移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展中的幾個(gè)糾結(jié)點(diǎn)

相關(guān)專題: 無(wú)線

  移動(dòng)通信生態(tài)系統(tǒng)正在快速變化,技術(shù)的進(jìn)步更是有目共睹,盡管3G和4G通信技術(shù)攻關(guān)中的大模塊已有成熟的解決方案,但某些技術(shù)難點(diǎn)還有待完善。下面對(duì)目前移動(dòng)通信發(fā)展過(guò)程中的幾項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹,相關(guān)解決方案請(qǐng)參考本期3G&4G技術(shù)專題。

  基站 非對(duì)稱Doherty技術(shù)

  隨著Doherty放大器成功地廣泛部署到蜂窩系統(tǒng)基站中,現(xiàn)在應(yīng)考慮如何使用特定的專用器件提高整個(gè)放大器的性能并縮減成本。飛思卡爾半導(dǎo)體的一組專用LDMOS晶體管可用于非對(duì)稱Doherty拓?fù)洌瑥亩o出了合適的解決方案。

  在這個(gè)拓?fù)渲,載流子(主)晶體管包括一個(gè)綜合AB類偏置,峰化(從)晶體管包括一個(gè)綜合C類偏置。兩種晶體管采用相同封裝,輸出功率設(shè)置1dB的差異以提高Doherty整體效率。這樣可以構(gòu)建簡(jiǎn)單而高效的非對(duì)稱Doherty,并達(dá)到400W(56dBM)的峰值功率。

  終端 自適應(yīng)調(diào)諧

  目前無(wú)線產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理一般將功率放大器(PA)和低噪聲放大器(LNA)設(shè)計(jì)為獨(dú)立于天線的50Ω阻抗,天線也盡可能設(shè)計(jì)為在所需的頻帶上具有50Ω阻抗。

  將終端用作調(diào)制解調(diào)器時(shí),無(wú)線數(shù)據(jù)應(yīng)用把其他導(dǎo)體和電介質(zhì)引入到天線環(huán)境,這些因素通過(guò)吸收和反射影響性能。解決反射效應(yīng)的兩種常見(jiàn)方法是使用負(fù)載不敏感PA或連續(xù)可調(diào)諧天線。

  但這兩種方法也存在缺陷:盡管負(fù)載不敏感PA能夠?qū)⑿阅芴岣叩?:1電壓駐波比(VSWR)失配,可是接收機(jī)部分的噪聲源不敏感LNA卻不是標(biāo)準(zhǔn)供貨產(chǎn)品;連續(xù)可調(diào)諧天線雖然在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中提供了信道帶寬上的理想調(diào)諧,但這是以物料成本增加和電路板面積變大為代價(jià)的。

  電磁兼容 頻率抖動(dòng)

  設(shè)計(jì)滿足電磁兼容性(EMC)要求的功率轉(zhuǎn)換器是一個(gè)艱巨的挑戰(zhàn)。通常直到開(kāi)發(fā)過(guò)程的后期才能測(cè)量到功率轉(zhuǎn)換器的發(fā)射量,而那時(shí)也意味著功率轉(zhuǎn)換器也已被集成到最終完成的組件或系統(tǒng)中。

  降低峰值放射并可能滿足EMC需求的一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的方法就是采用時(shí)鐘抖動(dòng)電路。但這種有爭(zhēng)議的方法是否是“謊報(bào)技術(shù)規(guī)格”,或者換一種角度,是否是減少后期設(shè)計(jì)中的更改,并保證設(shè)計(jì)時(shí)間的一種聰明的做法?

  測(cè)試儀器 集成與靈活

  未來(lái)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的不斷演講給射頻設(shè)計(jì)者帶來(lái)了前所未有的新的測(cè)試挑戰(zhàn)。信號(hào)更加復(fù)雜,并需要新的和更廣闊范圍的測(cè)試。

  因此,測(cè)試儀器制造商必須設(shè)計(jì)出具備更高的測(cè)量集成度和更大的靈活性的儀器,來(lái)適應(yīng)這些新的測(cè)試需求,并幫助設(shè)計(jì)者節(jié)省時(shí)間并減低測(cè)試成本。
 


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