摘 要: 為保證基站上行底噪,在WCDMA移動通信系統網絡優化" title="網絡優化">網絡優化中,采用選頻直放站" title="直放站">直放站的方案。闡述了WCDMA智能選頻直放站實現方案,以及實現該方案的關鍵單元電路和直放站性能指標分析,給出了相應的實驗結果。該系列直放站已用于中國電信杭州、蘇州等地WCDMA實驗網中。
關鍵詞: WCDMA 選頻直放站 線性功率放大器 ARM嵌入式系統
移動通信運營商為了提高網絡質量,必須不斷對網絡優化,擴大覆蓋區。如果采用新建基站的方法,成本過于昂貴。采用直放站是性能價格比較高的方法。直放站實際上是一種雙向信號放大器,起著延伸基站覆蓋范圍和消除盲區的作用。直放站作為一種網絡輔助手段在完善網絡覆蓋、優化和改善服務質量、提高運營效益等方面起著十分重要的作用。它既可以用于室外局部盲點覆蓋,也可以作為信號源應用于室內分布系統。
根據IMT-2000規劃,在3G中,無論是WCDMA還是TD-SCDMA,與2G相比,突出特點是容量大、覆蓋小,多余的容量為直放站提供信號源。隨著中國3G牌照的發放,在建網初期為了節約投資和擴大覆蓋范圍,會使用大量的直放站[1~3]。
WCDMA移動通信系統無線直放站的應用如圖1所示。直放站通過施主天線(link antenna)接收基站(BS)的信號,經過放大等信號處理,經重發天線(service antenna)發射到空中供移動臺(MS)接收,該信號經過的路徑稱為下行鏈路。同理,重發天線接收MS信號經直放站上行鏈路處理后經施主天線發射到空中供BS接收。直放站必須滿足3GPP相關標準[4],還要關注其智能化程度以及整機的可靠性等。
通常直放站采用寬帶放大方式,即天線接收到的信號經直接放大再發送出去,這樣,會增加基站上行接收機的噪聲電平。本文在分析寬帶直放站缺點的基礎上,提出了采用選頻直放站的方案,并分析了實現選頻直放站的關鍵單元電路。最后,給出了相應的實驗結果,研制的WCDMA系列智能選頻直放站已用于中國電信杭州、蘇州等地WCDMA實驗網中。
1 WCDMA智能選頻直放站實現方案
直放站用于網絡優化中,會引入噪聲電平
PNR=FKTBGH (1)
式中, F是直放站上行鏈路噪聲系數,K=1.38×10-23J/K,T是單位為K的絕對溫度,B為直放站通過信號的帶寬,G為直放站上行鏈路增益。
在WCDMA移動通信系統網絡優化中,如果采用寬帶直放站,則基站上行射頻信號帶寬為60MHz;如果采用選頻直放站,可以在60MHz帶寬中使用其中任意載頻,帶寬為5MHz。根據(1)式,選頻直放站引入噪聲電平比寬帶直放站低約10dB,因而對整個系統性能" title="系統性能">系統性能影響更小[5~6]。
選頻直放站實現方案如圖2所示。直放站主要由雙工器、低噪聲放大器(LNA)、功率放大器(PA)、選頻模塊、監控監測模塊和電源模塊等構成。
其中選頻模塊主要實現選擇基站工作的載頻信道,并用SAW濾波器限制信道帶寬。該模塊包括上下混頻器,本振" title="本振">本振信號源等電路[5]。監控監測模塊采用ARM嵌入式系統實現,為系統功能擴展留有很大余地。為了使直放站滿足系統性能要求,功率放大器的線性是關鍵指標[6]。
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2 關鍵模塊電路分析
2.1 選頻模塊
在WCDMA選頻直放站中,為了在WCDMA頻段的全部或部分頻段內選擇一個或多個WCDMA指配信道工作,采用了如圖3所示的方案。如果本振信號源1和2輸出同一個頻率,則直放站輸入和輸出頻率一致;如果兩個本振信號源頻率不一樣,就可以實現移頻直放站,即可將指配工作頻率轉換為其他頻率進行傳輸。
為減小直放站引入噪聲對系統性能的影響,這里選SAW濾波器的帶寬為5MHz。本振信號源由數字鎖相環構成[8],其電路原理如圖4所示。這里采用了ADI公司的關鍵頻率綜合芯片ADF4360-1[7],該芯片集成了數字鎖相環芯片的全部功能和VCO(voltage controlled oscillator),為提高系統集成度、可靠性并實現小型化,打下了基礎。這里本振信號源參考時鐘頻率為10MHz。
根據WCDMA移動通信系統工作頻段要求,這里選用本振頻率為2 300MHz~2 600MHz,頻率步進為200kHz。頻率控制分頻比為
N=5fLO (2)
分頻比的范圍N=11 500~13 000,由分頻比引起鎖相環輸出相位噪聲惡化為:
L(N)=20lgN=81.2~82.3dB (3)
其中L(N)為相位噪聲。經過合理設計環路參數,本振源輸出相位噪聲如圖5所示。
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2.2 線性功率放大器
在系統中,由于功率放大器的非線性,會對系統性能造成破壞[9]。因此,系統必須采用線性放大器。為了實現線性功率放大器,有回退法、前饋法、預失真等方法。為了在功率放大器的效率和線性之間折衷,采用了射頻預失真方法,其原理如圖6所示。預失真芯片采用了MAXIM 公司的MAX2009[10],該芯片能改善放大器AM/AM和AM/PM失真。
當功率放大器輸出功率為4W時,其鄰信道功率抑制比ACPR優于47dBc,該指標符合標準要求[4]。如圖7所示。
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3 選頻直放站測試結果
選頻直放站經過測試,系統總體指標滿足3GPP TS25.101、TS25.106和TS25.104幾個規范要求。其主要性能指標如表1所示。該系列直放站已用于中國電信杭州、蘇州等地WCDMA實驗網中。
在WCDMA移動通信網絡優化中,采用直放站是性價比較高的選擇。為了減小直放站對系統性能影響,采用選頻直放站并用SAW濾波器限制信道帶寬,可以減小噪聲對基站的影響。本文分析了選頻模塊、線性功率放大器等模塊的原理構成,給出了選頻直放站主要性能指標,所研制的直放站符合3GPP相關要求,并在實際建網中得到應用。
參考文獻
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2 Yasushi ITO. Novel repeater with automatic gain control for indoor area. 2005 Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, 2005;(12):2963~2965
3 http://www.tekotelecom.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=73, 2005
4 3GPP TS25.106 UTRA repeater radio transimission and reception
5 Cotter W.Sayre. Complete wireless design. The McGraw-Hill Companies, Inc, 2004
6 Ramjee Parsad, Werner Mohr, Walter Konhauser, Third Generation Mobile Communication Systems, Artech House, 2000
7 http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/816331135ADF4360_1_b.pdf, 2005
8 何松柏,李明玉.無線通信系統中本振信號源相位噪聲影響分析.電波科學學報, 2004;19(5)
9 何松柏,鄧洪敏. 射頻信道非線性對QPSK信號影響分析.系統工程與電子技術, 2003;25(2)
10 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3984/ln/,2005