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軟件無線中的寬帶射頻前端

發布時間:2008/5/27 0:00:00 訪問次數:635

作者:蘇志勇 曾繼東 來源:《電子產品世界》

軟件無線中的寬帶射頻前端 摘要:本文簡要介紹了軟件無線電的概念、特點和基本結構,著重分析了軟件無線電技術對射頻前端的性能要求,以及射頻前端設計中的實際問題。 關鍵詞:軟件無線電 寬帶射頻前端 前饋 adc

引言

隨著微電子技術的迅速發展,數字信號處理器(dsp)和a/d變換器的性能在成倍的提高,使得軟件無線電在技術實現上成為可能,從而引起了人們對于軟件無線電技術研究的興趣。軟件無線電的功能主要由軟件實現,通過運行不同的算法,實時的配置信號波形,從而提供各種語音編碼、信道調制、載波頻率、加密算法的無線電通信業務。

軟件無線電最初起源于軍事通信。由于軟件無線電的完全可編程性、軟件化、模塊化以及寬頻段多功能等特點,使得各種電臺很容易綜合為一個整體,能夠實現不同類型電臺間的直接互通,在提高各軍兵種協同作戰能力中發揮了重要作用。而且,功能的軟件化、模塊化,減輕了系統的尺寸、重量,同時縮短了開發周期,能夠方便地實現與新業務、新技術和通信標準的兼容。

理想的軟件無線電是一種“純軟件”的電臺,如圖1所示,a/d變換器單元緊靠射頻天線,除低噪聲放大器、功率放大器以及電源等模塊外,絕大部分功能均可通過dsp芯片采用軟件編程實現。無論在機械結構還是電器特性上均采用模塊化、開放式結構。然而,基于目前的技術水平,只能進行中頻處理。因此,仍需要一個靈活的寬帶射頻前端,對信號進行適當的處理。以下針對軟件無線電的實際特點,討論了實現模擬射頻前端的一些問題。

軟件無線中的射頻前端

系統要求

理想的軟件無線電臺應完全數字化,一般要求在數字化處理之前僅做極少的模擬處理,這樣才能使整個電臺系統具有充分的靈活性。然而,由于目前工藝水平和技術的限制,a/d轉換器以及dsp芯片的性能仍達不到所需的技術指標,使得這種構想無法付諸實踐。

根據rf頻率和奈奎斯特采樣定理可知,若adc直接置于接收機的射頻前端,要求a/d變換器高端采樣速率至少為6ghz,且應該具有120db以上的無雜散噪聲動態范圍(sfdr)。而實際中的a/d轉換器最多僅能提供20mhz的帶寬和80db的sfdr,幾種a/d轉換器的性能指標如表1所示,遠遠達不到系統要求。若再考慮功耗問題,adc的高功耗需求很難使電臺成為便攜式。理論計算,對于1個采樣保持a/d轉換器件(5ghz,18bit)的最小功率也要超過10w。因此,就目前的a/d轉換器的性能指標,無法實現理想的軟件無線電結構。

表1 幾種a/d變換器的主要技術指標 名 稱 分辨率(位) 采樣速率(msps) 功 耗 snr(db) sfdr(db) ad9042 12 41 +5v/575mw 70 -82 adc3120 14 20 ±15v±5v/5w 75 -90 spt7870 10 100 ±5v/1.7w 56 -58 ltc1410 12 1.25 5v/160mw  

作者:蘇志勇 曾繼東 來源:《電子產品世界》

軟件無線中的寬帶射頻前端 摘要:本文簡要介紹了軟件無線電的概念、特點和基本結構,著重分析了軟件無線電技術對射頻前端的性能要求,以及射頻前端設計中的實際問題。 關鍵詞:軟件無線電 寬帶射頻前端 前饋 adc

引言

隨著微電子技術的迅速發展,數字信號處理器(dsp)和a/d變換器的性能在成倍的提高,使得軟件無線電在技術實現上成為可能,從而引起了人們對于軟件無線電技術研究的興趣。軟件無線電的功能主要由軟件實現,通過運行不同的算法,實時的配置信號波形,從而提供各種語音編碼、信道調制、載波頻率、加密算法的無線電通信業務。

軟件無線電最初起源于軍事通信。由于軟件無線電的完全可編程性、軟件化、模塊化以及寬頻段多功能等特點,使得各種電臺很容易綜合為一個整體,能夠實現不同類型電臺間的直接互通,在提高各軍兵種協同作戰能力中發揮了重要作用。而且,功能的軟件化、模塊化,減輕了系統的尺寸、重量,同時縮短了開發周期,能夠方便地實現與新業務、新技術和通信標準的兼容。

理想的軟件無線電是一種“純軟件”的電臺,如圖1所示,a/d變換器單元緊靠射頻天線,除低噪聲放大器、功率放大器以及電源等模塊外,絕大部分功能均可通過dsp芯片采用軟件編程實現。無論在機械結構還是電器特性上均采用模塊化、開放式結構。然而,基于目前的技術水平,只能進行中頻處理。因此,仍需要一個靈活的寬帶射頻前端,對信號進行適當的處理。以下針對軟件無線電的實際特點,討論了實現模擬射頻前端的一些問題。

軟件無線中的射頻前端

系統要求

理想的軟件無線電臺應完全數字化,一般要求在數字化處理之前僅做極少的模擬處理,這樣才能使整個電臺系統具有充分的靈活性。然而,由于目前工藝水平和技術的限制,a/d轉換器以及dsp芯片的性能仍達不到所需的技術指標,使得這種構想無法付諸實踐。

根據rf頻率和奈奎斯特采樣定理可知,若adc直接置于接收機的射頻前端,要求a/d變換器高端采樣速率至少為6ghz,且應該具有120db以上的無雜散噪聲動態范圍(sfdr)。而實際中的a/d轉換器最多僅能提供20mhz的帶寬和80db的sfdr,幾種a/d轉換器的性能指標如表1所示,遠遠達不到系統要求。若再考慮功耗問題,adc的高功耗需求很難使電臺成為便攜式。理論計算,對于1個采樣保持a/d轉換器件(5ghz,18bit)的最小功率也要超過10w。因此,就目前的a/d轉換器的性能指標,無法實現理想的軟件無線電結構。

表1 幾種a/d變換器的主要技術指標 名 稱 分辨率(位) 采樣速率(msps) 功 耗 snr(db) sfdr(db) ad9042 12 41 +5v/575mw 70 -82 adc3120 14 20 ±15v±5v/5w 75 -90 spt7870 10 100 ±5v/1.7w 56 -58 ltc1410 12 1.25 5v/160mw  

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