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        寬帶正交調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn)

        2015-06-23 16:27:38張曉峰張朋浩侯永彬
        無線電工程 2015年10期
        關(guān)鍵詞:基帶衛(wèi)星通信幅度

        張曉峰,張朋浩,侯永彬

        (1.中國電子科技集團公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081;2.中國人民解放軍66008部隊,天津 300250)

        寬帶正交調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn)

        張曉峰1,張朋浩2,侯永彬1

        (1.中國電子科技集團公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081;2.中國人民解放軍66008部隊,天津 300250)

        介紹了寬帶正交調(diào)制器的工作原理和傳統(tǒng)設(shè)計方法。針對寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)中調(diào)制信號正交性誤差對信號傳輸質(zhì)量影響較大的問題,通過阻抗匹配、差分信號傳輸和接口電平功率控制等技術(shù)手段,對無源非線性器件的外圍電路進行優(yōu)化設(shè)計。使調(diào)制信號的EVM值提高了7%以上,在大幅提升寬帶正交調(diào)制器的性能指標(biāo)的同時,擴展了寬帶正交調(diào)制器對本振功率、基帶信號功率的適應(yīng)范圍。

        寬帶;正交調(diào)制;衛(wèi)星通信

        0 引言

        隨著人們對信息需求成幾何倍數(shù)的增長,信息傳輸系統(tǒng)的帶寬也在相應(yīng)提高。寬帶衛(wèi)星通信等無線高速數(shù)據(jù)傳輸方式,是人們進行大數(shù)據(jù)量信息交互的方式之一,其傳輸帶寬已經(jīng)超過了200 MHz[1]。在寬帶衛(wèi)星通信中,大多采用QPSK等數(shù)字調(diào)制方式,寬帶正交調(diào)制技術(shù)是關(guān)鍵技術(shù)之一[2]。中頻輸出帶寬為200 MHz的正交調(diào)制器的技術(shù)指標(biāo)要求為:中心頻率為1.2 GHz,基帶信號1 dB帶寬為100 MHz,正交相位不平衡優(yōu)于±2°,幅度不平衡優(yōu)于1 dB[3]。

        正交調(diào)制器的傳統(tǒng)設(shè)計方案是利用非線性電路實現(xiàn)2個信號的正交混頻,這種方案容易引起較大的信號正交誤差,使衛(wèi)星寬帶通信系統(tǒng)的誤碼率性能下降,影響信號傳輸質(zhì)量。

        本文通過對非線性電路在延時控制、功率控制和PCB信號傳輸方式等方面的改進和創(chuàng)新,使正交調(diào)制器獲得較好的正交性能,并擴大對輸入信號功率的適應(yīng)范圍,從而提高整個調(diào)制信號質(zhì)量。

        1 寬帶正交調(diào)制器工作原理

        寬帶正交調(diào)制器的功能是實現(xiàn)信號頻譜由基帶向頻帶的搬移,即I路和Q路基帶符號攜帶信息,通過非線性電路實現(xiàn)對本振信號相位和幅度的正交調(diào)制。正交調(diào)制功能的原理如圖1所示[4]。

        設(shè)中頻輸出信號為f(t),I路和Q路基帶信號分別為i(t)和q(t),則正交調(diào)制的數(shù)學(xué)表達式為[5]:

        式中,基帶信號分別以50%的概率輸出1或-1。

        圖1 微波調(diào)制器原理

        2 技術(shù)指標(biāo)分析

        正交調(diào)制器的主要技術(shù)指標(biāo)為正交特性,即相位不平衡性和幅度不平衡性[6]。

        相位不平衡性是由I路和Q路信號非線性電路的個體差異和信號傳輸時延的差異,導(dǎo)致正交調(diào)制后輸出信號正交通道和同相通道的載波沒有嚴(yán)格正交。

        幅度不平衡度是指由于非線性電路的個體差異造成的同相通道和正交通道之間的增益不同。

        相位不平衡和幅度不平衡表現(xiàn)為調(diào)制信號的調(diào)制域相點發(fā)生畸變。以QPSK信號為例,理想的相點為正方形,正交特性不理想的調(diào)制信號的相點畸變?yōu)殚L方形或菱形。

