Q波段固定接入系统接收机研究

来源 :东南大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:arnohuang123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
伴随着无线通信技术的迅速发展,人们对宽频带、高速率、大容量通信系统的需求也日益增大。为应对大容量固定宽带无线接入和下一代移动通信系统基站高速数据回传等方面的迫切需求,同时考虑到毫米波频段存在的丰富带宽资源,工业和信息化部在2013年底发布了关于Q波段固定业务点对点无线接入频段划分的通知,为国内Q波段频段的使用提供政策依据。本文主要研究应用于Q波段点对点固定无线接入系统的毫米波接收机模块。文中首先根据工业信息化部以及ITU-R对该频段固定无线接入的相关通知和建议,制定出接收机系统方案和技术指标,整个接收机采用超外差结构,射频接收频率范围为40.5~42.3GHz,中频频率定为3.5GHz。接着将整体指标分配细化,制定出接收机系统框图并选取了相应的芯片,并通过ADS仿真软件进行链路系统仿真和EVM仿真验证了接收机方案的可行性。然后将接收机分为射频前端模块和中频模块并分别进行了设计和测试。射频前端模块包括前端射频板,电源板和屏蔽结构等三部分,射频接口采用波导口输入;中频模块采用IQ正交解调,对信道滤波器、中频本振源等部分进行了单独设计和测试。最后,对接收机毫米波前端模块进行了详细测试,其结果为:增益大于10dB、本振杂散抑制大于40dBc、增益平坦度小于2dB、噪声系数约为7dB、IIP3大于4dBm,同时将该模块和毫米波发射模块联合进行了系统传输实验并测试了EVM性能,通过传输符号率为156MSymbols/s的256QAM调制信号,实现了超过1.2Gbps的传输速率,测试结果满足系统设计要求。
其他文献
光标是图形用户界面中的重要组件,在人机交互过程中起着非常重要的作用。但是在操作中我们有时会遇到失去对光标的跟踪,不能及时发现光标位置的情况。本文提出了八种新的光标
在过去几十年,存在于内嗅皮层的网格细胞和存在于海马体中的位置细胞陆续被发现。内嗅皮层细胞的位置编码是如何形成的?这个问题对研究类脑智能机器人具有重要意义。内嗅皮层
目的本文将介绍一种新的可延伸外固定支架在后踝骨折治疗中的应用并对比该方法与支撑钢板治疗后踝骨折的优劣。方法从2013年1月-2014年9月选取收治的36位后踝骨骨折的患者,(1
20世纪90年代以来,随着现代社会对个性化、多样化、高品质产品的迫切市场需求,小批量、定制化的间歇过程已经成为现代工业的重要生产方式,所以间歇生产过程运行的安全性、可
预焙阳极作为电解铝产业的配套产业,其发展与电解铝技术的进步是分不开的。在预焙阳极炭块生产过程中,要经过煅烧,焙烧,成型和组装等工序。本文主要研究的阶段为焙烧阶段,旨
近年来,智能机器人加快了融入人类日常生活的步伐,已经从单一的工业领域转向各个领域。而在智能机器人的相关研究中,导航技术是研究的核心之一,高精度的导航技术对机器人安全
随着社会、经济的飞速发展,人们对无线通信数据的需求量迅速膨胀,对业务种类的要求也日益多样化,未来无线网络将呈现出以业务为主导、多种无线技术共存的发展态势。传统无线
互联网和移动通信技术的飞速发展,以及移动设备的普及,使得移动应用的数量呈现爆发式增长,并且涌现出大量拥有千万乃至亿级别用户的超级应用。伴随着软硬件的不断成熟,各类功
如今,全球逐步趋于一体化,人类社会的协作也越来越迫切。无论是学问、技术、文化,还是日常生活,亦都迫切需要翻译。自中韩建交以来,两国的交流愈来愈是密切,大量的韩国作品被
随着信息技术的快速发展,各行各业都产生了大量的高维数据,如何挖掘隐藏在高维数据中的宝贵信息是现代机器学习研究的一个热点。然而高维数据存储量巨大,计算代价十分高昂,使