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WiMax (全球微波接入互操作) 是一项无线城域网 (WMAN) 接入技术,它是继无线局域网之后出现的又一项宽带接入技术。WiMax 在覆盖范围和传输速度方面都有优势,其对射频前端的要求更加苛刻,设计出一个满足要求、合理的 WiMax 射频前端是一项非常有意义的工作。
本论文首先对 WiMax 进行了简要介绍,简述了 WiMax 与 IEEE802.16系列之间的关系及其演进路线;其次对常见的几种接收机射频前端结构进行了分析和讨论;进而针对 WiMax (IEEE802.16e) 对射频前端的要求,分析其设计参数以及 IEEE802.16e 性能需求,建立 TDD、FDD、HFDD 等多种射频前端系统结构。论文从接收机射频前端分析设计的一般步骤和分析方法出发,结合 WiMax (IEEE802.16e) 的设计参数,对 WiMax 接收机射频前端进行了系统级的分析设计,运用射频仿真软件 ADS2006A 对WiMax 射频前端电路进行仿真分析。
同时,论文针对射频前端所需的一些关键元器件,对其设计方法和流程做了较详细分析,为将系统电路细化为器件电路打下基础。论文按照传统方法设计了一个平行耦合线带通射频滤波器,利用 ADS 设计系统对求解的参数进行优化设计,获得最优化射频滤波器参数。
针对 IEEE802.16e 所提 60dB 的镜像抑制要求,提出了一种 Hartly 改进型镜像抑制结构,并针对此结构存在 I/Q 信道正交不完全而降低了镜像抑制效果,提出了一种数模混合方法来改善镜像抑制性能,并在理论上验证了它的有效性。
WiMax 是一种多子载波系统,它对放大器的线性特性提出了较高要求。如何优化放大器的线性性能也成为本论文的研究之一。在权衡各种功率放大器线性化技术后,选择了预失真技术来对 WiMax 中的一个放大器进行了线性化,并使用 ADS 对预失真技术进行验证。