一种RF分配系统,其确定其配置并且验证确定的配置的一致性。基于设备标识符,RF分配系统可以个别地指令每个RF组件提供生成的信号。结果,第一RF组件可以在第一端口上调制信号。如果第二RF组件在第二端口上检测到调制信号,那么RF分配系统认为两个RF组件相互连接。对于剩余RF组件可以重复该过程,使得可以确定RF分配系统的RF配置。可以对于操作一致性进一步验证确定的RF配置。RF分配系统还可以扫描RF谱,基于该扫描确定提供与RF分配系统的RF兼容性的一组频率,并且根据该组频率配置RF组件。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于无线系统的射频配置的自我发现相关申请的交叉引用本申请要求于2009年10月7日提交的临时申请序列号61/249,438以及于2009年11月25日提交的美国专利申请序列号12/626,105的优先权,在此通过引用并入其全部内容。
本专利技术涉及用于无线系统的射频配置的自我发现。
技术介绍
无线麦克风接收器通常连接到同轴天线分配系统。接收器典型地连接到分配放大器,并且可以通过一系列同轴电缆以级联方式相互连接。可以通过诸如以太网的联网协议控制接收器的分配的频率范围。如果分配放大器和相关联的接收器配置到不同滤波频带,那么失配可能导致不良的或不可操作的系统性能。此外,如果没有正确地连接各组件,则分配系统可能不能正常操作。
技术实现思路
提供此
技术实现思路
以便以简化形式介绍多个概念,下面在具体实施方式进一步描述。此
技术实现思路
不旨在确定本公开的关键特征或必要特征。射频(RF)分配系统(例如,无线麦克风接收器、扫描器、天线分配系统或包含一些或所有在此描述的组件的任何系统)确定其配置,并且验证确定的配置的一致性。分配系统中的第一RF组件在第一端口上调制信号。如果第二RF组件在第二端口上检测到调制信号,那么处理器认为两个RF组件相互连接。当已经由处理器确定配置时,RF分配可以进一步验证配置是否一致(例如,连接的组件是否操作在相同频带,以及所有组件是否连接到至少一个其他组件)。在本公开的另一方面,RF分配系统指令RF分配系统的第一RF组件提供生成的信号。如果检测到来自第二RF组件的指示,那么RF分配系统确定第一RF组件和第二RF组件电连接。对于剩余RF组件重复该过程,使得可以确定RF分配系统的RF配置。第一RF组件可以通过改变DC电压电平或利用频调(tone)调制生成的信号。在本公开的另一方面,RF系统可以个别指示每个RF组件基于每个RF组件的设备标识符提供生成的信号。可以从由所支持的协议(包括以太网、USB和Zigbee)支持的设备寻址获得设备标识符。在本公开的另一方面,可以对于操作的一致性验证确定的RF配置。例如,验证可以对于连接的RF组件验证频带的一致性,验证RF分配系统中的每个RF组件连接到另一组件,以及当RF组件不是RF配置的端点时验证每个RF组件连接到之前的RF组件和随后的RF组件。在本公开的另一方面,RF分配系统扫描RF谱,基于该扫描确定提供与RF分配系统的RF兼容性的一组频率,并且根据该组频率配置RF组件。附图说明可以通过参照考虑附图的以下描述,获取本专利技术的示例性实施例及其优点的更完整理解,在附图中相同的参考标号指示相同的特征,并且其中:图1示出用于支持根据本专利技术的示例性实施例的无线系统的装置。图2示出根据本专利技术的示例性实施例的接收器的框图。图3示出用于对于根据本专利技术的示例性实施例的无线系统执行RF配置的自我发现的流程图。图4示出根据本专利技术的示例性实施例的RF分配系统的RF配置。图5示出根据本专利技术的示例性实施例的无线系统的RF配置。图6示出连接到根据本专利技术的示例性实施例的无线接收器的分配放大器的框图。图7示出根据本专利技术的示例性实施例的分配放大器单元和接收器单元的后面板。具体实施方式在各种示例性实施例的以下描述中,参照形成实施例的一部分的附图,并且其中通过图示示出可以实践本专利技术的各种实施例。要理解的是,可以利用其他实施例,并且可以进行结构和功能性修改而不背离本专利技术的范围。本公开的各方面涉及确定射频(RF)分配系统(例如,无线麦克风接收器、扫描器、天线分配系统或包含一些或所有在此描述的组件的任何系统)的配置,并且验证确定的配置的一致性。分配系统中的第一RF组件在第一端口上调制信号。如果第二RF组件在第二端口上检测到调制信号,那么处理器认为两个RF组件相互连接。当已经由处理器确定配置时,RF分配可以进一步验证配置是否一致(例如,连接的组件是否操作在相同频带,以及所有组件是否连接到至少一个其他组件)。图1示出用于支持根据本专利技术的示例性实施例的无线系统的装置。麦克风接收器105、107、109和111通过分配放大器103在同轴天线分配系统中连接到天线102。接收器105、107、109和111和分配放大器103可以分别通过以太网连接153、155、157、159和151由处理器101通过联网协议(例如,以太网)控制。