RF-基础知识解析课件.ppt
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1、射频基础知识,射频基础知识,课程目标,1.熟悉射频基本概念.2.熟悉射频基本器件和架构.3.熟悉一般射频测试项.,2,课程目标1.熟悉射频基本概念.2,课程内容,第一章 射频基本概念第二章 射频基本器件和架构第三章 一般射频测试项,3,课程内容第一章 射频基本概念3,第一章,无线通信系统 无线通信使用的频率和波段 射频常用单位 射频常用概念,4,第一章 无线通信系统4,通信系统组成,5,5,10/9/2022,通信系统组成5510/9/2022,无线通信使用的频率和波段,无线电波波段划分,6,无线通信使用的频率和波段无线电波波段划分6,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波波段分为L、S、C
2、、X、Ku、K、Ka等波段(或称子波段),,7,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波7,功率单位简介,绝对功率的dB表示射频信号的绝对功率常用dBm、dBW表示,它与mW、W的换算关系如下:例如信号功率为x W,利用dBm表示时其大小为:,例如:1W等于30dBm,等于0dBW。,8,功率单位简介绝对功率的dB表示例如:1W等于30dBm,等于,功率单位简介,相对功率用dB表示射频信号的相对功率常用dB和dBc两种形式表示,其区别在于:dB是任意两个功率的比值的对数表示形式,而dBc是某一频点输出功率和载频输出功率的比值的对数表示形式。,9,功率单位简介相对功率用dB表示9,天线传播相关单
3、位简介,天线和天线增益天线增益一般由dBi或dBd表示。dBi是指天线相对于无方向天线的功率能量密度之比,dBd是指相对于半波振子Dipole 的功率能量密度之比,半波振子的增益为2.15dBi,因此0dBd=2.15dBi。,10,天线传播相关单位简介天线和天线增益10,噪声相关概念,噪声定义噪声是指在信号处理过程中遇到的无法确切预测的干扰信号(各类点频干扰不是算噪声)。常见的噪声有来自外部的天电噪声,汽车的点火噪声,来自系统内部的热噪声,晶体管等在工作时产生的散粒噪声,信号与噪声的互调产物。,11,噪声相关概念噪声定义11,相位噪声,相位噪声是用来衡量本振等单音信号频谱纯度的一个指标,在时
4、域表现为信号过零点的抖动。理想的单音信号,在频域应为一脉冲,而实际的单音总有一定的频谱宽度,如下面所示。一般的本振信号可以认为是随机过程对单音调相的过程,因此信号所具有的边带信号被称为相位噪声。相位噪声在频域的可以这样定量描述:偏离中心频率多少Hz处,单位带宽内的功率与总信号功率相比。,12,相位噪声12,噪声相关概念,例如晶体的相位噪声可以这样描述:,13,噪声相关概念例如晶体的相位噪声可以这样描述:13,噪声系数,噪声系数是用来衡量射频部件对小信号的处理能力,通常这样定义:单元输入信噪比除输出信噪比,如下图:,对于线性单元,不会产生信号与噪声的互调产物及信号的失真,这时噪声系数可以用下式表
5、示:,Pno表示输出噪声功率,Pni表示输入噪声功率,G为单元增益。,14,噪声系数对于线性单元,不会产生信号与噪声的互调产物Pno表,级联网络的噪声系数公式,15,级联网络的噪声系数公式15,线性相关,信号在通过射频通道(这里所谓的射频通道是指射频收发信机通道,不包括空间段衰落信道)时会有一定程度的失真,失真可以分为线性失真和非线性失真。产生线性失真的主要有一些滤波器等无源器件,产生非线性失真的主要有一些放大器、混频器等有源器件。另外射频通道还会有一些加性噪声和乘性噪声的引入。,16,线性相关信号在通过射频通道(这里所谓的射频通道是指射频收发信,非线性幅度失真,非线性幅度失真常用1dB压缩点