        經(jīng)過仿真,在誤碼率為1×10-7時,在不考慮信號均衡的情況下,QPSK體制信號的正交特性對系統(tǒng)的誤碼率性能影響如表1所示[7]。

        表1 IQ不平衡對誤碼率性能的影響

        從表1可以看出,當(dāng)幅度不平衡為1 dB、相位不平衡4°的情況下,Eb/N0損耗達到了1.8 dB??梢?,進行正交調(diào)制器設(shè)計的關(guān)鍵是提高相位不平衡和幅度不平衡的指標(biāo)。

        3 傳統(tǒng)技術(shù)方案

        正交調(diào)制器的傳統(tǒng)設(shè)計方案,即直接利用二極管非線性電路,在基帶信號輸入端口和本振信號輸入端口,加入π形衰減,以調(diào)節(jié)信號功率[8]。微波調(diào)制器實現(xiàn)電路如圖2所示。

        圖2 微波調(diào)制器實現(xiàn)電路

        傳統(tǒng)的設(shè)計方案的缺點如下[9]:

        ①基帶信號和本振信號的功率控制精度不夠,不足以滿足二極管非線性電路補償要求;

        ②缺少時延控制元件,無法對相位不平衡度進行補償;

        ③信號輸入采用單端形式,無法抑制共模噪聲。

        4 改進的技術(shù)方案

        改進的技術(shù)方案是:采用無源的正交混頻器件作為核心功能模塊,外圍電路輔助功率調(diào)整器件和時延控制電路來降低正交不平衡性。電路實現(xiàn)圖如圖3所示。

        圖3 微波調(diào)制器實現(xiàn)電路

        此方案中,本振和基帶信號輸入電路都加入了AGC器件,這種器件可以把輸入信號在-5~+5 dBm的功率調(diào)整到7 dBm;基帶信號再通過電調(diào)衰減器進行步進為0.2 dB的功率調(diào)整,以減小幅度不平衡。

        相位不平衡的本質(zhì)是I路和Q路信號的時延誤差,因此可以通過控制基帶信號的時延來降低相位不平衡[10]。本方案中,在基帶信號的輸入加入了時延控制電路。時延控制電路是采用調(diào)整DA采樣鐘的輸出相位實現(xiàn)的。調(diào)整精度為1個采樣周期的1/90,采用4倍采樣的情況下,調(diào)整精度可以達到每個符號周期的1/360。

        除了在本振和基帶信號端加入功率或時延的控制元件外,在中頻輸出端加入了帶寬濾波器,用于濾除調(diào)制信號的諧波;在I/Q的內(nèi)部電路設(shè)計中,保證混頻器、正交功分器及同相功率合成器各端口匹配良好,駐波小并有足夠的隔離度;在應(yīng)用中,保證I、Q端口從直流至3倍于載波頻率的頻帶內(nèi)匹配良好,在緊靠端口位置插入3~6 dB的電阻衰減器;各端口采用差分模式有利于減小矢量誤差,并抑制共模噪聲。

        5 測試結(jié)果分析

        寬帶正交調(diào)制器設(shè)計加工完成后,利用測試儀器對其進行功能性能測試。主要的測試儀器有任意波形發(fā)射器AWG7112B和寬帶示波器ISO90404A等。正交調(diào)制器測試連接圖如圖4所示[11]。

        圖4 正交調(diào)制器測試

        任意波形發(fā)射器AWG7112B輸出符號速率200 M符號/s的調(diào)制基帶信號,調(diào)制方式為QPSK,基帶信號的幅度為0.5 V。

        通過測試,在經(jīng)過幅度和相位補償后,該功能模塊的相位不平衡度為由6.29°優(yōu)化到1.8°,幅度不平衡為由0.45 dB(5.2%)優(yōu)化到0.21 dB(3.3%),QPSK體制的調(diào)制信號的EVM值由12.0%優(yōu)化到4.65%。

