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接收機射頻前端

發布時間: 2022-06-12 00:53:40

❶ 射頻前端接受鏈路的雜訊系數應該怎麼計算

傳播模型(連接小區半徑和邊緣速率的橋梁)以2.6G頻段的FDD LTE為例,小區半徑與最大路徑損耗之間存在的關系就是傳播模型。通過Cost231-Hata傳播模型的計算,我們可以在小區半徑和最大路徑損耗之間相互推導。通過以下參數: f =頻段(MHz) hb =基站天線高度(m) hm =終端天線高度(m) ,一般取1.5米。 R =終端和基站間的距離(km) Kc =環境校正因子 a(hm)=天線高度校正因子=(1.1 × log (f) –0.7) × hm - (1.56 × log (f) –0.8) 根據公式Path Loss (路徑損耗) = K1+K2 × log R就可以得到小區半徑和路徑損耗之間的一個等式。其中K1,K2是可以根據覆蓋區域的不同選擇相應的常量。可見,要想得到小區半徑就必須知道路徑損耗的大小。 最大路徑損耗由能量守恆可以得出等式:接收機靈敏度=最大發射功率–其他損耗–裕量–最大路徑損耗+增益將公式變形得到: MAPL(最大路徑損耗)=最大發射功率–其他損耗–裕量+增益–接收機靈敏度 最大發射功率 對上行鏈路預算來說,最大發射功率就是UE終端的最大發射功率,一般取值為23dBm。 其他損耗 饋線及接頭損耗每個接頭的插入損耗典型值是0.05dB。饋線的損耗可以參照饋線損耗表來查找,不同頻率不...

