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1、无线射频基础知识射频工作特性目录1 .射频传播方式11.1. 吸收11.2. 反射21.3. 散射21.4. 折射31.5. 衍射31.6. 衰减41.7. 增益41.8. 多径42 .菲涅耳区53 .几种射频通信接收机原理框图及优缺点63.1. 超外差接收机63.2. 零中频接收机83.3. 数字中频接收机83.4. 名词解释91.射频传播方式射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。1.1.吸收吸收是指射频信号在传播过程中,遇到吸收其能量的材质,导致信号衰减的现象。一般而言,材质的密度越高,信号的衰减就越严重,如砖墙和混泥土等等。W
2、WwwWHZWXZwWv图312吸收除建筑物会对其能量的吸收之外,水分和树叶等也会对射频信号进行吸收。所以在设计之后也要考虑人体吸收以及用户密度等等。1. 2.反射反射是指射频信号在传播过程中,遇到别的介质分界面后改变原有的传播方向又返回原介质的现象。反射会导致多径现象,会影响接受信号的强度和质量,甚至会导致数据丢失或者信号消失!1.3. 散射散射是指射频信号在传播过程中,遇到粗糙、不均匀的物体或由非常小的颗粒组成的材质时,偏离原来的方向而分散传播的现场。图3/4散射1.4. 折射折射是指射频信号再传播过程中,从一种介质斜射入另一中介质中,传播方向发生改变的现象。图3-15折射水蒸气、空气温度
3、变化和空气压力变化是三个最重要的产生折射的原因。1.5.衍射衍射是指射频信号遇到障碍物时,出现弯曲和扩展的现象。图3/6衍射衍射可能会导致信号失真的现象。1.6. 衰减损耗,也称之为衰减。是指射频信号在线缆或者空气中传播时,信号强度或振幅下降的现象。zVWVWW雌zxzwwxA长距离A图317衰减常见障碍物损耗表32常见防碍物损耗障碍物损耗值承重墙15dB破、混凝上12dB石膏板墙或石棉水泥板3dB无色玻璃窗或玻璃门3dB木门3dB17,增益与损耗相反,增益是指射频信号振幅增加或者信号增强的现象。SXZVwXzzv明模块WWWWW图3I8增益1.8. 多径多径是指两路或者多路信号同时或相隔极短
4、的时间到达接受端。这些经不通路径的相同信号在接收端会发生叠加,从而增大或减小信号的现象。反射是导致多径的最重要原因。图319多径2 .菲涅耳区收发天线之间射频信号传播信号所经历的时间,存在对信号传播起主要作用的空间区域,这几个空间区域被称为传播主区。传播主区可以用菲涅耳区的慨念来表示。图320空间菲涅耳区T:发射天线位置R:接受天线装置工程上一般通过调整下倾角大小和增高架高度,使信号直射径避开遮挡物,从而提高信号覆盖能力。3 .几种射频通信接收机原理框图及优缺点3.1. 超外差接收机典型的超外差式接收机如下图振荡器产生一个始终比接收信号高一个中频频率的振荡信号,在混频器将振荡信号与接收信号相减
5、产生一个新的频率即中频,这就是“外差”。射频信号处理过程:射频信号经天线接收后,经过带通滤波器BPF1的频带选择和低噪声放大器1NA放大,通过混频器MiXer将射频信号先下变频到中频,在中频段对信号进一步进行信道选择(带通滤波器BPF2)和放大(AMP);再使用解调器Demod(IQ解调)将中频信号解调为基带信号BaSeband。优点:1 .在射频链路进行频带选择,在中频链路进行信道选择。提高滤波器Q值,易于设计实现。2 .合理分配增益,避免单级过高的增益造成放大器自激。此外较低的中频放大器更易设计。3 .方便AD采样。4 .由于采用“差频”作用,外来信号必须和振荡信号相差为预定的中频才能进入
6、电路,而且选频回路、中频放大谐振回路又是一个良好的滤波器,其他干扰信号就被抑制了,从而提高了选择性。缺点:组合频率干扰较多,特别是镜像干扰,位于射频信号相对本振频率的镜像频率处的干扰信号将会通过混频器下变频到中频频带,且无法用信道选择滤波器进行滤除,恶化了接收信号质量。解决办法:5 .采用镜像抑制滤波器。2,采用正交混频器,正交混频也叫复数混频,本振只有正或负频率分量,昆频后只有(f1RF+fJ0)或(1RFf10).3,采用高中频技术,通过增高中频频率使得镜像频率远离射频通带。3. 2.零中频接收机射频信号处理过程:射频信号经天线接收后,经过带通滤波器BPF的频带选择和低噪声放大器1NA放大
