本發(fā)明涉及射頻前端技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種小數(shù)分頻頻率綜合器及小數(shù)分頻方法。
背景技術(shù):
隨著鎖相環(huán)在現(xiàn)階段RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit,射頻集成電路)及SoC(System on Chip,系統(tǒng)級(jí)芯片)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,高精度、低功耗的鎖相環(huán)在近幾十年得到了飛速的發(fā)展。當(dāng)前,用于計(jì)量定標(biāo)的高性能信號(hào)發(fā)生器通常要求輸出頻率分辨率達(dá)到赫茲量級(jí)。然而,傳統(tǒng)的整數(shù)型鎖相環(huán)由于其自身電路特點(diǎn),其輸出頻率解析度較低,無(wú)法滿足對(duì)輸出頻率精度要求較高的系統(tǒng)要求。小數(shù)分頻頻率綜合器以在同樣的參考頻率下可實(shí)現(xiàn)更高的頻率分辨率的優(yōu)點(diǎn)而取代了傳統(tǒng)的整數(shù)分頻頻率綜合器。然而在現(xiàn)有的技術(shù)條件下,還無(wú)法直接實(shí)現(xiàn)小數(shù)分頻,只能用可變整數(shù)分頻器采用一種平均的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)小數(shù)分頻功能。但小數(shù)分頻鎖相環(huán)雖然可以達(dá)到很高的調(diào)頻精度,其本身也存在缺陷:小數(shù)雜散往往較高,從而影響鎖相環(huán)輸出頻譜的質(zhì)量。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明實(shí)施例的目的在于提供一種小數(shù)分頻頻率綜合器及小數(shù)分頻方法,能夠抑制鏈路中的小數(shù)雜散,從而提高輸出頻譜的質(zhì)量。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明實(shí)施例一方面提供一種小數(shù)分頻頻率綜合器,包括依次連接并構(gòu)成鎖相環(huán)的壓控振蕩器、預(yù)分頻電路、多模分頻器、時(shí)鐘加抖電路、鑒頻鑒相器、電荷泵以及環(huán)路濾波器;其中,所述預(yù)分頻電路輸出的兩路信號(hào)中,一路信號(hào)輸入所述多模分頻器中,另一路信號(hào)作為采樣觸發(fā)信號(hào)輸入所述時(shí)鐘加抖電路中;所述時(shí)鐘加抖電路的輸出信號(hào)與預(yù)設(shè)參考時(shí)鐘信號(hào)共同輸入所述鑒頻鑒相器中;所述鑒頻鑒相器的輸出信號(hào)控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器注入或者收取電流,以調(diào)節(jié)提供給所述壓控振蕩器的控制電壓。
進(jìn)一步地,所述小數(shù)分頻頻率綜合器還包括與所述多模分頻器相連的Delta-sigma調(diào)制器,所述Delta-sigma調(diào)制器采用MASH1-1結(jié)構(gòu),以控制所述多模分頻器的分頻比。
進(jìn)一步地,所述多模分頻器輸出的兩路信號(hào)中,一路信號(hào)輸入所述時(shí)鐘加抖電路中,另一路信號(hào)作為時(shí)鐘信號(hào)輸入所述Delta-sigma調(diào)制器中。
進(jìn)一步地,所述時(shí)鐘加抖電路包括偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器、多路選通器以及依次相連的預(yù)設(shè)數(shù)量的D觸發(fā)器,其中,所述多模分頻器輸出的一路信號(hào)輸入第一個(gè)D觸發(fā)器的輸入端以及所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器的輸入端;所述預(yù)分頻電路輸出的一路信號(hào)輸入各個(gè)D觸發(fā)器的觸發(fā)端;相鄰兩個(gè)D觸發(fā)器中,前一個(gè)D觸發(fā)器的輸出端與后一個(gè)D觸發(fā)器的輸入端相連;各個(gè)D觸發(fā)器輸出的信號(hào)分別輸入所述多路選通器的選通端口中;所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器的輸出信號(hào)輸入所述多路選通器的控制端口中;所述多路選通器的輸出信號(hào)輸入所述鑒頻鑒相器中。