Синтезатор частоты с узкой полосой пропускания замкнутой петли ФАПЧ предполагает использование петлевого ФАПЧ с предельно узкой полосой пропускания. Этот вариант реализуется в том случае, когда совместные шумы опорного генератора и микросхемы синтезатора в полосе частот соседнего канала больше, чем шумы ГУН (рис. 1.42). При узкой полосе пропускания петли ФАПЧ управляемый генератор «отслеживает» сигнал и шум опорного генератора и микросхемы синтезатора только в узкой полосе частот, непосредственно примыкающей к несущей частоте. На частоте соседнего канала ГУН уже является автономным устройством, так что шумы выходного сигнала синтезатора определяются шумами ГУН и в минимальной степени зависят от шумов опорного генератора и шумов микросхемы синтезатора. Недостатком такой схемы является высокие требования к фазовым шумам ГУН, что несовместимо с широким диапазоном резонансной частоты ГУН. Простейшим способом расширения рабочей полосы частот в синтезаторе с узкой полосой является использование коммутируемых узкодиапазонных управляемых генераторов на ЬС-элементах. Практически без особенных больших затрат реализуется 2-3 относительно узких поддиапазона, в которых шумы ГУН удовлетворяют требованиям ЭМС по фазовым шумам. Ограничение использования этого метода, очевидно, определяются количеством различных поддиапазонов и шириной каждого отдельного поддиапазона. Наличие значительного по количеству банка коммутируемых малошу- мящих ГУН, каждый из которых работает в узком частотном диапазоне, приводит к недопустимому увеличению габаритов изделия.
Частично фазовые шумы в выходном сигнале синтезатора могут быть уменьшены работой ГУН в заведомо более высокочастотном диапазоне, чем требуемая несущая частота. При каждом делении частоты генерированного сигнала на два теоретически происходит уменьшение фазовых шумов со скоростью 6 дБ/октаву. При использовании этого метода следует учитывать, что делители частоты, особенно делители частоты с низким потреблением, сами могут вносить немалые шумы. Кроме того, с переходом в высокочастотный диапазон увеличивается абсолютная величина перестройки синтезатора, что опять приводит к увеличению крутизны управления ГУН и повышению уровня шумов.
Разумным вариантом исполнения ГУН, совмещающим возможность использования делителей высокого порядка, низкий уровень фазовых шумов и большой диапазон перестройки, является использование управляемого ЖИГ-резонатора. В частности, предлагается ЖИГ- резонатор с диапазоном перестройки 2... 18 ГГц при уровне фазовых шумов -120 дБ/Гц при отстройке на 100 кГц. Использование минимального делителя на 8 теоретически дает дополнительное уменьшение фазового шума на 18 дБ; относительный уровень шумов менее -130 дБ/Гц обычно достаточен для обеспечения избирательности приемника по соседнему каналу в узкополосных системах связи.
Антенно-фидерные устройства
Элементы антенно-фидерного тракта программно-конфигурируе- мого радио, работающие в широкой полосе частот, являются одними из самых сложных устройств для реализации. Особенно это относится к собственно антеннам, эффективность работы которых непосредственно зависит от их геометрических размеров, всегда ограниченных по условиям эксплуатации. В приложении к сухопутной мобильной радиосвязи нет необходимости рассматривать БтаП-антенны, фазированные антенные решетки или сложные многодиапазонные конструкции, применимые только для многофункциональных стационарных базовых радиостанций. Реально в мобильной УКВ радиосвязи используются различные комбинации вибраторных антенн, спиральные антенны радиального излучения, малогабаритные печатные антенны (в диапазоне, близком к СВЧ). Значительно реже используются петлевые антенны и антенны с магнитными сердечниками, которые в большинстве случаев могут работать только как приемные.
Рабочая полоса частот антенны ограничивается следующими основными факторами: сохранением требуемой диаграммы направленности антенны, минимально допустимой эффективной длиной (площадью) антенны и максимально допустимым КСВ антенны.
В мобильной радиосвязи диаграмма направленности антенны и поляризация не является критическим параметром. Наиболее распространенные типы укороченных малогабаритных антенн имеют диаграмму направленности, приближающуюся к всенаправленной. Кроме того, в условиях многочисленных отражающих объектов приемник получает копии излученного сигнала с различных направлений. Проблемы возникают только при очень большом эффективном размере антенны по отношению к длине волны. В этом случае диаграмма направленности становится многолучевой (изрезанный главный лепесток), что означает значительное уменьшение излученной (принимаемой) мощности в отдельных направлениях. Требования к поляризации УКВ антенн также практически отсутствуют. В условиях многочисленных искусственных и естественных препятствий с комплексным коэффициентом отражения исходная поляризация излученного сигнала все равно не сохраняется и в лучшем случае остается «преобладающей».
