【摘 要】
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当前,TD-SCDMA等3G技术已规模化商用,TD-LTE等新一代技术也进入试验阶段。如何为这些无线技术的应用提供高效能、低成本的设备是关键问题之一。同时无线通信设备的研制、测试
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当前,TD-SCDMA等3G技术已规模化商用,TD-LTE等新一代技术也进入试验阶段。如何为这些无线技术的应用提供高效能、低成本的设备是关键问题之一。同时无线通信设备的研制、测试和优化过程,对矢量信号源有大量的需求。但是,市场上射频信号源的价格都相当昂贵,还具有一定的局限性。因此,研究无线通信中通用信号源的设计问题,具有重要的应用价值。在通信技术发展的过程中,标准是规模发展的前提,如3G中的TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000。通常,不同标准设备的研制,需要不同的矢量信号源,即使存在一定兼容性,也是有限的。而且,兼容多种标准的矢量信号源,价格将更为昂贵。同时,对于标准制定过程中的技术研究,一般也很难使用现有信号源进行直接替代。鉴于此,本论文探索无线通信信号源的通用设计方法,关键问题是:其一,灵活的成帧技术,即构建统一的成帧模块,可根据不同的参数配置实现多个通信标准的基带信号成帧;其二,贴近现实的上/下行信道仿真技术;其三,硬件信号源与软件之间的接口设计及受控射频信号生成技术。为此,本文以安捷伦ADS软件建模成帧器和上/下行信道,然后通过积木式模块连接,在ADS仿真软件中实现基带衰落信号生成,并通过GPIB接口控制传统矢量信号发生器,将软件建模信号输出到硬件信号源,进而生成射频物理信号。这种方式理论上可以建模任意无线通信发射信号,即本文所说的通用性。当然,实际应用中,该方式生成信号的射频指标需要硬件信号源的支持。针对前述的关键技术,本文研究配置参数可调的ADS成帧模块,并以MATLAB为工具研究了上/下行信道的几何与统计特性,进而阐述了以AR (Autoregressive,自回归)滤波为基础的任意功率谱密度信道生成器设计技术,及其在ADS中的模块化实现。最终,本文以TD-SCDMA为例,介绍了信号源设计的整个流程,输出信号证实了本文方法的有效性。
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