多模接收裝置、多模發送裝置和多模收發方法

            文檔序號:10615705閱讀:594來源:國知局
            多模接收裝置、多模發送裝置和多模收發方法
            【專利摘要】公開了一種多模接收裝置、多模發送裝置和多模收發方法,通過選擇多種擴頻方式之一來對藍牙基帶信號進行擴頻,從而可以獲得物理層性能增強的數據包,同時,基于擴頻序列與接收信號的相關信號選擇解調方式進行物理層性能增強的數據包的接收。由此,可以在兼容藍牙標準的同時,提高網格網絡通信的靈敏度。
            【專利說明】
            多模接收裝置、多模發送裝置和多模收發方法
            技術領域
            [0001 ]本發明涉及無線通信技術,更具體地,涉及一種多模接收裝置、多模發送裝置和多模收發方法。【背景技術】
            [0002]隨著物聯技術的發展,越來越多的智能設備接入網絡。網格網絡(mesh network) 具有可動態擴展、尚連接性、尚可靠性和尚穩定性的優點,因而越來越受到關注。作為終端的智能設備可以先接入網格網絡,然后進一步接入相同或不同類型的其它網絡,從而實現智能設備的遠程管理、定時控制和參數調節等功能。
            [0003]網格網絡是包括網絡控制器和多個節點設備的網絡架構。網絡控制器可以有一個或者幾個,節點設備有多個。網絡控制器用于節點之間的通信調度和節點與外部網絡之間的通信路由。節點可以經由網絡控制器訪問外部網絡。在同一時刻,一般只有一個網絡控制器對網絡進行控制。現有技術通過廣播來實現網格網絡,實現的協議不盡相同。例如,可以基于藍牙標準4.0或藍牙低功耗標準(BLE)實現網格網絡。
            [0004]在網格網絡中,利用相鄰的節點設備轉發數據,以代替長距離的直接連接,這種通信方式也稱為“多跳(mult1-hop)”通信。節點設備通過轉發收到的數據包來實現數據的傳遞,這種方式可以通過以節點作為中繼的方式實現信息的傳遞。在整個網絡中,節點的數據轉發都是基于隨機延時實現的。然而,在使用藍牙協議作為通信接口時,無線接口傳輸距離有限(例如,小于20米),當一跳的距離過大時,網格網絡的節點設備之間無法正常通信或者容易受到干擾。
            [0005]因此,期望找到能夠提高接收靈敏度的方法。
            【發明內容】

            [0006]有鑒于此,本發明提供一種多模接收裝置、多模發送裝置和多模收發方法,以進行標準藍牙數據包和物理層性能增強的數據包的收發,提高網格網絡通信的靈敏度。
            [0007]第一方面,提供一種多模接收裝置,適于接收標準藍牙數據包和物理層性能增強的數據包,所述多模接收裝置包括:
            [0008]接收電路,用于將接收到的射頻信號轉換為基帶調制信號;
            [0009]解調電路,用于選取符合藍牙標準的解調方式或多個解擴解調方式之一對所述基帶調制信號進行解調;
            [0010]其中,所述多個解擴解調方式與多個預定擴頻調制方式對應。
            [0011]優選地,所述解調電路將藍牙數據包接入碼的一部分以及多個擴頻調制方式對應的擴頻序列分別與所述基帶調制信號進行相關獲取相關信號,并根據所述相關信號確定解調方式。
            [0012]優選地,所述解調電路用于選取相關信號大于預定閾值的解調方式對基帶調制信號進行解調。
            [0013]優選地,所述多個擴頻調制方式分別采用不同速率或不同種類的擴頻序列。
            [0014]優選地,所述多個擴頻調制方式分別采用相同速率的擴頻序列將所述藍牙基帶信號轉換為碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同的經擴頻的信號;
            [0015]不同擴頻調制方式對應的經擴頻的信號的碼元具有不同的碼片數量。
            [0016]所述擴頻序列為偽隨機序列;或者,
            [0017]所述擴頻序列為具有預定長度的序列,其中,不同擴頻調制方式對應的擴頻序列的長度不同。[〇〇18]優選地,所述解調電路包括:
