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圖3.諧波和交調(diào)產(chǎn)物
與二階交調(diào)失真(IMD2)和三階交調(diào)失真(IMD3)相關的雜散分量會對目標信號造成干擾 。用于量化干擾嚴重程度的重要指標為交調(diào)點(IP) 。我們可以區(qū)分二階(IP2)和三階(IP3)交調(diào)點 。如圖4所示,它們定義輸入(IIP2、IIP3)和輸出(OIP2、OIP3)信號功率電平的假設點,在這些點上 , 相應的雜散分量的功率將達到與基波分量相同的電平 。雖然交調(diào)點是一個純數(shù)學概念,但它是衡量RF系統(tǒng)對非線性度耐受性的重要指標 。


圖4.非線性特性的定義
噪聲
現(xiàn)在我們來看看每個RF系統(tǒng)固有的另一個重要特性——噪聲 。噪聲是指電信號的波動,包含許多不同方面 。根據(jù)其頻譜及其影響信號的方式以及產(chǎn)生噪聲的機制,噪聲可以分為許多不同的類型和形式 。但是,盡管存在許多不同的噪聲源,我們也無需為了描述它們對系統(tǒng)性能的最終影響而深入研究其物理特性 。我們可以基于簡化的系統(tǒng)噪聲模型進行研究,該模型使用單個理論噪聲發(fā)生器 , 通過噪聲系數(shù)(NF)這個重要指標來描述 。它可以量化系統(tǒng)所引起的信噪比(SNR)的下降幅度,定義為輸出信噪比與輸入信噪比的對數(shù)比 。以線性標度表示的噪聲系數(shù)稱為噪聲因子 。這是RF系統(tǒng)的主要特性,可以控制其整體性能 。
對于簡單的線性無源器件 , 噪聲系數(shù)等于由|S21|定義的插入損耗 。在多個有源和無源組件構(gòu)成的更復雜的RF系統(tǒng)中,噪聲由各自的噪聲因子Fi和功率增益Gi來描述,根據(jù)Friis公式(假設每級的阻抗都匹配),噪聲的影響在信號鏈中逐級降低:

由此可以得出結(jié)論,RF信號鏈的前兩級是系統(tǒng)總體噪聲系數(shù)的主要來源 。這正是在接收器信號鏈的前端配置噪聲系數(shù)最低的組件(例如低噪聲放大器)的原因 。
如果我們現(xiàn)在考慮生成信號的專用器件或系統(tǒng) , 說到其噪聲性能特征,一般是指受噪聲源影響的信號特性 。這些特性就是相位抖動和相位噪聲 , 用于表示時域(抖動)和頻域(相位噪聲)中的信號穩(wěn)定性 。具體選擇哪個,一般取決于應用,例如,在RF通信應用中,一般使用相位噪聲,而在數(shù)字系統(tǒng)中,則通常使用抖動 。相位抖動是指信號相位內(nèi)的小波動,相位噪聲則是其頻譜表示 , 定義為相對于載波頻率不同頻偏處,1Hz帶寬內(nèi)的噪聲功率,認為在此帶寬內(nèi)功率均衡(參見圖5) 。

圖5.相位噪聲特性示例
多種衍生品
到目前為止 , 我們考慮了多種重要系數(shù),并基于這些系數(shù)衍生出很多參數(shù) , 可用于量化各種應用領域中RF信號鏈的性能 。例如,在噪聲和雜散的基礎上衍生出動態(tài)范圍(DR)這個術語,用于描述系統(tǒng)實現(xiàn)所需特性的工作范圍 。如圖4所示,如果該范圍的下限由噪聲決定,上限由壓縮點決定,我們稱之為線性動態(tài)范圍(LDR);如果其上限由最大功率電平(該電平使交調(diào)失真變得不可接受)決定,我們稱之為無雜散動態(tài)范圍(SFDR) 。需要注意的是,LDR和SFDR的實際定義可能因具體的應用而異 。
系統(tǒng)能夠處理生成具有指定SNR輸出信號的最低信號電平定義了接收器系統(tǒng)的另一個重要特性,即靈敏度 。它主要由系統(tǒng)噪聲系數(shù)和信號帶寬決定 。接收器本身的噪聲會對靈敏度和其他系統(tǒng)技術規(guī)格造成限制 。例如,數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)中的相位噪聲或抖動會導致眼圖中的星座點偏離其理想位置,使得系統(tǒng)的誤差向量幅度(EVM)降低,誤碼率(BER)隨之增高 。

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