基本射频知识培训
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中国 电信 CDM A WLL
PHS
CDMA CDM A PCS
WLL
中国 电信
FDD 补充频段
FDD 补充频段
TDD 主要频段
931-935
FDD 主要频段
TDD 主要
FDD 主要频段
TDD 补充
1850-1865
1865-1880
2110-2170
1840-1850
1880-1900
1900-1910
ITU IMT-2000 Rx 1920 - 1980 ITU IMT-2000 Tx 2110 - 2170
DCS1800 Rx 1710 – 1785
CMCC 中移动 DCS1800 DCS1800 中移动 DCS1800 联通 DCS1800 DCS 1800 未发放 SCD MA
DCS1800 Tx 1805 – 1880 联通 DCS1800 DCS 1800 未发放
基本射频知识培训
无源器件知识
功分器 微带功分器通常用带状线结构设计,由一对1/4波长阻抗为70.7Ω 的带状线组成,输出端口之间串联一个100Ω的电阻。
②端口1(Port 1)的输入(Tx)信号: 在腔体功分器中, Port 1 的输入信号变换为25Ω,可以良好的与 输 出口Port 2(50Ω)和Port 3(50Ω)的并联阻抗匹配,使输入端口具有 良好的驻波VSWR。在微带功分器中,信号平均分成等幅同相的两路 Port 2 和 3。因为在电阻的两端电压相同,没有电流通过电阻。1/4波 长线的特性阻抗是70.7Ω(√2*50),当Port 2 和 3接50Ω负载时,输入 端具有良好的驻波VSWR。:
基本射频知识培训
基本射频知识
基本射频知识培训
培训目录
移动通信频谱划分 射频几个基本参数 无源器件基本知识
基本射频知识培训
电信和广播电视的工作频带分配
基本射频知识培训
移动通信频率
多址方式
1
3
2
1 30 kHz
Time
30 kHz Frequency
Time
FDMA
TDMA
Frequency
Time
插损 ≤0.25dB ≤0.4dB ≤0.5dB
隔离度 功率容量 驻波比 ≥20dB 50W ≤1.22 ≥20dB 50W ≤1.22 ≥20dB 50W ≤1.22
GSM联通 909~960MHz 51MHz 0.6dBmax 18dBmin/20dB典型 0.4dBmax 80dBmin(825~880MHz) 300W max -140dBc ( +43dBm × 2) -30~+75℃ 标准N 型
一个实际系统中,在没有互调失真的情况下,输入噪声系数决定了最低 可检测的信号电平。
基本射频知识培训
固有噪声电平
以 KTB定义的热噪声功率,和实际噪声功率电平之间的差别(以dB表示 )叫做噪声系数。把它折算到电路或系统的输入端,噪声系数就为
NFdB 10log(PNactual ) 10log(KTB)
基本射频知识培训
无源器件知识
功分器 ③端口2( Port 2)输入的Rx信号: 在腔体功分器中,Port 2 的输入信号是失配的,信号的25%会被反 射掉, 25% 将传到输出口Port 3,50%将直接送到Port 1,等效为Rx 信号损耗3 dB。在微带功分器中,Port 2的信号为50Ω,是匹配的,但 功率被负载电阻和Port 1平均分配,电阻的作用是Ports 2 和 3的退耦, 同样Rx信号损耗有50% (3 dB)。 ④插损是每个无线分布系统设计的天敌 腔体功分器的内导体的材料用黄铜,表面镀银,外壳用铜或铝, 用空气介质, 可以认为是损耗最小的传输线(除超导),损耗通常为 0.05 dB或更小,但通常标为0.1 dB,因为要测试这么小的插损非常困 难。微带功分器采用微带板设计,具有固有的0.3 到0.5 dB的损耗,听 起来并不大,但经过多个功分器的累积,结果是很大的。 ⑤系统的可靠性和安全性 对微带功分器来说,如果一个电缆或天线损坏,可能造成功分器 的开路或短路。但因为输出间有隔离,一个臂的问题不会影响到另一臂。 而腔体功分器没有电阻可烧,所以一旦产生开路或短路,其可马上恢复 正常工作。
一个实际系统中,在没有互调失真的情况下,输入噪声系数决定了最低 可检测的信号电平。
基本射频知识培训
无源器件知识
