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‘网上买球用什么app’高性能TD-SCDMA接收机的设计2021-08-13 10:43

本文摘要:下一代无线网络系统软件已经接受例如对接沉余和多载波构架等技术性来应付这类日益突出的数据信息市场的需求。在我国,时候即时码分多址(TD-SCDMA)做为光纤宽带CDMA(WCDMA)的取代规范,正在尝试在各种各样自然环境下获得比WCDMA更优的普及率。WCDMA是专业对于平面图业务流程和宏单元网站提升了的一种规范。为了更好地抵制TD-SCDMA技术性,业内早就成功产品研发出有携带数据高频(IF)级电源电路和好几个数字功放天线控制模块的紧凑多路TD-SCDMA接收机。

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下一代无线网络系统软件已经接受例如对接沉余和多载波构架等技术性来应付这类日益突出的数据信息市场的需求。在我国,时候即时码分多址(TD-SCDMA)做为光纤宽带CDMA(WCDMA)的取代规范,正在尝试在各种各样自然环境下获得比WCDMA更优的普及率。WCDMA是专业对于平面图业务流程和宏单元网站提升了的一种规范。为了更好地抵制TD-SCDMA技术性,业内早就成功产品研发出有携带数据高频(IF)级电源电路和好几个数字功放天线控制模块的紧凑多路TD-SCDMA接收机。

这类灵便的设计方案抵制多载波、沉余接收机系统软件中的各种各样运用于。模型和试验结果显示,这类紧凑接收机具有非凡的线性和震幅-噪声特性。2000年五月,由中国电信网科技进步研究所(CATT)举荐的TD-SCDMA技术性被国际电信联盟(ITU)接受并准许后为第三代(3G)移动通信技术规范之一。

TD-SCDMA具有很多技术设备的访谈技术性,他们合理地整合了时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、码分多址(CDMA)和空分多址(SDMA)方式。TD-SCDMA系统软件中的下滑链接和上涨链接业务流程共享完全一致的频段但各有不同的时隙。

因而,TD-SCDMA特别适合不平面图网络服务,并能获得很高的频带高效率。TD-SCDMA系统软件中应用的核心技术还包含兼容、智能化天线和带头无损检测技术。

为搭建比较简单协调能力,TD-SCDMA接收机的高频一部分应用数字电路设计进行设计方案。与规范超外差式接收机相比,它的模数转换器(ADC)控制模块被移往来到高频键入端口号。

根据用数字元器件取代仿真器件,数据高频接收机必须更加协调能力地应急处置光纤宽带頻率范畴和多种多样无线通讯规范。接收机冗余技术常见来扩大危害无线通讯特性的多径和瑞利衰落效用。关键的冗余技术有頻率沉余、時间沉余、天线沉余、视角沉余和电极化沉余。TD-SCDMA接收机运用于天线对接冗余技术可提高链接增益值。

接收机运用这类方式收集多通道不有关的射频信号,随后进行分拆,并在分拆全过程中扩大乃至防止衰落和多径效应造成的危害。典型性的线形分子结构集并方式有可选择性分拆(SC)、仅次占比分拆(MRC)和等增益值分拆(EGC),这种方式都有优点和缺点。

TD-SCDMA中应用的多载波技术性可提高这类文件格式的数据信息容积和传输速度,以抵制低数据速率的无线网络服务项目。多载波TD-SCDMA系统软件中的每一个特殊蜂窝状应用三种各有不同的頻率做为载波頻率,在其中一个頻率称之为cpu主频,此外2个称之为辅频。cpu主频和辅频中间的差别取决于它否支撑点导频和广播节目无线信道(BCH)信息内容。

cpu主频要应急处置导频和BCH信息内容,辅频不务必。通信系统指示信道(PICH)和輔助公共性操控物理学无线信道(SCCPCH)不可以在cpu主频中配置。图1:TD-SCDMA通信系统的典型性无线信道构造应用了主载波和副载波。图1说明了一个典型性的TD-SCDMA频射无线信道。

这一无线信道包含三个载波,这种载波用以较为1.5MHz的载波视频码率而言较低的1.28Mchip/s处理芯片速度。TD-SCDMA有利于提高频带运用和网络设计方案的协调能力,特别是在人口密集的地域。此外,在5ms时间内每一个TDMA帧被分成七个时隙,这种时隙能够协调能力地分派给好几个客户,或分派给务必好几个时隙的单独客户。图2得到了携带数据高频电源电路和好几个数字功放天线控制模块的多路TD-SCDMA频射接收机的系统架构图。

该系统软件包含三个数字功放天线控制模块和一个频射接收机控制模块,而后面一种又由三个独立国家的频射对接地下隧道组成。数字功放天线控制模块包含一个6dBi增益值的全向天线、一个频射滤波器和一个低噪声放大仪(LNA)。每一个地下隧道则包含射频放大器、下软启动器、当地震荡器(LO)、高频声表面波(SAW)过滤器、不会受到基带芯片控制部件操控的星形增益值放大仪(VGA)和高频放大仪。

