基站接收器在特定条件下必须达到所需的灵敏度。灵敏度是衡量基站接收器解调手机发出的弱信号的能力高低的品质因数。通过灵敏度可确定基站能够收到手机信号同时保持连接的最 远距离。灵敏度可以按两种方式分类:
没有任何外部干扰的静态灵敏度;
有干扰的动态灵敏度。
静态灵敏度
在工程术语中,灵敏度由系统噪声系数 (NF) 决定。噪声系数越低,意味着灵敏度越高。通过提高增益以实现所需的系统噪声系数,可实现所需的灵敏度,而增益是由一种称为低噪声放大器 (LNA) 的昂贵器件产生。增益越大,LNA的成本和功耗越高。
动态灵敏度
遗憾的是,动态灵敏度需要权衡。动态灵敏度意味着静态灵敏度受到干扰会变差。干扰是指接收器上出现的任何不需要的信号,包括来自外界的信号或接收器无意产生的信号,如互调产物。在此背景下,线性度描述系统处理干扰的能力。
在有干扰的情况下,我们费力实现的系统灵敏度会有损失。这种权衡会随着增益提高而变得更糟,因为高增益通常伴随着线性度降低。换句话说,过大的增益会降低线性度性能,导致强干扰下的灵敏度降低。
设计无线通信网络时,网络性能的负担是放在基站端,而不是放在手机端。WA-BS设计旨在覆盖较大区域并实现出色的灵敏度性能。WA-BS必须有最佳静态灵敏度以支持小区边缘的手机,这里的手机信号非常弱。另一方面,在有干扰或阻塞的情况下, WA-BS接收器的动态灵敏度仍须很好。即使基站附近手机的强信号产生干扰,接收器仍然必须对手机发出的弱信号展现良好的性能。
以下信号链是简化的基于分立器件的典型系统接收器。LNA、混频器和可变增益放大器 (VGA) 称为RF前端。RF前端设计的噪声系数为1.8 dB,而ADC的噪声系数为29 dB;在图1的分析中,RF前端增益在x轴上扫描以显示系统灵敏度。

【图1. 典型分立接收器信号链示意图】
现在我们来比较一个简化的收发器接收信号链。可以看到,收发器接收信号链的物料清单少于类似的分立器件信号链。此外,收发器片内含有两个发射器和两个接收器。看似简单的集成隐藏了接收器设计的精致,后者通常可实现 12 dB 的噪声系数。图 2 所示的以下分析说明了系统如何实现高灵敏度。

【图2. 典型收发器/接收器信号链示意图】
基站接收器在特定条件下必须达到所需的灵敏度。灵敏度是衡量基站接收器解调手机发出的弱信号的能力高低的品质因数。通过灵敏度可确定基站能够收到手机信号同时保持连接的最 远距离。灵敏度可以按两种方式分类:
没有任何外部干扰的静态灵敏度;
有干扰的动态灵敏度。
静态灵敏度
在工程术语中,灵敏度由系统噪声系数 (NF) 决定。噪声系数越低,意味着灵敏度越高。通过提高增益以实现所需的系统噪声系数,可实现所需的灵敏度,而增益是由一种称为低噪声放大器 (LNA) 的昂贵器件产生。增益越大,LNA的成本和功耗越高。
动态灵敏度
遗憾的是,动态灵敏度需要权衡。动态灵敏度意味着静态灵敏度受到干扰会变差。干扰是指接收器上出现的任何不需要的信号,包括来自外界的信号或接收器无意产生的信号,如互调产物。在此背景下,线性度描述系统处理干扰的能力。
在有干扰的情况下,我们费力实现的系统灵敏度会有损失。这种权衡会随着增益提高而变得更糟,因为高增益通常伴随着线性度降低。换句话说,过大的增益会降低线性度性能,导致强干扰下的灵敏度降低。
设计无线通信网络时,网络性能的负担是放在基站端,而不是放在手机端。WA-BS设计旨在覆盖较大区域并实现出色的灵敏度性能。WA-BS必须有最佳静态灵敏度以支持小区边缘的手机,这里的手机信号非常弱。另一方面,在有干扰或阻塞的情况下, WA-BS接收器的动态灵敏度仍须很好。即使基站附近手机的强信号产生干扰,接收器仍然必须对手机发出的弱信号展现良好的性能。
以下信号链是简化的基于分立器件的典型系统接收器。LNA、混频器和可变增益放大器 (VGA) 称为RF前端。RF前端设计的噪声系数为1.8 dB,而ADC的噪声系数为29 dB;在图1的分析中,RF前端增益在x轴上扫描以显示系统灵敏度。

【图1. 典型分立接收器信号链示意图】
现在我们来比较一个简化的收发器接收信号链。可以看到,收发器接收信号链的物料清单少于类似的分立器件信号链。此外,收发器片内含有两个发射器和两个接收器。看似简单的集成隐藏了接收器设计的精致,后者通常可实现 12 dB 的噪声系数。图 2 所示的以下分析说明了系统如何实现高灵敏度。

【图2. 典型收发器/接收器信号链示意图】
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