資料介紹
直接變頻架構(gòu)促使著寬帶無線電支持第三代(3G)和第四代(4G)無線網(wǎng)絡(luò)中的多模式和多標(biāo)準(zhǔn)要求,隨之要求能夠處理全球400 MHz 至 4 GHz 范圍內(nèi)的信號,因而基礎(chǔ)設(shè)施和移動設(shè)備開發(fā)商尋求系統(tǒng)器件達(dá)到新的性能水平。幸運(yùn)的是,隨著硅鍺(SiGe) 和 CMOS 半導(dǎo)體工藝的不斷改進(jìn),集成度得以提高,同時功耗有所下降。利用直接變頻架構(gòu),無線電設(shè)計人員還能夠?qū)崿F(xiàn)較寬的設(shè)計頻率范圍,并可在單個硬件平臺上調(diào)整帶寬。與無線基站的傳統(tǒng) IF 采樣接收機(jī)方法相比,該架構(gòu)具有許多優(yōu)點(diǎn),并結(jié)合平衡防阻塞的 RF 解調(diào)器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)技術(shù)的優(yōu)勢,利用自適應(yīng)性校正技術(shù)來處理殘余信號損壞。 3G 長期演進(jìn)(LTE)無線通信標(biāo)準(zhǔn)支持 1.4 至 20 MHz 范圍內(nèi)的各種通道帶寬。無論設(shè)備支持僅 LTE 載波,還是 3G (WCDMA) 或 LTE (OFDM)混合載波,通常要求采用的最低帶寬是 20 MHz。由于帶寬范圍很寬,因此可以接收多個相鄰或非相鄰載波。例如,20MHz 帶寬內(nèi)可容納多達(dá)四個相鄰 WCDMA 信號。對于寬帶接收機(jī)設(shè)計,所面臨的挑戰(zhàn)是如何在存在高干擾信號的情況下解調(diào)低電平、高數(shù)據(jù)速率信號。根據(jù)定義,多載波RF 接收機(jī)不具備模擬通道選擇性,而無用阻塞信號未經(jīng)衰減就會抵達(dá) ADC,這就要求接收機(jī)構(gòu)建模塊(尤其是 ADC)具有高動態(tài)范圍。例如,3G LTE 阻塞要求則需要比所需信號高60 dB 的窄帶阻塞。因此,多載波接收機(jī)應(yīng)當(dāng)具有高輸入 1dB壓縮點(diǎn)、高分辨率 ADC 和某種形式的自動增益控制(AGC),將阻塞信號電平維持在 ADC 的滿量程(FS)電平以下。而且必須在可接受的接收機(jī)靈敏度下,實(shí)現(xiàn)這種對阻塞信號的抗擾度。設(shè)計用于支持 3G LTE 標(biāo)準(zhǔn)的基站接收機(jī)必須具備優(yōu)于 5 dB 的噪聲系數(shù)(NF)。為了完全達(dá)到這種性能水平,下變頻混頻器或解調(diào)器一般前置一些低噪聲放大器(LNA)級。根據(jù)以下 Friis 等式,前端增益可幫助改善整體 NF: NFtotal=NFLNAs+(NFdemod -1)/GLNAs+[NFADC-1/(GLNAsGdemod )] (1)不過,由于天線處的強(qiáng)阻塞信號會導(dǎo)致接收機(jī)發(fā)生飽和,因此不能隨意設(shè)置高前端增益。此外,在高電平阻塞的交調(diào)產(chǎn)物處于所需信號帶寬范圍內(nèi)時,如果增益過高,則會導(dǎo)致線性度下降,并影響信號完整性。根據(jù)三階交調(diào)截點(diǎn)(IP3)測量,合適的正交解調(diào)器必須能夠在噪聲系數(shù)和線性度之間達(dá)到很好的平衡。正交解調(diào)器幅度和相位誤差會導(dǎo)致帶內(nèi)鏡像或無用邊帶能量。在多載波接收機(jī)中,強(qiáng)帶內(nèi)干擾信號可能會與接收機(jī)靈敏度水平的調(diào)制載波相鄰。為了使接收機(jī)獲得良好性能,在基帶解調(diào)過程中維持適當(dāng)?shù)姆群拖辔黄胶庵陵P(guān)重要。鏡像抑制要求取決于最強(qiáng)和最弱帶內(nèi)信號之間的差值、解調(diào)所需的信噪比(Eb /No )和其他噪聲貢獻(xiàn)余量。3G LTE標(biāo)準(zhǔn)要求至少 60dB的總鏡像抑制性能。此外,在指定解調(diào)器本振(LO)相位噪聲時,還必須考慮到寬帶接收機(jī)中相互混頻這一重要現(xiàn)象。LO相位噪聲會對附近的未濾波阻塞進(jìn)行調(diào)制,向所需通道中增加Pblocker_dBm - LO_Noise dBc/Hz噪聲。直接變頻信號鏈(圖 1)可以為 3G和 4G系統(tǒng)提供低成本的接收機(jī)解決方案。其架構(gòu)沒有其他接收機(jī)復(fù)雜,并且無需實(shí)中頻采樣架構(gòu)中使用的多個表面聲波(SAW)和分立濾波器?;鶐ǖ罏V波器通常采用分立低通設(shè)計,可在數(shù)字化處理之前提供帶外阻塞和寬帶噪聲抑制。與超外差或?qū)嵵蓄l采樣架構(gòu)所用的IF濾波器相比,該設(shè)計的插入損耗和成本要低得多。借助I/Q解調(diào)器,基帶截止頻率只需為復(fù)合調(diào)制信號(以 0 Hz為中心)總信號帶寬的一半。
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