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时间:2019-07-17
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1、RRU技术介绍目录一、RRU硬件系统架构简介二、RRU射频链路设计三、数字中频介绍四、RRU可靠性设计目录一、RRU硬件系统架构简介二、RRU射频链路设计三、数字中频介绍四、RRU可靠性设计BBURRURRUIrIrIubRNCNodeBRRU在系统中的位置RRU硬件系统架构简介请下载后阅读RRU(RemoteRFUnit)远端射频单元完成对基带下行信号的调制放大和发射完成对射频信号的接收放大和解调根据应用有单天线和多天线RRU支持智能天线支持多频段(A、F、E、D)RRU基本功能RRU硬件系统架构简介RRU单路链路架构RRU硬件系统架构简介请下载后阅读RRU各模块组成数字控制
2、单元数字中频单元系统时钟本振单元收发信单元功放单元天线合路器和滤波器电源及防雷单元RRU硬件系统架构简介数字控制和时钟单元主要功能完成IR协议处理完成时隙控制实现RRU级联恢复低抖动的时钟信号支持在线升级能力支持本地操作维护和研发测试完成开关切换支持电源接口的检测RRU硬件系统架构简介数字中频和收发信单元主要功能数字中频单元主要功能实现基带信号到数字中频的调制功能实现数字中频解调成基带信号的功能。实现数字DPD功能收发信机主要功能实现下行数字中频到模拟中频射频的发信功能。实现上行模拟射频到模拟及数字中频的收信功能实现DPD反馈通路功能。实现驻波比检测反射通道功能RRU硬件系统架
3、构简介模拟收发信链路简介发射链路DAC、IQ调制器、射频放大器、功率放大器、滤波器接收链路LNA、射频放大器、下变频器、中频DVGA、ADC时钟与本振数字时钟、射频本振反馈链路耦合器、下变频器、ADCRRU硬件系统架构简介请下载后阅读发射链路简介DAC完成发射方向数据到模拟信号的转换IQ调制器完成发射方向中频模拟信号到射频信号的转换功率放大器将射频发射信号放大到要求的功率等级射频放大器完成射频信号的的小信号放大滤波器完成射频频段的选频,抑制带外干扰信号天线滤波器提供进一步的带外抑制性能RRU硬件系统架构简介请下载后阅读LNA完成接收信号的低噪声放大,保证系统的接收灵敏度;下变频
4、器完成接收方向信号从射频到中频的转换中频DVGA完成接收方向中频信号的放大且根据需求进行数字式增益调节ADC完成接收方向中频模拟信号到数字信号的转换收信链路简介RRU硬件系统架构简介反馈链路简介耦合器完成对功放发射信号的收集,通过反馈通道回传至DPD模块进行运算下变频器完成反馈信号从射频到中频的转换ADC完成反馈通道中频模拟信号到数字信号的转换RRU硬件系统架构简介时钟与本振简介数字时钟完成系统时钟的恢复并为ADC、DAC、FPGA等器件及射频本振电路提供参考时钟射频本振提供IQ调制器、下变频器本振信号RRU硬件系统架构简介功放单元主要功能和组成主要功能下行信号高功率放大上行信
5、号低噪声放大上下行通道时分切换下行输出过功率保护功能提供下行前向功率和反向功率检测射频通道提供板卡温度检测功能提供产品标识数据和相关校准数据功能主要组成部分功放部分上行低噪放部分下行功放前向功率耦合部分下行反向功率耦合部分反馈、驻波及接收信号开关控制切换部分温度检测及数据存储部分RRU硬件系统架构简介天线滤波器主要功能发射链路的带外杂散抑制接收的带外阻塞信号的抑制以及防雷保护F/A双频段的合路RRU硬件系统架构简介目录一、RRU硬件系统架构简介二、RRU射频链路设计三、数字中频介绍四、RRU可靠性设计一、射频收发链路指标分解二、关键器件选型RRU射频链路设计系统指标分配主要指标
6、:频率稳定度(与振荡源的相位噪声有关)输出功率EVM(调制特性指标)接收机灵敏度(与增益和噪声有关)动态范围各种干扰的抑制(与滤波器及器件非线性有关)射频收发链路指标分解系统指标分配设计原则天线双工器的插入损耗必须很小。低噪声放大器必须有很低的噪声、合适的增益、高的三阶互调截点及低的功耗。混频器应有高的三阶互调截点及低的噪声。频率合成器应有低的相位噪声、切换速率快。滤波器中心频率的热漂移要小、频率响应误差小。根据通信环境、通信距离、工作频段、调制方式等因素,兼顾系统可靠性、各组成部件的可实现性和难易复杂度,合理确定整机指标、分配部件指标、选择器件。射频收发链路指标分解发射性能指
7、标额定发射功率:瓦级rms最大发射功率:额定功率±2dB额定功率±2.5dB(极限条件)动态范围:额定功率-30dB邻道功率泄漏:<-40dBc(-40oC~+55oC)次邻道功率泄漏:<-45dBc(-40oC~+55oC)下行功控步长:1、2、3dB射频收发链路指标分解——发射性能指标发射主要性能指标发射机关闭功率:-82dBm发射EVM:<12.5%发射PCDE:<-28dB频率稳定度:±0.05ppm占用带宽:1.6MHz频谱模板:满足3GPP规范要求杂散辐射:满足3GPP规范要求
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