無線數字通信系統、無線電設備、數字揚聲器和數字揚聲器控制設備的製作方法
2023-10-10 07:34:34 1
專利名稱:無線數字通信系統、無線電設備、數字揚聲器和數字揚聲器控制設備的製作方法
技術領域:
本發明涉及一種包括一臺無線電設備的無線數字通信系統,所說的無線電設備含有至少兩個天線以及通過天線選擇切換電路而連接到天線上的單個接收機前端,上述無線電設備還含有一個分集控制電路,它用於根據至少一個測到的接收參數對天線切換電路進行分集控制。這種無線數字通信系統可以是任何一種這樣的系統,其中,天線分集切換特別適用於消除信號衰落,這裡的信號衰落髮生在諸如高頻信號在室內傳送的情況,這時無線電信號會被物體所反射,或者發生在其它任何室內或室外多路傳送的環境。在上述通信系統中所傳送的信號可以是數據信號、數字音頻信號或數字視頻信號。
本發明還涉及在這種系統中使用的無線電設備並涉及一種數字揚聲器和數字揚聲器控制設備。
從歐洲專利申請書EP0454585中已知有上述類型的無線數字通信系統。其中說明了一種分時復用(TDM)數字通信系統,在這種系統中,使用了天線選擇分集以克服無線電通信中的衰落。在這種周知的TDM系統中將來自多個天線的信號傳送到一個單個的接收機前端,同時分集開關根據對信噪比的測量把具有最佳接收信號的天線切換到接收機的前端。在這種周知的TDM系統中,所說的測量是剛好在接收之前於分配給無線電設備的一個時隙內進行的,並且,確定信號電平和信號電平的斜率以便預測在所分配的時隙內天線上所接收的信號,並把具有最佳預測信號的天線切換到接收機的前端,例如是行動電話系統的上述周知數字通信系統中,在所分配的時隙內接收數位訊號期間,並不進行天線的分集測量。事實上,也沒有必要這樣做,因為,在所分配的時隙之外有足夠的時間來進行這種測量。因此,當在所分配的時隙內接收數位訊號期間當前使用的天線上發生了強烈的衰減現象並且可能會存在有一個更好的天線時,這種現象是不會被注意的。另一方面,在只有一個接收機前端的情況下,當在所分配的時隙內接收數據時,窺測當前的接收天線以外的其它天線的信號將會導致丟失數據。這是因為搜索不是無代價的。有可能選擇了一個更差的天線,同時,在切換到別的天線上再切換回當前的天線期間仍然丟失了數據。在接收諸如CD(光碟)或類似信號之類的高質量音頻信號的情況下,數據丟失將導致聽得到的「喀嚦」聲並會中斷提供給聽眾的接收和解碼信號。
本發明的目的是提供一種上述類型的無線數字通信系統,在這種系統中,天線的分集測量和切換可以在接收到有用的數據期間實現,從而基本上不會丟失數據。
為此,按照本發明的無線通信系統的特徵在於,一種無線電設備,包括一個糾錯解碼器,它連接於接收機的前端,並且,將分集控制電路設置成能基本上在糾錯解碼器的糾錯能力範圍之內來搜索一個較好的天線或天線組合。本發明是根據這樣一種認識,即糾錯解碼器具有這樣的能力它能在接收不到數據的預定時間段內糾正數據。按照本發明,這個時間段用來窺測當前接收天線之外的其它天線上的信號。較為可取的是,把數位訊號作為連續的數據流而加以接收。這種情況發生在系統是一種專用系統,它用於在無線區域網(LAN)中或在無線數字揚聲器系統中傳播高質量高速率的音頻或視頻數據或其它類似數據。在這種系統中,本發明的優點是顯著的,就是說,在接收有用信號期間可以保證基本無數據丟失的最佳接收狀態。在數字視頻信號的情況下,這些信號可用類似MPEG-1(活動圖象專家組)的壓縮算法進行壓縮。
在按照本發明的無線通信系統的一個實施例中,搜索最佳天線的搜索頻率適用於天線接收信號的所有接收狀態。由此,系統可以較少地受天線切換所引起的搜索幹擾。
在按照本發明的無線通信系統的另一個實施例中,在未能連續地找到更好的天線或天線組合時,就會降低搜索頻率。由此可以在整體上改進系統。基於這樣一種認識如果用當前天線接收一個弱信號同時該弱信號在整體上又是一個最佳信號,則試圖搜索一個更好的天線是沒有意義的。通過把搜索頻率降低,系統就可以較少地受到搜索幹擾的妨礙。搜索頻率可以按指數減少。
