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下一代点对点微波接收器的简单设计
点对点微波链路是无线移动网络不可或缺的一部分。提供基站(BTS /节点)和无线电控制器(BSC / RNC)之间的回程。这种架构使用光纤链路的成本较高,并且高于世界水平。这些半部使用这种类型的微波链路。
在市场向智能手机不断变化的趋势推动下,近期视频流和其他数据需求等移动网络流量的增长显着增加,但也对现有移动设备的容量造成压力。微波回程。
下一代微波链路需要满足以下要求,以使回程网络中的数据性能与LTE和LTE-Advanced要求相匹配:
从今天的QAM256到QAM4096的未来,随着我们向越来越多的数字调制迈进,固定信道分配的容量将增加50%。
在6GHz至42GHz的常规频带中支持56MHz至112MHz的信道分配。
如果信号/载波噪声比(CNR)保持不变,则数据吞吐量容量随着信道带宽的每倍增加而成比例地增加。
使用诸如极化分集,信道集和多输入多链路N×N(MIMO)的技术。
通信系统设计的典型特征是性能改进是昂贵的。
为了支持更高的QAM和信道带宽,微波链路具有更宽的动态范围能力,以保证所需的最低EVM性能,尤其是当QAM大小或带宽加倍时。它必须配备。接收器的灵敏度降低了3 dB。
由于微波设备需要保持灵活性,因此需要额外考虑简化接收滤波器和AGC要求,以提高吞吐量并降低成本,以支持所有可能的运行条件是必需的。
该行业的另一个趋势是全室外单元(ODU)的出现,它集成在一个带有集成无线调制解调器,收发器,交换机/多路复用器和流接口的盒子中。在建筑物内?
新的CAPEX / OPEX基站和现有基站的空间限制正在推动这一趋势。
传统的室内分区(IDU)/室外(ODU)系统将微波/射频元件放置在ODU中,并通过同轴电缆将它们连接到机房的另一部分(IDU)。
同轴电缆长度可达300米,可在两个方向上进行通信。具有140MHz中心频率的接收器IF信号通过双工器与具有340MHz至400MHz频率中心分布的发送器IF信号分离。
虽然这一趋势值得注意,但现在和可预见的未来,大多数传输的微波设备仍然是现有的独立IDU / ODU系统。
这对于设计重用的后端调制解调器架构非常有用。它支持传统系统和下一代ODU平台。
工作1
时钟速度超过5 GSPS的高速DAC和ADC技术的进步使得可以合成和数字化支持4096 QAM或更高QAM的高IF QAM信号。
高动态范围和高过采样率不仅需要使用传统模拟I / Q实现所需的正交误差校正,而且大多数滤波器也在数字域中实现。这减少了校正所需的模拟滤波。
在发送器的信号路径末端,AD9142和AD9136 / AD6676已经发布,用于合成宽带QAM信号。

 
 
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