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本申請(qǐng)實(shí)施例還提供一種小數(shù)分頻方法,所述方法包括:將壓電振蕩器輸出的反饋信號(hào)經(jīng)過(guò)預(yù)分頻電路進(jìn)行分頻處理,得到第一分頻時(shí)鐘信號(hào);將所述第一分頻時(shí)鐘信號(hào)通過(guò)多模分頻器再次進(jìn)行分頻處理,得到第二分頻時(shí)鐘信號(hào);將所述第一分頻時(shí)鐘信號(hào)和所述第二分頻時(shí)鐘信號(hào)分別作為采樣觸發(fā)信號(hào)和待處理信號(hào)輸入時(shí)鐘加抖電路,得到經(jīng)過(guò)加抖處理的輸出時(shí)鐘信號(hào);將所述輸出時(shí)鐘信號(hào)和預(yù)設(shè)參考時(shí)鐘信號(hào)共同輸入鑒頻鑒相器中,并利用所述鑒頻鑒相器的輸出信號(hào)控制電荷泵向環(huán)路濾波器注入或者收取電流,以調(diào)節(jié)提供給所述壓控振蕩器的控制電壓。
進(jìn)一步地,所述方法還包括:將所述第二分頻時(shí)鐘信號(hào)輸入與所述多模分頻器相連的Delta-sigma調(diào)制器中,所述Delta-sigma調(diào)制器采用MASH1-1結(jié)構(gòu),以控制所述多模分頻器的分頻比。
進(jìn)一步地,控制所述多模分頻器的分頻比的步驟包括:所述Delta-sigma調(diào)制器將預(yù)設(shè)分?jǐn)?shù)頻率調(diào)節(jié)控制字轉(zhuǎn)換為兩位動(dòng)態(tài)控制字;所述Delta-sigma調(diào)制器將所述兩位動(dòng)態(tài)控制字與預(yù)設(shè)整數(shù)頻率調(diào)節(jié)控制字進(jìn)行相加,并將相加的結(jié)果輸入所述多模分頻器的控制字端口,使得所述多模分頻器根據(jù)所述相加的結(jié)果確定當(dāng)前的分頻比。
進(jìn)一步地,所述時(shí)鐘加抖電路包括偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器、多路選通器以及依次相連的預(yù)設(shè)數(shù)量的D觸發(fā)器;相應(yīng)地,經(jīng)過(guò)加抖處理的輸出時(shí)鐘信號(hào)按照下述方式確定:將所述第二分頻時(shí)鐘信號(hào)輸入第一個(gè)D觸發(fā)器的輸入端以及所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器的輸入端;將所述第一分頻時(shí)鐘信號(hào)輸入各個(gè)D觸發(fā)器的觸發(fā)端;將各個(gè)D觸發(fā)器輸出的信號(hào)分別輸入所述多路選通器的選通端口中;將所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器的輸出信號(hào)輸入所述多路選通器的控制端口中,以選擇其中一個(gè)D觸發(fā)器輸出的信號(hào)作為所述經(jīng)過(guò)加抖處理的輸出時(shí)鐘信號(hào)。
進(jìn)一步地,利用所述鑒頻鑒相器的輸出信號(hào)控制電荷泵向環(huán)路濾波器注入或者收取電流具體包括:所述鑒頻鑒相器根據(jù)所述輸出時(shí)鐘信號(hào)和預(yù)設(shè)參考時(shí)鐘信號(hào)之間的相位差,生成與所述相位差極性相同并且與所述相位差成正比的控制信號(hào);根據(jù)所述控制信號(hào)的極性和絕對(duì)值,控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器注入或者收取電流。
