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1、 具有自動電平控制的WCDMA直放站上行鏈路的研究與設(shè)計 張 丹1, 黎淑蘭2, 劉元安1 時間:2008年07月08日 字 體: 大 中 小 關(guān)鍵詞:<"cblue" " target='_blank'>直放站<"cblue" &q
2、uot; target='_blank'>鏈路<"cblue" " target='_blank'>自動電平控制<"cblue" " target='_blank'>本振<"cblue" " target='_blank'>輸入信號 ? 摘 要: 提出了一種具有
3、<"cblue" " title="自動電平控制">自動電平控制(ALC)的WCDMA<"cblue" " title="直放站">直放站上行<"cblue" " title="鏈路">鏈路系統(tǒng),詳細(xì)地分析了系統(tǒng)的上下變頻和自動電平控制的原理,并進行了系統(tǒng)級仿真。此系統(tǒng)具有通帶內(nèi)增益高、帶外衰減大和輸出功率穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)點。? 關(guān)鍵詞: WCDMA? 直放站? 上行鏈路? 自動電平控制? ? 直放站技術(shù)隨著移動通
4、信技術(shù)的發(fā)展而不斷發(fā)展,從最初的傳統(tǒng)意義上的單頻直放站1,發(fā)展到現(xiàn)今的室內(nèi)、室外直放站2。隨著第三代移動通信技術(shù)逐漸進入實施階段,需要適用于WCDMA的直放站。? 根據(jù)GSM直放站原理3,提出了一種帶有自動電平控制(ALC)的WCDMA直放站上行鏈路系統(tǒng)。此直放站為選頻式,即將上行頻率變頻為中頻,進行選頻限帶處理后,再進行上變頻恢復(fù)為上行頻率;采用雙ALC分別控制<"cblue" " title="輸入信號">輸入信號電平和輸出信號電平,與常規(guī)的ALC4相比,具有更好的控制能力;與ALC5相比,本系統(tǒng)用可變增益<"i
5、nnerlink" " title="放大器">放大器取代可變衰減器,可得到更大的增益控制范圍。仿真得出此系統(tǒng)具有通帶內(nèi)增益高、帶外衰減大和輸出功率穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)點,適用于WCDMA。1 上行鏈路系統(tǒng)模型及理論1.1 上行鏈路的系統(tǒng)模型? 直放站實際上是一種雙向信號放大器。所介紹的上行鏈路系統(tǒng)為濾波放大系統(tǒng),其系統(tǒng)模型如圖1所示。? ? 由直放站天線接收到的WCDMA上行信號進入上行鏈路系統(tǒng),首先進入由可控增益放大器、放大電路、峰值檢波器和比較放大器組成的輸入信號互調(diào)電路,這個電路使輸入信號的電平穩(wěn)定以保證系統(tǒng)工作在線性區(qū);此信號再經(jīng)過射頻濾波器和低
6、噪聲放大器,進行接收頻帶選擇,濾除上行信號(19201980MHz)帶外的頻率;然后經(jīng)過變頻系統(tǒng),將上行頻率變頻為中頻,進行選頻限帶處理(中頻聲表濾波、中頻放大)后,再進行上變頻恢復(fù)為上行頻率;從射頻濾波器輸出端口耦合出信號,與峰值檢波器、比較放大器和變頻前的可控增益放大器組成ALC環(huán)路,進行輸出信號功率控制;最后射頻濾波放大,輸出所需的上行信號。1.2 上下變頻分析? WCDMA上行頻段為1920M1980MHz,屬于射頻范圍,要在眾多密集分布、間隔很近的相鄰信道中濾出特定的射頻信號需要Q值極高的濾波器。若將射頻信號的載波頻率降低,或者說進行下變頻,就可使用普通濾波器實現(xiàn)很好的濾波功能。?
