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时间:2020-09-12
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1、复习——第一章(无线电系统技术概述)1.理解常见无线电技术中的AGC技术,超外差接收技术和双工技术。低噪放大技术、自动增益控制技术、超外差接收技术、收/发双工技术噪声系数的定义:将无线电接收机看成是多级电路网络构成的系统,则整个级联系统的噪声系数为:接收灵敏度影响因素:外部噪声、内部噪声和电路系统的非线性失真等提高接收灵敏度的方法:在接收机前端增加一个射频放大器,并使其噪声系数尽可能小,一般采用低噪声放大器为使接收机输出信号的强度相对稳定,接收机的增益就应随着输入信号强度的大小自动调整,这一技术即为自动增益控制。AGC
2、提高了接收机的动态范围AGC的工作原理:按负反馈原理工作压缩比:即输入电平变化量VRi与输出电平变化量VRO之比(或dB差):接收机的动态范围:接收机在输出信号不变的条件下,可接收的最大功率Pmax与最小功率Pmin之比:超外差技术:通过混频器本振频率fL和选频滤波器中心频率f0=fRF同步改变来实现中频频率fIF固定不变。(中频频率fIF是射频频率和本振频率差拍的结果)镜频干扰中频频率是射频频率和本振频率差拍的结果,即比本振信号分别高和低一个中频频率的信号经混频后都会进入到接收机的中频信道中两个信号在射频上对称地位于
3、本振频率两侧,互为镜像,因此被称为镜频干扰镜频干扰抑制效果用镜频干扰抑制比来表征超外差接收机要获得好的镜频抑制比,应该采用高中频的系统方案常见的收/发双工技术:时分双工、频分双工和环形器双工1.无线模拟通信系统、无线数字通信系统、数字无线电技术比较、软件无线电比较。除调制/解调外,无线数字通信系统与无线模拟通信系统相同无线数字通信系统与无线模拟通信系统的根本区别:(1)信源的数字化;(2)调制/解调传输信道中其它各环节仍相同,如信道分离、混频和滤波等,但模拟信道技术结构复杂、集成度低、体积功耗大,运用不灵活。模拟无线电
4、技术中,信号处理大多采用实信号处理技术,而数字无线电则多采用复信号处理技术,即采用正交双通道技术1.实现正交双通道的关键。实现正交双通道的关键有两个1)需要产生两个正交本振2)需要严格保证两通道的幅度平衡若上述条件无法满足,则会产生镜像信号,造成镜像干扰2.硬件无线电与软件无线电的主要区别。硬件无线电是指无线电设备的功能由硬件结构确定,系统的工作很少或没有软件参与,在功能上是固定的。软件无线电技术可以多频带/多模式/多功能工作,具有可重编程、可重配置能力。模拟无线电和数字无线电都属于硬件无线电;数字无线电+软件无线电和
5、重配置技术构成软件无线电。3.数字无线电常见结构。根据A/D转换在数字无线电系统中所处的位置分类零中频数字基带的结构:中频频率为零,不存在一般超外差接收机中的镜频干扰问题超外差式数字基带的结构:中频频率固定超外差式数字中频的结构:中频频率固定4.软件无线电的定义、特点及软件无线电的中心思想。软件无线电的定义:软件无线电是将模块化、标准化的硬件单元以总线方式连接构成基本平台,并通过软件加载实现各种无线电功能的一种开放式体系结构。特点:功能的灵活性、结构的开放性、成本的集中性。可以多频带/多模式/多功能工作、具有可重编程、
6、可重配置能力。其中心思想是:构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,将各种功能,如工作频段、调制解调类型、数据格式、加密模式、通信协议等用软件来完成,并使A/D和D/A转换器尽可能靠近天线,以实现具有高度灵活性、开放性的新一代无线通信系统。5.软件无线电的分级。第0级:数字硬件无线电(基本不可改变)第1级:软件控制无线电(可以改变一些功能,例如功率水平和互连方式不能改变像频带或调制方式这样的特征参量)第2级:软件定义无线电(使用软件对调制、宽/窄带、安全、波形产生和检测进行控制,但通常受到频率的约束。通常模数
7、和数模变换只能在中频及以后出现)第3级:理想的软件无线电(它完全可编程,直接在射频前端进行模数和数模变换,消除了大部分模拟部件,降低了失真和噪声)第4级:终极软件无线电(完全可编程,无外置天线,不受运行频率和带宽的限制,能快速实现空中接口的检测和转换)基于盲源分离总结:随级别的提高,系统的灵活性逐步提高,通常所说的软件无线电一般是指第2级和第3级1.理想的软件无线电的组成结构。结构的核心是:使模拟信号转换为数字信号的部分尽可能接近天线复习——第二章(信号采样理论与模数前端技术)1.低通、带通采样定理及应用。低通抽样定理
8、:设有一个频率带限信号x(t),其频带限制在(0,fh)之间,如果以不小于fs=2fh的采样速率对x(t)进行等间隔采样,得到时间离散的采样信号x(n)=x(nTs)(其中Ts=1/fs称为采样间隔),则原信号x(t)将被所得的采样值x(n)完全地确定。欠采样,频谱混叠过采样,不混叠等采样,不混叠,其采样率称为Nyquist采样率
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