❷ 如何增大天線接收機的靈敏度

關鍵在射頻前端低雜訊放大器指標,低噪放增益越大,雜訊系數越低,接收機越靈敏,當然和後段數據處理也有關系

❸ GPS接收機的模塊組成是什麼

1 GPS衛星信號的組成 GPS衛星信號採用典型的碼分多址(CDMA)調制技術進行合成(如圖2所示),其完整信號主要包括載波、偽隨機碼和數據碼等三種分量。信號載波處於L波段,兩載波的中心頻率分別記作L1和L2。衛星信號參考時鍾頻率f0為10.23MHz,信號載波L1的中心頻率為f0的154倍頻,即: fL1=154×f0=1575.42MHz (1) 其波長λ1=19.03cm;信號載波L2的中心頻率為f0的120倍頻,即: fL2=120×f0=1227.60MHz (2) 其波長λ2=24.42cm。兩載波的頻率差為347.82MHz,大約是L2的28.3%,這樣選擇載波頻率便於測得或消除導航信號從GPS衛星傳播至接收機時由於電離層效應而引起的傳播延遲誤差。偽隨機雜訊碼(PRN)即測距碼主要有精測距碼(P碼)和粗測距碼(C/A碼)兩種。其中P碼的碼率為10.23MHz、C/A碼的碼率為1.023MHz。數據碼是GPS衛星以二進制形式發送給用戶接收機的導航定位數據,又叫導航電文或D碼,它主要包括衛星歷、衛星鍾校正、電離層延遲校正、工作狀態信息、C/A碼轉換到捕獲P碼的信息和全部衛星的概略星歷;總電文由1500位組成,分為5個子幀,每個子幀在6s內發射10個字,每個字30位,共計300位,因此數據碼的波特率為50bps。
數據碼和兩種偽隨機碼分別以同相和正交方式調制在L1載波上,而在L2載波上只用P碼進行雙相調制,因此L1和L2的完整衛星信號分別為: SL1(t)=AcCi(t)Di(t)sin(ωL1t+φc) (3) +ApPi(t)Di(t)cos(ωL1t+φP1) SL2(t)=BpPi(t)Di(t)cos(ωL2t+φp2) (4) 式中,Ap、Bp、Ac分別為P碼和C/A碼的振幅;Pi(t)、Ci(t)分別為對應P碼和C/A碼的偽隨機序列碼;Di(t)為衛星導航電文數據碼;ωL1、ωL2分別為L1和L2載波信號的角頻率;φC和φP1、φP2分別為C/A碼和P碼對應於載波的起始相位。合成的GPS信號向全球發射,隨時隨地供接收機解算導航定位信息使用。
2 GPS接收機的靈敏度 GPS接收機對信號的檢測質量取決於信噪比,當其為「理想接收機」時,接收機輸入端的信噪比Si/Ni與其輸出端的信噪比So/No相同。由於實際GPS接收機存在內部雜訊,使得(So/No)<(Si/Ni);而雜訊越大,輸出信噪比越越小,則接收機的性能越差,此時接收機的雜訊系數為: F=(Si/Ni)/(So/No) (5) 式(5)表明由於內部雜訊影響,接收機輸出端信噪比相對於輸入端信噪比變差的倍數,由式(5),輸入信號額定功率可表示為: Si=NiFo(So/No) (6)
式(6)給出了GPS接收機在雜訊背景下接收衛星信號的能力,接收機不僅要將輸出信號放大到足夠的數值,更重要的是要使輸出端的信噪比So/No達到所需比值。令(So/No)≥(So/No)min時對應的接收機輸入信號功率的最小可檢測信號功率為Simin,通常用它表示接收機的靈敏度。由於接收機的輸入雜訊額定功率 Ni=kT0Bn (7) 式(7)中k為玻爾茲曼常數,k=1.38×10 -23J/K,T0為單元電路的室內溫度17℃(290K,絕對溫度),Bn為單元電路的帶寬。將式(7)代入式(6)可得: Si=kT0BnFo(So/No) (8) 於是可進一步得到GPS接收機的靈敏度為: Simin=kT0BnFo(So/No)min (9)
由式(9)可知,為了提高GPS接收機的靈敏度,就要減少最小可檢測信號功率Simin,因此在接收機電路設計中一方面要考慮盡量降低接收機的總雜訊系數Fo,另一方面應設法提高雜訊背景下GPS接收機輸出端的信噪比So/No。 3 GPS接收機天線單元 天線單元的主要功能是接收空中GPS衛星信號,從而為接收機射頻前端提供較為純凈的完整衛星信號。在接收機設計中,當兩個單元電路級聯時(如圖3所示),如果第一、二級單元電路的雜訊系數和額定功率增益分別為F1、F2和G1、G2,其帶寬均為Bn;設級聯電路的總雜訊系數為Fo,則其實際輸出的額定雜訊功能No為: No=kT0BnG1G2Fo (10) 由於No由兩部分組成,即: No=No12+ΔN2 (11) 其中No12是由於第一級單元電路的雜訊在第二級單元電路輸出端呈現的額定雜訊功率,ΔN2是由於第二級單元電路所產生的雜訊功率,且No12=kToBnG1G2F1 (12) ΔN2=kToBnG2(F2-1) (13) 將式(12)、(13)代入式(11),則 No=kToBnC1C2Fo =kToBnG1G2F1+kToBnG2(F2-1) (14) 化簡式(14),得到兩級單元電路級聯後的總雜訊系數為: Fo=F1+(F2-1)/G1 (15) 同理可得,n級單元電路級聯時的總雜訊系數為: Fo=F1+(F2-1)/G1+(F3-1)/(G1G2)+Λ+(Fn-1)/(G1G2ΛGn-1)

❹ 射頻前端設備是什麼

射頻前端是指在通訊系統中,天線和中頻(或基帶)電路之間的部分。在這一段里信號以射頻形式傳輸。對於無線接收機來說,射頻前端通常包括:放大器,濾波器,變頻器以及一些射頻連接和匹配電路。

❺ 雷達接收機有哪幾部分組成

雷達接收機是雷達系統的重要組成部分,主要功能是對雷達天線接收到的微弱信號進行預選、放大、變頻、濾波、解調和數字化處理,同時抑制外部的干擾雜波以及機內雜訊,使回波信號盡可能多的保持目標信息,以便進一步信號處理和數據處理。

