{"id":1416,"date":"2025-10-12T02:20:55","date_gmt":"2025-10-12T02:20:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wallisemi.com\/?p=1416"},"modified":"2025-10-13T02:23:04","modified_gmt":"2025-10-13T02:23:04","slug":"franchir-la-barriere-de-la-precision-comment-la-technologie-de-la-division-fractionnaire-de-la-frequence-faconne-les-puces-rf-gnss-a-haute-performance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/blog\/industry-insights\/breaking-the-precision-barrier-how-fractional-frequency-division-technology-shapes-high-performance-gnss-rf-chips\/","title":{"rendered":"Franchir la barri\u00e8re de la pr\u00e9cision : comment la technologie de division fractionn\u00e9e de la fr\u00e9quence fa\u00e7onne les puces RF GNSS \u00e0 haute performance"},"content":{"rendered":"<p>Dans le domaine du syst\u00e8me mondial de navigation par satellite (GNSS), o\u00f9 l'on cherche constamment \u00e0 am\u00e9liorer la pr\u00e9cision et la sensibilit\u00e9 du positionnement, <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;constituent la \u201csentinelle de premi\u00e8re ligne\u201d des r\u00e9cepteurs. Leurs performances d\u00e9terminent directement la capacit\u00e9 du terminal \u00e0 capter et \u00e0 traiter les signaux satellitaires faibles. Parmi les nombreux modules cl\u00e9s de <strong>Puces RF<\/strong>, Dans ce contexte, le synth\u00e9tiseur de fr\u00e9quence \u00e0 boucle \u00e0 verrouillage de phase (PLL), qui g\u00e9n\u00e8re le signal de l'oscillateur local (LO), est particuli\u00e8rement crucial. Dans ce cadre, la technologie de division fractionnaire de la fr\u00e9quence joue un r\u00f4le d\u00e9cisif dans la puret\u00e9 du signal.<\/p>\n\n\n\n<p>Les synth\u00e9tiseurs de fr\u00e9quence traditionnels \u00e0 division de fr\u00e9quence enti\u00e8re se heurtent \u00e0 des relations de fr\u00e9quence non enti\u00e8res, ce qui limite la flexibilit\u00e9 du r\u00e9glage des fr\u00e9quences LO. <strong>Technologie de division fractionnelle de la fr\u00e9quence<\/strong>&nbsp;ajuste dynamiquement le rapport de division pour g\u00e9n\u00e9rer une valeur fractionnaire moyenne, produisant ainsi avec pr\u00e9cision la fr\u00e9quence souhait\u00e9e. Cependant, cette technologie introduit un probl\u00e8me d\u00e9licat : les spurs fractionnaires. Si ces signaux se situent dans la largeur de bande de la boucle PLL, ils ne peuvent pas \u00eatre filtr\u00e9s, ce qui entra\u00eene une diminution de la qualit\u00e9 du signal LO \u00e9mis par la boucle PLL. <strong>Puce RF<\/strong>. Cela conduit finalement \u00e0 une d\u00e9t\u00e9rioration du rapport signal\/bruit (SNR) du signal de fr\u00e9quence interm\u00e9diaire (IF) produit pendant le m\u00e9lange, ce qui affecte directement la pr\u00e9cision du positionnement des terminaux de navigation.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour r\u00e9soudre le probl\u00e8me de la division fractionnaire de la fr\u00e9quence \u00e0 faible emballement, les recherches de Li Xin et Huang Haisheng comparent minutieusement deux solutions technologiques courantes : la structure d'accumulateur classique et la structure de modulateur MASH1-1-1 \u0394-\u03a3 avanc\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Structure de l'accumulateur<\/strong><strong>:<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Cette structure est simple et \u00e9conomique, mais le rapport de division ne peut basculer qu'entre deux valeurs (N et N+1). Cette commutation p\u00e9riodique cr\u00e9e de fortes fl\u00e8ches discr\u00e8tes dans la gamme des basses fr\u00e9quences du spectre de sortie, ce qui constitue un inconv\u00e9nient notable pour les syst\u00e8mes \u00e0 haute performance. <strong>Puces RF<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>MASH1-1-1 \u0394-\u03a3 Structure<\/strong><strong>:<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Cette structure met en cascade trois modulateurs \u0394-\u03a3 du premier ordre pour r\u00e9aliser la mise en forme du bruit, une fonction cl\u00e9 qui \u201cpousse\u201d le bruit de quantification de la fr\u00e9quence initialement concentr\u00e9 dans la bande des basses fr\u00e9quences vers la bande des hautes fr\u00e9quences. En <strong>Puce RF<\/strong>&nbsp;Gr\u00e2ce \u00e0 la conception de la PLL, le bruit dans la bande des hautes fr\u00e9quences peut \u00eatre filtr\u00e9 efficacement par le filtre de la boucle.<\/p>\n\n\n\n<p>L'\u00e9quipe de recherche a utilis\u00e9 le sc\u00e9nario d'application typique du GNSS <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;(fr\u00e9quence de r\u00e9f\u00e9rence : 16,368 MHz, fr\u00e9quence interm\u00e9diaire : 3,996 MHz) pour simuler les deux structures aux points de fr\u00e9quence GPS L1 et BeiDou B1. L'analyse de la densit\u00e9 spectrale de puissance (DSP) a clairement montr\u00e9 que le modulateur bas\u00e9 sur le \u0394-\u03a3 a r\u00e9ussi \u00e0 d\u00e9placer l'\u00e9nergie de l'\u00e9peron fractionnel de la bande basse fr\u00e9quence critique de 0-2 MHz vers la bande haute fr\u00e9quence, am\u00e9liorant ainsi de mani\u00e8re significative la puret\u00e9 spectrale dans la largeur de bande de la boucle PLL.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conclusion<\/strong><strong>:<\/strong><strong><\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Dans les syst\u00e8mes GNSS modernes \u00e0 haute performance <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;qui recherchent un fonctionnement \u00e0 faible saturation, la technologie de division fractionn\u00e9e de la fr\u00e9quence bas\u00e9e sur la structure MASH1-1-1 \u0394-\u03a3 est sans aucun doute le choix le plus judicieux. Gr\u00e2ce \u00e0 une mise en forme intelligente du bruit, elle nettoie efficacement le spectre LO, ce qui constitue une base technique solide pour les syst\u00e8mes d'alimentation en \u00e9nergie. <strong>Puces RF<\/strong>&nbsp;pour recevoir de mani\u00e8re stable et pr\u00e9cise les signaux de navigation dans des environnements \u00e9lectromagn\u00e9tiques complexes. Cette technologie est le moteur essentiel du d\u00e9veloppement des terminaux de navigation de haute pr\u00e9cision.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In the global navigation satellite system (GNSS) field, where higher positioning accuracy and sensitivity are constantly pursued, RF chips&nbsp;serve as the &#8220;front-line sentinel&#8221; of receivers. Their performance directly determines the ability of the terminal to capture and process weak satellite signals. Among the many key modules of RF chips, the phase-locked loop (PLL) frequency synthesizer, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1417,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[30,31],"tags":[36],"class_list":["post-1416","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-insights","category-blog","tag-yvette-wu"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1416"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1418,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1416\/revisions\/1418"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1417"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}