6、、三阶交调、三阶截止点等指标衡量,下面分别讨论这三个指标。1dB压缩点例如一个射频放大器,当输入信号较小时,其输出与输入可以保证线关系,输入电平增加1dB,输出相应增加1dB,增益保持不变,随着输入信号电平的增加,输入电平增加1dB,输出将增加不到1dB,增益开始压缩,增益压缩1dB时的输入信号电平称为输入1dB压缩点,这时输出信号电平称为输出1dB压缩点。如下图:,17,非线性幅度失真17,1dB压缩点,18,1dB压缩点18,三阶交调,三阶交调(双音三阶交调)是用来衡量非线性的一个重要指标,在这里仍以放大器为例来说明三阶交调指标。用两个相隔f,且电平相等的单音信号同时输入一个射频放大器,则
7、放大器的输出频谱大致如下:,三阶交调常用dBc表示,即交调产物与主输出信号的比。,19,三阶交调三阶交调常用dBc表19,三阶截止点,任一微波单元电路,输入双音信号同时增加1dB,输出三阶交调产物将增加3dB,而主输出信号仅增加1dB(不考虑压缩),这样输入信号电平增加到一定值时,输出三阶交调产物与主输出信号相等,这一点称为三阶截止点,对应的输入信号电平称为输入三阶截止点,对应的输出信号电平称为输出三阶截止点。注意:三阶截止点信号电平是不可能达到的,因为在这时早已超过微波单元电路的承受能力。,20,三阶截止点20,三阶截止点,21,三阶截止点21,传输线相关概念,特征阻抗解释:特征阻抗是微波传
8、输线的固有特性,它等于模式电压与模式电流之比。无耗传输线的特征阻抗为实数,有耗传输线的特征阻抗为复数。在做射频PCB板设计时,一定要考虑匹配问题,考虑信号线的特征阻抗是否等于所连接前后级部件的阻抗。当不相等时则会产生反射,造成失真和功率损失。反射系数(此处指电压反射系数)可以由下式计算得出:,22,传输线相关概念特征阻抗22,传输线相关概念,在目前世界上的微波通讯系统一般分为两种特性阻抗,一种是50欧姆系统,如军用的微波、毫米波通讯系统,雷达,我们目前开发的蜂窝通讯系统GSM、WCDMA等;另一种是75欧姆系统,这种系统相对比较少,如我们目前使用的有线电视系统。,23,传输线相关概念在目前世界
9、上的微波通讯系统一般分为两种特性阻,传输线相关概念,驻波比解释:驻波系数式衡量负载匹配程度的一个指标,它在数值上等于:,由反射系数的定义我们知道,反射系数的取值范围是01,而驻波系数的取值范围是1正无穷大。射频很多接口的驻波系数指标规定小于2.0。驻波比恶化意味着信号反射比较厉害,也就是说负载和传输线的匹配效果比较差。所以在一个系统中,如果驻波比很差,可能会使信号传输效果变差,通道增益下降。一个比较典型的例子就是灵敏度问题。,24,传输线相关概念驻波比由反射系数的定义我们知道,反射系数的取值,驻波比反映了天馈系统的匹配情况,以天线作为发射天线时发射出去和反射回来的能量的比来衡量天线性能。驻波比
10、是由天馈系统的阻抗决定。天线的阻抗与馈线的阻抗、接收机的阻抗一致,驻波比就小。驻波比高的天馈系统,信号在馈线中的损失很大。它与反射损耗可以通过一个公式转换。,25,驻波比反映了天馈系统的匹配情况,以天线作为发射天线时发射出去,传输线相关概念,回波损耗回波损耗也是射频上用得比较多得一个名词,它和前面得反射系数、驻波比都是用来反映端口得匹配状况的。回波损耗表示端口的反射波的功率与入射波功率之比。回波损耗与反射系数的关系为: 回波损耗20log()由公式可以计算:回波损耗为26dB时,对应的反射系数为0.05,驻波比为1.1。由此也可以估计一下,驻波为2时的回波损耗是多少(9.5dB),也就可以理解
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