| Title: | Анализ  программ  для  расчета  системных  характеристик  сверхширокополосных радиоприемных трактов | 
| Other Titles: | Analysis  of  programs  for  calculation  of  the  system  characteristics  of ultra-wide range receiving paths | 
| Authors: | Архипенков, Д. В. | 
| Keywords: | доклады БГУИР;расчеты  радиоприемного  тракта;АЦП;коэффициенты  шума  АЦП;интермодуляции  третьего порядка;calculation of the radio receiving path;ADC;ADC;noise figure;third-order intermodulation | 
| Issue Date: | 2021 | 
| Publisher: | БГУИР | 
| Citation: | Архипенков, Д. В.  Анализ  программ  для  расчета  системных  характеристик  сверхширокополосных радиоприемных трактов / Архипенков Д. В. // Доклады БГУИР. – 2021. – № 19(3). – С. 75–80. – DOI: http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2021-19-3-75-80. | 
| Abstract: | При  проектировании  радиотехнических  изделий  на  ранних  стадиях  одной  из  важнейших 
решаемых  задач  является  определение  эффективного  варианта  исполнения  системы/устройства  путем 
анализа  всех  возможных  доступных  исполнений.  Поэтому  разработка  таких  систем/устройств 
представляет собой сложный и трудоемкий процесс, который в себе подразумевает бесконечно большое 
количество  итераций  расчетов  и  моделирований  различных  вариантов  в  поисках  оптимально-
эффективного. В данной статье рассмотрены программы: AppCAD от компании Agilent и ADISimRF от 
компании Analog Devices. Данные программы имеют большой функционал, множество рассчитываемых 
системных  характеристик  тракта,  но  в  каждой  из  них  существуют  недостатки,  например,  отсутствие 
редактируемой базы данных интегральных микросхем, отсутствие расчетов динамического диапазона по 
интермодуляции  третьего  порядка  приемного  тракта,  невозможность  оптимизации  по  нелинейным 
искажениям  и  т. д.  Целью  статьи  является  разработка  оригинальной  программы  для  расчета 
радиоприемных трактов, которая по функционалу не уступает зарубежным аналогам и обладает рядом 
полезных  для  расчетов  уточнений.  В  статье  представлены  формулы  для  расчета  коэффициента  шума 
аналогово-цифрового  преобразователя  (АЦП)  и  произведен  сравнительный  анализ  полученных 
результатов  с  реальным  значением.  Коэффициент  шума  радиоприемного  тракта  уточнен  с  помощью 
включения  в  формулу  коэффициента  обратных  потерь  и  коэффициента  шума  АЦП.  Программа, 
разработанная  автором  статьи,  имеет  редактируемую  элементную  базу,  работа  с  которой  упрощает  
и ускоряет расчет устройства. Описан алгоритм работы программы, разработанной автором, и приведен 
расчет системных характеристик тракта для сравнения с зарубежными аналогами. | 
| Alternative abstract: | When designing radio engineering products, at the early stages, one of the most important tasks to be 
solved is to determine the effective version of the system/device by analyzing all possible available versions. 
Therefore, the development of such systems / devices is a complex and time-consuming process, which involves 
an infinitely large number of iterations of calculations and simulations of various options in search of an optimal 
and  efficient  one.  This  article  describes  the  programs:  AppCAD  from  Agilent  and  ADISimRF  from  Analog 
Devices. These programs have a large functionality, a lot of calculated system characteristics of the path, but 
each of them has shortcomings, for example, the lack of an editable database of integrated circuits (IC), the lack 
of dynamic range calculations for third-order intermodulation of the receiving path, the inability to optimize for 
nonlinear  distortions,  etc.The  purpose  of  the  article  is  to  develop  an  original  program  for  calculating  radio 
receiving  paths,  which  is  not  inferior  in  functionality  to  foreign  analogues  and  has  a  number  of  useful 
refinements for calculations. The article presents formulas for calculating the noise figure of an analog-to-digital 
converter (ADC) and makes a comparative analysis of the results obtained with the real value. The noise figure 
of the radio receiving path is refined by including the reverse loss coefficient and the ADC noise figure in the 
formula. The program developed by the author of the article has an editable element base, which simplifies and 
accelerates the calculation of the device. The algorithm of the program developed by the author is described, 
and the calculation of the system characteristics of the path for comparison with foreign analogues is given. | 
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/44008 | 
| Appears in Collections: | № 19(3) 
 |