尽管图1示出了分离的以太网连接,但是通常通过菊链配置支持以太网连接性,其中通过链接设备并且将唯一地址分配到每个设备获得以太网连接。如果分配放大器103和相关联的接收器105、107、109和111配置到不同频率范围或频带(其可以称为“带”),则失配可能导致不良的或不可操作的系统性能。电压源可以存在于接收器105、107、109和111的天线端口(例如,接收器105的输入RF端口107)和分配放大器103,用于在驱动线放大器和有源天线时使用。DC电压可以用于由处理器101通过以太网连接发布到特定接收器的给定网络系统命令调制(即,开/关或多个电压电平)。在实施例的情况下,通过改变操作电压电平(例如,12伏)和中间电压电平(例如,10.5伏或13.5伏)之间的信号的DC分量调制DC电压。调制的DC电压可以由上流接收器检测到(例如,如果接收器107在其输入RF端口调制信号,则在输出RF端口173),并且可以由检测接收器在以太网网络上发送消息,通知系统处理器101已经确定(发现)这些RF组件之间的RF链接(例如,RF连接160、161、162、163或165)。如果RF组件调谐到不同频带并且连接在一起,则RF分配系统100可以通过可以在显示设备115上显示指示的系统软件,将失配通知用户。其他实施例可以以不同方式在输入RF端口171调制信号。例如,可以利用一个或多个频调或串行/双工数据流调制信号。一些实施例可以利用单工/双工数字数据流(例如,利用UART)、低速单工数据流或单个脉冲标识符(例如,仅具有单个标识符位的非格式化数据),在端口171发送关于信号的信息。在图1所示的实施例的情况下,接收器(例如,接收器105)在其输入RF端口(例如,端口171)上调制信号,使得当组件通过RF链接相互连接时,之前的(上流)RF组件(接收器或分配放大器,例如,放大器103)检测到调制信号。然而,在其他实施例的情况下,RF组件可以调制其输出RF端口(例如,端口173),使得随后的(下流)RF组件(例如,接收器107)可以在其RF端口检测到调制信号。RF分配系统100还可以自动配置接收器105、107、109和111,用于在相同频带内分配操作频率。可以在通过扫描器117扫描频带或多个频带并且确定提供最佳RF兼容性的一组频率之后,执行配置过程。扫描器117通过RF链接162从分配放大器103获得RF谱,并且通过以太网连接158将关于谱的信息提供到处理器101。级联连接的接收器(例如,接收器105和107)然后可以配置到相同频带,并且规划到该频带内的个别信道。系统设置可能对于用户表现为确定系统配置、扫描清晰频率、计算频带内的兼容频率、并且将接收器配置到计算的频率(信道)的单个操作。当RF组件添加到系统100或在系统100的操作期间,RF分配系统100可以在系统初始化时确定RF配置。可以响应于来自用户的输入、循环地(例如,每一预定时间本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2009.10.07 US 61/249,438;2009.11.25 US 12/626,1051.一种对于无线系统执行RF配置的自我发现的方法,包括:a)选择射频RF分配系统的一个测试RF组件;b)指令射频RF分配系统的测试RF组件以调制信号;c)当通过另一个RF组件检测到所述调制信号时,从另一个RF组件接收指示,所述指示指示所述测试RF组件和所述另一个RF组件电连接;d)确定是否已经测试所有RF组件;如果没有,则进入步骤e);如果是,则进入步骤f);e)选择下一个测试RF组件,并对于下一个测试RF组件重复步骤b)到d);以及f)基于指令、接收和重复步骤,确定所述RF分配系统的RF配置。2.如权利要求1所述的方法,b)还包括:通过改变所述信号的DC电压电平,调制所述信号。3.如权利要求1所述的方法,b)还包括:利用调制信号调制所述信号,所述调制信号由频调表征。4.如权利要求1所述的方法,其中e)还包括:基于下一个测试RF组件的设备标识符,确定所述下一个测试RF组件。5.如权利要求4所述的方法,其中所述设备标识符包括介质访问控制(MAC)地址。6.如权利要求1所述的方法,f)还包括:对于操作一致性验证确定的RF配置。7.如权利要求6所述的方法,其中所述验证包括:对于连接的RF组件验证频带的一致性。8.如权利要求6所述的方法,其中所述验证包括:验证所述RF分配系统中的每个RF组件连接到另一组件。9.如权利要求6所述的方法,其中所述验证包括:当每个RF组件不是所述RF配置的端点时,验证每个所述RF组件连接到之前的...
【专利技术属性】
技术研发人员:MA肯科尔,CM梅耶,
申请(专利权)人:舒尔·阿奎西什控股公司,
类型:发明
国别省市:
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