進(jìn)一步地,根據(jù)所述控制信號(hào)的極性和絕對(duì)值,控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器注入或者收取電流具體包括:當(dāng)所述控制信號(hào)的極性為正時(shí),控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器注入與所述控制信號(hào)的絕對(duì)值成預(yù)設(shè)比例的電流;當(dāng)所述控制信號(hào)的極性為負(fù)時(shí),控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器收取與所述控制信號(hào)的絕對(duì)值成預(yù)設(shè)比例的電流。
采用上述技術(shù)方案,本發(fā)明至少可取得下述技術(shù)效果:
時(shí)鐘加抖電路通過(guò)對(duì)多模分頻器的輸出時(shí)鐘加入隨機(jī)抖動(dòng),從而可以降低鑒頻鑒相器輸出信號(hào)中相位誤差的周期性,從而抑制小數(shù)分頻頻率綜合器輸出時(shí)鐘頻譜上的小數(shù)雜散,提高了輸出頻譜的質(zhì)量,改善了因小數(shù)雜散過(guò)于嚴(yán)重而給小數(shù)分頻頻率綜合器的應(yīng)用帶來(lái)的限制。
附圖說(shuō)明
為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對(duì)本發(fā)明實(shí)施例描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單的介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的內(nèi)容和這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本實(shí)施例所述的小數(shù)分頻頻率綜合器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實(shí)施例中時(shí)鐘加抖電路的示意圖;
圖3是本實(shí)施例所述的小數(shù)分頻方法的流程圖。
貫穿附圖,應(yīng)該注意的是,相似的標(biāo)號(hào)用于描繪相同或相似的元件、特征和結(jié)構(gòu)。
具體實(shí)施方式
提供以下參照附圖的描述來(lái)幫助全面理解由權(quán)利要求及其等同物限定的本公開的各種實(shí)施例。以下描述包括幫助理解的各種具體細(xì)節(jié),但是這些細(xì)節(jié)將被視為僅是示例性的。因此,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將認(rèn)識(shí)到,在不脫離本公開的范圍和精神的情況下,可對(duì)本文所述的各種實(shí)施例進(jìn)行各種改變和修改。另外,為了清晰和簡(jiǎn)潔,公知功能和構(gòu)造的描述可被省略。
以下描述和權(quán)利要求書中所使用的術(shù)語(yǔ)和詞匯不限于文獻(xiàn)含義,而是僅由發(fā)明人用來(lái)使本公開能夠被清晰和一致地理解。因此,對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言應(yīng)該明顯的是,提供以下對(duì)本公開的各種實(shí)施例的描述僅是為了示例性目的,而非限制由所附權(quán)利要求及其等同物限定的本公開的目的。
應(yīng)該理解,除非上下文明確另外指示,否則單數(shù)形式也包括復(fù)數(shù)指代。因此,例如,對(duì)“組件表面”的引用包括對(duì)一個(gè)或更多個(gè)這樣的表面的引用。
請(qǐng)參閱圖1,本申請(qǐng)實(shí)施例提供一種小數(shù)分頻頻率綜合器。所述小數(shù)分頻頻率綜合器包括依次連接并構(gòu)成鎖相環(huán)的壓控振蕩器100、預(yù)分頻電路200、多模分頻器300、時(shí)鐘加抖電路400、鑒頻鑒相器500、電荷泵600以及環(huán)路濾波器700。
在本實(shí)施方式中,所述預(yù)分頻電路200輸出的兩路信號(hào)中,一路信號(hào)輸入所述多模分頻器300中,另一路信號(hào)作為采樣觸發(fā)信號(hào)輸入所述時(shí)鐘加抖電路400中。所述時(shí)鐘加抖電路400的輸出信號(hào)與預(yù)設(shè)參考時(shí)鐘信號(hào)Ref_clk共同輸入所述鑒頻鑒相器500中。在本實(shí)施方式中,所述鑒頻鑒相器500的輸出信號(hào)可以控制所述電荷泵600向所述環(huán)路濾波器700注入或者收取電流,以調(diào)節(jié)提供給所述壓控振蕩器100的控制電壓。
