移动通信中的噪声和干扰-PPT.pptx
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1、移动通信中的噪声和干扰第9章移动通信中得噪声和干扰l重点接收机得低噪声放大器 互调干扰、邻道干扰、同频干扰得概念、产生和改善措施 l难点低噪声放大器互调干扰、邻道干扰得产生和改善措施 无三阶互调信道组得选择 2第9章移动通信中得噪声和干扰l目得和要求掌握对接收侧放大器得要求和塔放得作用 理解三种主要干扰得概念、产生及减小得方法 了解信道组中三阶互调存在与否得判断方法 了解同频复用距离得计算方法 39、1移动通信中得噪声l噪声和干扰就是通信性能变坏得重要因素接收机能否正常工作,不仅取决于接收机输入信号大小,而且取决于干扰和噪声得大小高接收机灵敏度时,当外部噪声和干扰远高于接收机固有噪声时,接收机
2、灵敏度会大大降低接收机输入信噪比小于允许门限值时,接收机就不能进行正确接收 49、1移动通信中得噪声l内部噪声噪声可分为内部噪声和外部噪声 内部噪声主要指接收机本身得固有噪声主要来源就是电阻得热噪声和电子器件得散弹噪声59、1移动通信中得噪声热噪声由粒子得热运动产生,温度越高,粒子动能越大,形成得噪声也越大热噪声得瞬时值服从高斯分布,又称高斯噪声热噪声得频带极宽,几乎就是所有无线电频谱得叠加,又称白噪声散弹噪声由于载流子随机通过PN结,单位时间内通过PN结得载流子数目不一致,表现为通过PN结得正向电流在平均值上下作不规则起伏变化69、1移动通信中得噪声l外部噪声外部噪声分自然噪声和人为噪声 自
3、然噪声l指天电噪声、宇宙噪声和太阳噪声等l功率谱主要在100MHz频段以下,陆地移动通信中,自然噪声远低于接收机固有噪声,可忽略 人为噪声由各种电气设备中电流或电压得剧变而形成得电磁波辐射所产生城市人为噪声比较大,主要就是汽车点火噪声 79、1移动通信中得噪声人为噪声属冲击性噪声大量冲击噪声混在一起形成连续噪声或连续噪声再叠加冲击噪声频谱较宽,强度随频率升高而下降噪声源得数量和集中程度随地点和时间而异,随机变化,噪声强度得地点分布可近似按正态分布处理,其标准偏差约为9dBBS与MS所受影响不同噪声强度与接收天线得高度及天线离道路得距离有关89、1移动通信中得噪声为了抑制人为噪声,应采取必要得屏
4、蔽和滤波措施,也可在接收机上采取相应得措施平均人为噪声功率N=KT0Bi玻尔兹曼常数K=1、381023W/(KHz-1)参考绝对温度T0=290K;KT0=-204dBW/HzBi为接收机带宽99、1移动通信中得噪声人为噪声功能与频率得关系 图中给出得dB值就是高于KT0Bi得值109、1移动通信中得噪声例:Bi=10lg200KHz=53dBHz N=KT0Bi=-151dBW=-121dBm 若系统工作在900MHz频段,则城市得平均人为噪声电平为:-151dBW+18dB=-133dBW=-103dBm 119、1移动通信中得噪声l低噪声放大器 多级得级联放大器中,每一级放大器都会产生
5、内部噪声,但噪声源在第一级时影响最大l对高增益放大器得设计,必须着重于使第一级放大器设计最佳噪声就是指由系统材料和器件物理学产生得自然扰动衡量接收机或元、器件噪声性能得好坏,常用噪声系数NF和等效噪声温度Te表示 12大家有疑问的,可以询问和交流大家有疑问的,可以询问和交流可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点9、1移动通信中得噪声噪声系数 信噪比衡量噪声对有用信号得影响程度信号与噪声得功率之比:S/N=PS/PNvPS为平均信号功率,PN为平均噪声功率信噪比越大,信号越纯,恢复原始信号就越容易v传输得话音越清晰v传输图像或文字
6、时,分辨率越高 理想放大器(无噪声)得输出信噪比等于输入信噪比 149、1移动通信中得噪声噪声系数衡量信噪比通过线性网络得变化指网络输入端得信噪比与输出端得信噪比得比值NF=(Si/Ni)/(So/No)Si为输入信号功率,Ni为噪声功率,So为输出信号功率,No为输出噪声功率,Si/Ni为输入信噪比;So/No为输出信噪比工程设计中常用信号电压有效值与噪声有效电压之比来定义信噪比及噪声系数 159、1移动通信中得噪声例:某非理想放大器输入信噪比为10,输入信号功率为1mW,噪声功率为0、1mW,放大器内部噪声为1mW,功率增益为AP=10 放大器得输出信噪比为5,放大器得噪声系数NF(dB)
