應(yīng)用于分布式5G系統(tǒng)的新型射頻接收機(jī)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-09-06 09:36
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,室內(nèi)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)已占據(jù)主導(dǎo)地位,室內(nèi)無線覆蓋性能及業(yè)務(wù)支撐能力將作為第五代移動(dòng)通信系統(tǒng)(5G)的優(yōu)先設(shè)計(jì)目標(biāo)。為挖掘空間維度資源,提高頻譜效率和功率效率并大幅減小用戶間干擾,作為室內(nèi)分布式基站系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分,射頻拉遠(yuǎn)單元(Radio Remote Unit,RRU)將具備完善的多波束動(dòng)態(tài)賦形能力。本文根據(jù)面向下一代移動(dòng)通信的室內(nèi)分布式基站RRU的特點(diǎn)與需求,研制了一款低成本且具備多波束賦形能力的雙通道室內(nèi)RRU射頻接收機(jī)。在室內(nèi)環(huán)境下,利用網(wǎng)線進(jìn)行RRU的分布式組網(wǎng)具有便于部署,擴(kuò)容靈活的特點(diǎn)。本文設(shè)計(jì)的RRU系統(tǒng)采用具有寬頻帶傳輸特性的七類網(wǎng)線(Cat7)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和POE(Power Over Ethernet)供電,通過多工器模塊和自定義的信令協(xié)議在網(wǎng)線上同時(shí)傳輸數(shù)據(jù),時(shí)鐘和控制信號(hào),保證系統(tǒng)的正常工作。多波束賦形技術(shù)是未來移動(dòng)通信的關(guān)鍵技術(shù)之一,本文基于雙通道室內(nèi)收發(fā)信機(jī)設(shè)計(jì)了一款支持兩個(gè)信號(hào)流的八單元一體化天線陣,兩路信號(hào)復(fù)用八組收發(fā)單元,其具有18dB的陣列增益,可顯著減低發(fā)射功率并提升頻譜效率。該一體化天線陣采用射頻移相架構(gòu),本文專門研制...
【文章來源】: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
【文章頁數(shù)】:107 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
射頻接收機(jī)鏈路仿真原理圖
圖 3-5 接收機(jī)鏈路雜散仿真3.2.3 增益仿真接收機(jī)的增益要求是檢驗(yàn)其對(duì)微弱信號(hào)的放大能力,從而滿足基帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信號(hào)輸入擺幅的要求,而當(dāng)信號(hào)接近滿擺幅輸入的時(shí)候,性能最好。本文預(yù)設(shè)中頻輸出信號(hào)功率為-10dBm,系統(tǒng)要求接收機(jī)的靈敏度優(yōu)于-70dBm,本文將目標(biāo)定為-80dBm,并計(jì)算 RRU 與 BBU 間的網(wǎng)線傳輸?shù)木損,考慮到設(shè)計(jì)時(shí)留有的余量,將接收機(jī)的系統(tǒng)增益定為75dB,具體的增益分配是射頻端30dB,中頻端 45dB。
圖 3-5 接收機(jī)鏈路雜散仿真3.2.3 增益仿真接收機(jī)的增益要求是檢驗(yàn)其對(duì)微弱信號(hào)的放大能力,從而滿足基帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信號(hào)輸入擺幅的要求,而當(dāng)信號(hào)接近滿擺幅輸入的時(shí)候,性能最好。本文預(yù)設(shè)中頻輸出信號(hào)功率為-10dBm,系統(tǒng)要求接收機(jī)的靈敏度優(yōu)于-70dBm,本文將目標(biāo)定為-80dBm,并計(jì)算 RRU 與 BBU 間的網(wǎng)線傳輸?shù)木損,考慮到設(shè)計(jì)時(shí)留有的余量,將接收機(jī)的系統(tǒng)增益定為75dB,具體的增益分配是射頻端30dB中頻端 45dB。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]關(guān)于毫米波與太赫茲通信的思考[J]. 洪偉. 中興通訊技術(shù). 2018(03)
[2]愛立信推出首個(gè)5G小蜂窩方案:最高速率2Gbit/s 2019年商用[J]. 電信網(wǎng)技術(shù). 2018(02)
[3]5G系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)及其國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 胡金泉. 電信快報(bào). 2017(01)
[4]諾基亞發(fā)布首款高功率小基站SCORE以及FlexiZone LWA支持能力,使站點(diǎn)部署速度提高30%[J]. 電信技術(shù). 2016(02)
[5]LampSite室內(nèi)覆蓋解決方案研究[J]. 孫小兵. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù). 2015(09)
[6]中興通訊Qcell在中國電信規(guī)模部署[J]. 電信網(wǎng)技術(shù). 2015(07)
[7]三層架構(gòu)分布式基站在室分系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[J]. 王帥,李玉嬋,羅建迪. 移動(dòng)通信. 2015(09)
[8]一種雙波束相控陣天線的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 鄔樹純,倪文俊. 艦船電子對(duì)抗. 2014(03)
[9]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢(shì)與若干關(guān)鍵技術(shù)[J]. 尤肖虎,潘志文,高西奇,曹淑敏,鄔賀銓. 中國科學(xué):信息科學(xué). 2014(05)
[10]C波段反射型線性360°模擬移相器的設(shè)計(jì)[J]. 謝萍,鄧軍,田小建. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2013(02)
