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Lazos de enganche en frecuencia para la reduccion de ruido de fase en generadores de instrumentacion de radiofrecuencia

机译:频率挂接环路用于射频仪器发生器中的相位噪声降低

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摘要

Las comunicaciones inalámbricas son hoy día un instrumento fundamental para el desarrollo de gran parte de las actividades económicas, sociales y recreativas en el mundo. En la actualidad, la telefonía móvil, los radioenlaces, las redes WiFi o WiMax y las comunicaciones por satélite son el medio sobre el que se realizan la transmisión de datos bancarios, las reuniones de empresa online, la publicación instantánea de noticias o las llamadas internacionales. El incremento exponencial del uso de estos sistemas de comunicación hace necesario la utilización de técnicas de modulaciones cada vez más eficientes, tales como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). La utilización de múltiples canales ortogonales de banda estrecha para formar símbolos muy largos dota a OFDM de una gran tolerancia a las interferencias multicamino, al ruido impulsivo y al desvanecimiento selectivo en frecuencia. En contraposición, existen desventajas debidas a la sensibilidad de OFDM al ruido de fase que principalmente generan los osciladores locales tanto en transmisores como en receptores. Por tanto, es importante que estos osciladores sean lo más ideales posible ya que está demostrado que el ruido de fase en osciladores implica un empeoramiento de la tasa de error de bit (bit error rate, BER) en técnicas como OFDM, Además, el ruido de fase en los osciladores locales puede enmascarar señales adyacentes con un bajo nivel de potencia, reduciendo la sensibilidad del receptor frente a ese tipo de señales. Si ya es deseable la reducción de ruido de fase en los osciladores de los transceptores de comunicaciones inalámbricas, la importancia de esta reducción se maximiza para los osciladores locales de la instrumentación de medida que se utiliza para caracterizarlos sistemas anteriormente mencionados. Los equipos de medida deben superar ampliamente en prestaciones a los sistemas objeto de la medida si se desea que los resultados de las medidas sean fiables.Habitualmente, para los sintetizadores de microondas se usan bucles enganchados en fase (phase locked loop, PLL) que permiten controlar de forma precisa la frecuencia generada referenciándola a la señal de un oscilador de mucha menor frecuencia (típicamente algunos MHz) y gran estabilidad. Uno de los bloques funcionales más importantes del PLL es el oscilador controlado por tensión (voltage controlled oscillator, VCO), el cual es capaz de generar señales sinusoidales cuya frecuencia es controlable electrónicamente mediante una señal de control. Los PLLs permiten una sintonía relativamente rápida de la frecuencia deseada y una importante reducción del ruido de fase del oscilador hasta desviaciones de frecuencia respecto de la portadora de algunas centenas de kilohercios. Aunque el estudio de PLLs demuestra que con un ancho de banda del bucle óptimo se puede reducir el ruido del VCO hasta mayores desviaciones de frecuencia y se reduce el tiempo de enganche, también se ha demostrado que el nivel de los espurios es proporcional a dicho ancho de banda, y por tanto, anchos de banda grandes implican niveles de espurios más altos. Debido al compromiso que se debe llegar en el diseño de PLLs entre ancho de banda, tiempo de enganche, ruido de fase y nivel de espurios, resulta muy complicado para los sintetizadores de frecuencia de microondas obtener una reducción de ruido de fase importante hasta desviaciones de frecuencias de megahercios manteniendo, al mismo tiempo, muy bajos los niveles de espurios que el propio PLL genera. Una nueva solución, aun no muy estudiada, es la introducción del VCO dentro de un bucle enganchado en frecuencia (frequency locked loop, FLL). La frecuencia de salida del VCO es detectada por el discriminador de frecuencia. La salida del discriminador de frecuencia genera una