資料介紹
如今,無線系統(tǒng)無處不在,無線設備和服務的數(shù)量持續(xù)增長。設計完整的RF系統(tǒng)是一項跨學科設計挑戰(zhàn),模擬RF前端是其中最關(guān)鍵的部分。然而,AD9361等集成RF收發(fā)器的推出顯著減少了此類設計的RF挑戰(zhàn)。這些收發(fā)器可為模擬RF信號鏈提供數(shù)字接口,允許輕松集成到ASIC或FPGA,進行基帶處理。基帶處理器(BBP)允許在終端應用和收發(fā)器設備之間的數(shù)字域中處理用戶數(shù)據(jù)。此外,使用Simulink等系統(tǒng)建模工具可以輕松完成基帶處理器設計。然而,新手用戶可能會發(fā)現(xiàn)難以理解和解決這個通信系統(tǒng)難題。本文嘗試為無線傳輸通信系統(tǒng)設計和實施簡單的RF基帶處理器。設計使用AD9361 FPGA參考設計框架,在AD-FMCOMMS2-EBZ和Xilinx? ZC706平臺上實施。本文第一部分詳細描述該基帶處理器的一般設計原則。該部分主要是BBP的理論介紹。在第二部分,使用ADI公司的 AD9361FPGA參考設計討論BBP的實際硬件實施。值得注意的是,主要設計目標是使設計盡可能簡單,并在實驗室環(huán)境中演示快速無線數(shù)據(jù)傳輸。在使用和干擾RF頻譜時,須考慮到法規(guī)及其他影響。
在兩個正交信號IQ上重復數(shù)據(jù)
注意,載波相互獨立且彼此不同步。因此,發(fā)射和接收載波之間存在相位和頻率偏移。這將對接收器的解調(diào)產(chǎn)生不利影響。一個重要問題是信號反轉(zhuǎn),正交信號可能會反轉(zhuǎn)其作用,因為偏移會定期合并和漂離。克服這種不確定性的簡單方法是在兩個正交信號上重復相同數(shù)據(jù)。
以串行形式發(fā)送和接收數(shù)據(jù)(按位)
大多數(shù)情況下,與BBP連接的RF前端接口是DAC和ADC。這些是模擬信號的數(shù)字接口。因此,不能簡單地將數(shù)據(jù)發(fā)送到DAC 輸入,并預計在ADC輸出端獲得相同數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)以串行形式發(fā)射,將單個位數(shù)據(jù)映射到DAC的全部分辨率。同樣,數(shù)據(jù)以串行形式接收,從ADC的全部分辨率解映射。這提供了充足的冗余。如果這些是16位轉(zhuǎn)換器,則接收器將從可能的65536數(shù)據(jù)集中決定1或0。僅這一點,便可以顯著簡化解碼。
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