博士論文
[1]寬帶微帶天線及高性能有源一體化天線技術(shù)的研究[D]. 楊汶汶.東南大學(xué) 2015
碩士論文
[1]大規(guī)模MIMO外部本振的研究[D]. 林波.東南大學(xué) 2018
[2]面向新一代高速無線局域網(wǎng)的高性能射頻發(fā)射機(jī)[D]. 張來團(tuán).東南大學(xué) 2017
[3]面向新一代高速無線局域網(wǎng)的高性能射頻接收機(jī)[D]. 周曉慧.東南大學(xué) 2017
[4]Ku波段超寬帶射頻接收關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 胡蒙筠.東南大學(xué) 2017
[5]大規(guī)模MIMO小型化射頻前端技術(shù)研究[D]. 石逾.東南大學(xué) 2015
[6]均勻圓陣波束形成技術(shù)與仿真分析[D]. 王翩.華中科技大學(xué) 2013
[7]VHF頻段雙工器和多工器的研究[D]. 龔文斌.電子科技大學(xué) 2012
本文編號(hào):3387216
【文章來源】: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
【文章頁數(shù)】:107 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
射頻接收機(jī)鏈路仿真原理圖
圖 3-5 接收機(jī)鏈路雜散仿真3.2.3 增益仿真接收機(jī)的增益要求是檢驗(yàn)其對(duì)微弱信號(hào)的放大能力,從而滿足基帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信號(hào)輸入擺幅的要求,而當(dāng)信號(hào)接近滿擺幅輸入的時(shí)候,性能最好。本文預(yù)設(shè)中頻輸出信號(hào)功率為-10dBm,系統(tǒng)要求接收機(jī)的靈敏度優(yōu)于-70dBm,本文將目標(biāo)定為-80dBm,并計(jì)算 RRU 與 BBU 間的網(wǎng)線傳輸?shù)木損,考慮到設(shè)計(jì)時(shí)留有的余量,將接收機(jī)的系統(tǒng)增益定為75dB,具體的增益分配是射頻端30dB,中頻端 45dB。
圖 3-5 接收機(jī)鏈路雜散仿真3.2.3 增益仿真接收機(jī)的增益要求是檢驗(yàn)其對(duì)微弱信號(hào)的放大能力,從而滿足基帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信號(hào)輸入擺幅的要求,而當(dāng)信號(hào)接近滿擺幅輸入的時(shí)候,性能最好。本文預(yù)設(shè)中頻輸出信號(hào)功率為-10dBm,系統(tǒng)要求接收機(jī)的靈敏度優(yōu)于-70dBm,本文將目標(biāo)定為-80dBm,并計(jì)算 RRU 與 BBU 間的網(wǎng)線傳輸?shù)木損,考慮到設(shè)計(jì)時(shí)留有的余量,將接收機(jī)的系統(tǒng)增益定為75dB,具體的增益分配是射頻端30dB中頻端 45dB。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]關(guān)于毫米波與太赫茲通信的思考[J]. 洪偉. 中興通訊技術(shù). 2018(03)
[2]愛立信推出首個(gè)5G小蜂窩方案:最高速率2Gbit/s 2019年商用[J]. 電信網(wǎng)技術(shù). 2018(02)
[3]5G系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)及其國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 胡金泉. 電信快報(bào). 2017(01)
[4]諾基亞發(fā)布首款高功率小基站SCORE以及FlexiZone LWA支持能力,使站點(diǎn)部署速度提高30%[J]. 電信技術(shù). 2016(02)
[5]LampSite室內(nèi)覆蓋解決方案研究[J]. 孫小兵. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù). 2015(09)
[6]中興通訊Qcell在中國電信規(guī)模部署[J]. 電信網(wǎng)技術(shù). 2015(07)
[7]三層架構(gòu)分布式基站在室分系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[J]. 王帥,李玉嬋,羅建迪. 移動(dòng)通信. 2015(09)
[8]一種雙波束相控陣天線的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 鄔樹純,倪文俊. 艦船電子對(duì)抗. 2014(03)
[9]5G移動(dòng)通信發(fā)展趨勢(shì)與若干關(guān)鍵技術(shù)[J]. 尤肖虎,潘志文,高西奇,曹淑敏,鄔賀銓. 中國科學(xué):信息科學(xué). 2014(05)
[10]C波段反射型線性360°模擬移相器的設(shè)計(jì)[J]. 謝萍,鄧軍,田小建. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2013(02)
博士論文
[1]寬帶微帶天線及高性能有源一體化天線技術(shù)的研究[D]. 楊汶汶.東南大學(xué) 2015
碩士論文
[1]大規(guī)模MIMO外部本振的研究[D]. 林波.東南大學(xué) 2018
[2]面向新一代高速無線局域網(wǎng)的高性能射頻發(fā)射機(jī)[D]. 張來團(tuán).東南大學(xué) 2017
[3]面向新一代高速無線局域網(wǎng)的高性能射頻接收機(jī)[D]. 周曉慧.東南大學(xué) 2017
[4]Ku波段超寬帶射頻接收關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 胡蒙筠.東南大學(xué) 2017
[5]大規(guī)模MIMO小型化射頻前端技術(shù)研究[D]. 石逾.東南大學(xué) 2015
[6]均勻圓陣波束形成技術(shù)與仿真分析[D]. 王翩.華中科技大學(xué) 2013
[7]VHF頻段雙工器和多工器的研究[D]. 龔文斌.電子科技大學(xué) 2012
本文編號(hào):3387216
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