            [0019]多個解擴解調器,每個解擴解調器用于根據所述多個解擴解調方式之一對所述基帶調制信號進行解調輸出對應的解調信號;
            [0020]解調器,用于根據符合藍牙標準的解調方式對基帶調制信號進行解調輸出對應的解調信號;
            [0021]模式匹配相關器,用于將藍牙數據包接入碼的一部分以及多個擴頻調制方式對應的擴頻序列分別與所述基帶調制信號進行相關獲取相關信號,并根據相關信號輸出模式選擇信號;
            [0022]解調信號選擇器,根據所述模式選擇信號選取并輸出所述多個解調信號之一。
            [0023]優選地,所述模式匹配相關器包括:
            [0024]多個相關器,分別將所述基帶調制信號與所述相關器對應的藍牙數據包接入碼的一部分或擴頻序列進行相關輸出相關信號;以及
            [0025]多個閾值比較器,與所述相關器一一對應,用于在對應的相關器輸出的相關信號大于預定閾值時輸出對應的模式選擇信號。
            [0026]優選地,所述藍牙標準為藍牙低功耗(BLE)標準。
            [0027]第二方面,提供一種多模發送裝置,適于發送標準藍牙數據包和物理層性能增強的數據包,所述多模發送裝置包括:
            [0028]調制電路,用于選擇符合藍牙標準的調制方式或多個擴頻調制方式之一對藍牙基帶信號進行調制輸出基帶調制信號;
            [0029]發送電路,用于將所述基帶調制信號轉換為射頻信號發送。
            [0030]優選地,所述多個擴頻調制方式分別采用不同頻率或不同類型的擴頻序列。
            [0031]優選地,所述多個擴頻調制方式分別采用相同速率的擴頻序列將所述藍牙基帶信號轉換為碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同的經擴頻的信號;
            [0032]不同擴頻調制方式對應的經擴頻的信號的碼元具有不同的碼片數量。
            [0033]所述擴頻序列為偽隨機序列;或者,[〇〇34]所述擴頻序列為具有預定長度的序列,其中,不同擴頻調制方式對應的擴頻序列的長度不同。
            [0035] 優選地,所述藍牙標準為藍牙低功耗(BLE)標準。[〇〇36]第三方面,提供一種多模收發方法,包括:
            [0037]選擇符合藍牙標準的調制方式或多個擴頻調制方式之一對藍牙基帶信號進行調制并進行發送;
            [0038]選取符合藍牙標準的解調方式或與多個解擴解調方式之一對接收到的基帶調制信號進行解調;
            [0039]其中,所述多個解擴解調方式與多個預定擴頻調制方式對應。
            [0040]通過選擇多種擴頻方式之一來對藍牙基帶信號進行調制,從而可以獲得物理層性能增強的數據包,同時,基于擴頻序列與接收信號的相關信號選擇解調方式進行物理層性能增強的數據包的接收。由此,可以在兼容藍牙標準的同時,提高網格網絡通信的靈敏度。【附圖說明】
            [0041]通過以下參照附圖對本發明實施例的描述,本發明的上述以及其它目的、特征和優點將更為清楚,在附圖中:
            [0042]圖1A是本發明實施例的網格網絡節點的示意圖;
            [0043]圖1B是本發明實施例的網格網絡節點進行數據收發的過程示意圖;
            [0044]圖2A是本發明實施例的多模發送裝置的示意圖;
            [0045]圖2B是本發明實施例一個優選實施方式的藍牙基帶信號序列和擴頻后的序列的示例性示意圖;
            [0046]圖2C是本發明實施例一個優選實施方式的藍牙基帶信號序列和擴頻后的序列的示例性示意圖;
            [0047]圖3A是本發明實施例的多模接收裝置的示意圖;[〇〇48]圖3B是本發明實施例的模式匹配相關器的示意圖;
            [0049]圖4A-4C是本發明實施例的多模接收裝置的相關器接收不同調制方式調制的數據包輸出的相關信號的示意圖;
