用于对所述译码加速单元输出的内容进行解crc,以得到译码后的数据。

6、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述上行加速器支持lte标准和天通卫星标准,所述上行加速器包括crc添加单元、上行编码单元、上行速率匹配单元和上行调制单元;所述crc添加单元用于接收媒体数据,并对接收的媒体数据进行循环冗余校验;所述上行编码单元用于按照媒体数据的编码类型选择turbo译码方式、卷积译码方式、golay译码方式或rs译码方式对校验后的媒体数据进行编码;所述上行速率匹配单元用于分别基于lte标准和天通卫星标准进行速率匹配;所述上行调制单元用于根据速率匹配的结果,对编码后的媒体数据进行调制,以得到上行数据。

7、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述数字前端加速器包括下行数据前端处理组件和上行数据前端处理组件;

8、所述下行数据前端处理组件包括基于lte标准的第一下行数据前端处理单元和基于天通卫星标准的第二下行数据前端处理单元;所述第一下行数据前端处理单元用于对数据依次进行agc计算及补偿、解ofdm波形和资源解映射,以得到处理后的数据和参考信号;所述第二下行数据前端处理单元用于对数据依次进行agc计算及补偿、rrc滤波和信道数据提取,以得到处理后的数据和独特码;

9、所述上行数据前端处理组件包括基于lte标准的第一上行数据前端处理单元和基于天通卫星标准的第二上行数据前端处理单元;所述第一上行数据前端处理单元用于对所述上行加速器输出的数据依次进行资源映射和dft-s-ofdm波形生成,以将生成的数据信号发送至射频前端;所述第二上行数据前端处理单元用于对所述上行加速器输出的数据依次进行资源映射和rrc滤波,以将生成的数据信号发送至射频前端。

10、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述信道估计加速器包括多种信道估计算法逻辑,用于根据场景,对所述数字前端加速器输出的参考信号或独特码选择相应的信道估计算法进行信道估计。

11、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述均衡加速器包括多种均衡算法逻辑,用于根据场景,对所述数字前端加速器输出的数据选择相应的均衡算法逻辑进行均衡处理。

12、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述同步加速器包括lte同步计算逻辑单元和天通同步计算逻辑单元;所述lte同步计算逻辑单元用于基于lte标准将同步信息发送至所述cpu组,以进行同步计算;所述天通同步计算逻辑单元用于基于天通卫星标准的将同步信息发送至所述cpu组,以进行同步计算。

13、可选的,在所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片中,所述同步计算的过程包括:

14、同步过程:所述数字前端加速器从射频前端获取时域数据,并对时域数据进行处理,以及将处理后的数据发送至所述同步加速器;所述同步加速器获取数据中的同步信息,并将同步信息发送至所述cpu组;

15、上行发送过程:所述cpu组按照调度时间,对所述上行加速器和所述数字前端加速器进行参数计算和配置;所述cpu组将上行数据发送至所述上行加速器;所述上行加速器对上行数据进行添加crc处理、编码处理、速率匹配处理和调制处理,以得到上行信号;所述数字前端加速器接收上行信号,并按照预设标准生成上行信号波形,将上行信号波形发送给射频前端;

16、下行接收过程:所述数字前端加速器从射频前端获取时域数据,并对时域数据进行处理以分为数据和训练序列;所述信道估计加速器获取训练序列,并对训练序列进行信道估计;所述均衡加速器获取数据,并根据所述信道估计加速器的信道估计结果对数据进行均衡和调解处理;所述译码加速器获取所述均衡加速器输出的数据,并对数据进行译码;其中,基于lte标准的训练序列为参考信号,基于天通卫星标准的训练序列为独特码。

17、为解决上述技术问题,本专利技术还提供一种移动终端,包括如上任一项所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片。

18、本专利技术提供的基于lte和天通卫星的双模基带芯片和移动终端,包括接口总线、cpu组、加速器模块、共享寄存器、dma和地址外设总线;所述cpu组、所述加速器模块、所述共享寄存器、所述dma和所述地址外设总线均通过各自的接口与所述接口总线通信连接;所述加速器模块包括各自独立设置的数字前端加速器、译码加速器、上行加速器、信道估计加速器、均衡加速器和同步加速器;所述加速器模块支持lte标准和天通卫星标准。利用lte标准和天通卫星标准编码方案相似的特点,通过使加速器模块中的各类加速器兼容lte标准和天通卫星标准,再通过cpu组对各个功能本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,包括接口总线、CPU组、加速器模块、共享寄存器、DMA和地址外设总线;所述CPU组、所述加速器模块、所述共享寄存器、所述DMA和所述地址外设总线均通过各自的接口与所述接口总线通信连接;

