Цифровая обработка сигнала в трансивере заключается для приемника в оптимальной фильтрации, детектировании, символьной (временной) синхронизации принятого цифрового сигнала и для передатчика в формировании и оптимальному ограничению спектра модулирующего сигнала. Конкретное выполнение указанных операций зависит от ширины канала связи, вида модуляции, типа и параметров цифрового сигнала.
Алгоритмы цифровой обработки для распространенных сигналов (бинарных и четырехуровневых) и типов модуляции (частотной и дифференциальной фазовой) в целом известны и реализуются, как правило, в 08Р-процессоре. Программная поддержка операций физического уровня при многостандартном режиме работы требует создания некоторой программной среды, которая позволяла бы единообразным способом получить доступ из любого стандарта связи к необходимым вычислительным ресурсам и сформировать результат вычислений, доступный для единой аппаратной части трансивера.
Программная поддержка трансивераявляется специфическим свойством радиостанций программно-конфигурируемого радио. Управляющий процессор радиостанции должен оперативно изменять параметры отдельных узлов трансивера или их конфигурацию для обеспечения работы в широком диапазоне частот, при различной ширине канала и скорости передачи информации. Кроме того, необходима программная стабилизация параметров аналоговых устройств радиоканала, обеспечивающая устойчивую работу аппаратуры в условиях технологического разброса параметров элементов, в диапазоне температуры, изменения напряжения питания и т.п. Работа трансивера при всех дестабилизирующих факторах, и в различных стандартах связи требует, как минимум, наличия программной поддержки следующих функций:
Управление антенной и антенно-согласующим устройством. Для работы в сверхширокой полосе частот необходимо переключение между различными типами антенн или изменение геометрических размеров антенны путем коммутации отдельных конструктивных элементов или переключение элементов широкополосных антенно-согласующих трансформаторов. Основанием для модификации параметров антеннофидерного тракта является изменение диапазона несущей частоты принимаемого/передаваемого сигнала. Исполнительные сигналы формируются в открытой петле автоматического регулирования собственным процессором радиостанции, интерфейс управления определяется типом коммутируемых элементов.
Управление центральной частотой и полосой пропускания фильтра- преселектора приемника (АРЧ - открытая петля автоматического регулирования частоты). В отличие от антенно-фидерного тракта, управление центральной частотой пропускания входного полосового ВЧ фильт- ра-преселектора необходимо даже в случае относительно небольшого изменения несущей частоты принимаемого высокочастотного сигнала. Полоса пропускания фильтра составляет единицы процента, и изменение центральной частоты пропускания фильтра может потребоваться и при работе в одном и том же стандарте связи. Изменение центральной частоты фильтра достигается изменением управляющего напряжения на варикапах, входящих в состав фильтра, или ступенчатого изменения величины реактивных элементов с помощью рт-диодов или переключателей на полевых транзисторах. При исключительно широком диапазоне несущих частот производится коммутация различных фильтров. Во всех случаях изменение параметров фильтра осуществляется в открытой петле управления по командам процессора приемника.
Управление коэффициентом усиления линейного тракта приемника (АРУ - замкнутая петля автоматической регулировки усиления). Управление коэффициентом усиления МШУ и последующих усилителей промежуточной частоты необходимо для сжатия динамического диапазона входного сигнала до величины, меньшей динамического диапазона АЦП. Изменение коэффициента усиления линейного тракта приемника достигается изменением электронного режима работы самих усилителей или коэффициента передачи электронно-управляемых аттенюаторов. Команды на изменение коэффициента усиления формируются в замкнутой петле автоматического управления процессором приемника по данным с выхода датчика уровня принимаемого сигнала. Постоянная времени замкнутой петли автоматического регулирования определяется ожидаемым временем нестационарности радиоканала.
Управление полосой пропускания линейной части приемника. В соответствии с шириной канала текущего стандарта связи должна изменяться полоса пропускания аппаратных полосовых фильтров (при использовании ненулевой промежуточной частоты) или фильтров нижних частот (при использовании нулевой промежуточной частоты). Кварцевые полосовые фильтры или фильтры ПАВ не допускают электронной перестройки и изменение полосы пропускания возможно только путем коммутации самих фильтров. Полоса пропускания фильтра нижних частот на операционных усилителях изменяется электронным способом с помощью цифровых потенциометров и/или коммутируемых конденсаторов. Независимо от модификации полосы пропускания аппаратной части приемника, должна изменяться и полоса пропускания цифровых фильтров основной селекции.
