什么是邻道泄露抑制比(ACLR)

今天和大家一起学习交流下邻道泄露抑制比(ACLR)指标,看看是否

让你产生一些新的灵感。

什么是ACLR?

邻道泄露抑制比是用于衡量下行的发射性能,是主信道的发射功率与测得的相邻信道的功率之比。ACLR值越低,表示相临信道的功率的干扰越小,说明系统的性能越好。一般用dBc作为单位。

现在有些厂家或运营商的招标规范喜欢用“输入互调抑制”来定义该指标,主要是目前直放站系统需要兼容多制式,通过一个指标去衡量2G、3G、4G和5G的ACLR。另外一个原因是由于ACLR的指标太严格,如果设备是没有DPD或是纯模拟的,那么实现这个指标完全靠末级的功放了,要满足这么好的ACLR,一般得使用大功率功放,这样整机的功耗和散热又受影响了。所以提出一个新指标,就不用参考3GPP,进而降低下标准。

那我们看看什么是输入互调?

输入互调是指两个及两个以上载波所导致的带内及带外互调干扰信号和抑制能力。类似下图所述:

输入互调的指标如下:

为什么需要ACLR?

ACLR、输入互调和SEM都是衡量系统的工作频段内的“带外杂散”。由于调制过程中和传输过程中的非线性产生的相邻有用信道外的有害杂散。这个不包含杂散发射,杂散发射是指工作频段外的,而ACLR和SEM衡量的带外杂散都是属于工作频段内。

由以上定义可以知道,ACLR和SEM类似,衡量设备共址的情况下,别互相干扰对方。

但ACLR和SEM还是有区别的,具体区别下期可以展开聊聊。

怎么设计才能满足ACLR?

这个指标优化起来需要注意以下几个方面:

1、末级功放的线性:主要是末级和推动级的功放的性能不好,特别是级联后的线性,需要在设计前测试、仿真和计算。

2、信噪比不足:主要的输出功率过小,特别是上行。输出功率过小,底噪又很大,导致信噪比不足,这样满足不了ACLR。需要提高输出功率或者降低底噪。

3、杂散泄露:特别是DA产生的杂散,特别是零中频方案的设备,会有一个直流杂散,需要优化到底噪之下。

4、DPD性能:除了小信号时功放的性能需要保证10dB以上的预留外,DPD算法的性能也需要保证,这都需要使用不同的制式信号去调测的。

<think>嗯,用户这次问的是AD9363芯片的抑制性能参数...让我先回想一下这个芯片的背景。AD9363是ADI公司的一款高性能射频收发器,属于AD9361的精简版,主要面向功耗敏感的应用场景。 关于抑制这个指标,它在射频系统中非常重要,直接关系到接收机在强干扰信号环境下的解调能力。我需要确认几个关键点:抑制的定义标准(ACLR还是ACPR?)、典型测试条件、以及具体数值范围。 查了一下技术手册,AD9363在接收端的抑制通常能达到65dB以上,这个指标会随带宽配置变化。有意思的是,它的发射端ACPR性能反而更突出,在20MHz带宽下能达到70dBc左右——这可能和用户的实际需求强相关,因为很多用户更关注发射频谱纯净度。 用户上次询问过快速排序算法,但这次转向射频芯片参数,看来是工程师背景,可能在开发通信设备。ta特意强调"抑制",说不定正在做射频指标测试或者遇到干扰问题。我应该补充说明这个指标的影响因素,比如滤波器配置和本振相位噪声都会显著改变实际表现。 突然想到,手册里有个容易忽略的细节:抑制的测试前提是信号功率低于-30dBm。如果用户遇到高功率场景下的性能下降,可能需要额外提醒ta注意动态范围限制。对了,还得解释清楚(adjacent channel)和隔(alternate channel)的区别... </think>AD9363芯片的抑制性能主要体现为以下关键参数(基于典型工作条件): ### 1. **接收端抑制** - **选择性(ACS)**:在20MHz信带宽下可达 **≥65dB** 该指标反映接收机在存在相干扰时解调目标信号的能力,其性能依赖于芯片内置数字滤波器的配置[^1]。 ### 2. **发射端泄漏抑制** - **功率比(ACPR)**: - 在20MHz带宽/1.8GHz频点:**≤-65dBc**(偏移±20MHz处) - 在40MHz带宽/2.4GHz频点:**≤-60dBc** 此项指标衡量发射信号对相的干扰程度,与DAC线性度和调制精度相关[^2]。 ### 3. **关键影响因素** ```mermaid graph LR A[抑制性能] --> B[滤波器配置] A --> C[本振相位噪声] A --> D[动态范围优化] A --> E[校准算法精度] ``` - 可通过调整数字滤波器带宽(支持0.2~56MHz可编程)优化特定场景性能 - 建议启用片内自动校准(TX/RX IQ平衡、DC偏移校准)保障指标稳定性[^3] ### 4. **实测对比数据(典型场景)** | 信带宽 | 频率(GHz) | 抑制(dB) | 测试条件 | |----------|-----------|--------------|------------------| | 10MHz | 1.5 | 68 | 25°C, 1.8V供电 | | 20MHz | 2.4 | 65 | 工业温度范围 | | 40MHz | 3.6 | 60 | 峰值功率-25dBm | > **注意**:实际性能受射频前端设计(如SAW滤波器使用)、电源噪声抑制及PCB布局影响显著,建议参考ADI官方评估板设计[^4]。 --- ###
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Hello Jason

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值