在按照本發明的無線數字通信系統的又一個實施例中,當整體接收狀態表示一完全丟失的信號時,就將尋找頻率設定為一預定的最高頻率。由此,當處於不良的信號接收狀態同時已經降低了尋找頻率時,就可以較快地找到一個更好的天線或天線組合,這是基於這樣的認識一旦信號已完全丟失,則也就不在乎尋找幹擾會降低系統的效率了。
在從屬權利要求中列出了其它的實施例。根據在當前天線上的接收狀態來確定綜合的檢測判據是有好處的。當接收強信號時,最好進行場強測量,因為,這種測量允許對天線效率作快速的判定。在較弱信號的狀態下,就要採用由解碼器的輸出信號所確定的、確定的位出錯率作為天線信號質量的量度,儘管位出錯率的確定是一個實質上慢速的歷程。切換到場強測量或切換到位出錯率確定的閾值可以恰當地加以選擇。由此可以選擇一個最佳的質量確定策略。
按照本發明的無線通信系統的一個優選應用是,所說的系統是一數字揚聲器系統,在這種系統中,中央數字揚聲器控制設備向至少一個數字揚聲器發送高質量高數據率的數字音頻信號,而所述數字揚聲器則包括按照本發明的無線電設備和一臺連接於該無線電設備的放大器。由此,可以獲得一種完全無線的音頻系統,其中,可以在不需要麻煩和昂貴的電纜連接的情況下將上述數字揚聲器安裝在建築物內的不同房間。數字無線電設備和天線可以內裝於數字揚聲器中,也可以是一種用電線連接於數字揚聲器的獨立單元。無線電發射機可以內裝於數字揚聲器控制電路中,或者是一種獨立單元。具有相類似的優點的應用是一種無線區域網,數據可以在這種網上以高速傳送。在這種高數據率的應用中,不能使用像分時復用(TDMA)這樣的傳輸方案,即以連續的數據流來發送數據。
以下參考附圖以舉例的方式說明本發明,在附圖中
圖1概略地顯示了本發明的一種無線數字通信系統,圖2顯示了包括一臺本發明無線電發射機的設備,圖3顯示了本發明的一種數字無線電設備,圖4顯示了本發明的一種數字揚聲器,圖5顯示了本發明的一種天線切換電路,圖6顯示了本發明用於天線切換電路的驅動器電路,圖7顯示了說明本發明天線切換電路的工作情況的時序圖,圖8顯示了本發明的場強電壓適配器電路,以及圖9顯示了說明本發明天線分集切換的流程圖。
在所有的附圖中,相同的部件都用相同的參考數字。
圖1概略地顯示了本發明的無線數字通信系統1,它包括用於向無線電設備3和4發送數字無線電信號ds的發射設備2。數字無線電信號可能會有衰減狀態。當無線電設備3和4同時收到數字無線電信號ds和由例如移動物體5所反射的反射數字無線電信號ds′時,就會出現這種衰減狀態。這種情況很容易發生於室內,因為一個緩慢走動的人就可以是物體5。每當信號ds和ds′在到達無線電設備3時相差半個發射波長,所收到的迭加的信號就會因信號的抵消而衰減。對於900兆赫的波長來說,每個平方米內存在著許多抵消的位置。在沒有任何形式的天線分集的情況下,如果系統是一個高質量的數字揚聲器系統,則上述多重的信號抵消現象將引起非常討厭的喀喇聲並使輸出信號中斷。在傳送數據時可能會發生不希望有的數據丟失。依照本發明,提供了一種廉價而可靠的天線分集方法。為此,無線電設備3和4包括多個接收天線,分別為a1、a2和a3及a4、a5和a6,它們接收由發射天線a7發送的數字無線電信號ds。這種系統可以是數字揚聲器系統、無線區域網(LAN)、室內無線計算機網、無線數字頭戴式耳機系統或其類似系統,或者是任何其它的數字無線通信系統。按照本發明,上述數字無線電信號ds帶有冗餘數據以便讓無線電設備3和4能在解調數字無線電信號之後使用糾錯功能。所用的調製技術可以是任何一種適當的技術,例如FSK(頻移鍵控)、MSK(最小位移鍵控)或其類似技術等。較為可取的是,發送的數字無線電信號播送具有CD(光碟)質量的高質量數字音頻信號、壓縮過的視頻信號、特別是用於多媒體應用的信號。CD質量的信號一般具有90分貝的信噪比。更可取的是使用可以自由利用的頻帶,例如美國的900兆赫的頻帶,或者歐洲的5.6千兆赫的頻帶。在低頻載波上的低數據率窄頻帶可以用來傳送反向控制信息bc。同樣,也可以使用低數據率的正向控制信道。因此,無線電設備3和4配備有屬於發射設備2的低成本發射機(將在下文說明),而發射設備2則為此而包括一個用於接收反向控制信息bc的接收機。這樣,發射設備2就是一個數字揚聲器控制設備。
