Jul 15, 2022 Để lại lời nhắn

Xu hướng phát triển của các công nghệ chính của Radio phần mềm là gì?

Xu hướng phát triển của các công nghệ chính của radio phần mềm là gì?


Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ vô tuyến phần mềm đã đạt được một số tiến bộ, nhưng nó vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, bao gồm A/D tốc độ cao, xử lý kỹ thuật số DSP, mặt trước tần số vô tuyến, công nghệ ăng-ten và các vấn đề khác. Có thể nói rằng những công nghệ này quyết định sự phát triển và hiện thực hóa radio phần mềm. Trong những năm qua, những nỗ lực trong lĩnh vực này chưa bao giờ dừng lại, những công nghệ này vẫn đang phát triển liên tục và một số xu hướng phát triển mới cũng đã xuất hiện.


1. Công nghệ ăng-ten


Phần ăng-ten của một hệ thống vô tuyến phần mềm lý tưởng phải có khả năng bao phủ tất cả các dải tần số liên lạc không dây và nó có thể đạt được khả năng liên lạc không rào cản trong dải tần số hoạt động rộng. Hiện tại, một ăng-ten kết hợp nhiều băng tần được sử dụng, nghĩa là một số ăng-ten được sử dụng trong toàn bộ dải tần hoặc thậm chí trong từng dải tần để tạo thành ăng-ten băng thông rộng. Ăng-ten băng thông rộng được coi là sơ đồ ăng-ten tốt nhất để hiện thực hóa hệ thống vô tuyến phần mềm lý tưởng và nó cũng được coi là không thể thực hiện được trong các điều kiện kỹ thuật hiện tại. MEMS RF MEMS được phát triển trong những năm gần đây là một thiết bị cực kỳ thu nhỏ có thể được sử dụng như một công tắc nhỏ để thay thế các điốt PIN cồng kềnh và chi phí cao, các bóng bán dẫn hiệu ứng trường siêu băng rộng FET và rơle chân không VTR trong ăng-ten. Một kỹ thuật đột phá cho thiết kế ăng-ten có thể cấu hình lại băng thông rộng. Sử dụng MEMS, tần số hoạt động của ăng-ten có rãnh hình vòng có thể được thay đổi bằng điện tử. Trên một ăng-ten rãnh vuông, khi chu vi xấp xỉ một bước sóng, có thể thu được hiệu suất tốt ở một tần số nhất định. Khi ăng-ten được xây dựng lại cho một dải tần số mới, lối vào và Xuất. Do đó, có thể thực hiện chuyển đổi tần số trong phạm vi 3-8GHz. Công tắc MEMS được thực hiện bằng công tắc đi-ốt PIN cũng có ưu điểm là tổn thất thấp, cách ly cao và kích thước nhỏ. Ngoài ra, các công nghệ phần tử ăng-ten mới đang nổi lên, cho phép thiết kế và sản xuất ăng-ten băng thông rộng WB và siêu băng thông UWB cho SDR, bao gồm ăng-ten điện trở "điện trở" băng thông siêu rộng và MLA ăng-ten "đường cong". Việc áp dụng công nghệ MEMS sẽ giảm khối lượng và chi phí của ăng-ten WB và UWB xuống vài bậc độ lớn. Ngoài ra, những tiến bộ trong phương pháp mô hình hóa và mô phỏng cho phép mô phỏng chính xác các phần tử ăng-ten mới này.


2. Công nghệ mặt trước RF


Hiện tại, mức độ của các thành phần RF chỉ có thể hỗ trợ khoảng 20% ​​băng thông, vì vậy giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong hệ thống vô tuyến phần mềm hiện có là sử dụng một bộ mô-đun RF để bao phủ toàn bộ dải tần. Việc thay thế mô-đun RF cũng có thể được yêu cầu khi hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn. Với sự trưởng thành của công nghệ tổng hợp băng thông rộng và công nghệ xử lý chất bán dẫn hiệu suất cao có độ ồn thấp, các mô-đun RF rất linh hoạt đã xuất hiện. Các chip MB MM RF đa chế độ đa băng tần được thu nhỏ ở mức độ cao đã được sản xuất từ ​​năm 2003 và công nghệ RF siêu dẫn giúp đạt được hiệu suất cần thiết cho các giao diện người dùng đa chế độ đa băng tần của chính phủ thương mại. Hai công nghệ này hiện đang trở thành công nghệ chủ đạo của SDR và ​​chúng sẽ phổ biến vào năm 2005. Công nghệ RF MEMS là một công nghệ thiết bị mới, có các đặc điểm về tổn thất thấp và kích thước nhỏ, đồng thời có thể nhận ra một thiết bị hiệu suất cao với hiệu suất cao. hội nhập. Và chi phí giảm đi một bậc, đồng thời tốc độ xử lý và khả năng xử lý của chip được cải thiện, để bộ xử lý tín hiệu số có thể hoàn thành chức năng điều chế và giải điều chế. Ngoài ra, các đặc tính di động của thiết bị MEMS có thể tự động điều chỉnh các giá trị tham số của các thành phần, do đó cải thiện đáng kể hiệu suất và tính linh hoạt của nhiều thiết bị tần số vô tuyến, bao gồm bộ dao động điều khiển điện áp nhiễu pha thấp dựa trên bộ cộng hưởng MEMS high-Q, bộ dao động điều khiển điện áp thay đổi dựa trên các máy biến áp Băng thông rộng MEMS và bộ dịch pha cho các mạng tụ điện và tụ điện chuyển mạch, các bộ lọc có thể điều hướng dựa trên các tế bào và công tắc có điện kháng biến đổi MEMS. Bộ lọc thông dải có thể lập trình rất quan trọng trong máy phát và máy thu, đảm bảo việc sử dụng kênh hiệu quả và độ nhạy cao, đồng thời là thiết bị đắt nhất và kém linh hoạt nhất trong nhóm mô-đun RF, được yêu cầu cho radio phần mềm để được chế tạo hoặc xếp chồng lên nhau bằng điện tử để tạo thành ngân hàng bộ lọc. Hiện tại, hầu hết các hệ thống vô tuyến phần mềm đều áp dụng phương pháp thứ hai và được báo cáo rằng bộ lọc dựa trên MEMS Q cao đã được chứng minh. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ siêu dẫn cũng được cân nhắc. Kỹ thuật này cho phép hiện thực hóa các bộ lọc thông dải có thể điều hướng với các đặc tính giảm tốc độ quá mức. Hiện tại, bộ lọc điều chỉnh có tần số trung gian là 3,5 và phạm vi điều chỉnh là 620 MHz đã được hiện thực hóa bằng cách sử dụng quy trình màng Pu siêu dẫn. Quá trình này được đặc trưng bởi tổn thất thấp, cho phép thiết kế và hiện thực hóa các bộ lọc phim Pu nhiều giai đoạn với tổn thất chèn thấp và khả năng băng thông rộng.


Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi về Cáp điều khiển AISG RET: https://www.pcm-cable.com/aisg-cables/


AISG Y Split Cable



Gửi yêu cầu

whatsapp

Điện thoại

Thư điện tử

Yêu cầu thông tin