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在第三代移动通信技术日趋成熟将要投入商用之际,国际上已经开始第四代移动通信,即所谓Beyond 3G/4G技术的研究,一些国家及组织已经开始进行第四代移动通信技术规范的研究制定。在我国已启动了名为 FuTURE (Future Technologies for Universal Radio Environment)的未来移动通信研究计划<[2]>。
B3G 使用OFDM、GMC、RoF、MIMO 技术及空间分集、自适应调制等新技术来满足在恶劣无线信道中高数据传输速率和高业务容量的要求,这必然对射频系统的设计提出新的挑战,使系统的实现变得更为复杂。本课题是863计划重大课题“FDD/TDD射频系统和天线阵列的研究开发”下属的子任务,研究 B3G FDD/TDD射频发射系统中的移动终端(MT)射频发射系统。
在 B3G 项目二期的调试过程中,我们对原电路进行了一些改进,大大提高了系统性能,如平坦度、信噪比、载波抑制等。改进后的射频与基带部分联调顺利,并于2006年6月通过863专家组的项目验收和2006年11月的外场验收。
在3.5GHz移动台顺利验收基础上,本课题采用二次变频的超外差发信机方案,主要研究2.6GHz 的TDD/FDD移动终端射频发射及接收系统,与基站电路相比,移动台没有远近端之分,在一块电路板上实现二次变频。本课题中,也首次在B3G射频子系统研制中进行接收发射电路在同一块电路板上的研制。首先根据系统对射频前端的指标要求制定系统方案,使用ADS2003C软件对射频发射系统进行了仿真分析,确定各模块的指标,然后在此基础上选择合适的芯片,最终实现了硬件电路并进行测试,文中最后给出了测试结果,测试结果完全符合指标要求。