算了,尝试着组织了几次语言,均以失败告终,我直接记流水账了,颓废了一天,脑子不好使。仅以此拙劣的文字开头纪念吕梁之行。
仅以此文为工作开始!
吕梁的第二天,工作也陆陆续续安排下来了,室分专项优化——代号“深耕”。
今天接触了fly pocket,华星公司研发的测试软件,测试手机是HTC HD2。
公司通过邮件发了互调仪操作指南。
以下是今天查资料的收获:
互调干扰:当两个或多个干扰信号同时加到接收机时,由于非线性的作用,这两个干扰的组合频率有时会恰好等于或接近有用信号频率而顺利通过接收机,其中三阶互调最严重。
三阶互调干扰
三阶互调是指当两个信号在一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐
互调干扰
波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后所产生的寄生信号。比如F1的二次谐波是2F1,他与F2产生了寄生信号2F1-F2。由于一个信号是二次谐波(二阶信号),另一个信号是基波信号(一阶信号),他们俩合成为三阶信号,其中2F1-F2被称为三阶互调信号,它是在调制过程中产生的。又因为是这两个信号的相互调制而产生差拍信号,所以这个新产生的信号称为三阶互调失真信号。产生这个信号的过程称为三阶互调失真。由于F2,F1信号比较接近,也造成2F1-F2,2F2-F1会干扰到原来的基带信号F1,F2。这就是三阶互调干扰。既然会出现三阶,当然也有更高阶的互调,这些信号不也干扰原来的基带信号么?其实因为产生的互调阶数越高信号强度就越弱,所以三阶互调是主要的干扰,考虑的比较多。不管是有源还是无源器
互调干扰
件,如放大器、混频器和滤波器等都会产生三次互调产物。这些互调产物会降低许多通信系统的性能。所表明的是确切含义是,一个线性系统所包含的非线性系数的大小。这个指标对于大动态放大器是一个非常重要的技术指标。测试这项指标使用的测试仪器主要是频谱分析仪。对于不同指标要求的三阶互调失真,需使用不同性能的频谱分析仪,对三阶互调失真要求越高,对频谱分析仪的要求就越高。在60-70dB的三阶互调失真,用Agilent的8591就可以分析。
编辑本段定量分析
为了提高频道利用率,移动通信系统通常采用多频道共用的组网方式,由M个移动台共用N个频道(M>>N),移动台通过基地台选择的某个空闲频道进行通信,当一个移动通信系统岸N个等间隔配置工作频道时,整个系统的互调干扰大致可分为:由移动台接收机形成的互调干扰
互调干扰
;由基地台接收机形成的互调干扰;由基地台发射机互耦形成的互调干扰;由移动台发射机互耦形成的互调干扰;由移动台、基地台发射机互耦、在移动台发射机形成的互调产物对移动台接收的干扰;由基地台、移动台发射机互耦、在基地台发射机形成的互调产物对基地台接收的干扰。下面就上述六类互调干扰做简要的定量分析。(1)由移动台接收机形成的互调干扰
当基地台几个频道同时发信时,由移动台收信部分前端电路的非线性所产生的互调干扰属于同频干扰。
(2)由基地台接收机形成的互调干扰
当两个或两个以上移动台在临近基地台的区域内同时发信时,同样会使基地台接收机形成互调干扰。这类干扰的EI和EC无关,而式(2)中的D(N,P)项可以不考虑。当EI=EIMAX、EC=ECMIN时,例如有M1、M2、M3和M4四个移动台同时工作,其中M1、M2、M3在基地台附近,而M4在服务区边缘(ECMIN≈ES,ES为接收机的灵敏度指标),
(3)由基地台发射机互耦形成的互调干扰
此类干扰对于本系统移动台属于同频干扰。如果系统的所有频道都在工作,只要互调产物比信号低15dB以上,干扰产物对移动台接收机输出信扰比影响
