资料介绍
1、Rx Sensitivity(接收灵敏度)接收灵敏度,这应该是最基本的概念之一,表征的是接收机能够在不超过一定误码率的情况下识别的最低信号强度。这里说误码率,是沿用 CS(电路交换)时代的定义作一个通称,在多数情况下,BER (bit error rate)或者 PER (packet error rate)会用来考察灵敏度,在 LTE 时代干脆用吞吐量 Throughput 来定义——因为 LTE 干脆没有电路交换的语音信道,但是这也是一个实实在在的进化,因为第一次我们不再使用诸如 12.2kbps RMC(参考测量信道,实际代表的是速率 12.2kbps 的语音编码)这样的“标准化替代品”来衡量灵敏度,而是以用户可以实实在在感受到的吞吐量来定义之。
2、SNR(信噪比)讲灵敏度的时候我们常常联系到 SNR(信噪比,我们一般是讲接收机的解调信噪比),我们把解调信噪比定义为不超过一定误码率的情况下解调器能够解调的信噪比门限(面试的时候经常会有人给你出题,给一串 NF、Gain,再告诉你解调门限要你推灵敏度)。那么 S 和 N 分别何来? S 即信号 Signal,或者称为有用信号;N 即噪声 Noise,泛指一切不带有有用信息的信号。有用信号一般是通信系统发射机发射出来,噪声的来源则是非常广泛的,最典型的就是那个著名的 -174dBm/Hz——自然噪声底,要记住它是一个与通信系统类型无关的量,从某种意义上讲是从热力学推算出来的(所以它跟温度有关);另外要注意的是它实际上是个噪声功率密度(所以有 dBm/Hz 这个量纲),我们接收多大带宽的信号,就会接受多大带宽的噪声——所以最终的噪声功率是用噪声功率密度对带宽积分得来。
3、TxPower(发射功率)发射功率的重要性,在于发射机的信号需要经过空间的衰落之后才能到达接收机,那么越高的发射功率意味着越远的通信距离。那么我们的发射信号要不要讲究 SNR?譬如说,我们的发射信号 SNR 很差,那么到达接收机的信号 SNR 是不是也很差?这个牵涉到刚才讲过的概念,自然噪声底。我们假设空间的衰落对信号和噪声都是效果相同的(实际上不是,信号能够通编码抵御衰落而噪声不行)而且是如同衰减器一般作用的,那么我们假设空间衰落 -200dB,发射信号带宽 1Hz,功率 50dBm,信噪比 50dB,接收机收到信号的 SNR 是多少?接收机收到信号的功率是 50-200=-150Bm(带宽 1Hz),而发射机的噪声 50-50=0dBm 通过空间衰落,到达接收机的功率是 0-200=-200dBm(带宽 1Hz)?这时候这部分噪声早已被“淹没”在 -174dBm/Hz 的自然噪声底之下了,此时我们计算接收机入口的噪声,只需要考虑 -174dBm/Hz 的“基本成分”即可。这在通信系统的绝大部分情况下是适用的。
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