无线电通信终端设备可重构技术探讨

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  摘 要 本文的主要出发点为现代化无线通信终端实际可重构性相关需求,就可重构类型的无线终端装置本身的软件硬件相互结合的结构体系进行较为深入的论述,并且就可重构射频发射、接收以及基带单元相关的设计方案以及设计思想进行简单的设想,希望可为日后相关领域的研究提供一定的借鉴以及参考。
  关键词 可重构;无线通信终端体系;探讨
  中图分类号:TN925 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)031-
  1 可重构类型的无限终端体系相关的结构分析
  对于无线通信本身的结构体系而言,其可重构结构体系一般可进行如下划分,首先是软件,其次便是硬件。如果按照功能模块划分,主要由天线、处理电路以及射频电路这三个部分组成。最突出的一个显著特点便是调制参数、整机的发射功率以及信道的编码方式以及链路层的通信协议等都必须按照实际通信环境情况进行自动化的通信调整,所以其射频电路以及基带在实际设计的过程中,都必须满足软件的可重新配置以及编程等。
  1.1 可重构类型的终端硬件体系相关的结构分析
  可重构类型的终端硬件体系相关的结构示意图如图1所示。
  在图1中,每一个部分对应的功能如下所示。
  1)对于宽带无线设计而言,其可以通过开关电路、重构天线以及宽带匹配电路共同组成,并且在实现天线增益以及通信频段的控制过程中,其主要依赖于匹配电路以及开关选择天线的设计。
  2)对于可重构射频部分而言,其设计可以通过可重构收发频道以及射频前端组成,并且其功率、宽带以及增益等环节的实时或这是非实时的调整控制可以通过从配置以实现。
  3)对于可重构基带部分相关的硬件而言,其一般可以通过FPGA(Field-Programmable Gate Array,可编程门阵列)、DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理设备)以及GPP(General Purpose Processors,通用处理设备)等三个部分组成,而对于其软件部分,则可以通过驱动软件以及操作系统等几个部分共同组成,并且通过相应的配置管理,可以实现调制方式不同、编码形式不同以及静态、动态组网协议相应情况下的卸载或者加载,从而实现对整个通信系统相关要求的满足。
  1.2 可重构类型的终端软件体系相关的结构分析
  可重构类型的终端软件体系相关的结构一般情况下由业务面、配置管理面以及基础面等三个部分组成,其组成示意图如图2所示。
  在图2中,每一个部分对应的功能如下所示。
  1)业务面:其中主要包括有协议层、应用插件以及物理层、组件库以及处理模块等几个部分。
  2)配置管理:其中主要包括有物理层的可重构控制设备、可重构管理设备,从而实现对相应的业务层面中每一个组件进行有效的控制,并且经过一系列的可编程或者是参数化配置进行相应的数据控制。
  3)基础方面:其中主要包括有设备的驱动软件、系统软件以及中间部件等等,并且基础面也是曾格格波形运行的基础软件环境。
  2 设计方案以及思路研究
  对于接受机而言,其一般情况下包括有下面几种结构类型:其一是直接变换式,第二种是超外差类型,最后一种则是射频采样类型的,按照目前的技术高度以及可重构性能、结构器材本身的可实现的水平,对于可重构射频相关的技术接收方案,一般情况下选择近零中和零中频相互结合的方式,这样的结构必须通过可变类型带宽进行滤波模拟以及模变换等相关结构组成,如图3中所示。
  当所接收到的信号类型为窄带信号的时候,通过对近零中评相关的转换方式合理的应用,使得其接收频率以及本振频率之间仅仅是差距了一个中频(并且是低中频)。当转换过程完成以后,其两路的正交信号本身便是具有一定的JQ信号(低中频类型),并且在对低中频进行取值的过程中,一般情况下按照其接收到的信号实际的带宽进行确定,同时实现对低频噪声干扰以及漂移有效地规避。所以选择的零中频转换对象则是iq信号谱比较宽的类型,并且在其附近的信号分量相对比较小一些。通过对交流耦合技术的使用,便可以有效地去除直流漂移现象,同时又不会使得接收信号质量受到较大的损害。
  图3中,各部分工作原理如下。
  1)本振源部分一般采用高分辨率的△一∑小数分频锁相环,结合低相噪的宽频覆盖VCO,提供的本振信号具有换频时间短、相噪特性好、频率分辨率高等优点,并且功耗低。
  2)基带可变带宽模拟滤波部分主要采用可编程开关电容有源滤波器实现。带宽调整范围大,通过与基带部分的可编程FIR数字滤波相结合,可支持从窄带到宽带信号的接收解调。
  3 结束语
  在本文中,笔者提出了一些简单的可重构性设计方案以及设计思想,希望可为日后相关领域的研究提供一定的借鉴以及参考。
  参考文献
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