通信系统结构及性能指标.ppt
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1、2023年7月2日,第1页,混频无线通信系统结构通信系统主要性能指标本章小结,第二章 通信系统结构及性能指标,2023年7月2日,第2页,在保持相同调制规律的条件下,将输入已调信号的载波频率从fs变换为固定fi的过程称为变频或混频。,(以调幅为例),在接收机中,fi称为中频。一般其值为,其中fo是本地振荡频率。,超外差式接收机,1.定义,其中,fi大于fs的混频称为上混频,fi小于fs的混频称为下混频。,混频,2023年7月2日,第3页,举例,经过混频器变频后,输出频率为,混频的结果:较高的不同的载波频率变为固定的较低的载波频率,而振幅包络形状不变。,2023年7月2日,第4页,图 5.4.2
2、 变频前后的频谱图,2.混频的实质,线性频率变换,频谱搬移,2023年7月2日,第5页,我们知道,在频谱搬移电路中,输出信号的频率成分与输入信号的频率成分不同,因此,要实现频谱搬移,要求电路必须能够产生新的频率成分。根据我们所学知识,线性电路是不能产生新的频率成分的(为什么?),因此要实现频谱搬移,必须使用非线性电路,在非线性电路中,其核心是非线性器件。线性电路的分析方法在非线性电路中是不适用的,它有其特有的分析方法,主要有级数展开发和时变参数分析法等。,2023年7月2日,第6页,图 a 线性电阻的伏安特性曲线,图 b 半导体二极管的伏安特性曲线,与线性电阻不同,非线性电阻的伏安特性曲线不是
3、直线。,End,2023年7月2日,第7页,图 5.2.4 线性电阻上的电压与电流波形,图 5.2.5 正弦电压作用于二极管产生非正弦周期电流,输出电流与输入电压相比,波形不同,周期相同。可知,电流中包含电压中没有的频率成分。,2023年7月2日,第8页,End,A.传输特性,设:,直流分量;,基波分量和谐波分量:,组合频率分量:,“非线性”具有频率变换作用。,2023年7月2日,第9页,混频,混频原理(频域分析),实信号的Fourier变换:正负频率分量同时存在且互为共轭,复信号可能只存在单边频率分量,2023年7月2日,第10页,第二章,混频,2023年7月2日,第11页,混频,混频器是三
4、端口器件,结论:时域相乘=频域卷积=频谱搬移,2023年7月2日,第12页,实混频:本振信号为实信号的混频,混频,1)上变频,2023年7月2日,第13页,2)下变频(正弦载波幅度调制信号的解调):射频 中频/基带,混频,2023年7月2日,第14页,3)镜像频率,混频,2023年7月2日,第15页,第二章,复混频:载波为复指数载波,混频,1)基带信号上变频,2023年7月2日,第16页,第二章,混频,2)实信号下变频(正交下变频),2023年7月2日,第17页,第二章,3)复信号下变频,混频,2023年7月2日,第18页,第二章,无线接收机组成,射频滤波器1 选择工作频段,限制输入带宽,减少
5、互调(IM)失真 抑制杂散(Spurious)信号,避免杂散响应 减小本振泄漏,在FDD系统中作为频域双工器 低噪声放大器 低噪声,在不造成接收机线性度恶化的前提下提供一定的增益,抑制后续电路噪声,无线通信系统结构,2023年7月2日,第19页,第二章,射频滤波器 2抑制由LNA放大或产生的镜像干扰进一步抑制其它杂散信号减小本振泄漏混频器下变频器接收机中输入射频信号最强的模块,线性度极为重要,同时要求较低的噪声注入滤波器滤除来自本振的杂散信号中频滤波器抑制相邻信道干扰,提供选择性滤除混频器等产生的互调干扰如果存在第二次变频,需要抑制第二镜频,无线接收机结构,2023年7月2日,第20页,第二章
6、,Z.Q.LI,中频放大器将信号放大到一定的幅度供后续电路(如模数转换或解调器)处理通常需要较大的增益并实现增益控制本振模块提供稳定的本振信号频率低的振荡器能够获得比较好的噪声性能,无线接收机结构,2023年7月2日,第21页,第二章,无线接收机结构 超外差,超外差(Super-heterodyne)结构,超外差(Super Heterodyne)体系结构于1917年由Armstrong发明由天线接收的射频信号首先经过射频带通滤波器(RF BPF)、低噪声放大器(LNA)和镜像干扰抑制滤波器(IR Filter),进行第一次下变频,产生固定频率的中频(IF)信号。固定频率的中频信号通过中频带通
