แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญของวิทยุซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร?
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุซอฟต์แวร์มีความก้าวหน้าอยู่บ้าง แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคมากมาย รวมถึง A/D ความเร็วสูง การประมวลผลแบบดิจิตอล DSP ฟรอนต์เอนด์ของคลื่นความถี่วิทยุ เทคโนโลยีเสาอากาศ และปัญหาอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวกำหนดการพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์วิทยุ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความพยายามในด้านนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง เทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการพัฒนาใหม่ๆ
1. เทคโนโลยีเสาอากาศ
ส่วนเสาอากาศของระบบวิทยุซอฟต์แวร์ในอุดมคติควรสามารถครอบคลุมย่านความถี่การสื่อสารไร้สายทั้งหมด และควรสามารถบรรลุการสื่อสารแบบไร้สิ่งกีดขวางในช่วงความถี่การทำงานที่หลากหลาย ในปัจจุบัน มีการใช้เสาอากาศแบบรวมหลายย่านความถี่ กล่าวคือ มีการใช้เสาอากาศหลายตัวในแถบความถี่ทั้งหมดหรือแม้แต่ในแต่ละแถบความถี่เพื่อสร้างเสาอากาศบรอดแบนด์ เสาอากาศบรอดแบนด์ถือเป็นโครงร่างเสาอากาศที่ดีที่สุดในการสร้างระบบวิทยุซอฟต์แวร์ในอุดมคติ และยังถือว่าไม่สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขทางเทคนิคปัจจุบัน RF MEMS MEMS ที่พัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กมากที่สามารถใช้เป็นสวิตช์ขนาดเล็กเพื่อแทนที่ไดโอด PIN ที่มีราคาสูงและมีขนาดใหญ่ ทรานซิสเตอร์เอฟเอตแบบฟิลด์ความถี่กว้างพิเศษ และรีเลย์สุญญากาศ VTR ในเสาอากาศ เทคนิคที่ก้าวล้ำสำหรับการออกแบบเสาอากาศบรอดแบนด์ที่กำหนดค่าใหม่ได้ เมื่อใช้ MEMS ความถี่ในการทำงานของเสาอากาศแบบ slotted รูปวงแหวนจะสามารถเปลี่ยนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเสาอากาศแบบช่องสี่เหลี่ยม เมื่อความยาวคลื่นรอบด้านมีความยาวคลื่นประมาณหนึ่ง จะสามารถรับประสิทธิภาพที่ดีได้ที่ความถี่หนึ่ง เมื่อมีการสร้างเสาอากาศสำหรับย่านความถี่ใหม่ ทางเข้า และส่งออก ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะทำการแปลงความถี่ในช่วง 3-8GHz สวิตช์ MEMS ที่รับรู้โดยสวิตช์ไดโอด PIN ยังมีข้อได้เปรียบของการสูญเสียต่ำ การแยกสูง และขนาดที่เล็ก นอกจากนี้ เทคโนโลยีองค์ประกอบเสาอากาศใหม่กำลังเกิดขึ้น ทำให้สามารถออกแบบและผลิตเสาอากาศ UWB บรอดแบนด์และ UWB แถบความถี่กว้างพิเศษสำหรับ SDR รวมถึงเสาอากาศตัวต้านทาน "resistive" แถบความถี่กว้างพิเศษ และ MLA เสาอากาศ "โค้ง" การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MEMS จะช่วยลดปริมาณและต้นทุนของเสาอากาศ WB และ UWB ได้หลายลำดับความสำคัญ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในการสร้างแบบจำลองและวิธีการจำลองทำให้สามารถจำลององค์ประกอบเสาอากาศใหม่เหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ
2. เทคโนโลยีส่วนหน้า RF