接收機前端主要包括接收機保護器,射頻放大器,射頻濾波器和混頻器。

後端包括中頻放大器、檢波器和視頻放大器。

以超外差接收機為例

❻ 超導濾波器是什麼和普通濾波器用什麼區別和優點為什麼基站要用超導濾波器

超導濾波器是什麼?
導體在超低溫【接近絕對0°K(-273℃),實際上為77°K(-196℃)】時,電阻將趨於零,稱為超導體。用超導體製作的高階濾波器可以實現高陡峭度的濾波特性(陡峭度>30dB/MHz)。超導濾波器應用到移動通信基站接收機的輸入端,可以有效地抑制各種類型的,包括鄰近通帶邊緣僅1.5MHz的干擾,從而降低帶內互調干擾和底雜訊,提高信號傳輸質量和容量。
與普通濾波器的區別?
通常在有用信號通帶相鄰處產生較強的干擾時,現有基站常規腔體濾波器無法抑制該干擾。該干擾信號進入基站接收機後,由於基站接收機輸入部份的低噪放(LNA)和混頻器產生的非線性互調失真,將會使互調產物落在接收機有用信號帶內,對接收機形成無法濾除的干擾。輕者使帶內底雜訊增加,信號傳輸質量下降;重者將會使通信中斷。 而採用超導濾波器可以將該鄰頻強干擾拒之於接收機之門外,進不到接收機的LNA和混頻器,所以可以大大降低接收機的互調干擾(下圖顯示超導濾波器降低鄰頻干擾效果的示意圖)。這將有效解決我國「TD」與「WCDMA」以及「GSM」與「CDMA」間相鄰5MHz~10MHz所產生干擾。
為什麼選用超導濾波器?
利用導體在-200℃時,表面電阻近似為零的特性製成的濾波器,Q值可達10萬,高於目前採用腔體濾波器的Q值20倍。因此具有極小的通帶插損(<0.1dB),極高的阻帶抑制(>60dB)和極陡峭的過渡帶(最高可達-100dB/400KHz)。
同時在超導濾波器之後配備有在超低溫工作條件下的低噪放(LNA)(增益:12dB),具有極低的雜訊系數(<0.5dB),用它作為基站接收機的射頻前端設備,能徹底抑制基站接收機的各種干擾,提高了接收機的靈敏度,解決了移動通信上行信號弱的瓶頸問題。而且超導濾波器安裝在基站主接收機和分集接收機上,因此不影響分集接收抗多徑衰落的功能。
可以參見這篇文章:
http://wenku..com/link?url=PQaV-_UpxAmegnK1sIruq4dvq0nL--5g8_Ay

❼ 衛星電視接收前端

衛星電視接收前端.只連接一台電視機.很簡單:鍋面.-高頻頭.-接收機.-電視機.

如果連接多台電視機.還可以讓各個電視機自主調台.那將是一個小型的有線電視台.所需要的前端設備有:
接收天線[c波段直徑不小於1.8米.ku波段不小於1.2米]--高頻頭[最好用雙本振頭]---多路埠分支器---接收機[最好用工程機]---射頻合成器[最好是鄰頻調制]----多路射頻濾波器---綜合信號放大器.---線路分支器-----TV接線盒----電視機.

假如你想讓電視機接收10個頻道.就必須同時使用10台接收機[分別接收不同的頻道].然後是10個射頻器[分別調制在不同的頻道上.比如在v頻段1--10頻道].一台普通信號的放大器可以在150米范圍內.連接20台電視機.保證信號穩定.圖像清晰.
v頻段的射頻調制器價格便宜.信號傳輸距離遠.一般型號的放大器就可以帶動十幾台電視.
u頻段的調制器價格貴得多.傳輸距離近.放大器也要同時更換高品質的才可以..