功分器 典型的二路功分器有微带(Wilkinson)和腔体(电抗)两种, 二者各有优点,本说明阐述二者的区别: ①腔体功分器和微带功分器的特点: 腔体功分器是同轴结构,它将输入的50Ω阻抗变换为25Ω(使 用内外导体的不同比率),25Ω阻抗可以良好的与两个输出50Ω的并联 阻抗匹配。
MOR
CT2 (空)
886-890 GSM-R
中移动GSM
890-903 903-909
联通 GSM
909-915
中移动GSM
948-954
935-948
联通 GSM
954-960
839-845
PCS1900 Rx 1850 - 1910
PCS1900 Tx 1930 - 1990 ITU MSS 1980 - 2010 TDD TD-SCDMA
f1
……………
合 路 器 fn
f1+…+fn
基本射频知识培训
无源器件知识
指标
产品名称 频率范围 分配比 二功分 824~2500MHz 3.0dB 三功分 824~2500MHz 4.8dB 四功分 824~2500MHz 6.0dB
项目 频率范围 带宽 插入损耗 回波损耗 通带波动 带外抑制 输入功率 互调 温度 端口类型
ZL Z 0 1 或 ZL Z0 ZL Z 0 1
RL (dB ) 10 log 20 log
2
基本射频知识培训
热噪声
所有功耗(电阻性)单元都会产生热噪声或称Johnson噪声。这种噪声功 率可以表达为PN=KTB,单位为Watt(注:Pn与电阻阻值大小无关)。 这里K=波尔兹曼常数,T是Kelvin表示的绝对温度,B是用以测量噪声功 率的频带宽度。 在室温下,1Hz频带宽度内产生的热噪声功率为:
dB
基本射频知识培训
绝对功率的对数尺度表示—dB数
基本射频知识培训
传输线的基本定义
基本射频知识培训
定向耦合器
基本射频知识培训
与反射波有关的四个电路参数
基本射频知识培训
反射系数的定义
反射系数的定义为 Γ Vrefl b1 Vinc a1
a1
Vinc , Z0
b1
Vrefl Z0
CDMA 825~880MHz 55MHz 0.6dBmax 18dBmin/20dB典型 0.4dBmax 80dBmin(909~960MHz) 300W max -140dBc ( +43dBm × 2 ) -30~+75℃ 标准N 型
TACS-C TACS-A TACS-B GSM (Tx) (Tx) (Tx) (Tx) 924-935 935-942.5 942.5-950 950-960 MOR GSM-R
835-839 保留 Reserved
880-886 reserve
联通 CDMA
825-835
联通 CDMA
870-880
Pin1 Pin2
Pout1=1/2Pin1+1/2Pin2
Pout2=1/2Pin1+1/2Pin2
基本射频知识培训
无源器件知识
合路器 来自收发系统的多个信号源如GSM、CDMA、DCS等经过 合路器合路输出。合路器至少有两个输入口和一个输出口,输入口 分别用于不同频段信号的输入,可将多路输入信号合成后由输出口 输出。它还具有相反工作模式,可将原合成信号输出端口用作信号 输入端口,多个输入端口成为输出端口,将输入信号分离为相应频 段的信号,由输出端口分别输出。因此,合路器又称为分路器。其 结构特性如图所示。
基本射频知识培训
当前中国2G与3G频率及计算
技术体制 上行频率 标准频率 中国联通 824-849 825-835 下行频率 868-884 870-880 37/78/119/160/201/242/283 CDMA800 载波号
上行频率:=825MHz+nX0.03MHz 下行频率:=f1(n)+45MHz n= 37/78/119/160/201/242/283 频率对应与该载波的中心频率。
18 PNT 0 B0 (1.38X 10 23 焦耳/ k( ) 294k ) (1Hz) 4.057X1021W 4.057x10 mW -174dBm
在理想的无其他噪声的系统里,热噪声决定了最低可检测信号电平。
基本射频知识培训
固有噪声电平
以 KTB定义的热噪声功率,和实际噪声功率电平之间的差别(以dB表示 )叫做噪声系数。把它折算到电路或系统的输入端,噪声系数就为
1.23 MHz Frequency
CDMA
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当前中国2G与3G频谱分配