            [0050]圖5是本發明實施例的多模收發方法的流程圖。【具體實施方式】
            [0051]以下基于實施例對本發明進行描述,但是本發明并不僅僅限于這些實施例。在下文對本發明的細節描述中,詳盡描述了一些特定的細節部分。對本領域技術人員來說沒有這些細節部分的描述也可以完全理解本發明。為了避免混淆本發明的實質,公知的方法、過程、流程、元件和電路并沒有詳細敘述。[〇〇52]此外,本領域普通技術人員應當理解,在此提供的附圖都是為了說明的目的,并且附圖不一定是按比例繪制的。[〇〇53]同時,應當理解,在以下的描述中,“電路”是指由至少一個元件或子電路通過電氣連接或電磁連接構成的導電回路。當稱元件或電路“連接到”另一元件或稱元件/電路“連接在”兩個節點之間時,它可以是直接耦接或連接到另一元件或者可以存在中間元件,元件之間的連接可以是物理上的、邏輯上的、或者其結合。相反,當稱元件“直接耦接到”或“直接連接到”另一元件時,意味著兩者不存在中間元件。[〇〇54]除非上下文明確要求,否則整個說明書和權利要求書中的“包括”、“包含”等類似詞語應當解釋為包含的含義而不是排他或窮舉的含義;也就是說,是“包括但不限于”的含義。
            [0055]在本發明的描述中,需要理解的是,術語“第一”、“第二”等僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。此外,在本發明的描述中,除非另有說明,“多個”的含義是兩個或兩個以上。
            [0056]圖1A是本發明實施例的網格網絡節點的示意圖。如圖1所示,所述網格網絡節點包括多模發送裝置1、多模接收裝置2和控制裝置3。其中,多模發送裝置1被配置為發送標準藍牙數據包和經過物理層性能增強處理的數據包。多模接收裝置2被配置為接收標準藍牙數據包和經過物理層性能增強處理的數據包。控制裝置3用于根據網格網絡的數據通信協議控制多模發送裝置1和多模接收裝置2進行數據收發。優選地,控制裝置3可以將接收到的物理層性能增強處理的數據包中的數據通過多模發送裝置1調制為標準藍牙數據包發送,也可以將接收到的標準藍牙數據包的數據通過多模發送裝置1調制為經過物理層性能增強處理的數據包發送,同時,還可以控制多模發送裝置1和多模接收裝置2僅收發標準藍牙數據包或僅收發經過物理層性能增強處理的數據包。[〇〇57]在本發明實施例中,經過物理層性能增強處理的數據包為經過擴頻調制的數據包,在一個優選地實施方式中,可以采用相同速率的擴頻序列將所述藍牙基帶信號擴頻為碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同的經擴頻的信號。不同擴頻調制方式對應的經擴頻的信號的碼元具有不同的碼片數量,其中碼片的數量可以稱為擴頻長度。
            [0058]圖1B是本發明實施例的網格網絡節點進行數據收發的過程示意圖。其中,以擴頻長度為3以及擴頻長度為5的數據包為例進行說明。網格網絡節點在工作中有接收狀態、發送狀態和轉換狀態三種狀態。圖1B的工作過程1是網格網絡節點接收到標準藍牙數據包,然后轉發標準藍牙數據包。工作過程2是網格網絡節點接收到藍牙數據包,將其轉換為擴頻長度為3的數據包后轉發。轉發出的數據包內容與藍牙數據包相同,經過擴頻長度為3的擴頻處理。工作過程3是網格網絡節點接收到標準藍牙數據包,將其轉換為擴頻長度為5的數據包后轉發。工作過程4是網格網絡節點接收到擴頻長度為3的數據包,將其轉換為標準藍牙數據包后轉發。工作過程5是網格網絡節點接收到擴頻長度為5的數據包,將其轉換為標準藍牙數據包后轉發。由此,可以實現標準藍牙數據包和物理層性能增強的數據包的轉換,從而可以基于物理層性能增強的通信接口構建兼容藍牙標準的網格網絡。
            [0059]圖2A是本發明實施例的多模發送裝置的示意圖。如圖2所示,多模發送裝置1包括調制電路11和發送電路12。其中,調制電路11用于選擇符合藍牙標準的調制方式或多個擴頻調制方式之一對藍牙基帶信號進行調制輸出基帶調制信號。藍牙基帶信號可以由控制裝置3發送給多模發送裝置。控制裝置3還可以向多模發送裝置發送指令控制其選擇調制方式。發送電路11用于將基帶調制信號轉換為射頻信號發送。在本發明實施例中,藍牙標準具體為藍牙低功耗(BLE)標準。符合藍牙低功耗(BLE)標準的調制方式可以為1Mbps GFSK(高斯頻移鍵控,Gauss frequency Shift Keying)調制。所述擴頻調制方式為對藍牙基帶信號進行擴頻,獲得擴頻后的信號,再對擴頻后的序列進行1Mbps GFSK調制或其它方式的調制獲得基帶調制信號。
