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WCDMA直放站射频子系统的研究论文免费下载

消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.99 MB | 2019-10-08

西之风

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  直放站是随着移动通信的发展而出现的一种无线通信设备。直放站的应用在第一代模拟移动通信网建立时就已经开始,随着移动通信技术向纵深发展,通信网络面临着一个如何提高网络覆盖质量的问题。直放站以低投入、低成本、相对短的建设周期和较好的网络质量提高了网络信号的覆盖率,已经成为无线网络覆盖中的重要设备。目前,第三代移动通信技术已成为国内外移动通信领域的研究热点,相应的射频技术也是通信领域的主要研究方向。射频单元是移动通信中重要的组成部分,在 W-CDMA 系统中,射频部分必须适合传输宽带、低功率频谱密度信号。由于 W-CDMA所使用的核心频段比GSM900、CDMA800所使用的频段高出一倍以上, 通过无线空间损耗的仿真,W-CDMA比GSM900、CDMA800覆盖半径大约减小 40%,这样,在同等功率情况下的3G基站和直放站的覆盖范围都比2G的要小。为了保证蜂窝网连续覆盖,必须对W-CDMA网络进行优化, 需要更多的直放站来完成网络覆盖。本文首先总结了 W-CDMA 无线通信选频直放站的应用,然后详细具体的介绍了直放站的工作原理和体系结构,并对各种结构的相关概念、主要特点、关键技术进行了简要说明。接着从项目所要求的线性、噪声等指标入手,详述本课题方案,作可行性论证,选取合适的芯片与电路结构实现了直放站单信道选频接收的射频收发单元,并总结设计中注意的问题。

  直放站又称无线同频中继放大器,属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备,即运用无线方式接收、放大和传输移动通信信号的一种中继增强设备。一个完整的直放站子系统包括直放站主机、施主天线、重发天线三部分。朝向基站的天线我们称为称施主天线,其作用是沟通基站和直放站间的链路,故一般采用方向性很强的定向天线。重发天线用于覆盖区的信号发射和接收,一般可采用基站用的全向天线或方向性板状天线。直放站主机的基本功能就是一个射频信号功率增强器。直放站主机包含上下行两条放大链路、通过双工器以减少天线数量。在下行链路中,直放站从施主天线现有的覆盖区域中拾取信号,通过低噪放大、带通滤波器对带通外的信号进行极好的隔离,将滤波的信号经功放放大后通过重发天线再次发射到待覆盖区域。在上行链接路径中,覆盖区域内用户的移动台手机信号以同样的工作方式由上行放大链路沿相反的路径放大处理后通过重发天线发射回相应基站,从而以双工方式达到基站与手机的信号传递。根据直放站应用的无线通信系统传输信号的类型,可分为 GSM 移动通信直放站和 CDMA 移动通信直放站,随着第三代移动通信的发展,现在已经有了 W-CDMA移动通信直放站和TD-SCDMA移动通信直放站;根据对信号的选择性分为宽带直放站、频道选择直放站和信道选择直放站;根据基站和直放站间的链路连接关系,直放站可分为微波耦合型、光纤耦合型和射频耦合型;根据直放站的安装应用场合,又可分为室内型和室外型。根据传输方式分为同频直放站、移频直放站及光纤直放站。对于宽带直放站而言,下行从基站接收信号,经放大后向用户方向覆盖;上行从用户接收信号,经放大后发送给基站,施主天线接收到的信号与覆盖天线再发射的信号在频率上是一致的;对于选频直放站而言,为了选频,将上、下行频率下变频为中频,进行选频限带处理,再上变频恢复上、下行频率;对于光纤传输直放站而言,将收到的基站耦合信号,经光电变换变成光信号,通过光纤传输到远瑞后又经电光变换恢复电信号再放大发出;对于移频传输直放站而言,将收到的频率上变频为微波,传输后再下变频为原先收到的频率,放大后发送出去,收发天线之间采用不同的频率,对空间隔离度要求不高;对于室内直放站而言,室内直放站是一种简易型的设备,其要求与室外型机是不一样的。

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