室內(nèi)S波段5G同時(shí)同頻全雙工射頻電路設(shè)計(jì)與驗(yàn)證
發(fā)布時(shí)間:2021-01-07 08:46
目前,互聯(lián)網(wǎng)和移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求快速增長,各種基于大帶寬、低延遲的新應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn),而頻譜資源卻日益緊張。為了應(yīng)對這一矛盾,就必須提高頻譜資源的利用率。同時(shí)同頻全雙工技術(shù),相對于傳統(tǒng)的TDD和FDD等半雙工技術(shù),理論上可以將頻譜利用率提高一倍。論文基于室內(nèi)S波段5G同時(shí)同頻全雙工設(shè)備開發(fā)項(xiàng)目,對其中的射頻電路進(jìn)行設(shè)計(jì)與驗(yàn)證,具體工作內(nèi)容包括:第一,理論基礎(chǔ)。首先,詳細(xì)分析了直接耦合式、基帶數(shù)字式和反饋數(shù)字式射頻自干擾重建電路架構(gòu)并對比了他們各自的優(yōu)缺點(diǎn)。其次,詳細(xì)推導(dǎo)了單徑單抽頭、單徑多抽頭和多徑多抽頭條件下的射頻自干擾對消理論極限。第二,工程實(shí)現(xiàn)。首先,通過對同時(shí)同頻全雙工通信系統(tǒng)的整體指標(biāo)進(jìn)行分析,將系統(tǒng)分割為現(xiàn)有軟件無線電平臺和自研射頻電路兩部分。其中,自研射頻電路又進(jìn)一步分為發(fā)射通道、接收通道、反饋通道、本振模塊和重建通道,并對各個(gè)部分進(jìn)行重點(diǎn)分析以得到更加詳細(xì)的指標(biāo)。其次,對射頻電路鏈路預(yù)算方法進(jìn)行詳細(xì)推導(dǎo),包括增益、噪聲和非線性指標(biāo),并基于該方法對自研射頻電路的各個(gè)部分進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì),以滿足所需的指標(biāo)。最終,完成整個(gè)室內(nèi)S波段5G同時(shí)同頻全雙工硬件的開發(fā)。第三,測試驗(yàn)證。首...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1直接耦合式全雙工射頻電路架構(gòu)??總結(jié)文獻(xiàn)[1〇][15],直接耦合式頻重建的優(yōu)點(diǎn)在于可以在不引入太多噪聲的前??提下實(shí)現(xiàn)較大功率的自干擾重建,而缺點(diǎn)在于抽頭少、幅相調(diào)節(jié)工程誤差大、調(diào)??節(jié)速度慢
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]淺談我國移動通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展歷程[J]. 支少婷. 中外企業(yè)家. 2019(36)
[2]第二屆中國無線電大會在京召開 工信部總工程師張峰強(qiáng)調(diào)促進(jìn)頻譜資源高效利用[J]. 馬斌. 中國無線電. 2019(11)
[3]全雙工通信系統(tǒng)電平衡雙工器阻抗匹配研究[J]. 郭乾,金麟,張中山. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù). 2018(04)
[4]同時(shí)同頻全雙工LTE射頻自干擾抑制能力分析及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[J]. 徐強(qiáng),全欣,潘文生,邵士海,唐友喜. 電子與信息學(xué)報(bào). 2014(03)
博士論文
[1]全雙工射頻對消性能分析及搜索算法研究[D]. 羅龍(LAW Lung Kevin).電子科技大學(xué) 2018
[2]同時(shí)同頻全雙工自干擾抑制關(guān)鍵技術(shù)研究與驗(yàn)證[D]. 徐強(qiáng).電子科技大學(xué) 2014
碩士論文
[1]2發(fā)2收全雙工基站射頻自干擾抑制電路研究與驗(yàn)證[D]. 黃傳幫.電子科技大學(xué) 2017
[2]室內(nèi)全雙工自干擾信道測量與建模[D]. 程寧.電子科技大學(xué) 2014
本文編號:2962256
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1直接耦合式全雙工射頻電路架構(gòu)??總結(jié)文獻(xiàn)[1〇][15],直接耦合式頻重建的優(yōu)點(diǎn)在于可以在不引入太多噪聲的前??提下實(shí)現(xiàn)較大功率的自干擾重建,而缺點(diǎn)在于抽頭少、幅相調(diào)節(jié)工程誤差大、調(diào)??節(jié)速度慢