tensión que es proporcional a la desviación de frecuencia, respecto a la portadora de microondas. Esta tensión contrarresta la tensión de control que sintoniza el VCO, con lo que se consigue un tono de RF más puro a la salida del VCO. De esta manera se obtiene un VCO enganchado en frecuencia (frequency locked VCO, FLVCO) con mejores prestaciones en cuanto a ruido de fase que el VCO original. Esta reducción de ruido permitirá mejorar las características del sintetizador de frecuencia basado en PLL.En esta tesis se propone estudiar las posibilidades de los bucles de enganche en frecuencia para la reducción de ruido de los VCOs y más concretamente, se propone desarrollar un FLVCO de banda ancha que permita sintetizar frecuencias entre 5 - 10 GHz al mismo tiempo que se reduce el ruido de fase de VCO hasta desviaciones de frecuencia respecto a la portadora de hasta 1 MHz. El elemento fundamental en el desarrollo del FLVCO es el discriminador de frecuencia. Aunque hay muchas alternativas a la hora de construir un discriminador de frecuencia, el gran ancho de banda necesario hace de los basados en líneas de retardo la mejor opción. Un discriminador basado en línea de retardo tiene como elemento crítico el comparador de fase. Este componente debe trabajar óptimamente en toda la banda de trabajo lo que, para este caso concreto, supondría un ancho de banda relativo de 1:2. Para conseguir un comparador de fase de estas características en tecnología planar fácilmente integrable se aplicará una técnica de diseño de acopladores híbridos de banda ancha, que ya ha sido ensayada con gran éxito, para conseguir un diseño de un detector de fase integrado de altas prestaciones que funcione en toda la banda de 5 a 10 GHz. Como objetivo adicional del proyecto, se propone investigar en las posibilidades de la técnica de seis puertos, para la medida del ruido de fase. Las técnicas actuales para la medida de ruido de fase necesitan de un oscilador de referencia cuyo ruido de fase esté al menos 10dB por debajo del que se desea medir, este requisito es complicado de cumplir cuando se están desarrollando osciladores de altas prestaciones. En ese proyecto se evaluará la posibilidad de utilizar la técnica de medida de seis puertos. También se pretende evaluar la utilización del seis puertos en una técnica de medida interferométrica que permita caracterizar el ruido de fase sin la necesidad de una fuente de referencia.
机译:今天,无线通信是发展世界上大部分经济,社会和娱乐活动的基本工具。当前,移动电话,无线电链路,WiFi或WiMax网络以及卫星通信是银行数据,在线商务会议,即时新闻发布或国际电话的传输方式。 。这些通信系统的使用呈指数增长,使得有必要使用效率更高的调制技术,例如OFDM(正交频分复用)。使用多个窄带正交信道来形成很长的符号使OFDM对多径干扰,脉冲噪声和选择性频率衰落具有很高的容忍度。相反,由于OFDM对相位噪声的敏感度存在一些缺点,这些缺点主要是由发射机和接收机中的本地振荡器产生的。因此,重要的是这些振荡器要尽可能地理想,因为已经证明振荡器中的相位噪声会导致诸如OFDM等技术中的误码率(BER)恶化,此外,噪声本地振荡器中的相位可能会以低功率电平屏蔽相邻信号,从而降低了接收器对此类信号的灵敏度。如果在无线通信收发器的振荡器中已经希望降低相位噪声,则对于用于表征上述系统的测量仪器的本地振荡器,将这种降低的重要性最大化即可。如果要确保测量结果的可靠性,测量设备的性能应远胜于被测系统。通常,微波合成器使用锁相环(PLL)来实现。通过参考低得多的频率(通常为几兆赫兹)和高稳定性的振荡器的信号来精确控制生成的频率。 PLL的最重要功能模块之一是压控振荡器(VCO),它能够产生正弦信号,其频率可通过控制信号进行电子控制。 PLL允许相对较快地调整所需频率,并显着降低振荡器的相位噪声,直至与载波相差几百千赫兹的频率。尽管对PLL的研究表明,在具有最佳环路带宽的情况下,可以将VCO噪声降低到更大的频率偏差,并减少钩挂时间,但也表明杂散电平与所述宽度成比例。带宽,因此大带宽意味着更高的杂散级别。由于PLL设计必须在带宽,挂钩时间,相位噪声和杂散电平之间做出折衷,因此微波频率合成器很难获得显着的相位噪声降低,直到达到兆赫兹频率,同时保持PLL本身产生的杂散电平非常低。尚未很好研究的新解决方案是在锁频环(FLL)内引入VCO。 VCO输出频率由鉴频器检测。鉴频器的输出相对于微波载波产生与频率偏差成比例的电压。该电压抵消了由VCO调谐的控制电压,从而在VCO输出处产生了更纯净的RF音调。这样,可以获得比原始VCO具有更好相位噪声性能的锁频VCO(FLVCO)。这种降噪将改善基于PLL的频率合成器的特性,本文旨在研究频率钩环对VCO降噪的可能性,尤其是,提出开发频带FLVCO宽,可以合成5-10 GHz之间的频率,同时降低VCO相位噪声,直至与载波之间的频率偏差高达1 MHz。FLVCO发展中的基本要素是鉴频器。尽管在构建鉴频器时有很多选择,所需的大带宽使基于延迟线的最佳选择。基于延迟线的鉴别器具有相位比较器作为关键元件。该组件应在整个工作频带中最佳工作,在这种情况下,假设相对带宽为1:2。为了在易于集成的平面技术中实现具有这些特性的相位比较器,已被成功测试的用于混合宽带耦合器的设计技术将用于实现高性能的集成相位检测器的设计,它可以在5至10 GHz的整个频带内工作,作为该项目的另一个目标,建议研究六端口技术用于测量相位噪声的可能性。当前用于测量相位噪声的技术需要参考振荡器,该参考振荡器的相位噪声至少比要测量的相位噪声低10dB,在开发高性能振荡器时,很难满足这一要求。该项目将评估使用六端口测量技术的可能性。它还旨在评估在干涉测量技术中六个端口的使用,该技术允许表征相位噪声而无需参考源。

著录项

  • 作者

    Ávila Ruiz Juan Manuel;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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  • 正文语种 spa
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