AMPS-A AMPS-B (Rx) (Rx) 825-835 835-845
TACS-C (Rx) TACS-A TACS-B GSM AMPS-A AMPS-B (Rx) (Rx) (Rx) (Tx) (Tx) 890-897.5897.5-905 905-915 870-880 880-890
NFdB 10log(PNactual ) 10log(KTB)
在线性有噪系统中,已算出了多种带宽内的固有噪声电平: 噪声带宽 带宽 1Hz 1KHz 1MHz 总噪声功率= 固有噪声电平(dB ) 以输入端作参照 以输出端作参照 -174+NF -174+NF+Gain(dB) -144+NF -144+NF+Gain(dB) -114+NF -114+NF+Gain(dB)
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无源器件知识
电桥 电桥是个四端口网络,它的特性是两口输入、两口输出,两 输入口相互隔离,两输出端口各输出输入口输入功率的50%,并且 输出信号相位相差90度。为了方便与系统中其他子电路相连,在结 构上端口2和3需要在同一方向,于是可将平行耦合线段相互错位。 平行耦合线的长度应该设计在1/4导内波长,根据平行耦合线相互 靠近的程度在端口2可以获得不同的耦合电平输出。对于耦合功率 比为1:1的情况,直通口与耦合口等幅平衡输出,相位相差90度, 此时称为3dB电桥。
在线性有噪系统中,已算出了多种带宽内的固有噪声电平: 噪声带宽 带宽 1Hz 1KHz 1MHz 总噪声功率= 固有噪声电平(dB ) 以输入端作参照 以输出端作参照 -174+NF -174+NF+Gain(dB) -144+NF -144+NF+Gain(dB) -114+NF -114+NF+Gain(dB)
1910-1920
1805-1820
1945-1960
1710-1725
1745-1755
1755-1785
1785-1805
1960-1980
1980-2010
ITU标准
美国标准
信产部 尚未发放
中移动
联通
中国电信
TDD 频谱
2010-2025
信产部 3G规划
2300-2400
基本射频知识培训
当前中国2G与3G频率及计算
f1
……………
合 路 器 fn
f1+…+fn
基本射频知识培训
ห้องสมุดไป่ตู้
无源器件知识
合路器 来自收发系统的多个信号源如GSM、CDMA、DCS等经过 合路器合路输出。合路器至少有两个输入口和一个输出口,输入口 分别用于不同频段信号的输入,可将多路输入信号合成后由输出口 输出。它还具有相反工作模式,可将原合成信号输出端口用作信号 输入端口,多个输入端口成为输出端口,将输入信号分离为相应频 段的信号,由输出端口分别输出。因此,合路器又称为分路器。其 结构特性如图所示。
WCDMA上行频率:=nX0.2MHz
基本射频知识培训
比值的对数尺度表示—dB数
发射机输出电平典型值 为KW (103W )量级,而接收信号电平 可能只有几 pW(1012W ),
Pa Pa 基于功率比:分贝数( dB) 10 log( ) or 1010 Pb Pb dB Va Va 基于电压比:分贝数( dB) 20 log( ) or 10 20 Vb Vb
技术体制 PHS1900
频率范围 标准频率
中国电信
载波号
1893.5-1919.6
1900-1915 18~66共49个可用频点
中心频率:=1895.15MHz+(n-1)X0. 3MHz
基本射频知识培训
当前中国2G与3G频率及计算
技术体制 上行频率 中国WCDMA 中国TD-SCDMA 1920-1980 1800-1920 3G 下行频率 2110-2170 2010-2025 载波号 未定 未定
PHS
CDMA CDM A PCS
WLL
中国 电信
FDD 补充频段
FDD 补充频段
TDD 主要频段
931-935
FDD 主要频段
TDD 主要
FDD 主要频段
TDD 补充
1850-1865
1865-1880
2110-2170
1840-1850
1880-1900
1900-1910
ITU IMT-2000 Rx 1920 - 1980 ITU IMT-2000 Tx 2110 - 2170
