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本帖最后由 messed 于 2020-11-16 19:02 编辑
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大的干扰讯号, u& K8 b6 L0 f9 @! J
接收器必须对小的讯号很灵敏,即使有大的干扰讯号(阻挡物)存在时。这种情况出现在尝试接收一个微弱或远距的发射讯号,而其附近有强大的发射器在相邻频道中广播。干扰讯号可能比期待讯号大60~70 dB,且可以在接收器的输入阶段以大量覆盖的方式,或使接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常讯号的接收。如果接收器在输入阶段,被干扰源驱使进入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。7 h P0 n" A3 ^* p, J
因此,“线性”也是设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交互调变失真(intermodulation distortion)”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(in band)的正弦波或余弦波来驱动输入讯号,然后再测量其交互调变的乘积。大体而言,SPICE是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。
( W' @% e1 [. F: W+ ]. o1 w, l) `) v6 q相邻频道的干扰6 z! D1 W% [! |7 u. h/ x
失真也在发射器中扮演着重要的角色。发射器在输出电路所产生的非线性,可能使传送讯号的频宽散布于相邻的频道中。这种现象称为“频谱的再成长(spectral regrowth)”。如附图二与三所示,在讯号到达发射器的功率放大器(PA)之前,其频宽被限制着;但在PA内的“交互调变失真”会导致频宽再次增加。如果频宽增加的太多,发射器将无法符合其相邻频道的功率要求。当传送数字调变讯号时,实际上,是无法用SPICE来预测频谱的再成长。因为大约有1000个数字符号(symbol)的传送作业必须被仿真,以求得代表性的频谱,并且还需要结合高频率的载波,这些将使SPICE的瞬态分析变得不切实际。
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}' n: g |; A$ l" s图二:数字式直接转换发射器' f6 s# a9 E. k, |6 B
/ u+ {" W8 i5 Q; S- j6 H2 q图三:谐波失真和交互调变失真 |
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