7、,通过解调器DemOd(IQ解调)将射频信号直接下面变频到基带,对基带信号进行低通滤波1PF,然后放大(AMP)01 .不存在镜像干扰。2 .结构简单,所需元器件数量少,易于集成,低功耗。缺点:1.本振泄露,由于混频器的本振频率与射频信号频率相同,本振信号容易泄露到射频链路中产生干扰,甚至通过接收天线反向辐射到空间中,形成对邻近信道的干扰;2,直流偏置,本振自混频产生的直流分量进入基带,恶化信号的信噪比,甚至使基带放大器饱和,影响动态范围。1.1 /Q不平衡(IQimba1ance),在射频处做IQ混频,IQ失配问题更严重。链路增益分配过于集中还可能会增加放大器自激的可能性。4 ,闪烁噪声(1
8、川5 .偶次谐波(evenharmonic)3.3.数字中频接收机数字中频接收机是在超外差接收机的基础上,将第二次下变频和之后模拟基带处理部分数字化,即在中频直接A/D采样的接收机结构。带选择和低噪声放大器1NA放大,通过混频器Mixer将射频信号先下变频到中频,在中频段对信号进一步进行信道选择(带通滤波器BPF2)和放大(AMP);然后将第一中频信号送入ADC,对输出的数字信号进行数字下变频解调(Digita1Demod)。优点:对于超外差接收机,数字中频接收机的优点是通过数字处理方法,可避免在模拟基带处理中可能产生的I/Q两路不平衡的问题。缺点:对ADC性能要求较高,需要高性能ADC:1
9、.根据接收机的中频频率,要求ADC达到相应的采样率。2 .根据接收机的前级增益,要求ADC具有足够的分辨率和噪声性能。3 .根据接收机对镜频等杂散的抑制度,要求ADC具有足够的线性度。4 .根据接收机的动态范围,要求ADC具有充足的动态范围。5 .根据接收机的信道带宽,要求ADC需要有大于该带宽的带宽。3. 4.名词解释1)滤波器Q值:品质因数Q值是滤波器的品质因数,定义为中心频率除以滤波器带宽。滤波器品质因数,用滤波器的中心频率F(单位HZ)与3dB带宽B(单位HZ)的比值来表达,即Q=FB描述了滤波器分离信号中相邻频率成分能力。品质因数Q越大,表明滤波器的分辨能力越高,即越能选出单一的频率
10、。2)相对带宽:信号带宽与中心频率之比。3)自激振荡:自激震荡是指不外加激励信号而自行产生的恒稳和持续的振荡。如果在放大器的输入端不加输入信号,输出端仍有一定的幅值和频率的输出信号,这种现象就是自激振荡。4)本振泄露(1O1:1oca1Osci11ator1eakage):本振指本地振荡器1OoRF混频器有两个输入端口和一个输出端口,如图所示。理想混频器将产生一个输出,它是两个输入的乘积。就频率而言,该输出的频率应当是FIN+F1O以及FIN-F1O,不含其它项。在图中,F1N被设置为基带频率为IMHZ的FBB,F1o被设置为本振频率为500MHZ的F1Oo如果是理想混频器,它将产生一个输出,
11、其中包含两个信号音,频率分别为499MHZ和501MHz。然而,如下图所示,真实混频器的输出还将产生未混频的FBB和F1Oo未混频的FBB处产生的能量可以忽略不计,因为它远离所需的输出,并且将被混频器输出之后的RF组件滤除。未混频的F1O就是泄露的本振信号,其产生的能量就是一个问题,它非常接近或在所需的输出信号内,并且很难或无法通过滤波去除,因为滤波也会滤除所需的信号。可驱动混频器的本振(1O)已经泄漏到混频器的输出端口。1O还有其他途径可以泄漏到系统输出端,例如通过电源或跨越硅本身。无论本振如何泄漏,其泄漏都可被称为1O1。图.真实混频器受通信苑频肓海无端就电防喳F1o5)镜像频率:上面提到
12、的本振频率F1O与输入信号频率FIN通过混频器产生两个输出FIN+F1O以及FIN-F1O,它们关于F1o对称,如果只需要FIN-F1O,那么FIN+F1O就是镜像频率。6)直流偏置:为了理解直流偏置的起源和影响,我们可以参照图四的接收通道进行说明。如图四(a)所示,本振口,混频器口,1NA之间的隔离度不好,10(本振信号)可以直接通过1NA和混频器,我们叫做“本振泄露”,这种现象是由于芯片内部的电容及基底耦合的,耦合的1。信号经过1NA到达混频器,和输入的1o信号混频,叫做“自混频”这样会在C点产生直流成分;近似的情况如(b),从1NA出来的信号耦合到混频器的本振输入口,从而产生了直流分量。ADC1NA1O:J1cnKDocCOSO).oT1PF*-1ADCIntorforer|1eakage*.ICOSCOuot图四自混鹿颇疆布豳除弼四丑7)直流分量有什么害处?答:直流分量会导致A/D的低几比特失效(被直流分量淹没)。解决办法有两种,要么在A/D采样之前利用模拟电路进行补偿,要么在采样后在数字域进行去DCo