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WiMAX射频系统和电路设计的挑战分析及解决方法

WiMAX射频系统和电路设计的挑战分析及解决方法 十年来,宽带无线接入在市场中始终占有一席之地,但是直到802.16d标准成功发布后,它才得以进入大众市场。英特尔(Intel)公司的基带收发器芯片有很大的灵活性,足以适用于当前及未来的射频集成电路(RF IC)架构。随着802.16d标准的问世,整个产业生态系统的发展势头日益强劲,多家厂商能够生产符合该标准规范的元件,从而支持大规模的部署。802.16d标准的主要挑战之一是存在过多的选件;通过限制选件数量, WiMAX将可以解决这个问题,从而确保互操作性,这样射频(RF)元件及测试设备制造商便能在大规模部署中为其产品找到用武之地。 本文就几种主要的RF架构展开讨论,讨论RF系统级上的各种RF设计挑战,并阐述如何根据这些需求进行电路设计。实际上,WiMAX可满足包括免授权和需要授权频段的整个无线市场的需求,这使得RF电路愈加复杂。因此,解决方案也必须具备足够的灵活性,才能支持全球范围内的多种RF频段及不同管制规定。 本文还讨论如何在免授权和需要授权频段上实现时分双工(TDD)和频分双工(FDD)系统的成本与性能最佳平衡。通常,与FDD系统相比,TDD系统具有成本优势;但需要注意的是,FDD系统运行在面向数据应用的大部分授权频段上。 背景 随着RF的需求不断增加,无线设备的成本也日益提高。为了使WiMAX获得市场成功,必须实现其成本与性能的完美平衡。成本与性能平衡的两个极端示例都涉及混合网络(现已失效)的单输入单输出(SISO)系统,这种网络需要使用视距(LOS)无线设备。LOS无线设备需要经验丰富的技术人员对设备进行现场部署。然而,由于无线设置结构简单,所以成本较低。一般来说,SISO无线设备的安装成本昂贵、可靠性低、链路容限通常为145dB。另一方面,Iospan Wireless公司(现已被收购)曾推出具有3x2系统(即三条接收链,两条发射链)的多输入多输出(MIMO)无线设备,这种无线设备支持适用于多路径环境的165dB的链路容限。凭借这种功能,高昂的现场部署成本得以降低,但是,多个无线设备链的成本仍然十分昂贵。尽管如此,随着射频集成电路(RF IC)集成设计的不断改善,成本也将会随之大大降低。通过采用集成及先进技术增加链路容限,WiMAX将能够以合理的成本获得可靠的无线系统。 本部分讨论与WiMAX无线设备有关的RF架构的折衷与挑战。这里我们将讨论频分双工(FDD)及其类似模式、半频分双工(HFDD)和时分双工(TDD),此外还介绍中频(IF)、直接变频或零中频(ZIF)及各种变体架构。基带(BB)芯片与无线器件之间的接口必须经过精心设计,这也由此带来了一些挑战。改善链路容限的方法(即MIMO与波束成形)均可用于WiMAX。此外,支持子通道化模式的OFDMA可以改善效能。我们还将讨论由于采用这些方法而引起的RF设计问题。 TDD/FDD及HFDD架构 1、TDD架构 图1给出了TDD无线通信系统框架。图中的深色模块表示无线通信系统中最昂贵的模块。TDD系统将一个频带同时用于发射和接收信号,这只需要无线通信系统采用一个本地振荡器(LO)。此外,无线通信系统仅要求一个RF滤波器、发射器(TX)与接收器(RX)共用该滤波器。合成器与RF滤波器占了无线通信系统的主要成本。可以选择在裸片内减少一个合成器,LO(特别是作为谐振结构一部分的电感)占射频裸片的大部分面积。 图1:TDD无线通信系统的结构框图。 TDD系统中的RF滤波器不需要像FDD系统中那样严格地削弱TX噪声。由于任何时刻都只有一个器件处于工作状态,因此TDD模式可以阻止TX噪声自干扰RX。该模式不受RF滤波器规范的限制,并且只需一个RF滤波器还可节省成本和空间。需要注意的是,为确保发射无线器件不会干扰邻近的接收无线器件,仍然需要遵守TX噪声规范。无线器件1的发射噪声将干扰无线器件2的接收信号,因此,尽管自我干扰规范已愈加简单,但还需认真考虑配置规范。TDD架构可显著减少功耗,只需在TX模式下关闭RX即可实现,反之亦然。 然而,TDD系统也存在一些缺点。与FDD系统不同,由于TDD在RX模式下不发射数据,所以数据吞吐量会减少。与FDD系统相比,MAC层级软件的调度程序往往更复杂,这是因为它需要在TX模式和RX模式下实现多用户时隙的同步。必须注意的是,当RF滤波规范不十分严格时,这意味着用户站彼此之间需要保留足够空间以防干扰。实际上,在给定区域内,TDD系统与FDD系统相比需要处理更少的用户。 TDD系统是可以运行在免授权频段上的出色系统。与授权频段相比,免授权频段上的输出噪声规范更加宽松,因此TDD系统可以选用低廉的RF滤波器。由于使用免授权频段无需任何成本,因此成本最低的TDD架构也日益受到

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