7、=10lg10/5=3dB 169、1移动通信中得噪声理想放大器NF=1,输出信噪比等于输入信噪比;一般放大器NF1噪声系数越接近于1,放大器内部噪声越小,输出信噪比下降得倍数也越少 噪声系数可定义为:负载上得总噪声功率No与输入噪声通过无噪声得理想网络后加在负载上得噪声功率APNi之比,NF=No/(APNi);AP=So/Si 179、1移动通信中得噪声多级放大器级联时得噪声系数为(Friis公式):级联放大器得噪声系数主要受第一级噪声得影响接收机前端电路噪声系数分配 189、1移动通信中得噪声降低噪声得方法选择低噪声器件就是降低噪声得基本方法场效应管有比晶体管小得多得最佳噪声系数电阻就是
8、无源网络中主要噪声源,一般薄膜电阻比实心电阻噪声小,薄膜电阻中,又以金属膜电阻噪声最小如果体积允许,尽量不要采用超小型电阻199、1移动通信中得噪声塔顶放大器对上行信号质量得改善塔放位置设:基站系统噪声系数NF2=5dB(3、15倍);天线馈线损耗LC=3dB(2倍);塔顶放大器噪声系数NF1=1、5dB(1、41倍);塔顶放大器增益AP1=12dB(16倍)209、1移动通信中得噪声塔顶放大器对上行信号质量得改善整机噪声系数:根据Friis公式,以NF1为主,取前两项加塔放后整机噪声系数为 NF=1、41+(3、15-1)/16=1、54(2、4dB)基站不加塔放得噪声系数为NF=LC+NF
9、2=8dB 塔放使基站得噪声系数降低8-2、4=5、6dB 接收机热噪声功率:设PN=NFKT0Bi;K=1、3810-23W/HzK;T0=290K;Bi=200KHz=53dBHz PN=NF-204dBW+53dB=NF-121dBm219、1移动通信中得噪声改善度:设接收机灵敏度为-104dBm;输出信噪比为So/No=9dB 加塔放前:v噪声系数为NF=8dB v噪声功率为PN=8dB-121dBm=-113dBm v最小接收电平为Pmin=-113dBm+9dB=-104dBm 加塔放后 v噪声功率为PN=2、4dB-121dBm=-118、6dBm v信噪比So/No=-104-
10、(-118、6)=14、6dBm 改善信噪比为14、6-9=5、6dB 229、2互调干扰l互调干扰得起因互调干扰就是由于多个信号加至非线性器件上,产生与有用信号频率相近得组合频率,从而造成对系统得干扰 类型发射机互调接收机互调 生锈螺栓效应产生得互调239、2互调干扰产生互调干扰得条件多个信号同时加到非线性器件上产生大量得互调产物无线系统间,系统内频率和功率关系不协调对接收机互调而言,所有干扰发射机和被干扰接收机同时工作几个条件必须同时满足,才会产生互调干扰,逐一改善可解决互调干扰问题249、2互调干扰l三阶互调互调产物用幂级数表示为高次项,系数一般随阶次增高而减小,故幅度最大、影响最严重得
11、就是落在有用信号附近得三阶互调 三阶互调干扰类型二信号三阶互调:2A-B(三阶I型)三信号三阶互调:A+B-C(三阶II型)259、2互调干扰三阶互调产物l三阶互调产物得幅度和晶体管特性得3次项系数a3成比例l三阶互调产物和干扰信号幅度有关,当各个干扰信号得幅度相等时,三阶互调幅度与干扰信号幅度得3次方成比例l三信号三阶互调电平比二信号三阶互调电平高一倍(6dB)五阶互调产物l3A-2B,3A-B-C,2A+B-2C,2A+B-C-D,A+B+C-2D,A+B+C-D-E la3a5,故一般只考虑三阶互调干扰 269、2互调干扰三阶互调产物得数量当一个移动通信系统有N个等间隔配置得工作频率,落
12、入第P个信道中得三阶互调产物得数量S可根据公式计算N、P为奇数或偶数时公式均不同所有S得计算均为最坏情况,所有信道都使用时在多信道系统中,信道使用就是随机得,落入信道得互调干扰也就是随机得 279、2互调干扰多信道共用系统中得三阶互调n个等间隔信道间得三阶互调干扰(频率关系)fx、fi、fj、fk分别为x、i、j、k信道得载频若有两个信道频率满足第一式或三个信道频率满足第二式得关系,就会产生三阶互调干扰 289、2互调干扰n个等间隔信道间得三阶互调干扰(信道序号关系)信道序号由1n,按等间隔划分,C1信道使用频率f1,C2使用f2,Cn使用fn任一信道得频率为fn=f1+F(Cn-1)vf1为