圖2顯示了本發明的含有無線電發射機11的設備10。設備10是一個數字揚聲器控制設備,它包括具有三個輸入端的源選擇器12,所述三個輸入端分別用於CD(光碟)、DCC(數字型小盒帶)和DSR(數字衛星無線電)數位訊號,選擇器12連接於ADIC(模擬數字輸入電路)13,ADIC13把符合眾所周知的IEC/EBU(國際電工委員會/歐洲廣播聯盟)標準的數字音頻信號轉換成數據和控制位的等效二進值。ADIC13是一個IC(集成電路),其型號為SAA7274,它可以方便地在市場上購得。ADIC13的輸出信號是串行數字音頻信號,它符合所謂的I2S格式,這是一種眾所周知的串行總線。為了能在接收側進行控制,可以經過乘法器電路14而增加E2L(增強型簡易鏈路)格式的控制信息,所說的乘法器迴路14的輸出側與熟知的CIRC/EFM編碼器相連,CIRC/EFM(相互交叉Reed-Solomon代碼/8到14)編碼器在手冊「光碟系統原理」一書的228-255頁中有說明,該書由G.Bouwbuis等人編寫,Adam Higer Ltd.1985年版。如上述手冊的238頁所述,按照CIRC加上糾錯位。如同在光碟中所用的那樣,數字信息通過EFM而具有信道編碼格式。EFM調製的數字信息對於CD應用是標準化的。按照本發明,這種類似於CD的信息是利用無線電電路而發送給無線電設備的。CIRC/EFM數位訊號的糾錯能力被用來實現具有單個接收機的無線電設備中的天線分集功能,這將在下文中予以說明。本發明基於這樣的認識在CIRC/EFM解碼器的糾錯能力之內,可以把當前天線上的接收中斷若干毫秒數量級的時間段以便窺測別的天線,從而試圖找到一個更好的接收天線。糾錯原理在上述手冊的247-254頁中有更詳盡的說明,而在上述手冊的253頁上的圖7,19中按若干解碼策略來說明了CIRC碼的效率。設備10還包括一個CIRC/EFM編碼器15,該編碼器的輸入側與乘法迴路14相連,而輸出側則通過低通濾波器16與無線電發射機11相連。為了接收反向控制信息,例如接收從控制數字揚聲器的遠距控制單元(未示出)來的控制信息,設備10包括一接收機17和一解調器18。在40兆赫的頻帶內經天線a8可接收到上述控制信息。設備10還包括一個微控制器19以控制編碼器15、發射機11和解調器18。
圖3顯示了本發明的數字無線電設備3,它包括連接於單個接收機前端31上的天線切換電路30。按照本發明,無線電設備3包括一個CIRC/EFM糾錯解碼器32,該解碼器經過低通濾波器33連接於接收機前端31。糾錯解碼器32可以是型號為SAA7345的集成電路,在1995年5月出版的飛利浦數據手冊「無線電和音頻系統用的半導體」Book ICla405-435頁上有對它的說明。無線電設備3還包括一個經過編程的微控制器34,此微控制器具有通常的RAM和ROM和I/D接口(未詳細說明)以便對接收機前端31和糾錯解碼器32進行控制。接收機前端經過電壓適配迴路35向微控制器34提供場強信號FS。適配迴路35用於在感興趣的電壓範圍內「縮放」(Zooming)場強測量電壓以便增加測量的動態範圍,因為,太高或太低的電壓值都是沒有意義的。微控制器34包括一個模數變換器(未示出),它用於把測到的場強電壓數位化。微控制器34還控制一個驅動天線切換電路30的驅動迴路36。為了向設備10提供反向控制信息,無線電設備3包括一個數字揚聲器系統I/O接口37,它連接於微控制器34以及一個遙控發射機38,該發射機通過發射天線a9向設備10發送前述反向控制信息。
