TD-LTE射频一致性测试系统数字中频单元设计
FFT子模块设计
本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/192732.htm利用Xilinx IP核设计FFT模块,根据内部同步信号,准确定位到待测“时隙”,对其进行实时傅里叶变换供后续DSP芯片处理。该子模块设计如图15所示。 TI公司的DSP6487芯片根据FPGA输出的FFT频谱,计算出“占用带宽(Occupied Bandwidth)”、“邻道泄漏抑制比(Adjacent Channel Leak Ratio)”、“频谱发射模板(Spectrum Emission Mask)”等指标。
测试结果
测试环境:待测件(AV5251宽带多通道数字中频单元),对比测试仪器AV4947(TD-LTE无线终端综合测试仪)。矢量信号源R&S SMU200A,矢量信号分析仪Anritsu MS2692A等。
测试平台:SMU200A为激励源分别接到AV5251和AV4947的输入端;MS2692A为监测仪分别连接到前者的输出端。其中,图16为待测件(宽带数字中频单元),图17为测试系统,对比测试结果如表3所示。
数字中频单元作为数字信号的处理前端通道,对TD-LTE/TD-SCDMA信号应有良好的兼容性。测试结果如表4所示,测试结果截图如图18所示。
结论
电路设计基于奈奎斯特带通采样原理,运用高速数字信号处理技术,采用高解析度、高采样率A/D、D/A和高性能FPGA、DSP芯片,设计一款针对“射频一致性测试”用途的数字中频处理单元,将接收信号处理动态范围提高到96dB,发射/接收通道EVM指标降低到0.48%,满足TD-LTE/TD-SCDMA测试标准要求,为应对“TD-LTE射频一致性测试”需求提供了一种新的可实施的解决方案。
参考文献:
[1] 田耘,徐文波.Xilinx FPGA开发实用教程[M].北京:清华大学出版社,2008
[2] 侯伯亨,顾新.VHDL硬件描述语言与数字逻辑电路设计[M].西安:西安电子科技大学出版社,1998
[3] 田耘,徐文波,张延伟.无线通信FPGA设计[M].北京:电子工业出版社,2008
[4] 高亚军.基于FPGA的数字信号处理[M].北京:电子工业出版社,2012
[5] 刘玉钦,吴国强.运用VHDL实现数字信号处理[J].电子测量与仪器学报,2008年增刊
[6] 邓晓平,田茂,罗义军,王玉皞.通用多通道数字下变频器的优化与实现[J].仪器仪表学报,2011,32,(9):1993-1997
[7] 黄晓红,王兆华.全相位数字滤波器的研究与设计[J].电子测量与仪器学报,2006,20,(1):92-103
[8] 魏灵,杨日杰,崔旭涛.基于分布式算法的数字滤波器设计[J].仪器仪表学报,2008,29,(10):2100-2104
[9] MINTZER F.On Half-band,Third-band,and Nth-band FIR Filters and Their Design[J].IEEE Trans Acoust Speech Signal Processing,1982,ASSP230:734-738
[10] HOGENAUER E B.An Economical Class of Digital Filters for Decimation and Interpolation[J].IEEE Transaoust Speech Signal Processing,1981,ASSP229:155-162
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