Сравнение основных функциональных схем приемников цифровых сигналов (рис. 1.16, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23, 1.25) показывает, что узкополосный приемник с ненулевой промежуточной частотой является оптимальным для работы в стандартах, близких по рабочему диапазону несущих частот и ширине канала (скорости передачи данных). Фильтр- преселектор, перестраиваемый в относительно узком частотном диапазоне, выделенном для работы сетей связи, подавляет ложные каналы приема и сторонние мешающие сигналы. Два или три коммутируемых узкополосных фильтра основной селекции эффективно выделяют необходимый канал приема на фиксированной промежуточной частоте, подавляя все сторонние частоты (включая частоты соседних каналов), так что для последующего усиления и преобразования в цифровую форму поступает практически чистый полезный сигнал. Это позволяет получить в тракте промежуточной частоты необходимый коэффициент усиления без генерации комбинационных составляющих и минимизировать требования к АЦП по динамическому диапазону. Перенос спектра модулированного сигнала с промежуточной частоты в baseband-диапазон может совмещаться с преобразованием в цифровую форму в АЦП при использовании режима субдискретизации. Использование пониженной промежуточной частоты позволяет уменьшить требования к рабочей частоте АЦП и требования к крутизне фронтов и подавлению в фильтре- преселекторе путем введения дополнительного полифазного фильтра для подавления в смесителе сигнала на зеркальной частоте приема.
Вместе с тем использование ненулевой промежуточной частоты в узкополосном приемнике затрудняет реализацию многофункционального (многомодового) режима работы приемника в широкой полосе несущих частот и при большой разнице в ширине канала:
В узкополосном приемнике с аппаратным фильтром основной селекции различная величина промежуточной частоты и различная полоса частот модулированного сигнала в стандартах связи приводит к необходимости иметь банк коммутируемых полосовых фильтров основной селекции с различной шириной полосы пропускания и различной центральной частотой. Наличие банка фильтров и сопутствующей схемы коммутации и развязки значительно усложняет схему приемника и увеличивает ее габариты.
Использование низкой промежуточной частоты в узкополосном приемнике сокращает банк коммутируемых фильтров основной селекции, но приводит к проблемам с подавлением ложных каналов приема. Специализированный смеситель с подавлением зеркальной частоты име
ет узкий частотный диапазон и недостаточную величину подавления зеркальной частоты. Последовательное соединение квадратурного смесителя и полифазного фильтра предъявляет практически нереализуемые требования по идентичности фазочастотных и амплитудно-частотных характеристик двух каналов смесителя и идентичности элементов полифазного фильтра для выполнения требований стандарта ЭМС. Использование программного подавления зеркальной частоты предъявляет очень высокие требования к линейности тракта промежуточной частоты и динамическому диапазону АЦП и реально не решает проблемы, так как параметры селекции ложных каналов приема по-прежнему определяются качеством аппаратного квадратурного смесителя.
Широкополосный приемник с низкой промежуточной частотой в большей степени отвечает требования программно-конфигурируемого радио в части рабочей полосы частот и мультистандартного режима работы. Приемник имеет простую конфигурацию, кроме входного фильт- ра-преселектора в приемнике отсутствуют селективные элементы, полоса пропускания низкодобротных фильтров промежуточной частоты может оперативно изменяться. Однако реализация широкополосного приемника предъявляет повышенные требования по линейности и динамическому диапазону к МШУ, смесителю и АЦП, не решая проблему подавления зеркальной частоты приема до требований стандарта электромагнитной совместимости.
