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RRU設計原理與實現(簡體書)
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RRU設計原理與實現(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次

商品簡介

本書從實用性的角度出發闡述了無線射頻核心單元RRU(RemoteRadioUnit)的設計,全面介紹了基帶數字信號到空口射頻信號的處理過程。全書由七個章節組成,分別闡述了數字信號處理,射頻信號處理,信號監測過程以及軟件方案實現等,后展望了RRU未來的技術發展。

作者簡介

作者簡介
韋兆碧
畢業于西安交通大學,工學博士,高級工程師,電子科學與技術領域博士后。2004年加入中興通訊,精通數字硬件及射頻系統設計,RRU產品研發團隊負責人,有10余年中射頻硬件開發經驗。在國內外刊物發表論文二十余篇,擁有發明專利5項。
侯建平
畢業于西安電子科技大學,工學學士。2000年加入中興通訊,有30余年中射頻硬件及系統開發經驗,射頻專家,射頻系統負責人,擁有發明專利2項。
王珊
畢業于西安電子科技大學,工學碩士。2009年加入中興通訊,有10年射頻硬件開發經驗,射頻子系統負責人,精通射頻器件規劃和收發信系統設計。在國內外刊物發表論文1篇,擁有發明專利4項。
宋濱
畢業于西安電子科技大學,工學碩士。2005年加入中興通訊,有10余年數字硬件開發經驗,硬件系統專家,數字中頻系統負責人,精通數字中頻硬件和系統設計。帶領團隊完成了多款主力發貨機型設計生產,擁有發明專利1項。
趙娜
畢業于西安電子科技大學,工學碩士。2007年加入中興通訊,射頻鏈路架構專家,精通射頻鏈路設計分析,有10余年TRX鏈路設計開發經驗。在國內外刊物發表論文3篇,擁有發明專利4項。
李從偉
畢業于西北工業大學,工學碩士。2006年加入中興通訊,數字系統架構專家,精通數字信號處理,軟件無線電理論及應用。有10余年無線通信系統設計經驗,擁有發明專利3項。
惠培智
畢業于西安交通大學,工學碩士。2012年加入中興通訊,中頻邏輯系統負責人,精通FPGA系統開發及算法優化實現,在國內外刊物發表論文5篇。

名人/編輯推薦

(1)作者團隊來自中興通訊,在無線通信領域擁有10余年豐富設計經驗。
(2)從工程應用角度,詳細講解RRU的系統架構、功能組件和設計方法,深入解讀RRU的設計原理及實現。

目次


前 言
第1章 RRU概述 1
1.1 現代移動通信系統的發展歷程 1
1.2 RRU系統 5
1.3 分布式基站 5
1.4 RRU系統架構 7
1.4.1 RRU硬件子系統 8
1.4.2 RRU軟件子系統 10
1.5 RRU組網形式 10
1.6 RRU關鍵指標參數 11
第2章 中頻數字鏈路 16
2.1 RRU的數字中頻鏈路系統 16
2.2 數字混頻 19
2.2.1 數字控制振蕩器工作原理(NCO) 19
2.2.2 數字控制振蕩器的性能分析 21
2.2.3 CORDIC算法 22
2.3 多速率信號處理 25
2.3.1 數字濾波器 26
2.3.2 有限脈沖響應濾波器的設計與實現 28
2.4 對外接口 46
2.4.1 光口子系統 46
2.4.2 204B接口 54
第3章 數據處理模塊 65
3.1 CFR算法 65
3.1.1 削峰算法的基本原理 66
3.1.2 硬削峰 67
3.1.3 峰值窗削峰 67
3.1.4 脈沖抵消削峰 68
3.1.5 脈沖抵消削峰的實現 69
3.1.6 級聯削峰技術 69
3.2 DPD算法 70
3.2.1 功放的線性化校準 70
3.2.2 DPD的基本原理 72
3.2.3 DPD的整體架構和流程 74
3.2.4 反饋信號處理 76
3.2.5 DPD的數據預處理 79
3.2.6 數據預處理的主要流程框圖 79
3.2.7 預失真模型建立技術 82
3.2.8 預失真參數求解技術 84
3.2.9 預失真流程和策略技術 86
3.2.10 開環DPD技術 89
第4章 數模/模數轉換模塊 91
4.1 概述 91
4.2 數模轉換模塊的設計 92
4.2.1 數模轉換模塊的作用 92
4.2.2 DAC器件基本指標 92
4.2.3 DAC的選型 97
4.2.4 DAC的評估方法 98
4.2.5 DAC的設計 101
4.3 模數轉換模塊的設計 121
4.3.1 模數轉換模塊的作用 121
4.3.2 ADC器件基本指標 122
4.3.3 ADC的選型 123
4.3.4 ADC器件的評估方法 126
4.3.5 ADC的設計 128
4.4 目前業界主流的ADC技術 136
4.4.1 CTSD ADC 136
4.4.2 Pipeline ADC 137
4.4.3 Pipelined-SAR ADC 138
4.4.4 時間交織(Time-interleaved)技術介紹 139
第5章 時鐘處理模塊 140
5.1 時鐘處理的作用 140
5.1.1 時鐘處理在無線網絡中的作用 140
5.1.2 時鐘處理在RRU產品中的作用 141
5.2 時鐘處理模塊相關的性能指標 142
5.2.1 時鐘抖動基礎知識 142
5.2.2 時鐘的相位噪聲 151
5.3 時鐘芯片的選型 156
5.4 時鐘芯片性能的評估 158
5.5 時鐘的設計 162
5.5.1 時鐘的仿真和配置 162
5.5.2 時鐘的電源設計 168
5.5.3 時鐘的PCB設計 172
第6章 收發信機射頻系統設計 181
6.1 概述 181
6.2 收發信機系統指標 184
6.2.1 發射機系統指標 184
6.2.2 接收機系統指標 185
6.3 收發信機指標分解 188
6.3.1 發射機指標分解 188
6.3.2 反饋指標分解 193
6.3.3 接收機指標分解 195
6.4 收發信機設計實現 204
6.4.1 發射機架構 204
6.4.2 接收機架構 213
6.5 收發信機測試 221
6.5.1 發射機測試 221
6.5.2 接收機測試 222
第7章 射頻前端 225
7.1 功率放大器模塊 225
7.2 功率放大器的指標 227
7.3 功率放大器的設計 231
7.3.1 末級電路 232
7.3.2 驅動級電路 238
7.3.3 激勵級電路 239
7.3.4 功率信號取樣電路 240
7.3.5 功率放大器保護電路 240
7.4 無源模塊 240
7.4.1 雙工器 240
7.4.2 天線單元 247
第8章 可靠性及電源設計 257
8.1 可靠性設計 257
8.1.1 系統的可靠性模型 257
8.1.2 可靠性指標分配 258
8.1.3 可靠性初步預計 258
8.1.4 器件的可靠性 259
8.1.5 系統存儲環境的考慮 261
8.1.6 系統使用環境的考慮 261
8.1.7 減震緩沖設計的考慮 262
8.2 電源 262
第9章 RRU未來展望 266
9.1 移動通信及RRU技術演進 266
9.2 5G RRU關鍵無線技術 268
9.2.1 mm Wave技術 268
9.2.2 全雙工技術 270
9.2.3 Massive MIMO多天線技術 271
9.2.4 全新散熱技術 276
9.2.5 高效PA技術 277

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