2、主要干扰的数学模型
对***扰系统来说有三种性能损失需要考虑:接收机灵敏度降低、IMP干扰(即互调干扰)和接收机过载。从干扰站接收的杂散辐射信号将导致接收机灵敏度降低,而从同址站接收到的所有载频的合成造成了IMP干扰,接收机过载的原因是接收机收到的总信号功率太大。为了将这些性能损失降到最小而不修改现有发送和接收单元,在同站址的GSM系统和WCDMA系统之间需保持适当的隔离。
这三种性能损失对应的主要干扰分别为杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰。下面我们分别阐明这三种干扰的数学模型。两个共址射频站间相互干扰的原理如图1所示:
图1两个共址射频站相互干扰的原理框图
与两个同址站间相互干扰计算相关的重要射频器件,有干扰站的发射放大器、发射滤波器、发射天线和***扰站的接收滤波器、接收机、接收天线等。这里定义A点到B点的射频电平之差为天线隔离度。
2.1杂散干扰
接收机灵敏度降低是由于接收机噪声基底的增加而造成的。如果干扰基站在***扰基站接收频段内的杂散辐射很强,并且干扰基站的发送滤波器没有提供足够的带外衰减(滤波器的截止特性不好),将会导致接收机噪声门限的增加。从干扰基站的天线连接处输出的杂散辐射经两个基站间的一定隔离而得到衰减,因此***扰基站的天线连接处接收到的杂散干扰按以下公式进行计算:
IB=CTX-E杂隔-10log(WA/WB)(1)
其中,IB为***扰基站天线连接处接收到的干扰电平;CTX为干扰基站天线连接处输出的杂散辐射电平;E杂隔为天线隔离度;WA为干扰电平的可测带宽;WB为***扰系统的信道带宽。
2.2互调干扰
互调干扰是由于系统的非线性导致多载频的合成产生的互调产物落到相邻WCDMA系统的上行频段,使接收机信噪比下降,主要表现为WCDMA系统信噪比下降和服务质量恶化。由两个相同强度的载波产生的三阶互调干扰可表示如下:
IMP3(dBm)=3PIN-2×TOI(2)
PIN为***扰基站接收机输入端的干扰载波电平;TOI为接收机输入端定义的三阶截止点(dBm),与接收机本身的特性有关。因此为了尽量减小三阶互调干扰,应降低PIN,而根据式(3):
PIN=CA-EIMP3-LR_B(3)
其中CA为干扰基站天线连接处的最大载波发射功率(dBm);LR_B为***扰基站的接收滤波器在干扰基站发射带宽内的衰减(dB);EIMP3为天线隔离度(dB)。
所以当允许的三阶互调干扰一定时,天线隔离度由下式决定:
EIMP3=CA-LR_B-(IMP3+2×TOL)/3(4)
2.3阻塞干扰
当较强功率加于接收机端时,可能导致接收机过载,使它的增益下降。原因是放大器有一个线性动态范围,在此范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加,这两个功率之比就是功率增益G。随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增大而线性增大,也就是说,其输出功率低于所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,此时输入功率定义为输入功率的1dB压缩点。为了防止接收机过载,从干扰基站接收的总的载波功率电平需要低于它的1dB压缩点。天线隔离度方面有以下要求:
E阻隔=CP_A-LR_B-CP_B(5)
CP_A:干扰基站天线连接处的载频总功率(dBm);
LR_B:***扰基站的接收滤波器在干扰基站发射带宽内的衰减(dB);
CP_B:***扰基站天线连接处接收到的载频总功率(dBm);
E阻隔:天线隔离度(dB)。
一般来说,三种干扰中最严重的是杂散干扰,只要杂散干扰能够避免,阻塞干扰和互调干扰一般也可以避免。
2、主要干扰的数学模型
对***扰系统来说有三种性能损失需要考虑:接收机灵敏度降低、IMP干扰(即互调干扰)和接收机过载。从干扰站接收的杂散辐射信号将导致接收机灵敏度降低,而从同址站接收到的所有载频的合成造成了IMP干扰,接收机过载的原因是接收机收到的总信号功率太大。为了将这些性能损失降到最小而不修改现有发送和接收单元,在同站址的GSM系统和WCDMA系统之间需保持适当的隔离。
这三种性能损失对应的主要干扰分别为杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰。下面我们分别阐明这三种干扰的数学模型。两个共址射频站间相互干扰的原理如图1所示:
图1两个共址射频站相互干扰的原理框图
与两个同址站间相互干扰计算相关的重要射频器件,有干扰站的发射放大器、发射滤波器、发射天线和***扰站的接收滤波器、接收机、接收天线等。这里定义A点到B点的射频电平之差为天线隔离度。
2.1杂散干扰
接收机灵敏度降低是由于接收机噪声基底的增加而造成的。如果干扰基站在***扰基站接收频段内的杂散辐射很强,并且干扰基站的发送滤波器没有提供足够的带外衰减(滤波器的截止特性不好),将会导致接收机噪声门限的增加。从干扰基站的天线连接处输出的杂散辐射经两个基站间的一定隔离而得到衰减,因此***扰基站的天线连接处接收到的杂散干扰按以下公式进行计算:
IB=CTX-E杂隔-10log(WA/WB)(1)
其中,IB为***扰基站天线连接处接收到的干扰电平;CTX为干扰基站天线连接处输出的杂散辐射电平;E杂隔为天线隔离度;WA为干扰电平的可测带宽;WB为***扰系统的信道带宽。
2.2互调干扰
互调干扰是由于系统的非线性导致多载频的合成产生的互调产物落到相邻WCDMA系统的上行频段,使接收机信噪比下降,主要表现为WCDMA系统信噪比下降和服务质量恶化。由两个相同强度的载波产生的三阶互调干扰可表示如下:
IMP3(dBm)=3PIN-2×TOI(2)
PIN为***扰基站接收机输入端的干扰载波电平;TOI为接收机输入端定义的三阶截止点(dBm),与接收机本身的特性有关。因此为了尽量减小三阶互调干扰,应降低PIN,而根据式(3):
PIN=CA-EIMP3-LR_B(3)
其中CA为干扰基站天线连接处的最大载波发射功率(dBm);LR_B为***扰基站的接收滤波器在干扰基站发射带宽内的衰减(dB);EIMP3为天线隔离度(dB)。
所以当允许的三阶互调干扰一定时,天线隔离度由下式决定:
EIMP3=CA-LR_B-(IMP3+2×TOL)/3(4)
2.3阻塞干扰
当较强功率加于接收机端时,可能导致接收机过载,使它的增益下降。原因是放大器有一个线性动态范围,在此范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加,这两个功率之比就是功率增益G。随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增大而线性增大,也就是说,其输出功率低于所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,此时输入功率定义为输入功率的1dB压缩点。为了防止接收机过载,从干扰基站接收的总的载波功率电平需要低于它的1dB压缩点。天线隔离度方面有以下要求:
E阻隔=CP_A-LR_B-CP_B(5)
CP_A:干扰基站天线连接处的载频总功率(dBm);
LR_B:***扰基站的接收滤波器在干扰基站发射带宽内的衰减(dB);
CP_B:***扰基站天线连接处接收到的载频总功率(dBm);
E阻隔:天线隔离度(dB)。
一般来说,三种干扰中最严重的是杂散干扰,只要杂散干扰能够避免,阻塞干扰和互调干扰一般也可以避免。
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