CN107872408A - 基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器,在多抽头射频干扰消除器中,将多个固定延迟的延迟线串联,射频参考信号输入延迟线前端,每个抽头可以输出具有不同延迟(相位)的参考信号,再将各抽头信号幅度进行调节后合并成一路信号,将其与接收信号合并。而每一个抽头中的延迟线器件使用的是声表面波器件制作而成,结构简单、体积小、温度稳定、一致性好。在每个抽头中设计一个电子开关,分别在数字信号的控制下,处于打开或者关闭的状态,以灵活的选择与信道主径延迟误差最小的抽头,用以消除自干扰。

Description

基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器
技术领域
本发明涉及干扰消除与多阶滤波器结合的方法,具体涉及一种基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器,属于无线通信领域。
背景技术
射频干扰消除器通常采用单抽头的结构,单抽头射频干扰消除能力可达到20dB。然而,这种结构会存在如下一些问题。首先,接收干扰延迟与参考信号延迟不同,这将降低干扰消除的能力,尤其是对于宽带信号。另外,对于天线周围的传播环境存在反射体的情况下,接收干扰信号中存在多径分量,即使可以调节参考信号与能量最强的直射信号互相消除,但仍无法将其它路径信号消除,因此成为限制干扰消除能力的瓶颈。具有多延迟抽头结构的射频干扰消除可以解决上述问题。与数字FIR滤波器类似,将多个固定延迟的延迟线串联,射频参考信号输入延迟线前端,每个抽头可以输出具有不同延迟(相位)的参考信号,再将各抽头信号幅度进行调节后合并成一路信号,将其与接收信号合并。
现在研究中,多选择同轴电缆作为延迟线,但是电磁波在其中传播1m大约需要0.005μs,所以要满足射频干扰消除设计要求的同轴电缆长度是不能被工程实现所接受的。
发明内容
多延迟抽头结构的射频干扰消除器中需要多个固定延迟的延迟线,用以输出具有不同延迟的参考信号。本发明提出了一种可满足射频干扰消除的延迟线技术。
本发明的技术方案如下:
本发明提供了射频自干扰消除电路设计方案,
开发板上设置了多种外设接口,由其通过FMC接口与处理射频信号的高性能高集成度的射频捷变收发器连接,完成射频信号的模数、数模转换;
控制信号有线连接到射频干扰消除器控制部分,控制消除器工作;射频捷变收发器与射频自干扰消除器之间通过SMA接口用同轴电缆连接。
多抽头射频消除器组成器件有分路器,微带线,衰减器,移相器,射频电子开关,合路器等,分别实现信号的分路,延迟,幅度控制,相位控制,通断,合路等功能。
一种基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器,其特征在于,
多抽头射频干扰消除器的每一个抽头中的延迟线器件使用的是声表面波器件。声表面波延迟线是最早实用化且应用最为广泛的一类声表面波器件。它结构简单、体积小、温度稳定、一致性好,可以在雷达、通信等电子系统中取代电缆延迟线,成为射频、中频段延迟信号的基础器件。
本发明同时提供多抽头射频干扰消除器中抽头选择的电路设计,
在每个抽头中设计一个电子开关,分别在数字信号的控制下,处于打开或者关闭的状态,以灵活的选择与信道主径延迟误差最小的抽头,用以消除自干扰。
本发明的优点:本发明所述的方法,能够使多抽头自干扰消除器有效的消除干扰,并且能大幅度减小消除电路所占用的物理空间,使得消除电路小型化得以实现。
附图说明
图1射频自干扰消除电路设计方案图。
实施例:
在多抽头射频自干扰消除电路中,每个抽头配有一个衰减器、移相器和一个声表面波延迟器件。应用场景中,发射天线和接收天线的距离为30cm,环境空间反射物体距离消除器5m,设置声表面波延迟器件的延迟在1ns到33ns均匀分布。

Claims (6)

1.一种基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器,其特征在于,
在多抽头射频干扰消除器中,将多个固定延迟的延迟线并联,该延迟线使用特殊电路结构将输入电信号转化为声信号,通过声媒质表面传播,再由特殊电路结构转化为电信号。由此,每个抽头可以输出具有不同延迟的参考信号,再将各抽头信号幅度、相位进行调节后合并成一路信号,将其与接收信号合并。
2.如权利要求1所述的基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器,其特征在于,每一个抽头中的延迟线器件使用的是声表面波器件制作而成,使用2个叉指换能器可以将输入电信号转化为声信号,再将声信号转化为电信号。信号在声媒体基片中传播的速度比电磁波慢5个数量级,所以使得多抽头射频干扰消除器体积减小。
3.如权利要求1所述的多抽头射频干扰消除器的抽头选择算法,其特征在于,依次选取一个抽头,调整其相位、幅度,使其达到最佳的消除效果,得到干扰残余值;最终只取所有干扰残余值最小值对应的抽头。
4.如权利要求1所述的多抽头射频干扰消除器的抽头选择算法的电路实现方案,其特征在于,在每个抽头中设计一个电子开关,分别处于打开或者关闭的状态,以灵活的选择与信道主径延迟误差最小的抽头,用以消除自干扰。
5.如权利要求1所述的多抽头射频干扰消除器中的控制模块,其特征在于,用数字信号控制电子开关的状态;将数字信号转为了模拟信号控制消除器中的压控器件。
6.如权利要求1所述的多抽头射频干扰消除器所涉及的射频自干扰消除电路设计方案中,开发板上设置了多种外设接口,由其通过FMC接口与处理射频信号的高性能高集成度的射频捷变收发器连接,完成射频信号的模数、数模转换;控制信号有线连接到射频干扰消除器控制部分,控制消除器工作;射频捷变收发器与射频自干扰消除器之间通过SMA接口用同轴电缆连接。多抽头射频消除器组成器件有分路器,微带线,衰减器,移相器,射频电子开关,合路器等,分别实现信号的分路,延迟,幅度控制,相位控制,通断,合路等功能。
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