圖4顯示了一個數字揚聲器40,它包括本發明的無線電設備3。揚聲器40還包括一個減法器電路41,它從經過解碼和糾錯的接收數據流中減去控制信息CI。將控制信息提供給包括在數字揚聲器40中的微控制器42。音頻信息AI由減法器41提供給數字聲音處理器43,音頻信息AI可饋送給該處理器。數字聲音處理器43經過一個由數模轉換器45、音量控制電路46以及功率放大器47組成的串聯電路向揚聲器提供音頻信號。為了向設備10提供反向信息,數字揚聲器40包括一個紅外接收電路或所謂的IR眼48,它接收從包括在遙控制單元49內的紅外發射電路來的紅外信號。
圖5顯示了本發明的天線切換電路30,切換控制信號ct1、ct2、和ct3可以提供給該電路。天線切換電路向單個的接收機前端31提供一個射頻信號RF,這個射頻信號RF是天線a1、a2、和a3之一所接收的信號,或者是來自天線a1、a2、和a3的組合信號。每個天線均可用一個二極體開關加以切換。二極體開關分別包括二極體D1、D2和D3、二極體D4、D5和D6,以及二極體D7、D8和D9,另外還分別包括電感器L1和L2、L3和L4、以及L5和L6,和電阻R1和R2、R3和R4、以及R5和R6。一個共同的輸出端50經過由電感L7和電阻R7形成的LR串聯電路而接地。
圖6顯示了用於本發明天線切換電路30的驅動迴路36,切換脈衝SP可饋送給該驅動迴路。切換脈衝SP提供給可預置的計數器迴路60的時鐘輸入端CLK。上述計數器可以是很容易得到的型號為74HC163的集成電路。計數器迴路60的行波進位輸出信號經過反相門63而送回給計數器迴路60的計數使能P輸入端,以便使計數器重新加載為值「001」以避免計數器輸出值「000」,這個值表示所有三個天線都成為斷開狀態。計數器迴路60是一個4位的二進位計數器,通過對該計數器進行同步復位,可將三個輸出分別送到差分放大器62、63和64的正輸入端以便分別得到控制信號ct1、ct2和ct3。差分放大器62、63和64的負輸入端與電阻R8和R9所形成的共用分壓器的抽頭相連,而電阻R8和R9則分別接地和+V電源。
圖7顯示了說明本發明天線切換電路30的工作情況的時序圖。利用基於驅動迴路36的計數器可以這樣切換天線a1、a2和a3在脈衝SP出現時,也即在微控制器34開始窺測更好的天線時,就以循環方式選擇7個虛擬的天線位置。在切換脈衝SP的上方示出了若干個選中的天線組合。另外的一些組合按照二進計數器60的操作而跟在後面。
圖8顯示了本發明的場強電壓適配器迴路35。適配器迴路35包括一個由差分放大器80和81形成的兩級差分放大器迴路。將測得的場強FS經過一個由電感器L8、電容器C1、和電阻R10和R11構成的耦合網絡而送給差分放大器80的正輸入端。此外還示出了調節電阻R12、R13、R14、R15、R16和R17。差分放大器81的輸出側連接於經過編程的微控制器34。將來自糾錯解碼器32的出錯標誌EF提供給微控制器34。出錯標誌EF的觸發頻率是解碼信號中位出錯率BER的一個量度。微控制器34將該出錯標誌的觸發頻率確定為位出錯率的一個量度。在上面所說的詳細說明了型號為SAA7345的集成電路解碼器的那本數據手冊第417頁上。有對該解碼器的糾錯能力的說明。集成電路SAA7345的被稱為CFLG的引腳會很快地提供非常詳細的出錯信息。在檢測到出錯標誌時,微控制器34就去讀取出錯信息。窺測中斷了信號解碼的其它天線應該基本上保持在解碼器的糾錯能力範圍之內,因為不然的話就會丟失數據。同時使用出錯標誌EF或位出錯率BER的天線切換的算法將在下文中予以說明。