DCS1800 Rx 1710 – 1785
CMCC 中移动 DCS1800 DCS1800 中移动 DCS1800 联通 DCS1800 DCS 1800 未发放 SCD MA
DCS1800 Tx 1805 – 1880 联通 DCS1800 DCS 1800 未发放
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无源器件知识
功分器 微带功分器通常用带状线结构设计,由一对1/4波长阻抗为70.7Ω 的带状线组成,输出端口之间串联一个100Ω的电阻。
②端口1(Port 1)的输入(Tx)信号: 在腔体功分器中, Port 1 的输入信号变换为25Ω,可以良好的与 输 出口Port 2(50Ω)和Port 3(50Ω)的并联阻抗匹配,使输入端口具有 良好的驻波VSWR。在微带功分器中,信号平均分成等幅同相的两路 Port 2 和 3。因为在电阻的两端电压相同,没有电流通过电阻。1/4波 长线的特性阻抗是70.7Ω(√2*50),当Port 2 和 3接50Ω负载时,输入 端具有良好的驻波VSWR。:
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基本射频知识
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培训目录
移动通信频谱划分 射频几个基本参数 无源器件基本知识
基本射频知识培训
电信和广播电视的工作频带分配
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移动通信频率
多址方式
1
3
2
1 30 kHz
Time
30 kHz Frequency
Time
FDMA
TDMA
Frequency
Time
插损 ≤0.25dB ≤0.4dB ≤0.5dB
隔离度 功率容量 驻波比 ≥20dB 50W ≤1.22 ≥20dB 50W ≤1.22 ≥20dB 50W ≤1.22
GSM联通 909~960MHz 51MHz 0.6dBmax 18dBmin/20dB典型 0.4dBmax 80dBmin(825~880MHz) 300W max -140dBc ( +43dBm × 2) -30~+75℃ 标准N 型
一个实际系统中,在没有互调失真的情况下,输入噪声系数决定了最低 可检测的信号电平。
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固有噪声电平
以 KTB定义的热噪声功率,和实际噪声功率电平之间的差别(以dB表示 )叫做噪声系数。把它折算到电路或系统的输入端,噪声系数就为
NFdB 10log(PNactual ) 10log(KTB)
基本射频知识培训
无源器件知识
功分器 ③端口2( Port 2)输入的Rx信号: 在腔体功分器中,Port 2 的输入信号是失配的,信号的25%会被反 射掉, 25% 将传到输出口Port 3,50%将直接送到Port 1,等效为Rx 信号损耗3 dB。在微带功分器中,Port 2的信号为50Ω,是匹配的,但 功率被负载电阻和Port 1平均分配,电阻的作用是Ports 2 和 3的退耦, 同样Rx信号损耗有50% (3 dB)。 ④插损是每个无线分布系统设计的天敌 腔体功分器的内导体的材料用黄铜,表面镀银,外壳用铜或铝, 用空气介质, 可以认为是损耗最小的传输线(除超导),损耗通常为 0.05 dB或更小,但通常标为0.1 dB,因为要测试这么小的插损非常困 难。微带功分器采用微带板设计,具有固有的0.3 到0.5 dB的损耗,听 起来并不大,但经过多个功分器的累积,结果是很大的。 ⑤系统的可靠性和安全性 对微带功分器来说,如果一个电缆或天线损坏,可能造成功分器 的开路或短路。但因为输出间有隔离,一个臂的问题不会影响到另一臂。 而腔体功分器没有电阻可烧,所以一旦产生开路或短路,其可马上恢复 正常工作。
一个实际系统中,在没有互调失真的情况下,输入噪声系数决定了最低 可检测的信号电平。
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无源器件知识