7、滤波器(IF BPF)进行信道选择对中频信号进行第二次下变频得到所需的基带信号。,2023年7月2日,第22页,第二章,各个模块的作用 RF BPF:衰减带外信号和镜像干扰。IR Filter:抑制镜像干扰,将其衰减到可接受的水平。第一次下变频:使用可调的本地振荡器(LO1),全部频谱被下变频到一个固定的中频。IF BPF:用来选择信道,称为信道选择滤波器,在确定接收机的选择性方面起着非常重要的作用。第二次下变频:产生同相(I)和正交(Q)两路基带信号。,1)超外差结构特点,依靠周密的中频频率选择和高品质的射频(镜像抑制)和中频(信道选择)滤波器,一个精心设计的超外差接收机可以达到很高的灵敏度
8、、选择性和动态范围,因此长久以来成为了高性能接收机的首选。超外差结构有多个变频级,直流偏差和本振泄漏问题不会影响接收机的性能。,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第23页,第二章,使用混频器将射频信号搬到一个较低的中频频率,然后再进行信道滤波、放大和解调,解决了高频信号处理所遇到的困难。由于镜像干扰抑制滤波器和信道选择滤波器均为高Q值带通滤波器,它们只能在片外实现,因此,难以进行单片集成。超外差接收机的成本高、尺寸大。由于中频远小于信号载频,因此在中频段对有用信道进行选择比在载频段的选择对滤波器的Q值要求要低得多。,两个概念:频带(band)和信道(channel)美洲IS-95蜂窝
9、移动通信系统发射频带:824-849MHz,接收频带:869-894 MHz,带宽:25MHz信道数量:832/频带,信道带宽为30kHz。,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第24页,第二章,接收机从天线上接收到的信号很弱(150 dBm至90 dBm)接收机需要放大100-180dB。为了使放大器稳定工作,一个频带内的放大器的增益一般不超过50-60dB。超外差接收机方案将接收机总增益分散到高频、中频和基带三个频段上。在较低的固定中频上实现窄带高增益放大器比在载波频段上更容易和更稳定。同时解调或A/D变换在较低的固定中频上进行也比较容易。,中国GSM系统 上行频带:890915M
10、Hz(移动台发、基站收)下行频带:935960MHz(移动台收、基站发)频带带宽:25MHz,信道带宽为200 kHz。,2)增益的分配,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第25页,第二章,低噪声放大器(LNA)低噪声放大器(LNA)应具有一定增益以减弱混频器和中频放大器的噪声对整机的影响,提高接收机灵敏度。LNA的增益不宜太高,因为混频器是非线性器件,进入它的信号太大,会产生非线性失真。LNA增益一般不超过25dB。,3)本振频率的选择,本振频率可以高于(High-side Injection)或低于(Low-side Injection)信号频率,这取决于所引入镜像干扰的大小和振
11、荡器设计的难易程度。一般来说低频的振荡器相对于高频来说可以获得更低的噪声性能,但是较小的变频范围。,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第26页,第二章,4)寄生通道干扰,超外差接收机的最大缺点是组合干扰频率点多。混频器不是一个理想乘法器,而是一个能完成相乘功能的非线性器件,它将进入的频率为wRF的有用信号和频率为wLO的本振信号,以及混入的干扰信号(如w1、w2),通过混频器非线性特性中的某一高次方项组合产生组合频率,它们可以表示为若它们落在中频频带内,就会形成对有用信号的干扰。通常把这些组合频率引起的干扰称为寄生通道干扰。寄生通道干扰中最为严重的干扰是“镜像干扰”。消除镜像干扰的唯