Важность обеспечения заданного КСВ антенны в рабочей полосе частот определяется режимом работы антенны. Для приемника антенна является идеальным генератором с ЭДС, равной произведению действующей высоты (эффективной площади) антенны на напряженность поля в области приема; внутреннее сопротивление генератора ЭДС равно сопротивлению излучения антенны. И действующая высота, и сопротивление излучения антенны определяются только геометрией самой антенны и рабочей частотой и не зависят от нагрузки (входного сопротивления приемника). При идеальном генераторе величина мощности в нагрузке зависит только от степени рассогласования внутреннего сопротивления генератора (антенны) и нагрузки (приемника). Можно показать, что при действительных сопротивлениях генератора и нагрузки уменьшению мощности на нагрузке (принимаемого сигнала) в два раза соответствует КСВ « 5, что практически никогда не бывает в реальной аппаратуре. Следовательно, в режиме приема допустимо значительное рассогласование импеданса антенны и входного сопротивления приемника без существенного уменьшения дальности радиосвязи или качества приема. Определяющим параметром для антенны в режиме приема является ее действующая высота (эффективная площадь), от которой непосредственно зависит величина наведенной ЭДС на входе приемника (амплитуда принимаемого сигнала).
В режиме передачи антенна является пассивной нагрузкой, на которую работает неидеальный генератор - усилитель мощности передатчика. Величина выходной мощности усилителя, особенно повышенной мощности, критически зависит от нагрузки (рассогласования в антеннофидерном тракте) и рабочей частоты. Уменьшение излученной мощности при изменении рабочей частоты обусловлено не столько рассогласованием выходного импеданса усилителя и входного импеданса антенны, сколько прямым уменьшением собственной выходной мощности усилителя при работе на рассогласованную нагрузку. Поэтому определяющим фактором для максимально допустимой величины КСВ антенны в режиме передачи является способность усилителя мощности работать на рассогласованную нагрузку без существенного падения выходной мощности. Как правило, КСВ нагрузки усилителя менее 2 не приводит к существенному падению выходной мощности усилителя, максимально допустимый КСВ оценивается величиной 3...3,5.
Не менее важным фактором, ограничивающим диапазон рабочих частот антенны передатчика, является КПД антенны, определяемый как отношение сопротивления излучения антенны к сумме сопротивления излучения и сопротивления омических потерь в антенне. С увеличением рабочей длины волны λ при неизменном геометрическом размере антенны lсопротивление излучения антенны уменьшается пропорцио-
нально {l/λ2) , в то время как сопротивление омических потерь остается практически постоянным. В результате к потерям мощности излучения вследствие уменьшения мощности передатчика при работе на рассогласованную нагрузку и потерям на отражение части полезной мощности от рассогласованной нагрузки добавляются тепловые потери мощности передатчика в самой антенне.
В принципе расширение рабочей полосы частот антенны может быть достигнуто двумя способами - построением собственно широкополосной антенны или широкополосных антенно-согласующих устройств для относительно узкополосной антенны.
Широкополосное согласование антенн
Широкополосное согласование антенн предполагает реализацию относительно узкополосной антенны и антенно-согласующего устройства, которые совместно обеспечивают необходимую (максимально достижимую) полосу согласования [19, 20]. Широкополосное согласование узкополосных антенн значительно проще в реализации, чем построение сверхширокополосной антенны, но позволяет стабилизировать только КСВ антенны при значительном изменении собственных параметров антенны (КПД, сопротивления излучения, действующей высоты) в рабочей полосе частот. В частности, в режиме приема антенна, как генератор, будет согласована с нагрузкой (приемником), но величина принятого сигнала (ЭДС эквивалентного генератора) будет уменьшаться с уменьшением рабочей частоты пропорционально уменьшению действующей высоты антенны. Аналогично в режиме передачи входной импеданс антенны, как нагрузка усилителю мощности, будет оставаться почти постоянным в полосе частот, что гарантирует и постоянную мощность на выходе передатчика. Но одновременно при уменьшении рабочей частоты будет уменьшаться сопротивление излучения, что приведет к уменьшению КПД антенны. Можно утверждать, что максимальная полоса частот согласования антенны определяется не столько возможностью схемы согласования, сколько допустимым изменением сопротивления излучения (мощности передатчика в эфире) и действующей высоты антенны (чувствительности приемника по полю) в полосе частот.
К основным методам согласования антенн относится
построение широкополосных цепей согласования на ЬС-элементах и трансформаторах на основе длинных линий;
коммутация диапазонных цепей согласования;
коммутация геометрических размеров антенны.
Как правило, широкополосное согласование диапазонной антенны эффективно в пределах полосы частот примерно октава, что соответствует относительному изменению сопротивления излучения и электрической длины менее, чем в четыре раза. В такой полосе совмещается КСВ антенны менее 3,5 и разумное конструктивное исполнение согласующего устройства и антенны.
При определении полосы согласования антенны следует принимать во внимание, что сухопутная мобильная радиосвязь разрешена на фрагментарных ограниченных участках спектра, а не во всей полосе частот КВ и УКВ диапазона. Следовательно, в радиостанции могут использоваться коммутируемые согласующие устройства и коммутируемые элементы антенны для оперативной реконфигурации антенно-фидерного тракта в соответствии с выбранным частотным диапазоном. В частности, диапазонная антенна может быть неотъемлемой частью многоканального передатчика рис. 1.35.
Do'stlaringiz bilan baham: |