Симметрирование квадратурных каналов приемника. В приемниках с нулевой промежуточной частотой с квадратурным модулятором или низкой промежуточной частотой с квадратурным смесителем необходимо обеспечить достаточно высокую степень совпадения амплитудно- частотных и фазочастотных характеристик квадратурных каналов. Неизбежный технологический разброс параметров микросхем сумматоров/делителей, усилителей, фазовращателей и широкий рабочий диапазон температур выражаются в сложных искажениях передаточных характеристик каналов. Эти искажения не могут быть компенсированы простым изменением номиналов резисторов или конденсаторов, только точная программная подстройка позволит достичь требуемой степени симметрии. Поправочные коэффициенты по амплитуде, фазе и постоянному смещению при текущих значениях несущей частоты и температу
ры определяются при заводских испытаниях или оперативно в процессе работы по заранее известному тестовому сигналу.
Управление мощностью передатчика (АРМ - замкнутая петля автоматического регулировки мощности). В соответствии с требованиями стандарта ЕТ8 300 113 управление мощностью передатчика не должно быть доступно оператору связи и должно реализовываться в системе связи автоматически. Управление может быть реализовано в открытой петле регулирования (по величине сигнала, принимаемого в ведущей радиостанции от ведомой радиостанции) или в замкнутой петле регулирования (по величине сигнала, принимаемого в ведомой радиостанции).
Управление линейностью усилителя мощности. Изменение режима работы усилителя мощности в зависимости от глубины сопутствующей амплитудной модуляции усиливаемого высокочастотного сигнала или количества одновременно усиливаемых сигналов позволит в максимальной степени экономить аккумуляторы питания. Управление режимом работы усилителя осуществляется в открытой петле управления изменением напряжения питания, смещения или коммутацией отдельных компонент усилителя мощности.
Оптимизация квадратурного модулятора. С целью выполнения требований стандарта электромагнитной совместимости по внеполосному излучению в передатчиках с нулевой промежуточной частотой необходимо формирование квадратурных компонент комплексного модулированного сигнала с учетом индивидуальных характеристик микросхемы квадратурного модулятора и несущей частоты модулированного сигнала. Оптимизации достигается путем небольших изменений амплитуды и фазы квадратурных компонент при их формировании в процессоре. Поправочные коэффициенты к идеальным квадратурным компонентам определяются заранее при заводском тестировании передатчика. При использовании в передатчике картезианской петли коррекции параметров модулятора необходимо управление параметрами петли в соответствии с рабочей частотой и величиной выходной мощности усилителя.
Управление синтезатором частоты. Управление синтезатором частоты осуществляется в открытой петле автоматического регулирования по требованию центрального процессора на установку несущей частоты. Управление заключается не только в вычислении кода требуемой частоты, но в возможной реконфигурации синтезатора. Например, в переходе от режима узкой, к режиму широкой петли ФАПЧ.
Управление постоянной времени фильтра верхних частот, подавляющего постоянную составляющую сигнала в приемнике с нулевой промежуточной частотой. Управление осуществляется в открытой петле автоматического регулирования для совмещения требований минимального времени установления режима работы приемника при коммутации прием/передача и максимальной достоверности в режиме приема информации.
Как и для цифровой обработки сигналов, многочисленные функции по управлению трансивером должны объединяться общей программной платформой, обеспечивающей различных стандартам связи одинаковый доступ к вычислительным ресурсам по управлению трансивером.
Радиостанции программно-конфигурируемого радио
Определение программно-конфигурируемое радио (Soft Defined Radio) не является обязательным или общеупотребительным определением для оборудования, обладающего такого рода свойствами. Это связано с отсутствием какого-либо сертифицирующего центра, удостоверяющего принадлежность оборудования к классу программно-конфигурируемого радио, с неопределенностью самого понятия ПКР и спецификой назначения оборудования (например, военного назначения [26]). Ряд фирм выпускает радиостанции, как персональные, так и мобильные, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к радиостанциям с функциями программно-конфигурируемого радио. По-крайней мере два основных признака программно-конфигурируемого радио присутствуют в представленном оборудовании - широкий диапазон несущих частот и возможность работы в различных стандартах радиосвязи.