2.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述CPU组上运行有协议栈和物理层控制,所述物理层控制包括对所述加速器模块的参数计算和配置;所述CPU组为RSIC-V或ARM架构。

3.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述译码加速器支持LTE标准和天通卫星标准,所述译码加速器包括解速率匹配单元、译码加速单元和CRC单元;所述解速率匹配单元用于分别基于LTE标准和天通卫星标准进行解速率匹配;所述译码加速单元用于根据解速率匹配的结果,按照数据编码类型选择Turbo译码方式、卷积译码方式、Golay译码方式或RS译码方式进行译码;所述CRC单元用于对所述译码加速单元输出的内容进行解CRC,以得到译码后的数据。

4.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述上行加速器支持LTE标准和天通卫星标准,所述上行加速器包括CRC添加单元、上行编码单元、上行速率匹配单元和上行调制单元;所述CRC添加单元用于接收媒体数据,并对接收的媒体数据进行循环冗余校验;所述上行编码单元用于按照媒体数据的编码类型选择Turbo译码方式、卷积译码方式、Golay译码方式或RS译码方式对校验后的媒体数据进行编码;所述上行速率匹配单元用于分别基于LTE标准和天通卫星标准进行速率匹配;所述上行调制单元用于根据速率匹配的结果,对编码后的媒体数据进行调制,以得到上行数据。

5.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述数字前端加速器包括下行数据前端处理组件和上行数据前端处理组件;

6.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述信道估计加速器包括多种信道估计算法逻辑,用于根据场景,对所述数字前端加速器输出的参考信号或独特码选择相应的信道估计算法进行信道估计。

7.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述均衡加速器包括多种均衡算法逻辑,用于根据场景,对所述数字前端加速器输出的数据选择相应的均衡算法逻辑进行均衡处理。

8.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述同步加速器包括LTE同步计算逻辑单元和天通同步计算逻辑单元;所述LTE同步计算逻辑单元用于基于LTE标准将同步信息发送至所述CPU组,以进行同步计算;所述天通同步计算逻辑单元用于基于天通卫星标准的将同步信息发送至所述CPU组,以进行同步计算。

9.根据权利要求1所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述同步计算的过程包括:

10.一种移动终端,其特征在于,包括如权利要求1~9任一项所述的基于LTE和天通卫星的双模基带芯片。

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【技术特征摘要】

1.一种基于lte和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,包括接口总线、cpu组、加速器模块、共享寄存器、dma和地址外设总线;所述cpu组、所述加速器模块、所述共享寄存器、所述dma和所述地址外设总线均通过各自的接口与所述接口总线通信连接;

2.根据权利要求1所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述cpu组上运行有协议栈和物理层控制,所述物理层控制包括对所述加速器模块的参数计算和配置;所述cpu组为rsic-v或arm架构。

3.根据权利要求1所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述译码加速器支持lte标准和天通卫星标准,所述译码加速器包括解速率匹配单元、译码加速单元和crc单元;所述解速率匹配单元用于分别基于lte标准和天通卫星标准进行解速率匹配;所述译码加速单元用于根据解速率匹配的结果,按照数据编码类型选择turbo译码方式、卷积译码方式、golay译码方式或rs译码方式进行译码;所述crc单元用于对所述译码加速单元输出的内容进行解crc,以得到译码后的数据。

4.根据权利要求1所述的基于lte和天通卫星的双模基带芯片,其特征在于,所述上行加速器支持lte标准和天通卫星标准,所述上行加速器包括crc添加单元、上行编码单元、上行速率匹配单元和上行调制单元;所述crc添加单元用于接收媒体数据,并对接收的媒体数据进行循环冗余校验;所述上行编码单元用于按照媒体数据的编码类型选择turbo译码方式、卷积译码方式、golay译码方式或rs...

【专利技术属性】
技术研发人员:王连友
申请(专利权)人:广州海格通信集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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