請(qǐng)參閱圖2,所述時(shí)鐘加抖電路400可以包括偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器401、多路選通器402以及依次相連的預(yù)設(shè)數(shù)量的D觸發(fā)器403,其中,相鄰兩個(gè)D觸發(fā)器中,前一個(gè)D觸發(fā)器的輸出端與后一個(gè)D觸發(fā)器的輸入端相連。以下以4個(gè)D觸發(fā)器為例,闡述時(shí)鐘加抖電路400中的連接關(guān)系和工作原理。
在本實(shí)施方式中,所述多模分頻器300輸出的一路信號(hào)div_clk輸入第一個(gè)D觸發(fā)器的輸入端以及所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器401的輸入端。所述預(yù)分頻電路200輸出的一路信號(hào)ctrl_clk輸入各個(gè)D觸發(fā)器的觸發(fā)端。各個(gè)D觸發(fā)器輸出的信號(hào)分別輸入所述多路選通器402的選通端口中。所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器401的輸出信號(hào)輸入所述多路選通器402的控制端口中。最終,所述多路選通器402的輸出信號(hào)可以輸入所述鑒頻鑒相器500中。
在本實(shí)施方式中,4個(gè)D觸發(fā)器可以構(gòu)成延時(shí)鏈,對(duì)輸入的信號(hào)div_clk依次進(jìn)行延時(shí)。這樣處理的目的是延時(shí)后信號(hào)的相位可以引入隨機(jī)的抖動(dòng),這樣便可以最終降低鑒頻鑒相器500輸出信號(hào)中相位誤差的周期性,從而能夠抑制小數(shù)雜散。在本實(shí)施方式中,偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器401可以產(chǎn)生兩位偽隨機(jī)碼。這兩位偽隨機(jī)碼可以構(gòu)成四種不同的控制信號(hào)00、01、10、11。這四種不同的控制信號(hào)可以分別對(duì)應(yīng)四個(gè)D觸發(fā)器的輸出信號(hào)。這樣,通過(guò)偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器401生成的偽隨機(jī)碼,從而能夠選擇其中一個(gè)D觸發(fā)器的輸出信號(hào)通過(guò)多路選通器進(jìn)行輸出。在本實(shí)施方式中,所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器401可以由移位寄存器構(gòu)成。
在本實(shí)施方式中,所述小數(shù)分頻頻率綜合器還包括與所述多模分頻器300相連的Delta-sigma調(diào)制器800。所述Delta-sigma調(diào)制器800可以采用MASH1-1結(jié)構(gòu),從而可以控制所述多模分頻器300的分頻比。具體地,所述多模分頻器300可以輸出兩路信號(hào),在輸出的兩路信號(hào)中,一路信號(hào)可以輸入所述時(shí)鐘加抖電路400中,另一路信號(hào)則可以作為時(shí)鐘信號(hào)輸入所述Delta-sigma調(diào)制器800中,以驅(qū)動(dòng)所述Delta-sigma調(diào)制器800正常運(yùn)行。
在本實(shí)施方式中,所述Delta-sigma調(diào)制器800可以將預(yù)設(shè)分?jǐn)?shù)頻率調(diào)節(jié)控制字轉(zhuǎn)換為兩位動(dòng)態(tài)控制字。具體地,可以通過(guò)對(duì)預(yù)設(shè)分?jǐn)?shù)頻率調(diào)節(jié)控制字進(jìn)行數(shù)字高通濾波,從而轉(zhuǎn)換得到兩位動(dòng)態(tài)控制字。然后,所述Delta-sigma調(diào)制器可以將所述兩位動(dòng)態(tài)控制字與預(yù)設(shè)整數(shù)頻率調(diào)節(jié)控制字進(jìn)行相加,并將相加的結(jié)果輸入所述多模分頻器300的控制字端口,使得所述多模分頻器300根據(jù)所述相加的結(jié)果確定當(dāng)前的分頻比。具體地,所述多模分頻器300通常可以進(jìn)行2分頻和3分頻。例如,當(dāng)多模分頻器300的控制字端口接收到的控制字為0時(shí),可以進(jìn)行2分頻;當(dāng)控制字端口接收到的控制字為1時(shí),可以進(jìn)行3分頻。
