2DPSK信号数字化解调技术研究
(4)通过改进数字信号处理算法, 可以获得比基于电路的传统通信设备更好的性能指标。
软件无线电这一新概念一经提出,就得到了全世界无线电领域的广泛关注。由于软件无线电所具有的灵活性、开放性等特点,使其不仅在军、民无线通信中获得应用,而且将在其他领域例如电子战、雷达、信息化家电等领域得到推广,这将极大促进软件无线电技术及其相关产业(集成电路)的迅速发展。
1.1.3 软件无线电的基本结构
软件无线电的基本思想[1]是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通
过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。功能的软件化实现势必要求减少功能单一、灵活性差的硬件电路,尤其是减少模拟环节,把数字化处理(A/D和D/A变换)尽量靠近天线。软件无线电强调体系结构的开放性和全面可编程性,通过软件的更新改变硬件的配置结构,实现新的功能。软件无线电采用标准的、高性能的开放式总线结构,以利于硬件模块的不断升级和扩展。理想软件无线电的组成结构如图1.1所示。
图1.1 软件无线电结构框图
软件无线电主要有天线、射频前端、宽带A/D-D/A转换器、通用和专用数字信号处理器以及各种软件组成。软件无线电的天线一般要覆盖比较宽的频段,例如1MHz~2GHz,要求每个频段的特性均匀,以满足各种业务的需求。例如,在军事通信中,可能需要VHF/UHF的视距通信、UHF卫星通信,HF通信作为备用通信方式。为便于实现,可在全频段甚至每个频段使用几付天线,并采用智能化天线技术。
射频前端在发射时主要完成上变频、滤波、功率放大等任务,接受时实现滤波、放大、下变频等功能。在射频变换部分,宽带、线性、高效射频放大器的设计和电磁兼容问题的处理是比较困难的。当然,如果采用射频直接数字化方式,射频前端的功能可以进一步简化,但对数字处电感器hs编码理的要求提高。要实现射频直接带通采样,要求A/D转换器有足够的工作带宽(2GHz以上),较高的采样速率(一般在60MHz以上),而且要有较高的A/D转换位数,以提高动态范围。目前8位A/D转换器的工作带宽已做到1.5GHz以上。
模拟信号进行数字化后的处理任务全由DSP软件承担。为了减轻通用DSP的处理压力,通常把A/D转换器传来的数字信号,经过专用数字信号处理器件(如数字下变频器DDC)处理,降低数据流速率,并把信号变至基带后,再把数据送给通用DSP进行处理。通用DSP主要完成各种数据率相对较低的基带信号的处理,例如信号的调制解调,各种抗干扰、抗衰落、自适应均衡算法的实现等,还要完成经信源编码后的前向纠错(FEC)、帧调整、比特填充和链路加密等算法。由于DSP技术和器件的发展,高绕行电感速、超高速的数字信号处理器不断涌现,如TMS320C6X,ADSP21160等,DSP已能基本满足软件无线电的技术需求。如果采用多芯片并行处理的方法,其处理能力还将大大提高。
软件无线电的结构基本可以分为3种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频带通采样数字化结构,如图1.2~图1.4所示。
图1.2 射频低通采样数字化的理想软件无线电结构
射频低通采样数字化的软件无线电,其结构简单,把模拟电路的数量减少到最低程度,如图1.2所示。从天线进来的信号经过滤波放大后就由A/D进行采样数字化,这种结构不仅对A/D转换器的性能如转换速率、工作带宽、动态范围等提出了非常高的要求,同时对后续DSP或ASIC(专绕行电感用集成电路)的处理速度要求也特别的高,因为射频低通采样所需的采样速率至插件电感少是射频工作带宽的2倍。例如,工作在1MHz~1GHz的软件无线电接收机,其采样速率至少需要2GHz,这样高的采样率,A/D能否达到暂且不说,后续的数字信号处理器也是难以满足要求的大功率电感贴片电感器。图1.3所示的射频带通采样软件无线电结构可以较好的解决上述射频低通采样软件无线电结构对A/D转换器、高速DSP等要求过高,以至无法实现的问题。
图1.3 射频带通采样软件无线电结构
这种射频带通采样软件无线电结构与低通采样软件无线电结构的主要不同点是,A/D前采用了带宽相对较窄的电调滤波器,然后根据所需的处理带宽进行带通采样。这样对A/D采样速率的要求就不高了,对后续DSP的处理速度也可以随之大大降低。但是需要指出的是,这种射频带通采样软件无线电结构对A/D工作带宽的要求(实际上是对A/D中采样保持器的速度要求)仍然是比较高的。 平面变压器厂家 | 平面电感厂家
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