        根據(jù)衛(wèi)星通信系統(tǒng)仿真結(jié)果,正交調(diào)制功能模塊帶來的誤碼率性能損失低于0.4 dB。符合設(shè)計要求。

        由測試結(jié)果可以看出,優(yōu)化前后的相位不平衡差別加大,幅度不平衡指標(biāo)提升有限,這是因為在未優(yōu)化前的IQ正交調(diào)制器本身的幅度不平衡度指標(biāo)相對相位不平衡較好[12]。

        6 結(jié)束語

        隨著衛(wèi)星通信系統(tǒng)的帶寬越來越寬,正交調(diào)制器的設(shè)計難度也越來越大。從對非線性二極管、移相器等無源器件的篩選到對器件特性進行功率和時延的補償,是該項技術(shù)的一個的進步。進行補償后的正交調(diào)制器,輸出的調(diào)制信號正交性誤差大幅減小,QPSK信號的相當(dāng)在調(diào)制空間接近理論分布,EVM值為4.65%。試驗表明,這項技術(shù)有效提升了寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)的誤碼率性能,并為進一步擴展衛(wèi)星通信系統(tǒng)的帶寬提供了技術(shù)儲備。

        [1]余金磊.多速率調(diào)制解調(diào)器設(shè)計與實現(xiàn)[J].無線電通信技術(shù),2013,39(6):90-93.

        [2]黃智偉.調(diào)制解調(diào)器電路設(shè)計[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2009.

        [3]王軍選,張曉燕,張燕燕.無線通信調(diào)制與編碼[M].北京:人民郵電出版社,2008.

        [4]曹志剛,錢亞生.現(xiàn)代通信原理[M].北京:清華大學(xué)出版社,1992.

        [5]張麗娜,潘申富.數(shù)字重采樣誤差對解調(diào)性能的影響分析[J].無線電工程,2011,41(2):19-20.

        [6]李 勇,劉 洋.一種新型數(shù)字化中頻調(diào)制解調(diào)器設(shè)計[J].無線電工程,2012,42(5):28-29.

        [7]劉國棟.基于AD9957的數(shù)字正交調(diào)制器設(shè)計[J].無線電工程,2009,39(12):59-60.

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        [9]郝志松,張文靜.星間太赫茲通信發(fā)射系統(tǒng)初步方案設(shè)計[J].無線電通信技術(shù),2012,38(5):32-34.

        [10]楊運甫,陶 然,王 越.一種新的GMSK正交調(diào)制信號產(chǎn)生方法[J].電子學(xué)報,2005,33(6):1 095-1 097.

        [11]仇佩亮,陳惠芳,謝 磊.數(shù)字通信基礎(chǔ)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.

        [12]趙彥惠.基于相位累加實現(xiàn)GMSK調(diào)制的技術(shù)分析[J].無線電工程,2013,43(3):20-22.

        Design and Implementation of Broadband Quadrature Modulator

        ZHANG Xiao-feng1,ZHANG Peng-hao2,HOU Yong-bin1
        (1.The 54th Research Institute of CETC,Shijiazhuang Hebei 050081,China;2.Unit 66008,PLA,Tianjin 300250,China)

        This paper introduces the operating principle and traditional design methods of broadband quadrature modulator.In the broadband satellite communication system,the orthogonality deviation will influence significantly the transmission quality of modulation signals.In order to solve this problem,by using such technical methods as impedance matching,differential signal transmission,and in-terface level power control,this paper puts forward the optimization design scheme for peripheral circuit of passive nonlinearity devices. As a result,the EMV value of modulation signal is increased more than 7%,the performance index of broadband quadrature modulator is improve significantly,and the application range of broadband quadrature modulator on local oscillator power and baseband signal power is extended.

        broadband;quadrature modulation;satellite communication

        TN76

        A

        1003-3106(2015)10-0071-03

        10.3969/j.issn.1003-3106.2015.10.19

        張曉峰,張朋浩,侯永彬.寬帶正交調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn)[J].無線電工程,2015,45(10):71-73.

        張曉峰男,(1976—),工程師。主要研究方向:通信對抗工程。

        2015-07-07

        張朋浩男,(1978—),工程師。主要研究方向:通信技術(shù)。

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