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【24h】

1bit アナログ-ディジタル変換器による16QAM信号の復調原理

机译:用1bit模数转换器解调16QAM信号的原理

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摘要

無線周波数(RF) の信号を直接アナログ-ディジタル変換器(ADC) を用いてサンプリング(RF サンプリング)し,ディジタル信号処理によって周波数変換等の復調処理を行う手法は,動的な使用帯域の変更が可能であり,高い柔軟性を持つ.しかし,この手法には,高周波数になるほど,ADC に求められる性能条件がシビアになり適用が難しいという課題がある.具体的には,RF 信号に対して周波数変換を行うにはキャリア周波数に対して8 倍以上のサンプリングレートがADCに要求される.しかしADC は分解能とサンプリングレートにトレードオフ関係を持つため,高周波信号に対して十分な分解能を確保することは難しい.よって高周波数かつ,16QAMのような復調に高い分解能を要求する信号に対しては,RF サンプリングによる復調を適用することは難しい.そこで,本研究では,高周波数の16QAM 信号をRFサンプリングを用いて復調することを目的とし,分解能を最小(1bit) とすることで高サンプリングレートが実現可能な1bit ADC の適用を考える.本稿では,雑音を利用した多値振幅信号の復調[1] を組み合わせることで,1bitADC でも16QAM 信号を復調できる手法について,その原理を説明する.
机译:使用模数转换器(ADC)直接采样射频(RF)信号(RF采样)并执行诸如通过数字信号处理的频率转换之类的解调处理的方法不允许改变动态带宽。这是可能的,并且非常灵活。但是,该方法的问题在于,频率越高,ADC所需的性能条件变得越严格,并且难以应用。具体而言,为了对RF信号执行频率转换,要求ADC的采样率至少是载波频率的八倍。但是,由于ADC在分辨率和采样率之间具有折衷关系,因此很难为高频信号确保足够的分辨率。因此,难以将通过RF采样的解调应用于诸如16QAM之类的解调所需要的具有高频和高分辨率的信号。因此,在本研究中,我们旨在使用RF采样对高频16QAM信号进行解调,并考虑使用可通过最小化分辨率(1位)来实现高采样率的1位ADC的应用。在本文中,我们解释了一种方法的原理,该方法可以通过结合使用噪声对多电平幅度信号的解调来用1位ADC解调16QAM信号[1]。

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