3.5GHz WiMAX射频前端电路的研究与设计

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随着计算机技术与通信技术日新月异的发展,无线宽带接入在个人和商业计算机领域日益流行起来。随着用户的要求不断提高,无线宽带向更高频率、更宽带宽的方向发展。微波接入全球互通(Worldwide Interoperability for MicrowaveAccess)便应运而生。WiMAX的工作频率根据国家的不同而变化,从2 GHz到11 GHz。在美国常用的频段为2.3 GHz到2.5 GHz和5.8 GHz;在欧洲和亚洲,常用的频段为3.5 GHz。授权频段和开放频段都可以使用,采用2560FDM调制,传输速率为1-75Mbps。随着频率的提高和带宽的增加,射频前端的设计越来越困难。计算机辅助分析和综合的工具还处于起步阶段,利用这些工具进行的分析和综合结果只能起到参考的作用。所以射频电路的设计问题在很大程度上还取决于设计者的试验调试和经验。本论文基于无线局域网的IEEE802.16e标准,使用ADS2006模拟软件对射频前端电路进行设计和仿真。本文主要工作如下:首先介绍了无线宽带接入的标准,讨论了射频电路的一般设计理论和方法。对微波电路设计的一些基础理论和概念进行了总结,包括s参数,低噪声放大器设计,噪声与非线性失真。然后,从IEEE802.16e标准出发,分别对接收系统和发射系统进行链路模拟,得出符合规范的电路系统。最后,根据链路参数定制电路规格,完成其子电路设计和模拟。子电路包括天线、低噪声放大器、射频滤波器、混频器、驱动放大器、功率放大器、中频滤波器等。子电路的设计以放大器为主,利用同一型号宽带晶体管建立高频模型,并进行直流偏置网络的设计和放大器增益的分析。最终通过不同的匹配电路,完成480MHz中频放大器和3.5GHz高频驱动放大器的设计和仿真。论文最后是对射频接收发射系统后续工作的展望,为了使其性能得到大大改善,在实践的基础上又提出了一些新的改进措施,通过后续工作展开。
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