【摘 要】
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以3.5GHz为中心频率的无线信号是5G通信技术中极具应用价值的一个频段。但由于该频段的信号频率较高,信号的穿透和散射、绕射能力差,有效传输距离很短,这一缺点限制了该信号在5G技术中的应用。为了解决3.5GHz信号传输距离不够长影响信号覆盖距离的问题,本文对无线信号的特点和多种信号变频技术进行了广泛的研究。从变频模块的实用性、便携性、易用性出发,本文设计了一款可配置变频频点的3.5GHz无线信号变
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以3.5GHz为中心频率的无线信号是5G通信技术中极具应用价值的一个频段。但由于该频段的信号频率较高,信号的穿透和散射、绕射能力差,有效传输距离很短,这一缺点限制了该信号在5G技术中的应用。为了解决3.5GHz信号传输距离不够长影响信号覆盖距离的问题,本文对无线信号的特点和多种信号变频技术进行了广泛的研究。从变频模块的实用性、便携性、易用性出发,本文设计了一款可配置变频频点的3.5GHz无线信号变频模块,并对其进行了详细的测试。本文的创新点和贡献主要为以下三个方面:1、设计了无线信号双变频通道的变频模块结构。该设计解决了现有的无线信号变频方案的两个主要问题:不支持无线信号双工工作模式、额外的控制电路导致的时延。本文详细研究了现有的两种单通道变频模块的变频模式及控制方案,发现现有的方案不支持FDD。从这一问题切入,本文设计了可同时支持TDD和FDD双工通信的变频方案,并减少了控制电路的设计,结构简单,时延更低。2、设计了更广的可变频率范围。本文设计的3.5GHz变频模块可支持100KHz-3.8GHz频率范围的无线信号的输入输出,与一般的变频模块相比,可以满足更多的应用场景。3、对设计完成的3.5GHz信号变频模块进行了详细的室内和外场测试。本文对制作的3.5GHz无线信号变频模块进行了上、下通道变频功能测试、插损测试以及通信功能测试,对设计的模块功能进行了详细的验证。本文设计的3.5GHz信号变频模块具备双向变频、可配置频点、容易安装部署、功耗低等特点,可以解决5G通信中3.5GHz信号的传输距离较短的问题,在应用中有一定的参考价值和实际意义。
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