7、圖2是直放站上行系統(tǒng)的變頻系統(tǒng)框圖,包括下變頻(射頻變?yōu)橹蓄l)、三級中頻低噪聲放大、兩級中頻濾波和上變頻(中頻變?yōu)樵漕l)。中頻濾波器選取中頻聲表濾波器,其具有體積小、相對帶寬較寬、選頻特性接近理想、線性相位、帶外抑制大和較好的溫度特性等,能有效地濾除帶外信號。? ? WCDMA上行信號為QPSK(四相鍵控)調(diào)制,因此可假設(shè)圖2所示的變頻系統(tǒng)的輸入信號為:vRF(t)=Acos(RFt+K),K=0,1,2,3,<"cblue" " title="本振">本振信號由系統(tǒng)本振源產(chǎn)生,令下變頻器的輸入本振信號為vLO(t)=Bcos(L
8、Ot+LO)和上變頻器的輸入本振信號為vLO(t)=Bcos(LOt+LO)。經(jīng)下變頻器可得:? ? 其中,IF=RF-LO? 再經(jīng)三級放大和二級中頻聲表面濾波,可得:? 然后經(jīng)上變頻器,可得:? ? 最后經(jīng)切比雪夫帶通濾波器可得:? ? 若本振源產(chǎn)生的兩個本振信號相位信息相同,即LO=LO,則最后該部分輸出為:? ? 比較vRF(t)=Acos(RF t+K),K=0,1,2,3和(5)式所表示的信號可知,此信號與原射頻信號的相位相同,即攜帶相同的信息,只是信號的幅值發(fā)生了變化。說明此變頻系統(tǒng)能夠使信號的信息完整透明地傳輸。? 比較(4)式和(5)式,若要此變頻系統(tǒng)正常工作,則必須要求兩個本
9、振信號的相位相同;否則,變頻系統(tǒng)不能起到良好的濾波作用而造成信號失真。1.3 自動電平控制分析? 特定位置處移動臺發(fā)出的上行信號不能直接到達(dá)基站,需要經(jīng)直放站轉(zhuǎn)發(fā)。但由于移動臺與直放站之間遠(yuǎn)近效應(yīng)的作用,到達(dá)直放站的信號功率存在差異,而且直放站要求轉(zhuǎn)發(fā)給基站的信號功率(直放站的輸出功率)保持穩(wěn)定。因此,直放站上行系統(tǒng)必須采用自動電平控制進行輸出功率控制。? 圖3是自動電平控制系統(tǒng)的組成框圖,圖中vr為參考電壓,通過改變vr的大小控制輸出vo的大小;ve=Vo-vr為<"innerlink" " title="運算放大器">運算放大器
10、的輸出(在實際應(yīng)用中通常規(guī)定Vo-vr>=0)。ALC環(huán)路為反饋控制電路的一種,采用負(fù)反饋的工作原理。? ? 為了分析此ALC環(huán)路性能,介紹一種S參數(shù)近似的線性模型6(見圖4)。其中,Kf為環(huán)路的前向增益,為峰值檢波器的傳輸函數(shù),為比較放大器的增益函數(shù)。? 推導(dǎo)出輸出信號vo相對于參考電壓vr的轉(zhuǎn)移函數(shù)關(guān)系為:? 2 系統(tǒng)仿真及性能分析? 使用ADS軟件的行為級功能模塊實現(xiàn)直放站上行鏈路的系統(tǒng)級仿真。? 圖5 是系統(tǒng)的頻帶選擇性仿真結(jié)果,接收帶寬為60MHz(如m1和m2點標(biāo)注所示),與移動終端對WCDMA系統(tǒng)上行鏈路(19201980MHz)的要求相吻合,而且通帶內(nèi)的波動不超過0.12
11、5 dB。在偏離1.95GHz的中心頻率70MHz處可得到35dB左右的衰減(如m3和m4點標(biāo)注所示)。? 圖6是系統(tǒng)的信道選擇性仿真結(jié)果,中心頻率1.95GHz處的增益為81dB(如m1標(biāo)注所示);鄰道抑制達(dá)到了80dB(如m3和m4點標(biāo)注所示);通頻帶寬為4.6MHz(如m1和m2點標(biāo)注所示),一般接收的信息都集中在離中心頻率左右4MHz的范圍內(nèi),因 此不會導(dǎo)致接收到的信號產(chǎn)生較大的失真;通帶內(nèi)的波動不大于0.15dB。? 圖7是系統(tǒng)的變頻分析仿真結(jié)果,可以看到系統(tǒng)對輸入信號的下變頻作用,射頻輸入信號的頻譜從1.95GHz的載頻(如m1標(biāo)注所示)被搬移到了150MHz的中頻(如m2標(biāo)注所示
12、),對信號的上變頻作用,信號的頻譜從150MHz的中頻被搬移到了1.95GHz的載頻(如m3標(biāo)注所示)。? ? 圖8是系統(tǒng)的ALC性能仿真結(jié)果。比較圖8(a)中系統(tǒng)的輸入、輸出信號可以看出,輸出信號包絡(luò)明顯地比輸入信號包絡(luò)平坦,輸出信號的幅值幾乎輸入信號而變化,且基本穩(wěn)定固定值;比較圖8(b)和圖8(c)中輸出信號的幅值可以看出,輸出信號的功率隨參考電壓的增大而增加,證明了控制參考電壓即可控制輸出的功率。? ? 通過變頻理論和ALC原理分析,得到了一種WCDMA直放站上行鏈路系統(tǒng),并應(yīng)用了ADS軟件仿真此系統(tǒng)的性能,分析仿真結(jié)果得出此系統(tǒng)具有通帶內(nèi)增益大、帶外衰減大和輸出功率穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)點。因
13、此,系統(tǒng)適合應(yīng)用于WCDMA直放站中。參考文獻(xiàn)1 SIELMAN P F. A single-frequency communications systemJ. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 1974,23(1):1-8.2 STEVENS P J. Repeaters in PCN and mobile cellular?systemC. Radio Receivers and Associated Systems,1995:154-157.3 蘇華鴻,孫孺石,楊孜勤,等. 蜂窩移動通信射頻工程.?北京:人民郵電出版社,2005:168-184.4?CHOW H C, WANG I H. High performance automatic?gain control circuit using a S/H peak-detector for ASK ?receiverJ. Digital Object Identifier, 2002,2:429-432.5?NARY K R, TUYL R L.An MMIC amplifier for automatic ?level control applicationsC. IEEE Microwave
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