?電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文???同時(shí)同頻全雙工?(7^??Y天線?天線Y??prtVSi-????^^??j?(耦合器合路器”??Am?低噪放Y??2^^52?可調(diào)增益可調(diào)??OcJ射頻?tvJ?射頻?tvJ?射頻^3??帶通濾波?pSd帶通濾波p ̄yj?帶通濾波??@?@麵苓??中頻?中頻?中頻??低通濾波?r<〇j低通濾波p-stj?低通濾波??古?T??ADC?[?1?ADC??DAC?DAC??V?V??ik?4i??????i??????jr???發(fā)射?數(shù)字重建?_?接收??數(shù)字基帶?算法?數(shù)字基帶??圖2-3反饋數(shù)字式全雙工射頻電路架構(gòu)??反饋數(shù)字式電路架構(gòu)的特點(diǎn)如下:??1.射頻部分相對簡單,數(shù)字部分相對復(fù)雜。反饋數(shù)字式電路架構(gòu)選擇在數(shù)字??域進(jìn)行自干擾信道重建,這種架構(gòu)的全雙工系統(tǒng)電路相對于傳統(tǒng)的通信系??統(tǒng)電路來說,增加了一個(gè)接收通道和一個(gè)發(fā)射通道,對重建信號進(jìn)行射頻??到數(shù)字、數(shù)字到射頻的轉(zhuǎn)換。由于是在數(shù)字域進(jìn)行自干擾信道重建,因此??抽頭數(shù)和抽頭時(shí)延可以轉(zhuǎn)化為數(shù)字計(jì)算和存儲資源的消耗,物理尺寸上相??對直接耦合式電路架構(gòu)較校??10??
?kBAtt?〇Li?uBAtt??此時(shí),可以得到單徑單抽頭自干擾對消理論極限:??Cmax=????-y?(4-12)??1?[?sinnB/SxT?|??丄一???^?tiB/Sxt?y??可以看出,當(dāng)A^=0時(shí)自干擾對消能力最好,并且信號帶寬越寬時(shí)單徑單??抽頭自干擾對消能力對的偏差越敏感。??同時(shí),可以畫出單徑單抽頭自干擾對消理論極限在不同?偏差條件下,自??干擾對消信道的信道幅頻響應(yīng),其中令信號的中心頻率為2.45GHz、帶寬為??20MHz,結(jié)果如圖3-2所示。??°|??????_?■?1?-■ ̄ ̄ ̄???Air=0.5ns??"10L.^?- ̄?A^=lns??-n-、、?Axr=2ns?_??9?^?’一?ATr=3ns??|?^^-.-ATr=5ns?一??^?——Ax^lOns??屮-50?V??*?V,//??■60-?—t————??-70?■?■???80l????????????2.44?2.442?2.444?2.446?2.448?2.45?2.452?2.454?2.456?2.458?2.46??頻率(GHz)??帶寬20MHz??圖3-2單徑單抽頭自干擾對消理論極限下的信道幅頻響應(yīng)??17??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]淺談我國移動通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展歷程[J]. 支少婷. 中外企業(yè)家. 2019(36)
[2]第二屆中國無線電大會在京召開 工信部總工程師張峰強(qiáng)調(diào)促進(jìn)頻譜資源高效利用[J]. 馬斌. 中國無線電. 2019(11)
[3]全雙工通信系統(tǒng)電平衡雙工器阻抗匹配研究[J]. 郭乾,金麟,張中山. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù). 2018(04)
[4]同時(shí)同頻全雙工LTE射頻自干擾抑制能力分析及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[J]. 徐強(qiáng),全欣,潘文生,邵士海,唐友喜. 電子與信息學(xué)報(bào). 2014(03)
博士論文
[1]全雙工射頻對消性能分析及搜索算法研究[D]. 羅龍(LAW Lung Kevin).電子科技大學(xué) 2018
[2]同時(shí)同頻全雙工自干擾抑制關(guān)鍵技術(shù)研究與驗(yàn)證[D]. 徐強(qiáng).電子科技大學(xué) 2014
碩士論文
[1]2發(fā)2收全雙工基站射頻自干擾抑制電路研究與驗(yàn)證[D]. 黃傳幫.電子科技大學(xué) 2017
[2]室內(nèi)全雙工自干擾信道測量與建模[D]. 程寧.電子科技大學(xué) 2014
本文編號:2962256
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