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關(guān)于ThinkRF數(shù)字寬帶接收機(jī)的100% POI計算

發(fā)布時間:2016-3-10 09:55    發(fā)布者:designapp
100% POI 的定義:

什么是頻譜儀的100% POI 指標(biāo)?簡單來說,就是頻譜儀在分析帶寬內(nèi),自由運行狀態(tài)下,以100% 的概率發(fā)現(xiàn)頻域中的事件,該事件所需最短的駐留時間。100% POI指標(biāo)是一個時間值,比如這個指標(biāo)為125us,即表示該頻譜儀在自由運行狀態(tài)下,可以在分析帶寬內(nèi),以100% 的概率發(fā)現(xiàn)頻域駐留時間大于125us的事件。那么如果一個事件在頻域里的駐留時間小于125us,比如50us,那么這臺頻譜儀是否就不能發(fā)現(xiàn)這個信號?非也,這臺頻譜儀仍然可能發(fā)現(xiàn)這一事件,只是概率降低而已。

ThinkRF數(shù)字寬帶接收機(jī)及接收機(jī)構(gòu)架

  



概述ThinkRF數(shù)字寬帶接收機(jī)主要接收器前端的構(gòu)架。

a、超外差接收機(jī)

在超外差接收機(jī)中,輸入的射頻信號轉(zhuǎn)換到一個較低的中頻(IF),經(jīng)過濾波,再被數(shù)字化。在射頻輸入之后是預(yù)選濾波器組,它可抑制影響信號分析的強干擾信號。然后是一個低噪聲放大器(LNA),它可降低接收機(jī)的整體噪聲系數(shù)。然后是抑制鏡像信號濾波器組,最后將信號與本振混合,輸出到第一中頻。

聲表濾波器(SAW)通常用于對混頻器輸出的中頻進(jìn)行濾波。濾波后的中頻信號還將再次下變頻到更低頻率的低中頻輸出。過濾后的中頻信號通過ADC 進(jìn)行數(shù)字化,數(shù)據(jù)通過一個FPGA 模塊進(jìn)行信號處理,之后再進(jìn)一步傳送到計算機(jī)做信號處理。數(shù)字信號處理(DSP)可以是在FPGA,或在主機(jī)上。

這種基本的構(gòu)架可以擴(kuò)展到包括多個低噪聲放大器和多階混頻來實現(xiàn)所需的系統(tǒng)規(guī)格,例如要求更低的接收機(jī)噪聲系數(shù)可能需要多個低噪聲放大器相級聯(lián)。

b、零中頻接收機(jī)

零中頻接收機(jī)也稱為直接轉(zhuǎn)換接收機(jī),本振頻率與輸入的射頻信號的相同。與超外差式結(jié)構(gòu)不同,最終信號下變頻到零中頻。相對于超外差接收機(jī),這個構(gòu)架有以下幾個優(yōu)點。

2013 IEEE AUTOTESTCON 獲獎最佳技術(shù)論文

1. 零中頻接收機(jī)不需要使用鏡像抑制或聲表濾波器。

2. 超外差接收機(jī)相對于零中頻接收機(jī),對固定帶寬的處理過程需要至少高兩倍的ADC 采樣率要求。超外差接收機(jī)的后數(shù)字化信號處理電路需要更高的操作速度。

由于上述原因,直接轉(zhuǎn)換接收機(jī)都不昂貴。這樣的接收器架構(gòu)已經(jīng)在常用的無線設(shè)備普遍采用,例如2.4GHz(ISM)頻段的設(shè)備。在儀器儀表中使用這種接收機(jī)有些局限,它有兩個主要弊端:

1. 直流偏移:輸入信號與一個相同的頻率本振混合,總會有一些本振信號,耦合到射頻端口。這個雜散信號與本振的混合,結(jié)果導(dǎo)致產(chǎn)生不必要的直流信號。這個直流信號可能屏蔽處于接收機(jī)處理的射頻波段范圍中心的較弱的信號。

2. 同相和正交偏移:接收機(jī)的同相和正交(I/Q)信號輸出,振幅不完全匹配,不完全正交90 度。此偏移在輸出頻譜中產(chǎn)生偽信號。

C、直接數(shù)字化接收機(jī)

直接數(shù)字化射頻輸入信號是軟件無線電系統(tǒng)最簡單的和最理想的前端構(gòu)架。寬帶ADC 處理的射頻信號頻率變化很廣,可高達(dá)采樣率的一半。所有隨后的處理可以在FPGA 和/或軟件來實現(xiàn)。然而處理輸入達(dá)GHz 的實時信號,需要的ADC 相當(dāng)昂貴,它們的功率消耗以及相關(guān)電路的功率消耗會很高。直接數(shù)字化構(gòu)架在軟件定義的高頻(HF)和甚高頻(VHF)接收機(jī)中已經(jīng)得到應(yīng)用。

ThinkRF數(shù)字寬帶接收機(jī)具有三個接收機(jī)路徑

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