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compass接收机的灵敏度分析

GPS 接收机的灵敏度分析 时间:2011年03月05日 字 体:?大?中?小 关键词:信噪比电路结构噪声系数低噪声高灵敏度接口控制 ? 1?GPS?接收机的灵敏度定义? 随着GPS?应用范围的不断扩展,业界对GPS?接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS?的使用范围。作为GPS?接收机最为重要的性能指标之一,高灵敏度一直是各个GPS?接收模块孜孜以求的目标。对于GPS?接收系统而言,灵敏度指标包括多个场景下的指标,分别为:跟踪灵敏度、捕获灵敏度、初始启动灵敏度。目前业界已经可以实现跟踪灵敏度在-160dBm?以下的接收机,同时,初始启动的灵敏度和捕获灵敏度也分别可以达到-142dBm?和-148dBm?以下。GPS?接收机首先需要完成对卫星信号的捕获,完成捕获所需要的最低信号强度为捕获灵敏度;在捕获之后能够维持对卫星信号跟踪所需要的最低信号强度为跟踪灵敏度。为了实现定位,GPS?接收机还需要解调GPS?卫星发送的导航电文,相应的,解调导航电文所需要的最低信号强度为初始启动灵敏度。根据上述定义可知,跟踪灵敏度最高,捕获灵敏度次之,初始启动灵敏度最差。? 2?GPS?接收模块的灵敏度性能分析? 从系统级的观点来看,GPS?接收机的灵敏度主要由两个方面决定:一是接收机前端整个信号通路的增益及噪声性能,二是基带部分的算法性能。其中,接收机前端决定了接收信号到达基带部分时的信噪比,而基带算法则决定了解调、捕获、跟踪过程所能容忍的最小信噪比。? 2.1?接收机前端电路性能对灵敏度的影响? GPS?信号是从距地面20000km?的LEO(Low?Earth?Orbit,低轨道卫星)卫星上发送到地面上来的,其L1?频段(fL1=1575.42MHz)自由空间衰减为:? 按照GPS?系统设计指标,L1?频段的C/A?码信号的发射EIRP(Effective?Isotropic?RadiatedPower,有效通量密度)为P=478.63W(26.8dBw)([1][2]),若大气层衰减为A=2.0dB,则 GPS?系统L1?频段C/A?码信号到达地面的强度为: GPS?ICD(Interface?Control?Document,接口控制文档)文件([3])中给出的GPS?系L1?频段C/A?码信号强度最小值为-160dBw,和上述结果一致。在实际场景中,由于卫星仰角的不同、以及受树木、建筑物等的遮挡,L1?频段C/A?信号到达地面的强度可能会低于 -160dBw。? 一般GPS?接收机的结构如下图所示: GPS?信号被天线接收下来后,如果天线有源,则经过滤波器和低噪放,再通过电缆接到接收机部分,接收机内同样经过一级低噪放和一级滤波器,再进入射频前端模块进行下变频和模数转换处理。? 上图中,天线后直接接滤波器进行前置滤波,其作用在于防止宽带干扰阻塞低噪放,但会增大前级的噪声系数,因此在选用器件时需要考虑采用插损尽量小的滤波器。天线的有源部分主要是用来补偿从天线到接收模块之间的电缆损耗,如果天线和接收模块之间的插损极小,则可以使用无源天线。GPS?接收机前端的特性可以由整个接收机的G/T?值来表征。设GPS?接收机的射频前端可以分n?级,第i?级的增益、噪声系数、等效噪声温度分别为Gi、NFi、Tei,则GPS?接收机的总的等效噪声温度为: 由上式可知,整个接收机的噪声温度受前级影响最大,因此需要在前级采用较高增益、较低噪声系数的低噪声放大器。? 系统的G/T?值为: 其中,Ga?为天线增益,Ta?为天线噪声温度。天线的噪声温度和天线大小、信号频率、天线方向图、摆放位置等都有关系,一般认为GPS?天线噪声温度为Ta=100K。 根据系统的G/T?值即可以得到在一定输入信号功率下的接收载噪比: 其中,k=1.38e-23,为Bolzmann?常数。? 下表给出了采用有源天线的场景下常见的GPS?接收模块前端载噪比计算: 表?1?有源天线场景下GPS?接收单元前端载噪比计算 从上表可以很明显的看出,影响系统载噪比的最主要因素是天线本身的增益和噪声温度,在天线无源部分性能确定的条件下,天线有源部分则决定了整个系统的载噪比变化,而后级的链路增益和噪声系数对系统载噪比基本没有贡献。 实际电路设计中,由于电磁干扰的存在,每一级都有可能引入新的噪声,后级的性能也会对系统载噪比产生重要影响。因此,需要重点考虑电磁干扰对系统性能带来的损失。有源天线的主要目的是补偿天线至接收机的电缆损耗,对于天线和接收机比较接近的场景,天线至接收机的损耗基本可以忽略,则可以直接采用无源天线,通过提高接收机内部第一级低噪声放大器的增益和噪声系数性能,同样可以达到采用有源

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