结构
进场接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。
所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的中频调制信号,该中频信号的频率就是本振信号和被接收的信号的频率之间的固定频差。最终信号的解调是将中频信号滤波、放大后在中频上由解调器完成。
在直接转换接收机中,其基本原理同于超外差接收机,不同之处在于参与混频的本振频率不是任意给定的,而是等于载波频率,这样中频频率就为0,所以再不存在镜像频率与镜频干扰,这种方案通常称为零中频方案。该方案的射频部分省去了镜频滤波器,而中频滤波器变成了低通滤波器,简化了系统的构成,降低了设计和实现的难度,节约了成本。但是直接转换接收机存在明显的缺点,如由于本振的频率和载波频率相同,故容易造成本振的泄漏;存在直流偏差,对随后的电路造成严重影响;只能用于调幅信号的解调,不能解调调频和调相信号;对本振的稳定性要求高,所以多数只在低频段使用。2
功能进场接收机的主要功能是从空中存在的众多电磁波中,选出自己需要的频率成分,抑制或滤除不需要的信号或噪声与干扰信号,然后经过放大、解调得到原始的有用信息。2
特性测试IEEE 802.16d.2004和IEEE 802.16e.2005定义了接收机的测试要求包括:
(1)接收机灵敏度;
(2)接收机的相邻和交替信道抑制;
(3)接收机最大输入信号;
(4)接收机的最大允许信号;
(5)接收机映像抑制。
这5种接收机测试项目都可以用来测量接收机灵敏度的偏差。接收机相邻和交替信道抑制测试要求增加一个额外的射频源做干扰信号源。此干扰源必须是经过OFDM调制的标准信号。3
分类载波频率分类1、单频接收机。单频接收机只能接收L1载波信号,测定载波相位观测值进行定位。由于不能有效消除电离层延迟影响,单频接收机只适用于短基线(