            [0060]擴頻是一種利用信息處理改善傳輸性能的技術。這種技術的目的和作用是在傳輸信息之前,先對帶傳輸的信號進行頻譜的擴寬處理,以便利用寬頻譜獲得較強的抗干擾能力、較高的傳輸速率。在技術實現上,擴頻通常分成以下幾種方法:直接序列(DS)擴頻、跳頻 (FH)擴頻、跳時(TH)擴頻和線性調頻(Chirp)擴頻等。以直接序列擴頻為例,利用碼率(頻率)更高的擴頻序列對待發送信號(例如本實施例中的藍牙基帶信號)進行處理,擴展基帶調制信號的頻率。同時,在接收端,用相同的擴頻序列去進行解擴,可以將發送的信息恢復。
            [0061]在本實施例中,調制電路12采用多種擴頻調制方法分別為采用不同擴頻方式的方法。具體地,可以是采用不同碼率的擴頻序列的擴頻調制方法,也可以是采用不同種類的擴頻序列的擴頻調制方法。由此,可以使得網格網絡節點可以在標準藍牙發送方式外還支持多種不同的物理層性能增強的發送方式。
            [0062]圖2B是本發明實施例一個優選實施方式的藍牙基帶信號序列和擴頻后的序列的示例性示意圖。如圖2B所示,序列1是待發送的藍牙基帶信號序列,其中一段數據為 “10010”。序列2是以速率3倍于藍牙基帶信號序列的擴頻序列(例如,偽隨機序列或預定的具有預定長度的序列)進行擴頻后獲得的信號序列。其中,每3位對應于藍牙基帶信號序列中的1位。序列3是以速率5倍于藍牙基帶信號序列的擴頻序列進行擴頻后獲得的信號序列, 其中,每5位對應于藍牙基帶信號序列中的1位。由此,擴頻后的信號的碼元速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同。擴頻后的信號的碼片速率分別是藍牙基帶信號的碼元速率的3倍和5 倍。
            [0063]在本發明實施例中,擴頻序列可以是偽隨機序列。同時,也可以采用具有預定長度的序列替換藍牙基帶信號中的1和0。因為是使用多位替代原有的一位,因此也可以認為是一種擴頻操作,其中,不同的擴頻調制方式對應于不同長度的序列。例如,采用2位序列[1 〇]和[〇 1]來分別替換藍牙基帶信號的1和0。又例如,采用[1 〇 〇],[1 1 〇]來分別替換藍牙基帶信號的1和〇,等等。由此,在采用具有預定長度的序列進行擴頻后,擴頻后的信號具有更大的帶寬。也就是說,在本發明中,“擴頻”操作并不限于采用偽隨機序列,利用多位數據替換一位數據形成新的數據序列的操作在本發明中均稱為“擴頻”。
            [0064]圖2C是本發明實施例一個優選實施方式的藍牙基帶信號序列和擴頻后的序列的示例性示意圖。如圖2C所示,序列1是待發送的藍牙基帶信號序列,其中一段數據為 “10010”。序列4是以速率與藍牙基帶信號相同的擴頻序列對速率降低的藍牙基帶信號進行擴頻后獲得的信號序列。其中,每3位對應于藍牙基帶信號序列中的1位。由圖2C可知,序列4 的碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同,而其每個碼元包括3個碼片,因此,長度是藍牙基帶信號的3倍。相應地,序列4的碼元速率是藍牙基帶信號序列的1/3。序列5是以速率與藍牙基帶信號相同的擴頻序列對速率降低的藍牙基帶信號進行擴頻后獲得的信號序列。其中,每5位對應于藍牙基帶信號序列中的1位。由圖2C可知,序列5的碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同,而其每個碼元包括5個碼片,因此,長度是藍牙基帶信號的5倍。相應地, 序列5的碼元速率是藍牙基帶信號序列的1/5。也就是說,在本實施方式中,多個擴頻調制方式分別采用相同速率的擴頻序列將所述藍牙基帶信號擴頻為碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同的經擴頻的信號。不同擴頻調制方式對應的經擴頻的信號的碼元具有不同的碼片數量。
