基于ADL5385的128QAM發(fā)送器設計
幅度與相位相結合的多進制正交幅度調制(MultilevelQuadrature Amplitude Modulation,簡稱MQAM)是幅度、相位聯(lián)合調制技術,它同時利用載波幅度和相位傳遞信息比特,數據信號由相互正交的兩個載波的幅度變化表示,因此在相同最小距離條件下實現(xiàn)更高的頻帶利用率。一般而言,MQAM的樣點數目越多,其傳輸效率越高。目前MQAM最高已達l 024一QAM(1 024個樣點)。與其他調制技術相比,MOAM編碼具有充分利用帶寬、抗噪聲能力強等優(yōu)點。由于MQAM的星座點相移鍵控(Phase Shm Keying,簡稱PSK)的星座點更分散,星座點間距更大,因此,可提供良好的傳輸性能。當要求數據傳輸速率的要求高過8一PSK能提供的上限時,一般采用MQAM的調制方式。目前,MQAM調制技術已廣泛應用于電視系統(tǒng)、微波通信系統(tǒng)、光傳輸系統(tǒng)。這里探討了利用ADL5385設計的155 Mb/s(STM一1)128樣點QAM發(fā)送器。
2 QAM調制原理
QAM是一種矢量調制,將輸入比特(一般采用格雷碼)先映射到一個復平面(星座)上,形成復數調制符號,然后將符號的I、Q分量(對應復平面的實部和虛部,也就是水平和垂直方向)采用幅度調制,分別對應調制在相互正交(時域正交)的2個載波。這樣與幅度調制(Amplitude Modulation,簡稱AM)相比,其頻譜利用率提高1倍。其原理框圖如圖1所示。
圖1中,速率為Rb的發(fā)送數據在串-并轉換器(比特/符號編碼器)內被分成兩路,各為原信號的l/2,2一L電平轉換器將每個速率為Rb/2的兩電平序列變成速率為風Rb/log2M的L電平信號,然后分別與兩個正交的載波調制分量相乘,相加后輸出。接收端完成相反過程,正交解調出兩個相反碼流,均衡器補償由信道引起的失真,判決器識別復數信號并映射回原來的二進制信號。
3 基于ADL5385的128QAM發(fā)送器設計
3.1 128QAM發(fā)送器的組成
依據正交調制法的原理,128QAM發(fā)送器系統(tǒng)的組成框圖如圖2所示。計算機通過軟件生成128QAM串行數據,由雙通道發(fā)送D/A轉換器將分離后的串行數據分別轉換成模擬電平,模擬電平經正交調制器件與本地振蕩器正交相乘生成128QAM發(fā)送信號。系統(tǒng)中,雙通道發(fā)送D/A轉換器選用AD9777,該器件為16位,160 MS/s的雙通道發(fā)射D/A轉換器正交調制器件選用ADL5385。
3.2 ADL5385簡介
ADL5385是一款硅半導體單片正交調制器,頻率范圍為50~200 MHz,具有優(yōu)異的相位精度和幅度平衡性。ADL5385的寬基帶輸入帶寬允許基帶啟動或復雜的IF驅動,因此可用于IF或RF調制的通信系統(tǒng),廣泛應用于無線連接發(fā)送器、電纜調制終端系統(tǒng)、寬帶無線接入系統(tǒng)等。ADL5385從2個差分基帶輸入端獲取信號,然后把其調制到兩個正交的載頻。兩個內部載頻來自于一個單端、外部本地振蕩器輸入信號,振蕩器的頻率是所需要載頻頻率的2倍。兩路已調的信號一起送入差分一單端放大器。放大器應設計成驅動50 Ω輸出阻抗。
ADL5385高輸出功率能力(+10 dBm P1dB)、高單端輸出線性度(+24 dBm IP3)和低本底噪聲(一158 dBm/Hz)提供極高的輸出動態(tài)范圍。ADl5385具有一46 dBm載波饋通和一50dBm單邊帶抑制(在14MHz處)能力使其在復合高階調制應用(例如,大于或等于16點的正交幅度調制(QAM)]中對校準和調零的需求最少。
ADL5385可接收來自直流DC~700 MHz的寬帶輸入,并且與AD977x系列D/A轉換器輸出幅度相兼容。ADL5385具有一7 dBm的低L0驅動要求也與ADIA360系列帶VCO的集成PLL產品兼容。ADL5385的兩倍L0輸入頻率特性有助于在L0隔離和電路板密度至關重要的應用中使L0頻率牽引最小。ADL5385的功能框圖如圖3所示。
圖3中,IBBP,IBBN分別為正交調制中I信號的正、負極輸入端。QBBP,QBBN分別為正交調制中Q信號的正、負極輸入端。LOIP,LOIN分別為本地振蕩輸入的正、負端。ENBL是ADL5385的使能端。高電平時,該器件工作;低電平時,則進入休眠狀態(tài)。TEMP是溫度傳感器輸入連接端,將外部溫度變化通過電阻引入器件內部的溫度傳感器。
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