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面向于3GPP LTE和IEEE802.11系統(tǒng)的頻率綜合器的研究

發(fā)布時(shí)間:2021-04-04 04:08
  伴隨著無(wú)線通信的應(yīng)用需求逐漸從傳統(tǒng)的語(yǔ)音過(guò)渡到日益增大的數(shù)據(jù),無(wú)線通信系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)在二十年的時(shí)間里不斷的演進(jìn)。至今,由第三代合作伙伴(3GPP)主導(dǎo)指定的長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù)(LTE)以及國(guó)際電機(jī)電子工程學(xué)會(huì)(IEEE)制定的IEEE 802.11無(wú)線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)已逐漸成為無(wú)線通信兩個(gè)最主要、應(yīng)用最為普及的標(biāo)準(zhǔn)。受益于半導(dǎo)體制造工藝和技術(shù)的快速進(jìn)步,無(wú)線通信收發(fā)系統(tǒng)也在朝著模塊高度集成化,支持多頻段多制式的方向在發(fā)展。多頻帶和多制式?jīng)Q定了收發(fā)系統(tǒng)需要支持很寬的頻率范圍和具備很強(qiáng)的抗干擾能力,并且系統(tǒng)要能在不同的頻帶中快速切換。這對(duì)無(wú)線收發(fā)信機(jī)中的頻率合成模塊提出了頻帶范圍寬,相位噪聲好,鎖定時(shí)間快,鎖定相差小,捕捉范圍大等要求。在眾多結(jié)構(gòu)的頻率綜合器中,Σ-Δ小數(shù)頻率綜合器憑借著良好的相位噪聲,低頻譜雜散,和易于與數(shù)字電路部分集成以及鑒相頻率不受信道間隔的制約等優(yōu)勢(shì)成為現(xiàn)代無(wú)線通信收發(fā)系統(tǒng)當(dāng)中最廣泛的選擇。針對(duì)于上述要求,本文對(duì)頻率綜合器的設(shè)計(jì)展開(kāi)了全面的討論和研究。首先介紹了鎖相頻率綜合器的基本工作原理和結(jié)構(gòu),重點(diǎn)討論了高階無(wú)源濾波器電荷泵鎖相環(huán)的數(shù)學(xué)模型,推導(dǎo)了環(huán)路增益,鎖定時(shí)間,鎖相環(huán)的穩(wěn)定... 

【文章來(lái)源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:150 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

面向于3GPP LTE和IEEE802.11系統(tǒng)的頻率綜合器的研究


MHzLTE信號(hào)OFDMA時(shí)域頻域示意圖

峰均比,多址接入,方式,信號(hào)峰


第一章 緒論不同子載波疊加在一起時(shí)會(huì)導(dǎo)致 OFDMA 調(diào)制的信號(hào)峰均率放大器需要更多的功率回退來(lái)保證其發(fā)射的線性度和信端來(lái)說(shuō),實(shí)現(xiàn)起來(lái)非常困難[15]。考慮到多載波帶來(lái)的高 P最終 3GPP 決定在上行采用單載波頻分復(fù)用技術(shù) SC-FDMA先進(jìn)行了 DFT 的轉(zhuǎn)換,這樣最終發(fā)射的時(shí)域信號(hào)會(huì)大大減MA 與下行 OFDMA 信號(hào)峰均比的對(duì)比,可以看出上行信低 2dB 左右[16]。

頻段,無(wú)線局域網(wǎng),容量,設(shè)備


第一章 緒論但數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá) 11Mbit/s 的物理層,其中 802.11a 采用了 OFDM 的調(diào)制方式[17]。在過(guò)渡版本后,802.11n 成為現(xiàn)在無(wú)線局域網(wǎng)的主流標(biāo)準(zhǔn),802.11n 可以工作再 2.4GHz 和 5M 頻段上,并且采用多輸入輸出(MIMO)的天線空間復(fù)用技術(shù)來(lái)提升頻譜的利用效率[18]的信道和天線數(shù)量,802.11n 的速率可以從 54Mb/s 到 600Mb/s。


本文編號(hào):3117696

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