POI系统设计之多频合路干扰分析篇 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/16 2:29:29星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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的1dB压缩点。

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2.1、杂散干扰(介绍及其计算);

杂散干扰是在信号处理过程中由于器件的非线性而产生的寄生在原始频带附近的信号形成的干扰。由于在产生杂散干扰信号的信号处理过程中滤波器的带外频率衰减作用,杂散信号偏离原始频带越远,其信号强度越弱。两系统频率相隔越近其杂散干扰越严重。杂散干扰对系统最直接的一个影响就是降低了系统的接收灵敏度。

发射信号的带外辐射一般划分为邻频泄漏和带外杂散辐射。公认的区分原则 是,从信道宽度边缘起算,两倍信道宽度以内的频率范围,带外辐射的主要能量 来源是由于信号调制器的带外能量泄漏和宽带噪音,而在两倍信道宽度以外的频率范围,带外辐射的主要能量来源是宽带噪音、谐波交调及杂散辐射,一般统称为杂散辐射。

杂散干扰是指由于干扰源发射滤波特性不能满足技术要求,使得干扰源的带外信号以噪声的形式出现在相邻频段内,从而抬高了被干扰射频站的噪声基底,使被干扰射频站的上行链路变差,接收机灵敏度降低。

接收机灵敏度是指正确解调信号所需要的最小接收电平。如果干扰基站的发 射频带和被干扰基站的接收频带相邻,两个基站之间没有足够的隔离或干扰,基 站的截止性能不好(没有足够的带外衰减),那么落入被干扰基站接收带宽内的 辐射信号就可能很强,导致接收机噪声门限增加。干扰基站的发射放大器输出的 信号首先被发射滤波器滤波,然后经过两个基站间的距离,最后被干扰基站的接收单元接收。

通常认为干扰基站落入受害系统的干扰在低于受害系统内部的热噪声6.9dB以下(此时受害系统的灵敏度恶化不到0.8dB),此时干扰可以忽略。这样对应杂散所需要的隔离度为:

MCL≥Pspu-10Log ( W Interfering / W Affected )-Pn-Nf+6.9 其中:

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MCL为隔离度要求

Pspu为干扰基站的杂散辐射电平,单位为dBm W Interfering为干扰电平的测量带宽,单位为kHz W Affected 为被干扰系统的信道带宽,单位为kHz

Pspu-10Log ( W Interfering / W Affected )为干扰基站在被干扰系统信道带宽内的杂散辐射电平

Pn为被干扰系统的接收带内热噪声,单位为dBm

Nf为接收机的噪声系数,基站的接收机噪声系数一般不会超过5dB

举例:

1、 CDMA800作为干扰系统的杂散隔离度计算

干扰系统 被干扰系统 工作频段(MHz) 噪声电平(测量频m) 测量带宽(KHz) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 段-67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 内)(dB数字集群 GSM900 806-821/851-866 885-915/930-960 DCS1800 CDMA800 TD-SPHS CDMA2000 1900-1920 WCDMA WLAN CDMA 1705-1755/1805-1850 1920-1980/1920-1980/2400-1880-1900 2010-2025/2300-2400 TD-SCDMA 2110-2170 2110-2170 2483.5 .

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被干扰系统带宽(KHz) 噪声电平(被干扰系统频m) 热噪声功率(dBm) 干扰保护(dB) 基站噪声系数(dB) 杂散隔离度要求(dB) 58.9 58.9 58.9 48.7 58.8 58.7 59.3 58.9 58.9 5 5 5 15 5 5 5 5 5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 -130 -121 -121 -119 -113 -108 -101 -113 -113 段内)(dB-73 -64 -64 -62.2 -56.1 -51.2 -43.6 -56 -56 25 200 200 300 1230 3840 22000 1280 1280

2.2、阻塞干扰(介绍及其计算);

阻塞干扰与接收机的通带外抑制能力有关,当一个较大干扰信号进入接收机前端的低噪放大器时,由于低噪放大器的放大倍数是根据放大微弱信号所需要的整机增益来设定的,强干扰信号电平在超出放大器的输入动态范围后,可能将放大器推入到非线性区,导致放大器对有用的微弱信号的放大倍数降低,甚至完全抑制,当加于接收机的干扰功率很强,超出了接收机的线性范围,导致接收机因饱和而无法工作,从而严重影响接收机对微弱信号的放大能力,使得被干扰系统 的接收机因饱和而无法工作,影响系统的正常工作。为了防止接收机过载,接收 信号的功率需要低于它的 1dB 压缩点阻塞干扰涉及到干扰信号的载波发射功率、接收机滤波器特性等,主要取决于接收机的性能。

当 GSM、CDMA、WCDMA、PHS 以及 WLAN 信号或其频率组合成分落在这几个系统中某基站接收机接收信道带宽之外,却仍能进入该基站接收机,当干扰大于标准中所规

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定的干扰电平,就会引起接收机灵敏度的下降,恶化接收机的性能,这时就引起了阻塞干扰。从链路上来解释,当一个较大干扰信号进入接收机前端的低噪放时,由于低噪放的放大倍数是根据放大微弱信号所需要的整机增益来设定的,强干扰信号电平在超出放大器的输入动态范围后可能会将放大器推入到非线性区,导致放大器对有用的微弱信号的放大倍数降低,甚至完全抑制,从而严重影响接收机对弱信号的放大能力,影响系统的正常工作。

在多系统设计时只要保证到达接收机输入端的强干扰信功率不超过系统指标要求的阻塞电平,系统就可以正常的工作。

假设接收机的阻塞电平指标为Pb,干扰发射机的输出功率为Po,只要:

Pb≥接收的干扰电平=Po-MCL

这时,强干扰信号不会阻塞接收机,这种情况下需要的系统间隔离度为:

MCL≥Po-Pb

通常也把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点。为了防止接收机过载,从干扰基站接收到的总载波功率电平需要低于它的1dB压缩点。

因此,在接收机过载方面,也可以如下计算:

Eoverload=Ctotal_interfering-LRX_Filter-CAFF_RX

Ctotal_interfering:干扰基站天线连接处的载频总功率(dBm);

LRX_Filter:被干扰基站的接收滤波器在干扰基站发射带宽内的衰减(dB); CAFF_RX:被干扰基站天线连接处接收到的载频总功率(dBm); Eoverload:隔离度要求(dB)。

发射机端的阻塞指标:“输出互调”

将一路比该设备输出信号低30dB的邻道或次邻道信号耦合进其发射端,同时在发射端测试三阶、五阶产物及带外杂散情况。输出互调主要跟功放的输出端特性有关,在功放输出端

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