功分器 典型的二路功分器有微带(Wilkinson)和腔体(电抗)两种, 二者各有优点,本说明阐述二者的区别: ①腔体功分器和微带功分器的特点: 腔体功分器是同轴结构,它将输入的50Ω阻抗变换为25Ω(使 用内外导体的不同比率),25Ω阻抗可以良好的与两个输出50Ω的并联 阻抗匹配。
MOR
CT2 (空)
886-890 GSM-R
中移动GSM
890-903 903-909
联通 GSM
909-915
中移动GSM
948-954
935-948
联通 GSM
954-960
839-845
PCS1900 Rx 1850 - 1910
PCS1900 Tx 1930 - 1990 ITU MSS 1980 - 2010 TDD TD-SCDMA
f1
……………
合 路 器 fn
f1+…+fn
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无源器件知识
指标
产品名称 频率范围 分配比 二功分 824~2500MHz 3.0dB 三功分 824~2500MHz 4.8dB 四功分 824~2500MHz 6.0dB
项目 频率范围 带宽 插入损耗 回波损耗 通带波动 带外抑制 输入功率 互调 温度 端口类型
ZL Z 0 1 或 ZL Z0 ZL Z 0 1
RL (dB ) 10 log 20 log
2
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热噪声
所有功耗(电阻性)单元都会产生热噪声或称Johnson噪声。这种噪声功 率可以表达为PN=KTB,单位为Watt(注:Pn与电阻阻值大小无关)。 这里K=波尔兹曼常数,T是Kelvin表示的绝对温度,B是用以测量噪声功 率的频带宽度。 在室温下,1Hz频带宽度内产生的热噪声功率为:
dB
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绝对功率的对数尺度表示—dB数
基本射频知识培训
传输线的基本定义
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定向耦合器
基本射频知识培训
与反射波有关的四个电路参数
基本射频知识培训
反射系数的定义
反射系数的定义为 Γ Vrefl b1 Vinc a1
a1
Vinc , Z0
b1
Vrefl Z0
CDMA 825~880MHz 55MHz 0.6dBmax 18dBmin/20dB典型 0.4dBmax 80dBmin(909~960MHz) 300W max -140dBc ( +43dBm × 2 ) -30~+75℃ 标准N 型
TACS-C TACS-A TACS-B GSM (Tx) (Tx) (Tx) (Tx) 924-935 935-942.5 942.5-950 950-960 MOR GSM-R
835-839 保留 Reserved
880-886 reserve
联通 CDMA
825-835
联通 CDMA
870-880
Pin1 Pin2
Pout1=1/2Pin1+1/2Pin2
Pout2=1/2Pin1+1/2Pin2
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无源器件知识
合路器 来自收发系统的多个信号源如GSM、CDMA、DCS等经过 合路器合路输出。合路器至少有两个输入口和一个输出口,输入口 分别用于不同频段信号的输入,可将多路输入信号合成后由输出口 输出。它还具有相反工作模式,可将原合成信号输出端口用作信号 输入端口,多个输入端口成为输出端口,将输入信号分离为相应频 段的信号,由输出端口分别输出。因此,合路器又称为分路器。其 结构特性如图所示。
基本射频知识培训
当前中国2G与3G频率及计算
技术体制 上行频率 标准频率 中国联通 824-849 825-835 下行频率 868-884 870-880 37/78/119/160/201/242/283 CDMA800 载波号
上行频率:=825MHz+nX0.03MHz 下行频率:=f1(n)+45MHz n= 37/78/119/160/201/242/283 频率对应与该载波的中心频率。
18 PNT 0 B0 (1.38X 10 23 焦耳/ k( ) 294k ) (1Hz) 4.057X1021W 4.057x10 mW -174dBm
