【摘要】:如表5.3所示,纯模拟硬件结构不能实现任何再生中继协议。另外,透明中继协议并不需要存储信号和处理信号,由于模拟硬件结构一般用于窄带系统,因而其对时钟频率和放大器的要求都不是非常严格的。表5.4定量地分析了数字硬件结构的收发机复杂度。假如透明中继或再生中继协议采用FDR方式的话,滤波器的复杂度将立刻增加。反之,如果宽带信号再结合使用高复杂度的再生中继协议的话,那就需要对功放进行特殊设计了。
如表5.3所示,纯模拟硬件结构不能实现任何再生中继协议。另外,透明中继协议并不需要存储信号和处理信号,由于模拟硬件结构一般用于窄带系统,因而其对时钟频率和放大器的要求都不是非常严格的。双工滤波器的设计是非常重要的方面,它可以将输入信号与输出信号很好地进行隔离。
表5.4定量地分析了数字硬件结构的收发机复杂度。可以看出,数字实现中由于允许分时隙的操作而不需要立即将信号在不同频率上进行转发,因此双工滤波器的设计要求可适当放松。假如透明中继或再生中继协议采用FDR方式的话,滤波器的复杂度将立刻增加。一般来说,再生中继协议需要较高的时钟频率和复杂信号处理能力,透明中继协议则需要大量的内存存储采样(或过采样)的符号。最后,低噪声功放的复杂度和成本则取决于信号带宽。假设窄带系统只采用透明中继协议或简单的再生中继协议,那么对于功放的要求也可以降低。反之,如果宽带信号再结合使用高复杂度的再生中继协议的话,那就需要对功放进行特殊设计了。
表5.3 数字硬件结构中重要模块的复杂度量化:采用透明中继协议(左栏),采用再生中继协议(右栏)(“+++”=高,“++”=中,“+”=低)
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表5.4 模拟硬件结构中重要模块的复杂度量化:采用透明中继协议(左栏),采用再生中继协议(右栏)(“+++”=高,“++”=中,“+”=低)
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