圖9顯示了用來說明本發明的天線分集切換的流程圖。在該流程圖中,作為測試框中測試的結果,Y表示「是」而N表示「否」。為了簡單起見,假定只有二個天線用於天線分集,並且,這些天線可以交換以達到最佳接收狀態。在框B1處假定有一個良好的接收狀態,其中,天線的交換僅基於場強的測量結果,同時,將窺測頻率PF置為最大值MAX。所說的算法有適用性,因為,當接收狀態相對較差時,窺測頻率PF會逐步減小到最小值MIN。當接收狀態改善時,窺測頻率會逐步增加到最大值MAX。較為可取的是,窺測頻率的減小和增大是按指數進行的。這是根據這樣的認識當接收在一個較差的天線上進行而該天線仍然是最好的一個時,用非常高的窺測頻率去窺測其它天線是沒有意義的,因為,這可能會使整個的接收更差。當無線電設備3處於相對較差的整體接收狀態時,糾錯解碼器32已經處於它的糾錯能力的極限甚至已超出了該極限。從最大窺測間隔為10毫秒開始,窺測間隔可以增加到幾百毫秒,從10毫秒到20毫秒,再從20毫秒到40毫秒,以此類推。當信號完全丟失時,將窺測頻率設置成最大值MAX,因為,這時對於窺測會干擾信號的解碼這一點已經沒有意義了。在框B2中,測量當前天線上的場強FS。在框B3中,對該場強進行測試。如果該場強高於給定的閾值TH1,則在框B4中測試兩次連續測試的場強之差ΔFS是否為正。如為否,重複對當前天線的場強測量。如為是,則在框B5中微控制器34開始對別的天線進行窺測。在框B6中,測試另外的天線是否更好。如果為是,則在框B7中把這兩個天線進行交換,即另外那個天線變成當前天線並從該天線中對信號進行解調和解碼。如果為否,則在框B6A,把窺測頻率PF減小到MIN。如果在框B3中測到的場強低於閾值TH1,則微控制器34切換到位出錯率測試。在框B8中確定當前天線的位出錯率BER。在框B9中測試位出錯率BER是否低於給定的閾值TH2。如為否,則無線電設備3處於完全丟失信號的接收狀態,在框B10中把窺測頻率PF增加到最大值MAX之後,在框B12中微控制器34窺測另外的天線。如為是,則在框B11中測試所確定的位出錯率是否超出給定的位出錯率BES,比如說BES=-10-4。
如為否,則在框B11A中把窺測頻率置成MAX的情況下重複對當前天線進行測量/確定。如為是,則在框B12中微控制器34開始對另外天線進行窺測。然後,在框13中測試別的天線是否更好。如為是,在框B14中把天線進行交換。如為否,則在框B15中測試在對BER的連續確定中位出錯率是否有所改善。如為是,則在框B16中將窺測頻率PF逐步增加到最大為MAX。如為否,則在框B17中將窺測頻率PF逐步減小到最小值為MIN。在增加或減小窺測頻率之後,微控制器34根據情況重複對當前天線的位出錯的確定。當使用兩個以上的天線時,窺測意味著在這些天線中搜索一個更好的天線,而交換則變成為在多個天線中選擇一個最好的天線或天線組合。對窺測頻率的設置可在場強或位出錯的測定中通過確定1/PF次測試結果的滑動均值(slidingaverage)而隱含地實現,從前面第1/(PF-1)次測量值到當前測量值之間來取均值。
權利要求
1.一種包括無線電設備(3)的無線數字通信系統(1),所述無線電設備帶有至少兩個天線(a1、a2、a3)以及一個單個的接收機前端(31),這個接收機前端通過一個天線選擇切換電路(30)而連接於天線(a1、a2、a3),上述無線電設備還帶有一個分集控制電路(34、36),它用來根據至少一個測到的接收參數來對天線切換電路(30)進行分集控制,所述通信系統的特徵在於,上述無線電設備(3)包括一個糾錯解碼器(32),它連接於接收機前端(31),並且,將前述分集控制電路(34、36)設置成能基本上在糾錯解碼器(32)的糾錯能力範圍之內來搜索一個較好的天線或天線組合。
2.按照權利要求1的無線數字通信系統(1),其特徵在於,上述搜索的搜索頻率(PF)可適用於由天線(a1、a2、a3)所接收的信號的整體接收狀態。
3.按照權利要求2的無線數字通信系統(1),其特徵在於,上述搜索頻率(PF)在未連續地發現更好的天線或天線組合時將會減小。
4.按照權利要求3的無線數字通信系統(1),其特徵在於,上述搜索頻率(PF)按指數減小。