Приемник с нулевой промежуточной частотой значительно ближе к схеме идеального приемника программно-конфигурируемого радио и, соответственно, потенциально обеспечивает более широкие возможности при работе в различных диапазонах частот, с различными типами модулированных сигналов и различной шириной канала. В приемнике значительно упрощается аппаратная часть, так как так как не требуется подавление первой зеркальной частоты приема, отсутствует банк коммутируемых аппаратных фильтров промежуточной частоты и нет жестких требований по селекции во входном фильтре-преселекторе. Аппаратная часть приемника с нулевой промежуточной частотой никак не ограничивает несущую частоту принимаемого сигнала, не связана с типом модуляции полезного сигнала и шириной канала. Требования к симметрии передаточных характеристик квадратурных каналов приемника с нулевой промежуточной частотой значительно менее жесткие, по сравнению с приемниками ненулевой промежуточной частоты, так как определяются требованиями достоверности приема сигналов, а не требованиями ЭМС по подавлению ложных каналов приема.
К недостаткам функциональной схемы приемника с нулевой промежуточной частотой относятся: высокие требования к чувствительности и динамическому диапазону демодулятора, повышенный уровень шума в baseband-диапазоне, необходимость стабилизации работы компонент приемника на нулевой частоте, повышенный уровень излучения сигнала гетеродина через антенну приемника.
Передатчик программно-конфигурируемого радио
Идеальный передатчик для радиостанции программно-конфигурируемого радио рис. 1.6 предполагает цифровое формирование модулированного сигнала непосредственно на несущей частоте, преобразование модулированного сигнала из цифровой в аналоговую форму и последующее усиление в усилителе мощности [10, 15].
Аппаратной реализацией этой функциональной схемы является последовательное соединение синтезатора прямого синтеза (Digital Direct Synthesizer - DDS), усилителя мощности и фильтра нижних частот. Синтезатор прямого синтеза совмещает в себе генератор несущей частоты, модулятор и цифро-аналоговый преобразователь. Стабильность высокочастотного генератора DDS определяется стабильностью внешнего генератора опорной частоты; модулятор DDS обеспечивает формирование высокочастотного сигнала с заданным видом угловой модуляции. Потенциально применение синтезатора прямого синтеза позволяет сформировать модулированный сигнал для любого стандарта связи. Практически область применения современных синтезаторов прямого синтеза ограничена формированием типовых узкополосных сигналов с частотной или фазовой модуляцией на относительно низкой несущей частоте в десятки мегагерц. Возможность формирования сигналов с расширенным спектром, а также на высокой несущей частоте ограничена быстрым увеличением мощности потребления DDS с ростом скорости модуляции и несущей частоты. В частности, синтезаторы прямого синтеза фирмы Analog Devices на частотах порядка 100 МГц имеют мощность потребления более 1 Вт. Такие параметры исключают возможность применения DDS в персональной аппаратуре радиосвязи.
В современных передатчиках реализуется полностью цифровое формирование модулированного сигнала на относительно низкой ненулевой (рис. 1.3) или нулевой (рис. 1.4) промежуточной частоте с минимальными энергозатратами. При использовании ненулевой промежуточной частоты сигнальный процессор (совместно с ЦАП) или синтезатор прямого формирует действительный модулированный сигнал на относительно низкой фиксированной ненулевой промежуточной частоте, для преобразования модулированного сигнала на требуемую несущую частоту используется аналоговый смеситель. В случае нулевой промежуточной частоты в сигнальном процессоре формируются квадратурные компоненты комплексной огибающей модулированного сигнала, которые и есть комплексный модулированный сигнал на нулевой несущей частоте. После преобразования в ЦАП спектр модулированного сигнала
аппаратно переносится из baseband-диапазона на требуемую несущую частоту с помощью высокочастотной микросхемы квадратурного модулятора. Для поддержки работы, как смесителя, так и квадратурного модулятора требуется синтезатор частоты, обеспечивающей генерацию сетки несущих частот в заданном диапазоне и с заданным шагом. В любом варианте передатчик должен обеспечивать реализацию произвольного типа модуляции и регулировку выходной мощности в широкой полосе несущих частот при выполнении требований по внеполосному излучению и излучению в соседнем канале. Передатчик с ненулевой промежуточной частотой
Т иповая функциональная схема передатчика с модуляцией на ненулевой промежуточной частоте показана на рис. 1.27, частотный план передатчика показан на рис. 1.28.