在理想的无其他噪声的系统里,热噪声决定了最低可检测信号电平。
基本射频知识培训
固有噪声电平
以 KTB定义的热噪声功率,和实际噪声功率电平之间的差别(以dB表示 )叫做噪声系数。把它折算到电路或系统的输入端,噪声系数就为
1.23 MHz Frequency
CDMA
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当前中国2G与3G频谱分配
AMPS-A AMPS-B (Rx) (Rx) 825-835 835-845
TACS-C (Rx) TACS-A TACS-B GSM AMPS-A AMPS-B (Rx) (Rx) (Rx) (Tx) (Tx) 890-897.5897.5-905 905-915 870-880 880-890
NFdB 10log(PNactual ) 10log(KTB)
在线性有噪系统中,已算出了多种带宽内的固有噪声电平: 噪声带宽 带宽 1Hz 1KHz 1MHz 总噪声功率= 固有噪声电平(dB ) 以输入端作参照 以输出端作参照 -174+NF -174+NF+Gain(dB) -144+NF -144+NF+Gain(dB) -114+NF -114+NF+Gain(dB)
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无源器件知识
电桥 电桥是个四端口网络,它的特性是两口输入、两口输出,两 输入口相互隔离,两输出端口各输出输入口输入功率的50%,并且 输出信号相位相差90度。为了方便与系统中其他子电路相连,在结 构上端口2和3需要在同一方向,于是可将平行耦合线段相互错位。 平行耦合线的长度应该设计在1/4导内波长,根据平行耦合线相互 靠近的程度在端口2可以获得不同的耦合电平输出。对于耦合功率 比为1:1的情况,直通口与耦合口等幅平衡输出,相位相差90度, 此时称为3dB电桥。
在线性有噪系统中,已算出了多种带宽内的固有噪声电平: 噪声带宽 带宽 1Hz 1KHz 1MHz 总噪声功率= 固有噪声电平(dB ) 以输入端作参照 以输出端作参照 -174+NF -174+NF+Gain(dB) -144+NF -144+NF+Gain(dB) -114+NF -114+NF+Gain(dB)
1910-1920
1805-1820
1945-1960
1710-1725
1745-1755
1755-1785
1785-1805
1960-1980
1980-2010
ITU标准
美国标准
信产部 尚未发放
中移动
联通
中国电信
TDD 频谱
2010-2025
信产部 3G规划
2300-2400
基本射频知识培训
当前中国2G与3G频率及计算
f1
……………
合 路 器 fn
f1+…+fn
基本射频知识培训
ห้องสมุดไป่ตู้
无源器件知识
合路器 来自收发系统的多个信号源如GSM、CDMA、DCS等经过 合路器合路输出。合路器至少有两个输入口和一个输出口,输入口 分别用于不同频段信号的输入,可将多路输入信号合成后由输出口 输出。它还具有相反工作模式,可将原合成信号输出端口用作信号 输入端口,多个输入端口成为输出端口,将输入信号分离为相应频 段的信号,由输出端口分别输出。因此,合路器又称为分路器。其 结构特性如图所示。
WCDMA上行频率:=nX0.2MHz
基本射频知识培训
比值的对数尺度表示—dB数
发射机输出电平典型值 为KW (103W )量级,而接收信号电平 可能只有几 pW(1012W ),
Pa Pa 基于功率比:分贝数( dB) 10 log( ) or 1010 Pb Pb dB Va Va 基于电压比:分贝数( dB) 20 log( ) or 10 20 Vb Vb
技术体制 PHS1900
频率范围 标准频率
中国电信
载波号
1893.5-1919.6
1900-1915 18~66共49个可用频点
中心频率:=1895.15MHz+(n-1)X0. 3MHz
基本射频知识培训
当前中国2G与3G频率及计算
技术体制 上行频率 中国WCDMA 中国TD-SCDMA 1920-1980 1800-1920 3G 下行频率 2110-2170 2010-2025 载波号 未定 未定