            [0065]圖2C的擴頻可以通過先將藍牙基帶信號的周期延長后,再利用擴頻序列進行擴頻操作完成。
            [0066]與圖2B類似,在本發明實施例中,擴頻序列可以是偽隨機序列。同時,也可以采用具有預定長度的序列替換藍牙基帶信號中的1和〇。因為是使用多位替代原有的一位,因此也可以認為是一種擴頻操作,其中,不同的擴頻調制方式對應于不同長度的序列。例如,采用2位序列[1 0]和[0 1]來分別替換藍牙基帶信號的1和0。又例如,采用[1 0 0],[1 1 0] 來分別替換藍牙基帶信號的1和〇,等等。
            [0067]經由這種方式獲得的信號與藍牙基帶信號的速率相同,因此適于使用各種適用于藍牙基帶信號的調制方法進行調制以及后續的發送處理。因此,采用這種方式來增強數據包的物理層性能,可以獲得對于現有的藍牙系統的最大程度的兼容。不必大幅度地修改現有的藍牙發送電路或調制方式,以最小的代價獲得更好的物理層性能。而且,由于擴頻后的信號與藍牙基帶信號的速率相同,但標準藍牙設備無法接收到該類型數據包,這樣的網格網絡具有較好的安全性。
            [0068]其中,調制電路12可以采用具有不同功能模塊的專用集成電路(ASIC)實現,也可以采用承載有預定程序指令的通用數字信號處理器(DSP)實現。[〇〇69]圖3A是本發明實施例的多模接收裝置的示意圖。如圖3A所示,多模接收裝置2用于接收多模發送裝置1發送的數據包。在本實施例中,多模接收裝置2可以自動識別接收到的數據包是標準藍牙數據包還是經過擴頻的數據包,并相應地選取解擴解調方式進行解調。 具體地,多模接收裝置2包括接收電路21和解調電路22。其中,接收電路21用于將接收到的射頻信號轉換為基帶調制信號。如圖3A所示,接收電路21可以包括射頻電路21a、模數轉換器(ADC)21b、混頻器21c、低通濾波器21d、幅度相位轉換電路21e和差分相位信號獲取電路 21f。上述電路以級聯的方式順序連接,將無線信號轉換為數字信號形式的基帶調制信號, 提供給解調電路22進行解調。解調電路22用于選取符合藍牙標準的解調方式或多個解擴解調方式之一對所述基帶調制信號進行解調。如圖3A所示,解調電路22可以包括多個解擴解調器22a、解調器22b、模式相關器22c和解調信號選擇器22d。其中,每個解擴解調器22a具有對應的解擴解調方式,其用于根據對應的解擴解調方式對所述基帶調制信號進行解擴解調輸出解調信號。解調器22b用于根據符合藍牙標準的解調方式對基帶調制信號進行解調輸出解調信號。多個解調信號輸入到所述解調信號選擇器22d。模式匹配相關器22c用于將藍牙數據包接入碼(Access Code)的一部分(優選為接入碼的前16位)以及多個擴頻調制方式對應的擴頻序列分別與基帶調制信號進行相關獲取相關信號,并根據相關信號輸出模式選擇信號。模式選擇信號用于指示應以哪種方式來進行解調,也即,指示解調信號選擇器22d 選擇多路輸入中的一路作為輸出。優選地,模式匹配相關器22c可以在持續預定時間沒有收到預定的解調信號時,判斷接收超時,結束接收狀態,同時控制輸出模式選擇信號指示接收超時。解調信號選擇器22d根據所述模式選擇信號選取并輸出所述多個解調信號之一。
            [0070]在基帶調制信號是經由擴頻序列擴頻調制獲得的時候,基帶調制信號與對應擴頻序列相關獲得相關信號的幅值會大于預定的閾值,由此,在接收端根據不同擴頻序列與接收到的基帶調制信號的相關序列的幅值就可以判斷應當采用哪種方式來進行解擴。由此, 如圖3B所示,模式匹配相關器22c可以包括多個相關器C0RR1-N+1和對應的多個閾值比較器 TH1-N+1。相關器⑶RR1-N+1分別將基帶調制信號與相關器對應的藍牙數據包接入碼 (Access Code)的一部分或擴頻序列進行相關輸出相關信號。多個閾值比較器TH1-N+1與相關器C0RR1-N+1—一對應,用于在對應的相關器輸出的相關信號大于預定閾值時輸出對應的模式選擇信號。
            [0071]容易理解,解調電路也可以采用其它的電路借口或模塊結構來實現。