图2:携带数据IF级和好几个数字功放天线控制模块的TD-SCDMARF接收机构造框架图。这类接收机抵制多种多样相接体制。

在第一种体制中,只有一个数字功放天线控制模块相接到接收机的所有三个地下隧道,这时候的接收机用以多载波TD-SCDMA接收机。在第二种体制中,三个数字功放天线控制模块各自相接到接收机的三个地下隧道,用以对接沉余TD-SCDMA接收机(如图2中的虚箭头符号线下图)。

在这类状况下,数字功放天线控制模块中间的间距必不可少充裕近,以精确对接到对接数据信号的各有不同散播廷时。一般来说2个天线中间至少间距5倍光波长的间距,才可以使对接到的数据信号具有显著各有不同的衰落特点。在第三种相接计划方案中,三个数字功放天线控制模块相接到三个多路频射接收机控制模块,用以沉余接收机和多载波TD-SCDMA频射接收机。

为评定TD-SCDMA接收机特性,必不可少更为掌握地了解它的标准敏感度和比较慢自动增益操控(AGC)电源电路的作用。标准敏感度是接收机的最重要指标值。

一般来说,它所说的是系统软件在超出回绝错误差(BER)标准下天线端口号的超过功率脉冲信号。该指标值还遭受下列一些要素的危害:接收机的噪声系数、调频发射机的本底噪声、同相互之间/空间向量(I/Q)增益值不平衡、I/Q空间向量震幅不平衡、本衡(LO)震幅噪声、电源电压噪声、线形震幅杂讯和线形力度杂讯。接收机的噪声系数和调频发射机的本底噪声展览了可选择红高斯函数噪声(AWGN)带来的危害,而结合噪声系数能够用于描述这二种状况。

在时候-双工作业者中,当接收机合上时,调频发射机理应是再开的,因而调频发射机的本底噪声对TD-SCDMA接收机而言并不是难题。用以数据高频技术性后,关键由模拟仿真解调器造成 的I/Q增益值和震幅不平衡能够在数据域中得到 校准,因而会危害所述敏感度指标值。当本振和开关电源特性充裕低时,震幅噪声和工作电压噪声的危害能够忽略。线形震幅杂讯和线形力度杂讯可以用基带芯片CPU赔偿。

根据这种剖析能够显出,噪声系数是危害TD-SCDMA接收机标准敏感度的关键缘故。在传统式的接收机-天线设备中,由相接天线和频射接收机的射频同轴电缆引起的耗损不容易降低系统软件的噪声系数。在TD-SCDMA频射接收机系统软件中,系统软件在数字功放天线控制模块处被分拆出来,由该控制模块必需相接天线和低噪声放大仪。

因而由射频同轴电缆造成 的耗损能够得到 合理地赔偿,进而提高了接收机冗余设计能。当接收机由好几个块组成时,每一个块都是有自身的放进增益值(Gi)和噪声因素(Fi)。每一个块都是会降低噪声到数据信号中,但当数据信号在前面电源电路中被放缩时,此前块对总噪声因素的危害不容易减弱。

接收机的噪声系数可以用式1推算出来。式1中的值必不可少用增益值和噪声因素(F)的数值计算方法出去,而没法做为对数式噪声系数值(企业dB)。

这一比较简单联级的噪声系数公式计算的含意在控制系统设计中是很最重要的。依据式1,且充分考虑5米宽同轴线的3dB耗损,滤波器的1dB耗损,低噪声放大仪的1dB噪声系数和20dB增益值,其他构件维持稳定,那麼噪声系数能够从5.1dB(式2)降低到2.14dB(式3),并且TD-SCDMA接收机标准敏感度有显著提高。接收机中用以的AGC电源电路能够向ADC获得稳定脉冲信号的数据信号。

在WiMAX和3G蜂窝状系统软件等很多光纤宽带系统应用于中经常选用根据PIN二极管的AGC衰减器。TD-SCDMA接收机则常常应用数据AGC方式,无须模拟仿真电源电路,以获得协调能力和完全一致的特性。

PIN二极管衰减器作为每一个频射地下隧道中的模拟仿真衰耗,并不会受到数据基带芯片电源电路的操控。图3(a)是一种典型性的型电阻器衰减器,其衰耗由式4规定,在其中主要参数K被界定为輸出到键入工作电压比,Z0意味着系统软件特点电阻器。针对罕见衰耗标值,阻值为50。

依据电阻器衰减器框架图,在图3(b)下图电源电路中用以了4个PIN二极管。在电路中,PIN二极管的仅次和极小值点的电阻器特点是被灵活运用的。

殊不知在衰减器中用以的是PIN二极管电阻器的受到限制值。这类电源电路的好处是其对称,允许用以非常简单的参考点互联网,而且因为在这类背对背相接的串连二极管电源电路中的谐波电流数据信号能够相互之间冲抵而使杂讯扩大。尽管也有其他方式可获得AGC作用,例如变化频射晶体三极管放大仪增益值,但PIN二极管方式一般来说具有功耗、光纤宽带稳定电阻器、长采样率、较低频率牵引和低线性等特点。

图3:(a)典型性的型电阻器衰减器;(b)应用PIN二极管的衰减器。图4:用安捷伦的ADS手机软件对由4个PIN二极管组成的衰减器进行模型。运用安捷伦科技企业获得的高级设计系统软件(ADS)工具软件模块对所述AGC电源电路中用以的PIN二极管衰减器进行了电子计算机模型。

模型得到 的采样率結果闻图4。


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