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射頻波形生成與測(cè)量復(fù)雜性論文
很難想象還有什么東西能比在天空和太空中傳送太拉字節(jié)信息的信號(hào)更好地說(shuō)明21 世紀(jì)電子技術(shù)的復(fù)雜性,射頻波形生成和測(cè)量的復(fù)雜性。這些信號(hào)在無(wú)線局域網(wǎng)、先進(jìn)蜂窩系統(tǒng)、基于地面和衛(wèi)星的多媒體數(shù)字廣播系統(tǒng)中的有線網(wǎng)絡(luò)電纜和光網(wǎng)絡(luò)光纖中傳輸。這些通信系統(tǒng)和廣播系統(tǒng)非常復(fù)雜,它們產(chǎn)生并發(fā)送的那些滿載信息的信號(hào)也是非常復(fù)雜。幸運(yùn)的是,您或許可以在不完全了解這些信號(hào)如何傳輸數(shù)據(jù)或這些系統(tǒng)如何把信息加到數(shù)千兆赫射頻載波上的情況下,使用這些信號(hào)并測(cè)量它們的主要特性。盡管如此,在選擇儀器或軟件來(lái)生成測(cè)試信號(hào)或確定數(shù)據(jù)有時(shí)在到達(dá)目的地的途中遭到破壞的方式或原因時(shí),您或許需要更好地了解它們。
UWB(超寬帶)技術(shù)仍處于初始階段,它使用數(shù)百兆赫來(lái)發(fā)送數(shù)據(jù)速率很高的信號(hào),發(fā)送的距離通常為幾十米或更短。UWB技術(shù)的存在一點(diǎn)也不影響以下斷言的有效性:有限的帶寬和數(shù)據(jù)量的爆炸性增長(zhǎng)需要更加復(fù)雜的通信系統(tǒng)和信號(hào)。事實(shí)上,UWB 強(qiáng)化了這一觀點(diǎn)。UWB 并不試圖找到射頻頻譜中的空閑點(diǎn),將信號(hào)置入其中,而是在其它服務(wù)占用的頻段內(nèi)發(fā)送信號(hào)。UWB 系統(tǒng)設(shè)計(jì)得可以共享帶寬,而不會(huì)對(duì)其它服務(wù)產(chǎn)生干擾,或受到其它服務(wù)的干擾。高數(shù)據(jù)速率、寬帶寬和占用相同頻率的干擾信號(hào)的存在這三個(gè)因素,使得系統(tǒng)設(shè)計(jì)極具挑戰(zhàn)性。
正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)
有兩種互相競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)是 UWB 的基礎(chǔ),其中之一就是一種稱為OFDM(正交頻分復(fù)用)的 DSP 密集型系統(tǒng)。OFDM 還是 IEEE 802。11 無(wú)線聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)系列、幾種 DBS(直接廣播衛(wèi)星)電視系統(tǒng)、iBiquity Digital 公司面向美國(guó)市場(chǎng)的 HDRadio TDAB(陸基數(shù)字音頻廣播)系統(tǒng)、歐洲 DVB(數(shù)字電視廣播)系統(tǒng)(它既支持陸基傳輸又支持衛(wèi)星傳輸)中的一種關(guān)鍵技術(shù),電子通信論文《射頻波形生成和測(cè)量的復(fù)雜性。
您可能聽(tīng)說(shuō)人們把 OFDM 稱為一種數(shù)字調(diào)制形式,嚴(yán)格地說(shuō),它不是。OFDM 使用數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)不同頻率的副載波,使裝入每個(gè)符號(hào)周期中的信息比大多數(shù)其它數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)能裝入每個(gè)符號(hào)周期的信息更多。因此,OFDM 使用數(shù)量更少、持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)、復(fù)雜性更高的符號(hào)來(lái)達(dá)到與其它幾種數(shù)字傳輸系統(tǒng)相同的數(shù)據(jù)傳輸速率。(有些人認(rèn)為這些符號(hào)是一個(gè)符號(hào)周期中的多個(gè)符號(hào)。)而且無(wú)須增加占用帶寬就可以維持這一數(shù)據(jù)速率。
OFDM 的符號(hào)時(shí)間長(zhǎng),相應(yīng)地符號(hào)速率就低,這就使 ISI(符號(hào)間干擾)能減少到最低程度而ISI在射頻通信中通常是由多路徑失真等信號(hào)減損引起的。當(dāng)某個(gè)信號(hào)通過(guò)幾條路徑到達(dá)接收天線時(shí),就會(huì)發(fā)生多路徑傳播。其中一條路徑可能是從發(fā)射天線直接到達(dá)接收天線,而其它路徑則涉及到固定物體或運(yùn)動(dòng)物體的反射信號(hào)。只要延長(zhǎng)符號(hào)持續(xù)時(shí)間,使之超過(guò)延遲時(shí)間最長(zhǎng)的反射信號(hào)到達(dá)接收天線所花的額外時(shí)間,OFDM就能消除此類反射信號(hào)通常造成的 ISI。還有一個(gè)好處是,信息散布在多個(gè)載波中,能提高信號(hào)的抗干擾能力以及信號(hào)對(duì)多路徑傳播的頻率響應(yīng)影響的抵抗力。
它是一種數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)
某種形式的數(shù)字調(diào)制,如 BPSK(雙相移鍵控)或 QAM(正交調(diào)幅,參見(jiàn)參考文獻(xiàn) 2),把信息加在每個(gè) OFDM 副載波上。一個(gè) OFDM 系統(tǒng)能在不同副載波上使用不同類型的調(diào)制,任何副載波使用的調(diào)制類型都可以隨時(shí)改變。也就是說(shuō),一個(gè) OFDM 副載波可以使用 BPSK,然后改用 QAM,接著再改回來(lái),或者改用另一種調(diào)制形式。因此,您或許不應(yīng)該把 OFDM 稱為一種調(diào)制,而應(yīng)稱為一種數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。
OFDM 的魅力部分來(lái)自其多個(gè)副載波之間的正交性。不同頻率的信號(hào)可以正交,這一思想也許需要人們花些時(shí)間來(lái)習(xí)慣它,這是因?yàn)槿藗円话惆颜恍钥醋魍l率信號(hào)的一種特性。例如,兩個(gè)正交的同頻率正弦波信號(hào)分量(即在時(shí)間上相差 90°)是垂直的,因?yàn)槿魏我粋(gè)分量的幅度變化都不影響另一個(gè)的幅度。
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