12、一办法是不让它进入混频器,这要靠RF-Filter滤除镜像干扰,滤除效果取决于Q值。,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第27页,第二章,例题:设信号频率是900MHz,中频是10.7MHz,镜像频率是921.4MHz。若RF-Filter采用单调谐LC回路,中心频率调谐在900MHz,要求回路对镜像频率衰减 60dB,计算调谐回路Q值。解:谐振回路的归一化选频特性:,LC回路很难实现这么高的Q值,需要使用其它类型射频滤波器。由于滤波器位于接收机的最前端,它的衰减会增加接收机的噪声系数,因此其损耗应控制在几分贝以内。为了在有限的Q值内有效的衰减镜像频率,另一种方法是增大中频频率,因此
13、中频频率的选择非常重要。,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第28页,第二章,多次变频为了解决中频选择中遇到的“灵敏度”和“选择性”的矛盾,以获得更高的灵敏度和选择性,有时需要通过2次或更多次变频,在多个中频频率上逐步滤波和放大。,5)灵敏度与选择性,如果超外差接收机的射频放大器、混频器等电路存在二次失真,将会引起所谓的Half-IF问题,6)半中频(Half-IF)干扰,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第29页,第二章,本振与半中频干扰信号混频后经过二次失真,本振的2次谐波与半中频干扰的2次谐波相混频,无线接收机结构 超外差,2023年7月2日,第30页,第二章,零中频
14、(zero-IF)或直接下变频(direct-conversion)接收机,无线接收机结构 零中频,1)结构,零中频接收机结构是接收机最自然、最直接的实现方法零中频接收机的本振频率wLO等于载频wRF,即中频wIF为零不存在镜像频率,也就没有镜像频率干扰问题,不需要镜频抑制滤波器,由于下变频是基带信号,因此不需要专用的中频滤波器来选择信道,而只须用低通滤波器来选择有用信道,并用基带放大器放大即可,有利于系统的单片集成和降低其成本与功耗,2023年7月2日,第31页,第二章,2)存在的问题,(1)本振泄漏(LO Leakage),如果本振信号是差分的,则泄漏到天线端会相互抵消。,(2)偶次失真干
15、扰(Even-Order Distortion),混频器的RF口与IF口的隔离度有限,干扰信号对基带信号造成干扰,无线接收机结构 零中频,2023年7月2日,第32页,第二章,射频信号的二次谐波与本振输出的二次谐波混频后,被下变频到基带上,与基带信号重叠,造成干扰,混频器RF端口会遇到同样问题。因为加在混频器RF端口上的信号幅度最强,所以混频器的偶次非线性会在输出端产生严重的失真。解决问题方法:采用差分结构,可以提高电路的2阶截点(IP2),降低LNA的2次非线性。因此,偶次失真的解决方法是在低噪放和混频器中使用全差分结构以抵消偶次失真。,无线接收机结构 零中频,2023年7月2日,第33页,
16、第二章,由自混频(self-mixing)引起。由本振泄漏的本振信号从天线回到LNA,进入下变频器的射频口,它和本振信号混频,差拍直流。同样,进入LNA的强干扰信号也会由于混频器各口的隔离性能不好而漏入本振口,反过来和射频口的强干扰混频,差拍为直流。,(3)直流偏差(DC offset),直流偏移往往大于射频前端的噪声,使信噪比变差,而且大的直流偏移可能使混频器后的放大器饱和。,无线接收机结构 零中频,2023年7月2日,第34页,第二章,自混频引起的直流偏差计算,由天线至X点的总增益约为100dB,本振信号的峰峰值为0.63V(在50中为0dBm),在耦合到A点时本振信号被衰减了60dB。如