            [0072]圖4A-4C是本發明實施例的多模接收裝置的相關器接收不同調制方式調制的數據包輸出的相關信號的示意圖。在圖4A-4C中,相關器1采用接入碼的前16位來進行相關。相關器2和相關器3采用速率與藍牙基帶信號相同的擴頻序列來進行相關。不同的是,相關器2使用的擴頻序列用于形成擴頻長度為5的碼元(也即,擴頻后的信號的碼元速率是藍牙基帶信號的1/5),而相關器3使用的擴頻序列用于形成擴頻長度為7的碼元(也即,擴頻后的信號的碼元速率是藍牙基帶信號的1/7),兩者使用的擴頻序列的長度不同。但是,其與擴頻長度不同的擴頻后的信號進行相關時,輸出的相關信號不同。圖4A是標準藍牙數據包利用不同的相關器獲得的相關信號的波形。從圖中可以看出相關器1會在16個碼元出現的位置出現很大的相關值,而相關器2和3則不會出現,從而可以判斷出該數據包是沒有經過擴頻的藍牙數據包。圖4B是擴頻長度為5的數據包利用不同的相關器進行相關獲得的相關信號的波形。 從圖中可以看出,相關器2會出現很大的相關值,而相關器1和3則不會出現,從而可以判斷出該數據包是擴頻長度為5的方式擴頻獲得的數據包。圖4C是擴頻長度為7的數據包利用不同的相關器進行相關獲得的相關信號的波形。從圖中可以看出,相關器3會出現很大的相關值,而相關器1和2則不會出現,從而可以判斷出該數據包是擴頻長度為7的方式擴頻獲得的數據包。[〇〇73]同時,根據圖4A-圖4C可知,不同的相關器出現最大匹配相關值的時間點并不相同,這是因為相關序列的長度并不相同。由此,在設置超時時間時,可以根據相關序列的長度計算長度最大的序列出現最大匹配相關值的時間,并設置一個大于該時間的值作為超時時間。在持續超時時間沒有檢測到超過閾值的相關信號時,確定為接收超時,關閉接收狀〇
            [0074]對應地,可以在模式匹配相關器22c設置超時計算模塊TMER,進行接收超時的監控。
            [0075]容易理解,解調電路可以采用具有不同模塊的專用集成電路(ASIC)實現,也可以采用承載有預定程序指令的通用數字信號處理器(DSP)實現。
            [0076]同時,在本實施例中,所述藍牙標準優選為藍牙低功耗(BLE)標準。
            [0077]本實施例通過選擇多種擴頻方式之一來對藍牙基帶信號進行調制,從而可以獲得物理層性能增強的數據包,同時,基于擴頻序列與接收信號的相關信號選擇解調方式進行物理層性能增強的數據包的接收。由此,可以在兼容藍牙標準的同時,提高網格網絡通信的靈敏度。
            [0078]圖5是本發明實施例的多模收發方法的流程圖。如圖5所示,所述方法包括:
            [0079]步驟S510、選擇符合藍牙標準的調制方式或多個擴頻調制方式之一對藍牙基帶信號進行調制并進行發送。
            [0080]可選地地,所述多個擴頻調制方式分別采用相同速率的擴頻序列將所述藍牙基帶信號擴頻為碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相同的經擴頻的信號;不同擴頻調制方式對應的經擴頻的信號的碼元具有不同的碼片數量。
            [0081]可選地,所述多個擴頻調制方式分別采用不同速率或不同種類的擴頻序列的擴頻調制方式。[〇〇82]步驟S520、選取符合藍牙標準的解調方式或與多個解擴解調方式之一對接收到的基帶調制信號進行解調。
            [0083]其中,多個解擴解調方式與多個擴頻調制方式對應。
            [0084]優選地,將藍牙數據包接入碼的一部分以及多個擴頻調制方式對應的擴頻序列分別與基帶調制信號進行相關獲取相關信號,并根據相關信號判斷進行解擴解調的方式。
            [0085]本實施例通過選擇多種擴頻方式之一來對藍牙基帶信號進行調制后,從而可以獲得物理層性能增強的數據包。同時,基于擴頻序列來進行物理層性能增強的數據包的接收。 由此,可以在兼容藍牙標準的同時,提高網格網絡通信的靈敏度。
            [0086]以上所述僅為本發明的優選實施例,并不用于限制本發明,對于本領域技術人員而言,本發明可以有各種改動和變化。凡在本發明的精神和原理之內所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。
            【主權項】