❽ 為什麼低雜訊放大器一般位於射頻接收機的最前端

因為前端的信號相對很小,如果放大器的雜訊大了會掩蓋掉接收到的信號

❾ 如何測試GPS的捕獲靈敏度,追蹤靈敏度,載噪比

1GPS衛星信號組GPS衛星信號採用典型碼址(CDMA)調制技術進行合(2所示)其完整信號主要包括載波、偽隨機碼數據碼等三種量信號載波處於L波段兩載波頻率別記作L1L2衛星信號參考鍾頻率f010.23MHz信號載波L1頻率f0154倍頻即:fL1=154×f0=1575.42MHz(1)其波λ1=19.03cm;
信號載波L2頻率f0120倍頻即:fL2=120×f0=1227.60MHz(2)其波λ2=24.42cm兩載波頻率差347.82MHz約L228.3%選擇載波頻率便於測或消除導航信號GPS衛星傳播至接收機由於電離層效應引起傳播延遲誤差偽隨機雜訊碼(PRN)即測距碼主要精測距碼(P碼)粗測距碼(C/A碼)兩種其P碼碼率10.23MHz、C/A碼碼率1.023MHz數據碼GPS衛星二進制形式發送給用戶接收機導航定位數據叫導航電文或D碼主要包括衛星歷、衛星鍾校、電離層延遲校、工作狀態信息、C/A碼轉換捕獲P碼信息全部衛星概略星歷;
總電文由1500位組5幀每幀6s內發射10字每字30位共計300位數據碼波特率50bps
數據碼兩種偽隨機碼別同相交式調制L1載波L2載波用P碼進行雙相調制L1L2完整衛星信號別:SL1(t)=AcCi(t)Di(t)sin(ωL1t+φc)(3)+ApPi(t)Di(t)cos(ωL1t+φP1)SL2(t)=BpPi(t)Di(t)cos(ωL2t+φp2)(4)式Ap、Bp、Ac別P碼C/A碼振幅;
Pi(t)、Ci(t)別應P碼C/A碼偽隨機序列碼;
Di(t)衛星導航電文數據碼;
ωL
1、ωL2別L1L2載波信號角頻率;
φCφP
1、φP2別C/A碼P碼應於載波起始相位合GPS信號向全球發射隨隨供接收機解算導航定位信息使用
2GPS接收機靈敏度GPS接收機信號檢測質量取決於信噪比其理想接收機接收機輸入端信噪比Si/Ni與其輸端信噪比So/No相同由於實際GPS接收機存內部雜訊使(So/No)<(Si/Ni);
雜訊越輸信噪比越越則接收機性能越差接收機雜訊系數:F=(Si/Ni)/(So/No)(5)式(5)表明由於內部雜訊影響接收機輸端信噪比相於輸入端信噪比變差倍數由式(5)輸入信號額定功率表示:Si=NiFo(So/No)(6)
式(6)給GPS接收機雜訊背景接收衛星信號能力接收機僅要輸信號放足夠數值更重要要使輸端信噪比So/No達所需比值令(So/No)≥(So/No)min應接收機輸入信號功率檢測信號功率Simin通用表示接收機靈敏度由於接收機輸入雜訊額定功率Ni=kT0Bn(7)式(7)k玻爾茲曼數k=1.38×10-23J/K,T0單元電路室內溫度17℃(290K絕溫度)Bn單元電路帶寬式(7)代入式(6):Si=kT0BnFo(So/No)(8)於進步GPS接收機靈敏度:Simin=kT0BnFo(So/No)min(9)
由式(9)知提高GPS接收機靈敏度要減少檢測信號功率Simin接收機電路設計面要考慮盡量降低接收機總雜訊系數Fo另面應設提高雜訊背景GPS接收機輸端信噪比So/No3GPS接收機線單元線單元主要功能接收空GPS衛星信號接收機射頻前端提供較純凈完整衛星信號接收機設計兩單元電路級聯(3所示)第、二級單元電路雜訊系數額定功率增益別F
1、F2G
1、G2其帶寬均Bn;
設級聯電路總雜訊系數Fo則其實際輸額定雜訊功能No:No=kT0BnG1G2Fo(10)由於No由兩部組即:No=No12+ΔN2(11)其No12由於第級單元電路雜訊第二級單元電路輸端呈現額定雜訊功率ΔN2由於第二級單元電路所產雜訊功率且No12=kToBnG1G2F1(12)ΔN2=kToBnG2(F2-1)(13)式(12)、(13)代入式(11)則No=kToBnC1C2Fo=kToBnG1G2F1+kToBnG2(F2-1)(14)化簡式(14)兩級單元電路級聯總雜訊系數:Fo=F1+(F2-1)/G1(15)同理n級單元電路級聯總雜訊系數:Fo=F1+(F2-1)/G1+(F3-1)/(G1G2)+Λ+(Fn-1)/(G1G2ΛGn-1)