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Noticias de la compañía

Los ingenieros de EMC deben saber: la esencia y la importancia de los indicadores comunes de radiofrecuencia

Time:2021-12-25Number:1630

La intención original de este artículo es una "guía de operación" escrita por mí mismo a los ingenieros de la fábrica. es lógico decir que escribir estas cosas debería haber sido capturado por las personas que han trabajado durante más de diez años, pero cuando realmente lo escribí, descubrí que lo que originalmente planeaba esbozar estaba escrito en ocho acciones largas e incomparables.

Cuando terminas de escribir "el evm puede empeorar con el aumento de la il de Front - end", si el lector es un ingeniero con malos conocimientos conceptuales básicos (muchos de los ingenieros en la fábrica son así), la primera reacción es "qué es el evm", seguido de "por qué el evm tiene algo que ver con la il" y luego puede ser "qué más tiene que ver el evm con qué indicadores" - Esto es interminable.

Así que tengo la intención de "sacar lo que sea", enumerar algunos conceptos comunes, lanzar ladrillos para atraer Jade y luego ver cómo funciona.

1. sensibilidad RX (sensibilidad de recepción)

Sensibilidad de recepción, que debe ser uno de los conceptos más básicos, caracteriza la intensidad mínima de señal que el receptor puede identificar sin exceder una cierta tasa de error de bits. Aquí se dice que la tasa de error de bits sigue la definición de la era CS (conmutación de circuitos) como un término general. en la mayoría de los casos, BER (tasa de error de bit) o per (tasa de error de paquete) se utilizarán para examinar la sensibilidad. en la era lte, simplemente se define por el rendimiento Throughput - porque LTE es seco y frágil sin canales de voz intercambiados por circuitos, pero también es una evolución real, porque por primera vez ya no utilizamos "alternativas estandarizadas" como el RMC de 12,2 kbps (canal de medición de referencia, que en realidad representa la codificación de voz de 12,2 kbps) para medir la sensibilidad, sino que los usuarios pueden realmente.el rendimiento que se siente se define.

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2. SNR (relación señal - ruido)

Cuando se trata de sensibilidad, a menudo nos ponemos en contacto con SNR (relación señal - ruido, generalmente hablamos de la relación señal - ruido de desmodulación del receptor), definimos la relación señal - ruido de desmodulación como el umbral de la relación señal - ruido que el demodulador puede demodular sin exceder una cierta tasa de error (a menudo alguien te hace preguntas Durante la entrevista, te da una serie de nf, gain, y luego te dice que el umbral de desmodulación requiere que empujes la sensibilidad). ¿Entonces, ¿ de dónde vienen s y n, respectivamente?

S es la señal signal, o señal útil; N es ruido, generalmente se refiere a todas las señales que no contienen información útil. La señal útil es generalmente emitida por un transmisor del sistema de comunicación, y la fuente de ruido es muy amplia. el más típico es el famoso - 174dbm / Hz - Fondo de ruido natural. recuerde que es una cantidad independiente del tipo de sistema de comunicación y, en cierto sentido, se calcula termológicamente (por lo que está relacionada con la temperatura); Además, hay que tener en cuenta que en realidad es una densidad de potencia acústica (por lo que hay una dimensión dBm / hz), cuánto ancho de banda recibimos la señal, cuánto ancho de banda aceptaremos ruido - Por lo que la potencia acústica final se obtiene integrando el ancho de banda con la densidad de Potencia acústica.

3. txpower (potencia de transmisión)

La importancia de la Potencia de transmisión es que la señal del transmisor necesita pasar por el desvanecimiento del espacio para llegar al receptor, por lo que cuanto mayor sea la Potencia de transmisión, mayor será la distancia de comunicación.

¿Entonces, ¿ debemos prestar atención al SNR en nuestra señal de transmisión? ¿Por ejemplo, nuestra señal de transmisión SNR es muy pobre, entonces, ¿ la señal SNR que llega al receptor también es muy pobre?

Esto implica el concepto que acabamos de mencionar, el Fondo de ruido natural. ¿Asumimos que el desvanecimiento del espacio tiene el mismo efecto en la señal y el ruido (en realidad no, la señal puede resistir el desvanecimiento a través de la codificación y el ruido no es bueno) y funciona como un atenuador, Entonces asumimos que el desvanecimiento espacial - 200db, el ancho de banda de la señal transmitida es de 1hz, la Potencia es de 50dbm, la relación señal - ruido es de 50db, ¿ cuál es el SNR de la señal recibida por el receptor?

¿¿ la Potencia de la señal recibida por el receptor es de 50 - 200 = - 150 BM (ancho de banda 1 hz), mientras que el ruido del transmisor es de 50 - 50 = 0 dBm a través del desvanecimiento espacial, y la Potencia de llegada al receptor es de 0 - 200 = - 200 dBm (ancho de banda 1 hz)? En este momento, esta parte del ruido ya está "sumergida" bajo el Fondo de ruido natural de - 174dbm / hz. en este momento, calculamos el ruido en la entrada del receptor y solo tenemos que considerar los "componentes básicos" de - 174dbm / hz.
Esto se aplica en la gran mayoría de los casos de los sistemas de comunicación.

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