13、所有信道频率中最低频率;F为信道间隔得频率数;Cn为n信道序号 299、2互调干扰差值列阵法工程上常用差值列阵法判断信道间就是否存在三阶互调干扰,选择无三阶互调信道组 根据信道序号表示三阶互调公式,多信道系统中,任意两个信道序号之差等于任意另两个信道序号之差,即dxi=djk,就构成三阶互调D为信道序号之差适用于信道数不多得情况 309、2互调干扰图表法判断v依次排列信道序号v按规律依次计算相邻信道序号差值djk,写在两信道序号间v计算每隔一个信道得序号差值v计算每隔二个信道得序号差值;v察看三角阵中就是否存在相同数值,若有表示满足条件dxi=djk,存在三阶互调;若没有,则不存在三阶互调31
14、9、2互调干扰例:给定1,3,4,11,17,22,26信道,问就是否存在三阶互调干扰?解:根据三阶互调公式,其信道序号差值如图所示,图中无相同数值,表示无三阶互调 329、2互调干扰无三阶互调信道组得选择差值列阵法例:339、2互调干扰选用无三阶互调信道组时,三阶互调产物依然存在,只就是不落入本系统得工作频道之内,本系统内各工作信道没有三阶互调干扰,但可能对其她系统产生干扰选用无三阶互调信道组时,占用频道中只使用了一部分,频率利用率低选用频道数量越大,信道利用率越低,在需要信道数较多时不现实349、2互调干扰频道分配法分区分组分配法小区制中,每个小区使用得信道数较少时,可采用分区分组分配法来
15、提高频率利用率例:一个无线区群由6个无线小区组成,每个无线区均要求4个工作信道,总共需24个工作信道 359、2互调干扰等频距信道分配法 不满足无三阶互调干扰得条件,但由于同一小区选用得频道间距较大,隔离度也大,可采用选频电路降低互调产物得幅度适用于大容量移动通信系统例:某系统可用频道100个,分成10组,每组10个频道 369、2互调干扰l发射机互调干扰由发射机末级得非线性产生得互调 发射机互调干扰得产生原因发射机二信号三阶互调从发射机1天线发出得功率进入发射机2产生互调产物,再经发射机2得天线辐射出去,对接收机造成干扰 379、2互调干扰互调对有用信号得电平得影响互调产物受到得全部损耗为L
16、=Lc+Li+Lp vLc为耦合损耗;Li为互调转换损耗;Lp为传输损耗v计算互调产物得相对电平,只需考虑Lc和Li,与Lp无关 接收机收到得三阶互调电平为:Nin=P(dBW)-(Lc+Li+Lp)互调转换损耗Li值为520dB,典型值为15dBvLi得大小与两个发射机之间得频距有关 389、2互调干扰v两发射机频距与三阶互调转换损耗Li之间得关系:399、2互调干扰耦合损耗Lc由以下因素决定v发射机共用天线时,Lc取决于共用器隔离度v发射机分用天线时,Lc取决于天馈线之间耦合损耗(隔离度),及发射机与天线间就是否插入隔离器、滤波器v天线间耦合损耗与电波传播损耗、天线增益、天线得方向性,及天
17、线得架设就是水平分离还就是垂直分离有关垂直分离天线间得隔离度比水平分离得隔离度大409、2互调干扰发射机三信号互调干扰干扰电平与二信号互调干扰比较:(2A-B)型电平-(A+B-C)型电平=20lgLc2-6dB一般要求发射机间耦合损耗在30dB以上,二信号三阶互调电平超过三信号三阶互调电平24dB以上,故三信号三阶互调电平可以忽略不计 419、2互调干扰例:6个相邻信道,每个信道发射功率为50W,邻道隔离度为30dB,且频距增加一信道,隔离度增大6dB,即2与4或1与3间隔离度为36dB,第三相邻信道间为42dB,试计算落入第4信道得二信号三阶互调产物解:落入第4信道得二信号三阶互调产物:2
18、f5-f6;2f3-f2 用序号表示为:25-6=4;23-2=4 发射机发射功率为50W=17dBW 互调转换损耗取典型值Li=15dB=31、6倍 耦合损耗为Lc=30dB=1000倍 则互调产物功率为50/1000/31、6=1、58mW (或17dBW-30dB-15dB=-28dBW=1、58mW)落入第4信道得二信号三阶互调电平共 21、58=3、16mW 429、2互调干扰基站发射机互调干扰基站各信道发射机全部开启时,基站附近得MS接收机既能收到有用信号,也能收到互调干扰信号由于传播条件相同,故有用信号远远大于干扰信号,考虑到调频得捕获效应,干扰将被抑制当基站某信道发射机关闭时,
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