互调干扰
就不大。但若有某个频道不工作,例如对N=4的系统,fBT1、fBT2、fBT3工作,fBT4不工作,三阶互调Ⅱ型产物:fBT2+fBT3-fBT1=fBT4=fMR4,有可能造成移动台接收机错停频道及呼损。对于相邻系统来说,此类干扰属于杂散辐射,必须比在波功率低60dB以上(或小于25uw)。(4)由移动台发射机互耦形成的互调干扰
设基地台附近有两个移动台、在系统服务区边缘有一个移动台同时工作(如图2所示)。由基地台附近的两个移动台发射机互耦形成的互调产物有可能影响基地台对来自服务区边缘的那个移动台信号的正常接收。此类干扰时一种瞬间随机干扰,当移动台较少时,影响不大。
(5)移动台、基地台发射机互耦,在移动台发射机形成的互调产物对移动台接收的干扰
(6)由基地台、移动台发射机互耦、在基地台发射机形成的互调产物对基地台接收的干扰
互调干扰
总之,较严重的干扰是(1)、(2)、(4)类干扰,在进行工程设计时必须认真进行定量分析。
线性系统:状态变量和输出变量对于所有可能的输入变量和初始状态都满足叠加原理的系统。叠加原理是指:如果系统相应于任意两种输入和初始状态(u1(t),x01)和(u2(t),x02)时的状态和输出分别为(x1(t),y1(t))和(x2(t),y2(t)), 则当输入和初始状态为(C1u1(t)+C2u2(t),C1x01+C2x02)时,系统的状态和输出必为(C1x1(t)+C2x2(t),C1y1(t)+C2y2(t)),其中x表示状态,y表示输出,u表示输入,C1和C2为任意实数。一个由线性元部件所组成的系统必是线性系统。但是,相反的命题在某些情况下可能不成立。线性系统的状态变量(或输出变量)与输入变量间的因果关系可用一组线性微分方程或差分方程来描述,这种方程称为系统的数学模型。作为叠加性质的直接结果,线性系统的一个重要性质是系统的响应可以分解为两个部分:零输入响应和零状态响应。前者指由非零初始状态所引起的响应;后者则指由输入引起的响应。两者可分别计算。这一性质为线性系统的分析和研究带来很大方便。
严格地说,实际的物理系统都不可能是线性系统。但是,通过近似处理和合理简化,大量的物理系统都可在足够准确的意义下和一定的范围内视为线性系统进行分析。例如一个电子放大器,在小信号下就可以看作是一个线性放大器,只是在大范围时才需要考虑其饱和特性即非线性特性。线性系统的理论比较完整,也便于应用,所以有时对非线性系统也近似地用线性系统来处理。例如在处理输出轴上的摩擦力矩时,常将静摩擦当作与速度成比例的粘性摩擦来处理,以便于得出一些可用来指导设计的结论。从这个意义上来说,线性系统是一类得到广泛应用的系统。
线性linear,指量与量之间按比例、成直线的关系,在数学上可以理解为一阶导数为常数的函数;非线性non-linear则指不按比例、不成直线的关系,一阶导数不为常数。
如问:两个眼睛的视敏度是一个眼睛的几倍?很容易想到的是两倍,可实际是 6-10倍!这就是非线性。激光也是非线性的!天体运动存在混沌;电、光与声波的振荡,会突陷混沌;地磁场在400万年间,方向突变16次,也是由于混沌。甚至人类自己,原来都是非线性的:与传统的想法相反,健康人的脑电图和心脏跳动并不是规则的,而是混沌的,混沌正是生命力的表现,混沌系统对外界的刺激反应,比非混沌系统快。
干放:就是干线放大器,在主干线上接放大器,把信号放大,达到手机接收信号的标准;它的作用就是在覆盖区域内,信号达不到标准,增加一个干放来放大信号的作用,针对不同的覆盖范围,来选择不同的干放及功率。
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