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文档简介

CDMA2000模拟收发信机与数字中频收发:本文从CDMA2000系统的频率配置方案介绍了系统中全模拟和数字中频收发信机的结构以及基本组成,并从实际应用的角度比较和分析这两种结构的优缺点,说明了采用软件无线电技术的数:CDMA2000系统全模拟收发信机数字中频收发信机软件无线电技人通信的发展史上产生了重要的影响,几乎所有的都认为CDMA将是下个世纪无线通发射频段0(Cellular频段824-869-1(PCS频段1850-1930-1920-ClassCellular发射频段0(Cellular频段824-869-1(PCS频段1850-1930-1920-表 由上述的频率配置情况可以看出,CDMA20000CDMA通信系统的要求,所以收发信机完全可机可以消除模拟器件20%的容差;可以完全排除冗余的器件;可以减少器件数量、电路板2RFAPC(AutomaticPowerControl)APC的增益实现发送信号的功率控制。输入(模拟信号输入(模拟信号

放放放放

射频输放中频滤放放中频滤放

图1传统的发信机结构框波、I/Q解调器输出I/Q基带信号,I/Q信号滤波输出。还包括AGC,保证I/Q信号输出功率电平0dBm。射频滤基带滤射频滤基带滤

放放

放 放放图2传统的结构框

基带滤基带滤

输出(模拟信号SAW(声表面波)波干扰和由模拟器件引起的非线性问题,从而影响的整体性能;CDMA口为模拟信号接口,则需在基带硬件实现中增加A/D和D/A转换电路,从而增加了基带收发信机的器件包括滤波器、I/Q调制/解调器、放大器、混频器等。这些模拟器件的工软件无线电的是尽可能的简化射频模拟前端,使A/D转换尽可能地靠近天线去完A/D采样数字化,应用数字信号处理的理论完成射频信号到基带信号的转换。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(集成电路)的处理速度要求也特别高。图3CDMA、WCDMA、GSM现的硬件平台可以是的数字信号处理例如数字上下变频器、A/D(D/A)转换器等,FPGA实践目前已出现了大量的数字中频产品如数字发射/接收数字数字上下变频器NCO等,尤以Harris公司(1999年改名为Intersil)和ogDevice公司为代表,为数字中频的输入信号

中频中频信号

数字图4CDMA2000中的数字中频发射结I/QD/A数字中频实现方II输出信号中频信号滤II输出信号中频信号滤QQ输出信号数数图5CDMA2000中的数字中AGC。A/D运用采样定理,将模拟中频信号通过采样变换为数字信号。模拟信号经有限位的ADC性能的常用性能指标是信号噪声比,定义为信号方差(功率)dB(分2

1222B2

SNR10log10x10log10 x6.02B10.820log10mX 2X e

x

XmADC20log10x

Xmx

数字下变频器(DDC:DigitalDownConverter)的作用是将数字中频进行正交分量提取I、Q由于数字在A/D转换时的采样频率与CDMA信号码片速率的比值不是呈整数关系,CDMA由于前面模拟AGC电路的作用ADC转换之后的数字信号的动态范围已经减小了很多。若系统的接收信号的动态范围为92dB,经过射频部分的模拟AGC调整后,动态范围45dB92-45=47dB,但为了使基47dB的动态范围就应该由数字AGC来实现。AGC的关键虽然从功框图可将数字频划分为部但在实际用中可利用一片的接处理实现数下变频采样率换数字A的功能。类具有软件配置功,可以过其的软件置N、插滤波器的值因子抽取滤器的抽取因子、字A的性能参等。例ogev公司的S(eeveSgalroesr)AD663、A663580SDM200系统。12QPSK调制的CDMAA/D(D/A)(模/数、数/模)转换器、FPGA(现场可编程逻辑器件)以及DSP(数字信号处理)实现,由于FPGA、DSP的可编程、可强了的灵活性和通用性,降低投资成本,并能迅速适应市场需要,非常有利。、ANSOFT等软件功能的日益强大,为数字中频系统的分析、仿真提供了随着人们对数字中频深入细致的研究以及微电子技术的迅猛发展的集成度越来越公司(1999年改名为Intersil)和AD(ogDevice)公司为代表。这些的出现使得基于软件无线电技术的数字则是应对这种设计的一种理想解决方案因为它大大PhysicalLayerStandardforcdma2000Spre

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