在本實(shí)施方式中,所述兩位動(dòng)態(tài)控制字例如可以是0和1,所述預(yù)設(shè)整數(shù)頻率調(diào)節(jié)控制字例如可以是0,那么在相加之后,可以得到0或者1。通過(guò)一段時(shí)間里對(duì)相加的結(jié)果求取平均值,便可以得到控制小數(shù)分頻比的控制字。
請(qǐng)參閱圖3,本申請(qǐng)實(shí)施例還提供一種小數(shù)分頻方法。需要說(shuō)明的是,雖然下文描述的流程包括以特定順序出現(xiàn)的多個(gè)操作,但是應(yīng)該清楚了解,這些過(guò)程可以包括更多或更少的操作,這些操作可以順序執(zhí)行或并行執(zhí)行(例如使用并行處理器或多線程環(huán)境)。所述方法包括以下步驟。
S1:將壓電振蕩器輸出的反饋信號(hào)經(jīng)過(guò)預(yù)分頻電路進(jìn)行分頻處理,得到第一分頻時(shí)鐘信號(hào);
S2:將所述第一分頻時(shí)鐘信號(hào)通過(guò)多模分頻器再次進(jìn)行分頻處理,得到第二分頻時(shí)鐘信號(hào);
S3:將所述第一分頻時(shí)鐘信號(hào)和所述第二分頻時(shí)鐘信號(hào)分別作為采樣觸發(fā)信號(hào)和待處理信號(hào)輸入時(shí)鐘加抖電路,得到經(jīng)過(guò)加抖處理的輸出時(shí)鐘信號(hào);
S4:將所述輸出時(shí)鐘信號(hào)和預(yù)設(shè)參考時(shí)鐘信號(hào)共同輸入鑒頻鑒相器中,并利用所述鑒頻鑒相器的輸出信號(hào)控制電荷泵向環(huán)路濾波器注入或者收取電流,以調(diào)節(jié)提供給所述壓控振蕩器的控制電壓。
在本申請(qǐng)一個(gè)實(shí)施例中,所述方法還包括:
將所述第二分頻時(shí)鐘信號(hào)輸入與所述多模分頻器相連的Delta-sigma調(diào)制器中,所述Delta-sigma調(diào)制器采用MASH1-1結(jié)構(gòu),以控制所述多模分頻器的分頻比。
在本申請(qǐng)一個(gè)實(shí)施例中,控制所述多模分頻器的分頻比的步驟包括:
所述Delta-sigma調(diào)制器將預(yù)設(shè)分?jǐn)?shù)頻率調(diào)節(jié)控制字轉(zhuǎn)換為兩位動(dòng)態(tài)控制字。然后,所述Delta-sigma調(diào)制器將所述兩位動(dòng)態(tài)控制字與預(yù)設(shè)整數(shù)頻率調(diào)節(jié)控制字進(jìn)行相加,并將相加的結(jié)果輸入所述多模分頻器的控制字端口,使得所述多模分頻器根據(jù)所述相加的結(jié)果確定當(dāng)前的分頻比。
在本申請(qǐng)一個(gè)實(shí)施例中,所述時(shí)鐘加抖電路包括偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器、多路選通器以及依次相連的預(yù)設(shè)數(shù)量的D觸發(fā)器;相應(yīng)地,經(jīng)過(guò)加抖處理的輸出時(shí)鐘信號(hào)按照下述方式確定:
將所述第二分頻時(shí)鐘信號(hào)輸入第一個(gè)D觸發(fā)器的輸入端以及所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器的輸入端;
將所述第一分頻時(shí)鐘信號(hào)輸入各個(gè)D觸發(fā)器的觸發(fā)端;
將各個(gè)D觸發(fā)器輸出的信號(hào)分別輸入所述多路選通器的選通端口中;
將所述偽隨機(jī)序列產(chǎn)生器的輸出信號(hào)輸入所述多路選通器的控制端口中,以選擇其中一個(gè)D觸發(fā)器輸出的信號(hào)作為所述經(jīng)過(guò)加抖處理的輸出時(shí)鐘信號(hào)。
在本申請(qǐng)一個(gè)實(shí)施例中,利用所述鑒頻鑒相器的輸出信號(hào)控制電荷泵向環(huán)路濾波器注入或者收取電流具體包括:
