【摘 要】
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随着4G时代的到来,5G已经成为国内外移动通信领域的研究热点。作为5G移动通信的关键技术,大规模MIMO技术能够深度挖掘空间维度资源,成倍提升频谱效率和功率效率,大幅降低干扰
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随着4G时代的到来,5G已经成为国内外移动通信领域的研究热点。作为5G移动通信的关键技术,大规模MIMO技术能够深度挖掘空间维度资源,成倍提升频谱效率和功率效率,大幅降低干扰,其简单而小型化的收发结构能够获得接近最优的性能。本课题来源于企业委托项目“上海贝尔大规模MIMO",主要研制针对未来5G移动通信中3.5GHz频段大规模MIMO系统的小型化射频接收机。根据课题要求和对于几种常见射频接收机结构的具体分析,本文选用了数字中频结构,时分双工(TDD),射频频率3.5GHz,中频频率215.04MHz,系统带宽20MHz。在此基础上,本文对射频接收机进行了指标评估,链路仿真,确定了各部分实现时具体的性能指标分配和实现方式。同时,本文还对接收机的各关键模块进行了优化设计,并对其相应的系统调试方法给出了意见,设计并调试实现了完整的小型化射频接收机。本文最后对射频接收机的噪声系数、增益平坦度、镜像抑制、解调精度(EVM)、灵敏度、动态范围以及收发切换速度等性能指标进行了测试。其中,噪声系数小于4.5dB,增益平坦度小于0.45dB,镜像抑制比大于38dB,20MHzQPSK、16QAM和64QAM信号EVM分别小于2.9%、2.3%和1.9%,20MHz TDD-LTE下行信号EVM小于1.2%,灵敏度-86dBm,动态范围大于61dB,收发切换速度小于1.9με。测试结果表明,该射频接收机总体性能优异。
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