L'imminente evoluzione della guerra elettronica verso sintonizzatori RF con larghezza di banda istantanea a più ottave e più GHz e ricevitori digitali a banda larga introduce effetti IMD2 che mettono a dura prova la gamma dinamica. L'attuale considerazione dell'SFDR in termini di IMD3 si allargherà fino a includere l'IMD2 e il progettista utilizzerà sia l'equazione dell'SFDR2 che quella dell'SFDR3. Il rumore di fondo del sistema è dinamico perché la larghezza di banda di elaborazione cambia al volo in base ai requisiti di rilevamento della forma d'onda e di tempo. Quando si progetta il rumore di fondo ottimale, la decimazione M e la profondità N della FFT definiscono insieme la larghezza del bin della FFT, ma ognuna di esse ha un impatto importante e separato da considerare. Vengono forniti esempi di FFT di treni di impulsi con M e N diversi. Con il miglioramento delle prestazioni dell'ADC, il front-end continua a fare affidamento su componenti RF a banda larga ad alta linearità con attributi e selettività di frequenza sintonizzabili. Il front-end deve essere progettato in cascata con gli attributi RF dell'ADC.
Correlato Contenuto

RadioThorium in configurazioni TDD e FDD
Questo caso d'uso illustra la procedura e l'impostazione del profilo del modulo RadioThorium per le configurazioni TDD in banda base e FDD in modalità IF.

Le sfide delle comunicazioni militari di nuova generazione
La prossima generazione di piattaforme MILCOM dovrà sfruttare le più moderne tecnologie di comunicazione sviluppate per le piattaforme commerciali, come i telefoni cellulari e il Wi-Fi.

Una rassegna delle opzioni di architettura dei ricevitori RF a banda larga
Questo articolo confronta i vantaggi e le sfide di tre architetture di ricezione comuni: un ricevitore eterodina, un ricevitore a campionamento diretto.