所述鑒頻鑒相器根據(jù)所述輸出時(shí)鐘信號(hào)和預(yù)設(shè)參考時(shí)鐘信號(hào)之間的相位差,生成與所述相位差極性相同并且與所述相位差成正比的控制信號(hào)。
具體地,所述相位差和控制信號(hào)之間可以預(yù)先設(shè)置一個(gè)比例系數(shù),該比例系數(shù)可以是大于0的整數(shù)。利用相位差乘以該比例系數(shù)便可以得到所述控制信號(hào)。這樣便可以保證相位差和控制信號(hào)的極性相同。
然后,可以根據(jù)所述控制信號(hào)的極性和絕對(duì)值,控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器注入或者收取電流。
具體地,在本申請(qǐng)一個(gè)實(shí)施例中,根據(jù)所述控制信號(hào)的極性和絕對(duì)值,控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器注入或者收取電流具體包括:
當(dāng)所述控制信號(hào)的極性為正時(shí),控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器注入與所述控制信號(hào)的絕對(duì)值成預(yù)設(shè)比例的電流;
當(dāng)所述控制信號(hào)的極性為負(fù)時(shí),控制所述電荷泵向所述環(huán)路濾波器收取與所述控制信號(hào)的絕對(duì)值成預(yù)設(shè)比例的電流。
在本實(shí)施方式中,所述預(yù)設(shè)比例也可以是一個(gè)大于0的整數(shù)。這樣,控制信號(hào)的絕對(duì)值越大,注入或者收取的電流量便越大,從而能夠?qū)崟r(shí)調(diào)整加載于壓控振蕩器上的控制電壓。
采用上述技術(shù)方案,本發(fā)明至少可取得下述技術(shù)效果:
時(shí)鐘加抖電路通過(guò)對(duì)多模分頻器的輸出時(shí)鐘加入隨機(jī)抖動(dòng),從而可以降低鑒頻鑒相器輸出信號(hào)中相位誤差的周期性,從而抑制小數(shù)分頻頻率綜合器輸出時(shí)鐘頻譜上的小數(shù)雜散,提高了輸出頻譜的質(zhì)量,改善了因小數(shù)雜散過(guò)于嚴(yán)重而給小數(shù)分頻頻率綜合器的應(yīng)用帶來(lái)的限制。
應(yīng)該注意的是,如上所述的本公開的各種實(shí)施例通常在一定程度上涉及輸入數(shù)據(jù)的處理和輸出數(shù)據(jù)的生成。此輸入數(shù)據(jù)處理和輸出數(shù)據(jù)生成可在硬件或者與硬件結(jié)合的軟件中實(shí)現(xiàn)。例如,可在移動(dòng)裝置或者相似或相關(guān)的電路中采用特定電子組件以用于實(shí)現(xiàn)與如上所述本公開的各種實(shí)施例關(guān)聯(lián)的功能。另選地,依據(jù)所存儲(chǔ)的指令來(lái)操作的一個(gè)或更多個(gè)處理器可實(shí)現(xiàn)與如上所述本公開的各種實(shí)施例關(guān)聯(lián)的功能。如果是這樣,則這些指令可被存儲(chǔ)在一個(gè)或更多個(gè)非暫時(shí)性處理器可讀介質(zhì)上,這是在本公開的范圍內(nèi)。處理器可讀介質(zhì)的示例包括只讀存儲(chǔ)器(ROM)、隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(RAM)、CD-ROM、磁帶、軟盤和光學(xué)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置。另外,用于實(shí)現(xiàn)本公開的功能計(jì)算機(jī)程序、指令和指令段可由本公開所屬領(lǐng)域的程序員容易地解釋。
本說(shuō)明書中的各個(gè)實(shí)施方式均采用遞進(jìn)的方式描述,各個(gè)實(shí)施方式之間相同相似的部分互相參見即可,每個(gè)實(shí)施方式重點(diǎn)說(shuō)明的都是與其他實(shí)施方式的不同之處。
盡管已參照本公開的各種實(shí)施例示出并描述了本公開,但是本領(lǐng)域技術(shù)人員將理解,在不脫離由所附權(quán)利要求及其等同物限定的本公開的精神和范圍的情況下,可對(duì)其進(jìn)行形式和細(xì)節(jié)上的各種改變。