在现有的sdr系统中设计或开发一个新的无线电原型时,有针对性的波形或能实现的应用会受到射频性能的影响。预期中的原型可能不仅针对一个受控的实验室环境,它也可能是用于现场实验或最终的部署。在现场实验条件和部署环境下进一步加强了对rf的需求,要更高灵敏度和更好的抗扰度来抑制外部多余的rf信号。
最近,nutaq测试了radio420x射频模块,这个射频模块可用于各种sdr配置(zeptosdr、picosdr、usdr)。以下的测试适用于大多数的测量。
实验结果非常惊人。屏蔽nutaq radio420x fmc(基于lms6002d rf-ic)在整个300mhz到3.8ghz频率范围内提供了很高的性能,基带带宽达28mhz。
让我们看一下在接收端上的性能测量。
• radio420x lms6002d低波段部分
• radio420x lms6002d高波段部分
除了lms6002d rfic上的多个增益控制,nutaq还增加了外部低噪声射频放大器。有了这些可控增益,无线电设计人员就可以根据需要合理选择(例如增加压缩点(p1db)同时损耗灵敏度)。
另外,radio420x通过软件可选射频滤波器组来选择rf带通滤波器。这样就可以摆脱一个受控的低噪声的实验室环境,因为在非常拥挤的真实世界无线环境中,它提供了非常高的抗干扰性。另外,机械屏蔽提供了散热并减少了高能量信号源的影响(通常dc-dc开关转换附近的频率引起)。换而言之,屏蔽通过降低伪高能量信号,确保了sfdr性能,而这些高能量信号会大大降低服务质量(qos)和无线系统的鲁棒性。
我们的radio420x实验显示,屏蔽提供了大约40db的电源噪声抑制。下面的测试在900mhz、有机械屏蔽安装和无机械屏蔽安装下进行。
现在,看一下发送端的一些测试结果。
• 低频段
• 高频段
通过这些图表事实证明,在整个频率范围3.5ghz以下,radio420x有一个超过-40dbc的单边带抑制。大约在3.5ghz,单边带抑制可以通过修改相位和增益失衡在软件中调整。
图表数据为标准无线电图表建立了一个好的开始。当涉及到接收机设计时,典型的-100dbm静态灵敏度的接收机适合gsm、wcdma和lte蜂窝应用,然而在拥挤的频谱域中操作时,压缩动态余量可适度的限制带外阻抗,如1db压缩点。传输信号的质量满足标准的无线电设计在空中进行测试,并且对邻近的系统不会造成有害干扰。
图表显示了p1db、imd3、lo泄露抑制和不必要的单边带抑制,表明了radio420x适合高par波形,例如lte。这些参数和主要的波形性能指标紧密相关,如evm和aclr。对于设计要求高的波形原型,如lte,我们将毫不犹豫的推荐nutaq radio420x。