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超短波頻譜監測網絡化接收機設計

   2012年08月09日 16:25  
  摘要:隨著物聯網和通信技術的迅速發展,無線電頻譜管理的任務越來越重,因此,超短波頻譜監測接收機應用領域越來越廣。本文設計的超短波頻譜監測網絡化接收機,所有輸入、輸出線都將采用過濾和篩選設計,從而極大地降低雜散輻射,提高對干擾信號的抑制能力,以監測20MHz~3GHz頻率范圍內超短波信號,可提供多種IF處理帶寬以適應處理不同信號的要求,并具有*信噪比。
  
  引言
  
  隨著物聯網和通信技術的迅速發展,無線電頻譜管理的任務越來越重,因此,超短波頻譜監測接收機應用領域越來越廣??蓢鴥认嚓P職能部門所配置的超短波監測設備幾乎都是國外進口設備,如德國的羅德與施瓦茨公司(R&S)的EB200、ESMB監測接收機,美國Agilent公司的E3238S/N6820E無線電信號監測系統,而這些設備性能雖好但價格相當昂貴。
  
  本文設計的超短波頻譜監測網絡化接收機,所有輸入、輸出線都將采用過濾和篩選設計,從而極大地降低雜散輻射,提高對干擾信號的抑制能力,以監測20MHz~3GHz頻率范圍內超短波信號,可提供多種IF處理帶寬以適應處理不同信號的要求,并具有*信噪比。其性價比要優于田外同類產品,其性能將超越EB200型,與性能較高的ESMB接收機相當,既適合移動式監測使用,也適合固定式監測使用,是用于物聯網之分布式無線頻譜監測系統的主要接收設備。
  
  1、整機方案設計
  
  整機框圖如圖1所示,它由高放、一變頻、一中放、二變頻、二中放、標頻、一本振、二本振、DSP部分、控制等部分組成。
  
  天線輸入信號經高放、一變頻部分前端濾波及變頻后產生一中頻信號,經過一中放后提供給二變頻進行第二次變頻、濾波、放大和增益控制等工作,二次混頻后產生70MHz二中頻,提供給DSP工作和模擬中頻輸出。標頻部分采用功分器將標頻分成三路,分別提供給一本振、二本振和DSP單元,供各部分使用。一本振主要負責產生接收頻率范圍內的本振信號:3115~4885MHz,二本振負責產生與一中頻頻點對應的本振信號。DSP部分對輸入的70MHz二中頻進行采樣及相應的數字化處理,完成音頻輸出、AGC控制等功能,同時將處理后的數據傳送給控制部分??刂撇糠重撠熣麢C各個單元部分的控制,同時把DSP傳來的頻譜數據通過RJ45接口傳送給后端計算機。
  
  2、前端信道設計
  
  整機前端信道部分如圖2所示,分別由天線輸入衰減、前端輸入開關濾波器組、一本振濾波放大、一混頻以及一中頻的濾波與放大、增益控制、二混頻、二中頻濾波與放大電路等組成。
  
  考慮到信號強弱的不同以及對輸入強信號的抗干擾問題,在前級輸入采用直通與衰減串聯工作模式,通過可摔衰減器來控制,衰減范圍為0~30dB。開關濾波器組覆蓋全部接收頻段,由4個電調濾波器和4個帶通濾波器組成,除要求插損盡可能小以外,還要有一定的帶外衰減能力。在全頻段內20~950MHz采用電調濾波器,950~3000MHz采用帶通濾波器的形式。在濾波之后,為確保整機靈敏度不受影響再進行輸入高放,在放大后再進行一次特定的1800MHz低通、高通濾波然后再進行一混頻以確保中抗、像抗和本振泄漏指標。由于經混頻后信號損耗較大,需再進行一級放大,然后經衰減器進入一中頻的濾波與放大。對于驅動一混頻的一本振來說其頻率范圍在3115~4885MHz之間,不在接收信號覆蓋的頻率上。為抑制本振帶入的干擾及噪聲對一混頻電路的影響,對一本振信號在混頻前進行高通濾波和放大。在一混頻后,分別是一中頻的濾波、放大、增益控制,二混頻,二中頻的濾波、放大和增益控制及70MHz中頻輸出電路。其中,一中頻濾波采用兩級濾波,一級增益控制,控制量為31.5dB,二中頻濾波采用2檔開關濾波器組,各擋帶寬分別為1MHz,8MHz,一級增益控制,控制量為31.5dB。這樣預計整個信道增益為63dB,總增益控制量為93dB;射頻控制量為30dB,中頻控制量為63dB。加上DSP的數字增益控制,總增益控制量可達到120dB。
  
  3、數字信號處理(DSP)單元設計
  
  DSP有兩種工作模式:解調和中頻全景模式。為了提高數字掃描的速度,采用8MHz中頻帶寬濾波器,以減少本振調整次數;解調和中頻全景頻潛顯示同時進行,選用帶寬為1MHz濾波器,接收頻道處于頻譜顯示中心。A/D變換采用50MHz時鐘,然后采用14MHzNCO將采樣信號下變頻至零中頻,進行抽取濾波解調。在數字掃描時,解調停止,中頻帶寬取8MHz,NCO固定在14MHz,抽取濾波之后作FFT,并根據頻率分辨率逐點存儲并顯示。DSP單元設計如圖3所示。
  
  DSP單元主要輸入輸出說明:
  
  70MHz中頻輸入、50MHzA/D采樣時鐘輸入、控制器接口命令參數輸入。
  
  模擬視頻數據輸出、增益控制電壓輸出(MGC,AGC)、控制器接口“FFT”頻譜數據、AFC偏移量和信號電平強度檢測輸出。
  
  4、電源設計
  
  本機電源采用開關電源組件以提供整機所需的電源需求,共分五組電源:+12V,-12V,+5V,-5V,+3.3V??紤]到信道實際的電源使用情況,須增加一組+24V電源,將由DC/DC模塊變換產生,這幾組電源基本能滿足信道、DSP單元部分的需求。
  
  5、結語
  
  該接收機采用二次變頻方案,DSP住第二中頻70MHz上實現數字化,對20MHz~3GHz監測頻率范圍內的無線信號進行快速掃描榆測,以判別信號的存在。研制出的樣機具有體積小、重量輕、掃描速度快、動態范圍大、性價比高等特點,在無線電超短波監測網具有十分廣闊的市場及產業前景。

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