軍事通信(MILCOM)一直是部署士兵的支柱。雖然這些單元幾十年來已經(jīng)證明了它們的能力和安全性,但下一代MILCOM平臺將需要利用已經(jīng)開發(fā)的更現(xiàn)代的通信技術(shù)來支持手機(jī)和Wi-Fi等商業(yè)平臺。
用于軍事通信(MILCOM)的系統(tǒng)通常是手持設(shè)備(對講機(jī)),帶有一鍵通(PTT)按鈕,用戶可以在需要中繼語音消息時按下該按鈕。未按下 PTT 按鈕時,可以從另一個對講機(jī)接收傳入的語音郵件。在兩個無線電之間傳遞的語音信息經(jīng)過調(diào)制、加密、放大,并在兩名士兵之間無線傳輸。這些MILCOM對講機(jī)與商用手機(jī)或通信系統(tǒng)之間存在許多差異,表1中僅顯示了其中的一些差異。
表 1|MILCOM和商業(yè)通信系統(tǒng)之間的對比。
下一代MILCOM平臺面臨的挑戰(zhàn)是保持這些關(guān)鍵差異中的幾個,同時縮小軍事和商業(yè)通信系統(tǒng)之間的一些差距。這些MILCOM平臺將需要通過添加數(shù)據(jù)和文本功能來改變純語音系統(tǒng)。這種轉(zhuǎn)變將使地圖、圖像和視頻等數(shù)據(jù)能夠交付給戰(zhàn)場上的士兵。問題在于,更寬的帶寬給無線電平臺帶來了挑戰(zhàn),主要是尺寸、重量和功率(SWaP)。
MILCOM平臺使用的傳統(tǒng)射頻(RF)信號鏈將無法在不消耗更多功率的情況下擴(kuò)展到更寬的帶寬和數(shù)字調(diào)制方案,并且它們的尺寸和重量也會增加。SWaP的這種增長對士兵來說是不可接受的,他們需要一個更小,更強大的無線電,可以用最小的電池電量為長時間的任務(wù)供電。因此,下一代MILCOM平臺將需要新的RF信號鏈架構(gòu)。
縮小無線電設(shè)計
小尺寸無線電設(shè)計的一個革命是集成RF收發(fā)器。集成收發(fā)器通過以多種方式重新分區(qū)無線電來減小尺寸和功耗。首先,RF和模擬器件可以轉(zhuǎn)移到數(shù)字域——例如,RF濾波器成為數(shù)字濾波器。這些模塊的數(shù)字實現(xiàn)比RF模塊更高效,可編程性更強。
其次,分立RF信號鏈通常是外差架構(gòu),需要多層頻率轉(zhuǎn)換、濾波、放大和數(shù)字采樣。集成收發(fā)器可以使用零中頻(ZIF)架構(gòu),從而大大減少信號鏈中所需的組件,特別是所需的濾波和放大級。移除這些級可減小尺寸和功耗。
最后,ZIF架構(gòu)是數(shù)字轉(zhuǎn)換器的更有效使用,在寬帶系統(tǒng)中,數(shù)字轉(zhuǎn)換器可以驅(qū)動整體功耗。雖然商業(yè)平臺在過去十年中已經(jīng)能夠利用ZIF收發(fā)器,但具有MILCOM適用功能的首批產(chǎn)品僅在過去幾年才上市。
MILCOM無線電電路的骨干需要的是集成收發(fā)器,它在提供單芯片解決方案方面取得了長足的進(jìn)步,這些解決方案將集成大部分接收器和發(fā)射器信號鏈,同時保持跳頻、AGC和升級到未來波形的能力等功能。將這些收發(fā)器作為無線電的核心模塊,將使下一代MILCOM無線電系統(tǒng)成為可能。
圖1|ADRV9009功能框圖
ADRV9009(圖1)是一款CMOS收發(fā)器,具有多種適合MILCOM的特性。首先,該設(shè)備是本機(jī)時間雙工設(shè)備 (TDD),這是 PTT 架構(gòu)通常的工作方式;與器件中有兩個本地振蕩器 (LO) 相比,這種設(shè)置可節(jié)省功耗。集成LO支持收發(fā)器中的本地跳頻,無論是從頻率生成角度還是從校準(zhǔn)角度。
可用帶寬可在 20 MHz 和 200 MHz 之間編程,從而實現(xiàn)一系列寬帶寬工作模式。它也與波形無關(guān),這意味著它將RF傳送到位,對使用的波形沒有限制;這將允許實現(xiàn)現(xiàn)在可用的波形和將來引入的波形。最后,ADRV9009在收發(fā)器中集成了多個輔助功能。自動增益控制(AGC)對于優(yōu)化接收器動態(tài)范圍至關(guān)重要,ADRV9009具有一個范圍為30 dB的內(nèi)部AGC環(huán)路。溫度傳感器、控制轉(zhuǎn)換器和通用輸出 (GPO) 也集成在器件中,以節(jié)省 MILCOM 無線電系統(tǒng)的空間。
審核編輯:郭婷
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