ในปัจจุบัน ระดับของส่วนประกอบ RF สามารถรองรับแบนด์วิธได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้น โซลูชันทางเทคนิคที่นำมาใช้กับระบบวิทยุซอฟต์แวร์ที่มีอยู่คือการใช้ชุดโมดูล RF เพื่อให้ครอบคลุมแถบความถี่ทั้งหมด อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนโมดูล RF เมื่อรองรับหลายมาตรฐาน ด้วยความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีการสังเคราะห์บรอดแบนด์และเทคโนโลยีกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ โมดูล RF ที่ยืดหยุ่นมากจะปรากฏขึ้น ชิป MB MM RF แบบมัลติแบนด์หลายโหมดที่มีขนาดเล็กมากได้รับการผลิตมาตั้งแต่ปี 2546 และเทคโนโลยี RF ตัวนำยิ่งยวดช่วยให้บรรลุประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับฟรอนต์เอนด์หลายโหมดหลายแบนด์ในเชิงพาณิชย์ของรัฐบาล เทคโนโลยีทั้งสองนี้กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีกระแสหลักของ SDR และจะแพร่หลายในปี 2548 เทคโนโลยี RF MEMS เป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีลักษณะของการสูญเสียต่ำและมีขนาดเล็ก และสามารถรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่มีระดับสูง การบูรณาการ และค่าใช้จ่ายจะลดลงตามลำดับความสำคัญ และความเร็วการประมวลผลและความสามารถในการประมวลผลของชิปก็ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัลสามารถดำเนินการมอดูเลตและฟังก์ชันดีโมดูเลชันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณลักษณะที่เคลื่อนย้ายได้ของอุปกรณ์ MEMS สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ของส่วนประกอบได้แบบไดนามิก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ความถี่วิทยุจำนวนมาก รวมถึงออสซิลเลเตอร์ที่ควบคุมด้วยแรงดันสัญญาณรบกวนเฟสต่ำโดยใช้ตัวสะท้อน MEMS high-Q, ออสซิลเลเตอร์ที่ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้าแบบแปรผัน ขึ้นอยู่กับ MEMS บรอดแบนด์หม้อแปลงและตัวเปลี่ยนเฟสสำหรับตัวเก็บประจุและเครือข่ายตัวเก็บประจุแบบสวิตช์ ตัวกรองที่ปรับค่าได้ขึ้นอยู่กับเซลล์และสวิตช์รีแอกแตนซ์แปรผันของ MEMS ตัวกรองแบนด์พาสแบบตั้งโปรแกรมได้มีความสำคัญอย่างยิ่งในตัวส่งและตัวรับ ทำให้มั่นใจได้ถึงการใช้ช่องสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพและความไวสูง ในขณะที่เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดและมีความยืดหยุ่นน้อยที่สุดในกลุ่มโมดูล RF ซึ่งจำเป็นสำหรับวิทยุซอฟต์แวร์เพื่อสร้างหรือวางซ้อนทับทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างธนาคารตัวกรอง ในปัจจุบัน ระบบวิทยุซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้วิธีหลัง และมีรายงานว่ามีการสาธิตตัวกรองตาม Q MEMS สูงแล้ว นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวด เทคนิคนี้ทำให้สามารถใช้ตัวกรองแบนด์พาสที่ปรับได้ซึ่งมีลักษณะการเลื่อนหลุดที่ความเร็วเกินกำหนด ในปัจจุบัน ตัวกรองการปรับแต่งที่มีความถี่ระดับกลางที่ 3.5 และช่วงการปรับที่ 620MHz ได้รับการนำไปใช้จริงโดยใช้กระบวนการฟิล์ม Pu ตัวนำยิ่งยวด กระบวนการนี้มีลักษณะของการสูญเสียต่ำ ซึ่งช่วยให้สามารถออกแบบและใช้งานตัวกรองฟิล์ม Pu แบบหลายขั้นตอนโดยมีการสูญเสียการแทรกต่ำและความสามารถด้านบรอดแบนด์
ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อเราสำหรับสายควบคุม AISG RET: https://www.pcm-cable.com/aisg-cables/