17、果低噪放和混频器的总增益为30dB,则混频器输出端将产生大约10 mV的直流偏差。而在这一点上的有用信号电平可以小到30Vrms。因此,如果直流偏差被剩余的70dB增益直接放大,放大器将进入饱和状态,失去对有用信号的放大功能。,无线接收机结构 零中频,2023年7月2日,第35页,第二章,数字信号处理 直流偏差可以在数字域通过数字信号处理的方法减弱,但算法相当复杂。尤其是当直流偏差为时变的,消除干扰就更困难。交流耦合(AC Coupling)将下变频后的基带信号用电容隔直流的方法耦合到基带放大器,以此消除直流偏差的干扰。对于直流附近集中了比较大能量的基带信号,这种方法会增加误码率,不宜采用。因
18、此减少直流偏差干扰的有效方法是将欲发射的基带信号进行适当的编码并选择合适的调制方式,以减少基带信号在直流附近的能量。此时可以用交流耦合的方法来消除直流偏差而不损失直流能量。缺点是要用到大电容,增大了芯片的面积。,消除直流偏差的方法,无线接收机结构 零中频,2023年7月2日,第36页,第二章,谐波混频(Harmonic Mixing)本振信号频率选为射频信号频率的一半,混频器使用本振信号的二次谐波与输入射频信号进行混频。由本振泄漏引起的自混频将产生一个与本振信号同频率的交流信号,但不产生直流分量,从而有效地抑制了直流偏差。,无线接收机结构 零中频,2023年7月2日,第37页,第二章,I/Q失
19、配元件失配会造成两条正交支路不匹配,产生失真。采用DSP方法进行补偿。,低频噪声(1/f noise)有源器件内部存在闪烁噪声(1/f noise),尤其是MOSFET的1/f噪声比较大,对零中频的基带信号产生干扰,降低信噪比。混频器设计为有一定增益,而且设计时应尽量减小混频器的1/f噪声。,无线接收机结构 零中频,2023年7月2日,第38页,第二章,二次变频宽中频接收机,无线接收机结构 宽中频,使用两次复混频,有效地解决了镜频干扰问题与超外差结构相比,这种结构省去了片外滤波器,提高了系统集成度。二次变频宽中频接收机的第一本振采用固定频率,整个信号频段被搬移到第一中频;第二本振采用可变频率,
20、完成调谐功能;第二中频为零中频,使用低通滤波器选择信道。,2023年7月2日,第39页,第二章,但是第二本振频率较低,要获得大变频范围较为困难。同时由于第一中频处没有信道选择滤波,所有信道均被放大后进行第二次变频,相邻信道的干扰较为严重,因此对动态范围有较高的要求。,与零中频相比,不存在直流漂移和本振泄漏问题。固定频率的第一本振和低频的第二本振可以使振荡器和频率合成器的相位噪声获得改善。,无线接收机结构 宽中频,2023年7月2日,第40页,第二章,无线接收机结构 低中频,二次变频低中频结构,二次变频低中频结构与宽中频一样采用两次复混频来抑制镜频干扰,所不同的是降低了中频频率,直流偏移不会干扰
21、有用的低中频信号。模数转换器(A/D Converter,ADC)可以放在第二次变频之前,在数字模块实现镜频抑制,可以大大降低正交失配,但对模数转换器精度要求较高。使用复混频以抑制镜像干扰,同时需要结合使用额外的镜频抑制措施,如镜频陷波滤波器(notch filter)、多相滤波器(poly-phase filter)和数字滤波器等,以进一步提高镜像抑制能力。,2023年7月2日,第41页,第二章,镜像抑制接收机,1)Hartley 镜像抑制接收机(Hartley image-reject receiver),90移相:Hilbert Filter,无线接收机结构 镜像抑制,2023年7月2日
22、,第42页,第二章,无线接收机结构 镜像抑制,2023年7月2日,第43页,第二章,2)Weaver 镜像抑制接收机(weaver image-reject receiver),无线接收机结构 镜像抑制,2023年7月2日,第44页,第二章,直接上变频(Direct-conversion),结构简单功放对本振形成干扰(LO pulling or injection locking)本振频率可以通过加减一个偏移量来获 得,从而避免LO pulling,无线发射机结构,2023年7月2日,第45页,第二章,通信系统主要性能指标 噪声,噪声类型噪声是一种随机过程,用概率密度函数(PDF)和功率谱密度
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