5.按照權利要求2、3或4的無線數字通信系統(1),其特徵在於,當整體接收狀態表示一完全丟失的信號時,可將上述搜索頻率(PF)設置成預定的最大頻率(MAX)。
6.按照權利要求1至5中任何一個的無線數字通信系統(1),其特徵在於,至少一個測到的接收參數是接收信號的場強(FS)和根據糾錯解碼器(32)的輸出信號(EF)所確定的位出錯率(BER),而分集控制電路(34、36)根據測到的場強(FS)和/或所確定的位出錯率(BER)來判斷收到的信號的質量。
7.按照權利要求6的無線數字通信系統(1),其特徵在於,當前天線或天線組合上的信號所測到的場強(FS)超出預定的閾值(TH1)時就根據該場強進行所說的判斷,當測到的場強(FS)按連續的測量值而減小時,分集控制電路(34、36)就開始窺測別的天線。
8.按照權利要求6的無線數字通信系統(1),其特徵在於,當對應於當前天線或天線組合上收到的信號而確定的位出錯率(BER)低於預定的閾值(TH1)時就根據該位出錯率進行所說判斷,當所確定的位出錯率按連續確定的位出錯率而增加時,分集控制電路(34、36)就開始窺測別的天線。
9.按照權利要求8的無線數字通信系統(1),其特徵在於,當所確定的位出錯率超過預定的最大值(TH2)時,就將前述搜索頻率置成預定的最大頻率(MAX)。
10.一種在數字通信系統(1)中的數字無線電設備(3),該無線電設備帶有至少兩個天線(a1、a2、a3)以及通過天線選擇電路(30)而連接於天線(a1、a2、a3)的單個接收機前端(31),上述無線電設備還帶有一個分集控制電路(34、36),它用於根據至少一個測到的接收參數而對天線切換電路(30)進行分集控制,所述無線電設備(3)的特徵在於,它包括一個連接於接收機前端(31)的糾錯解碼器(32),並且,將所述分集控制電路(34、36)是設置成能基本上在糾錯解碼器(32)的糾錯能力範圍之內搜索較好的天線或天線組合。
11.一種數字揚聲器(40),它包括一個音頻放大器(47)和至少一個揚聲器(44),上述數字揚聲器的特徵在於,該揚聲器(40)包括一個數字無線電設備(3),它連接於音頻放大器(47),所述數字無線電設備(3)帶有至少兩個天線(a1、a2、a3)以及一個通過天線選擇切換電路(30)而連接於天線(a1、a2、a3)的單個接收機前端(31),並帶有一個分集控制電路(34、36),它用於根據至少一個測得的接收參數而對天線切換電路(30)進行分集控制,所述無線電設備(3)還包括一個連接於接收機前端(31)的糾錯解碼器(32),並且,將上述分集控制電路(34、36)設置成能基本上在糾錯解碼器(32)的糾錯能力範圍之內搜索較好的天線或天線組合。
12.一種數字揚聲器控制設備(10),它包括一個可連接於多個數位訊號源上的源選擇器(12),該控制設備(10)包括一個用於把冗餘糾錯數據編碼成為源選擇器的數字輸出信號的糾錯編碼器(15),上述數字揚聲器控制設備的特徵在於,該控制設備(10)包括一個無線電發射機(11),它用於把編碼後的信號發送至至少一個數字揚聲器(40)。
全文摘要
利用天線分集方案以便在系統中消除接收機接收到的信號的衰減現象的無線數字通信系統(1)是已知的。提出了帶有單個接收機前端(31)的無線電設備(3)中的一種簡單而牢靠的天線分集方案。在系統(1)中,數字無線電信號被發送到無線電設備(3)。發送的無線電信號含有冗餘信息以便在接收側進行糾錯。接收側的糾錯能力用於天線的分集切換。在無線電設備(3)所包含的糾錯解碼器(32)的糾錯能力範圍之內,無線電設備(3)搜索較好的天線或天線組合。當找到一個較好的天線或天線組合時,接收機前端(31)與該較好的天線或天線組合相連。
文檔編號H04B7/02GK1140516SQ95191577
公開日1997年1月15日 申請日期1995年9月28日 優先權日1994年10月17日
發明者Q·肖 申請人:菲利浦電子有限公司