            1.一種多模接收裝置,適于接收標準藍牙數據包和物理層性能增強的數據包,所述多 模接收裝置包括:接收電路,用于將接收到的射頻信號轉換為基帶調制信號;解調電路,用于選取符合藍牙標準的解調方式或多個解擴解調方式之一對所述基帶調 制信號進行解調;其中,所述多個解擴解調方式與多個預定擴頻調制方式對應。2.根據權利要求1所述的多模接收裝置,其特征在于,所述解調電路將藍牙數據包接入 碼的一部分以及多個擴頻調制方式對應的擴頻序列分別與所述基帶調制信號進行相關獲 取相關信號,并根據所述相關信號確定解調方式。3.根據權利要求2所述的多模接收裝置,其特征在于,所述解調電路用于選取相關信號 大于預定閾值的解調方式對所述基帶調制信號進行解調。4.根據權利要求1所述的多模接收裝置,其特征在于,所述多個擴頻調制方式分別采用 不同速率或不同種類的擴頻序列。5.根據權利要求1所述的多模接收裝置,其特征在于,所述多個擴頻調制方式分別采用 相同速率的擴頻序列將所述藍牙基帶信號轉換為碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率相 同的經擴頻的信號;不同擴頻調制方式對應的經擴頻的信號的碼元具有不同的碼片數量。6.根據權利要求4所述的多模接收裝置,其特征在于,所述擴頻序列為偽隨機序列;或 者,所述擴頻序列為具有預定長度的序列,其中,不同擴頻調制方式對應的擴頻序列的長 度不問。7.根據權利要求1所述的多模接收裝置,其特征在于,所述解調電路包括:多個解擴解調器,每個解擴解調器用于根據所述多個解擴解調方式之一對所述基帶調 制信號進行解調輸出對應的解調信號;解調器,用于根據符合藍牙標準的解調方式對基帶調制信號進行解調輸出對應的解調信號;模式匹配相關器,用于將藍牙數據包接入碼的一部分以及多個擴頻調制方式對應的擴 頻序列分別與所述基帶調制信號進行相關獲取相關信號,并根據所述相關信號輸出模式選 擇信號;解調信號選擇器,根據所述模式選擇信號選取并輸出所述多個解調信號之一。8.根據權利要求7所述的多模接收裝置,其特征在于,所述模式匹配相關器包括:多個相關器,分別將所述基帶調制信號與所述相關器對應的藍牙數據包接入碼的一部 分或擴頻序列進行相關輸出相關信號;以及多個閾值比較器,與所述相關器一一對應,用于在對應的相關器輸出的相關信號大于 預定閾值時輸出對應的模式選擇信號。9.根據權利要求1-8中任一項所述的多模接收裝置,其特征在于,所述藍牙標準為藍牙 低功耗(BLE)標準。10.—種多模發送裝置,適于發送標準藍牙數據包和物理層性能增強的數據包,所述多 模發送裝置包括:調制電路,用于選擇符合藍牙標準的調制方式或多個擴頻調制方式之一對藍牙基帶信 號進行調制輸出基帶調制信號;發送電路,用于將所述基帶調制信號轉換為射頻信號發送。11.根據權利要求10所述的多模發送裝置,其特征在于,所述多個擴頻調制方式分別采 用不同頻率或不同類型的擴頻序列。12.根據權利要求10所述的多模發送裝置,其特征在于,所述多個擴頻調制方式分別采 用相同速率的擴頻序列將所述藍牙基帶信號轉換為碼片速率與藍牙基帶信號的碼元速率 相同的經擴頻的信號;不同擴頻調制方式對應的經擴頻的信號的碼元具有不同的碼片數量。13.根據權利要求12所述的多模發送裝置,其特征在于,所述擴頻序列為偽隨機序列; 或者,所述擴頻序列為具有預定長度的序列,其中,不同擴頻調制方式對應的擴頻序列的長 度不問。14.根據權利要求10-13中任一項所述的多模發送裝置,其特征在于,所述藍牙標準為 藍牙低功耗(BLE)標準。15.—種多模收發方法,包括:選擇符合藍牙標準的調制方式或多個擴頻調制方式之一對藍牙基帶信號進行調制并 進行發送;選取符合藍牙標準的解調方式或與多個解擴解調方式之一對接收到的基帶調制信號 進行解調;其中,所述多個解擴解調方式與多個預定擴頻調制方式對應。
            【文檔編號】H04W88/06GK105978595SQ201610600898
            【公開日】2016年9月28日
            【申請日】2016年7月27日
            【發明人】喬俊杰
            【申請人】矽力杰半導體技術(杭州)有限公司
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