3.软件无线电技术中的关键技术
1)宽带 /多频段天线
软件无线电台覆盖的频段从2-2000MHz ,就目前水平而言研制出一种全频段天线是不可能的。对于大多数系统只要覆盖不同频程的几个窗口 ,而不必覆盖全部频段 ,故可以采用组合式多频段天线的方案。美军的“Speakeasy”项目就采用了分段实现的宽带天线 ,即把2-2000MHz 的频段分为三段 :2-30MHz ,30~500MHz ,500-2000MHz。这在技术上是可行的 ,且基本不影响战术使用的要求。
2)宽频段射频前端和功率放大
宽带射频前端要求器件有较宽的频率范围 ,主要完成低噪声放大、滤波、混频、自动增益控制(AGC)以及输出功率放大等功能。宽带低噪声前置放大器可达到几个倍频程 ,这无论是在器件上还是电路设计上都没有困难 ,几个倍频程的宽带功放则需要很好地选择器件并使用电路CAD优化技术。
3)A/D部分
对A/D 的要求主要是采样速率和位数。现有的A/D还不能同时满足速率与采样位数的要求。解决方法 :一方面考虑用多个高速的采样保持电路和ADC ,然后通过并串转换将量化速度降低 ,以提高采样分辨率 ;另外也可考虑研究适合于低分辨率、高采样率的A/D 编码调制方案。
4)高速并行DSP
数字下变频 (DDC)是A/D 变换后首先要完成的处理工作 ,包括数字下变频、滤波和二次采样 ,是系统数字处理运算量最大的部分 ,也是最难完成的部分。为了较好地进行滤波等处理 ,需要每采样点100次操作 ,对于一个系统带宽为10MHz的系统 ,采样频率要大于25MHz ,这就需要2500 MIPS的运算能力 ,这是现有的任何单个DSP无法完成的 ,故必须采用高速并行DSP组成的多处理器模块(MCM )或专用集成电路。数字下变频后的高速信号处理部分主要完成基带处理、比特流处理和信源编码等工作。
5)信令处理
软件无线电用于实现多模互联时 ,需实现通用信令处理 ,因此有必要把现有的各种无线信令按软件无线电的要求划分成几个标准的层次 ,开发出标准的信令模块 ,研究通用信令框架。
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2019-7-1 08:33:42
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