无论是用作传输语音还是数据,RF通信链路都是现代生活的基本组成部分。发射器将信息调制到射频,无线电接收器处置接管和调制过程。
现代接收器一般来说将RF信号下变频到基带,在其中对其数字化和更进一步处置。从无线电发展的历史上看,接收器用于了超外差(superheterodyne)方式,使用两级或更加多级的下变频方式,每一级一般来说都使信号更加相似基带频率,但代价是复杂度减小,还包括有可能必须十分便宜且轻巧的滤波器,也必须多个本地振荡器,它们有可能引进无法杂讯的乱真信号号召(spuriousresponses),这些是超外差技术的固有问题。必要转换是通过将信号从RF频率必要逆到基带,从而仍然必须中间级的过程,将多级压缩单级需要使设计更加非常简单。
必要转换接收器有时也称作零中频(IF)接收器,因为IF为0Hz。用作下变频RF信号的本地振荡器与RF信号的频率完全相同,这明显减少了整体设计的成本。
然而,这种技术并非没挑战,尤其是有可能易受从各种源产生的DC位移影响。仅次于的问题是由于幅度变化的信道外堵塞信号而造成的DC变化,这些变化的DC分量很难被除去,因为它们不更容易和简单信号区分开。
这在使用TDMA的系统中十分广泛,可造成脉冲信号正弦。在邻接的接收器中,这个脉冲正弦不会通过一个称作二阶准(second-orderintermodulation)的过程产生DC伪影。信号的脉冲速率在DC一处非常明显,完全与信号无法区分。在简单信号较强时,来自附近发射器的多余信号可能会覆盖面积简单信号。
由于现在用于的许多数字调制方案遵循这种较短串脉冲模式,而不是更长的脉冲串或倒数传输(例如在FDMA系统中),这个问题不会显得更为广泛。将近零中频从私人/陆地移动无线电到蜂窝系统,都正在显得更加多由数字传输主导,接收器曝露于在完全相同频带中工作的脉冲信号。
随着这种趋势的强化,与必要转换涉及的直流位移问题显得更为显著,但依然必须权衡数字化带给的许多大力影响。借助CMLMicrocircuits(CML)获取的解决方案,可以建构出有十分热门的设计,即在十分相似基带频率下应用于必要转换,在信号比特率内用于非常低的中频(或“将近零IF”)。
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