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元件(放大器或混频器)增益随输入功率变化的曲线。由于输出达到饱和,增益在输出功率较高时将会下降。1放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。典型情况下,当功率超过P1dB时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的输出功率,其值比P1dB大3-4dB。2杂散发射(spuriousemission)杂散发射是在必要带宽外某个或某些频率上的发射,其发射电平可降低但不影响相应信息传递。包括:谐波发射、寄生发射、互调产物、以及变频产物,但带外发射除外。一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽±250%倍处或以外的发射都认为是杂散发射。带外发射(out-of-bandemission)带外发射是在紧靠必要带宽的外侧,由调制过程产生的一个或多个频率的发射,但杂散发射除外。一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽±250%倍处以内的无用发射都认为是带外发射。但对于必要带宽很窄或很宽的情况,这种划分带外发射和杂散发射的方法并不适合。邻信道泄漏比ACLR(AdjacentChanneleakageRatio)邻信道泄漏比(ACLR)被定义为邻信道中集成的信号功率与主信道中集成的信号功率之比,(ACLR是指邻道(或者带外)发射信号落入到被干扰接收机通带内的能力,)即P(f1intbw)/P(fchbw)或者P(f2intbw)/P(fchbw)。在其它无线系统或其它波形格式中,ACLR也指邻信道功率比(ACPR)。在GSM系统中,邻信道泄漏则指输出RF频谱(ORFS)。使用固定峰值调变技术(GSM系统就是采用这种调制技术)的波形可使放大器实现较高的效率。但是具有高峰均比(波峰因数)的信号(如WCDMA和cdma2000)可能会导致放大器产生非线性操作和失真。WCDMA基站的ACLR性能通常为-45dBc,这使得功率放大器制造商将放大器的ACLR性能指定为-50dBc或更高。用RS公司测试的TRBACLR值下图为用安捷伦E4406频谱仪测试的WCDMA单载频频谱模板增益平坦度(GainVariation)
即通带内信号幅度的起伏程度,通常规定起伏的最大值和最小值之差。增益平坦度(ΔG):指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放大器增益变化的范围。增益平坦度由下式表示:ΔG=±(Gmax-Gmin)/2dBΔG:增益平坦度Gmax:增益——频率扫频曲线的幅度最大值Gmin:增益——频率扫频曲线的幅度最小值带外抑制(outofbandrejection)即对工作频带外不需要信号的抑制能力,一般希望尽可能大,并在通带范围外陡峭的下降。通常取通带外与带宽为一定比值的某一频率的衰减值作为此项指标。13、回波损耗RL(ReturnLoss)在给定端接负载下,由于端口音反射的功率与输入功率的比值;回波损耗的单位为dB。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入1mW(0dBm)功率给放大器其中10%被反射(反弹)回来,回波损耗就是10dB。从数学角度看,回波损耗为-10log[(反射功率)/(入射功率)]。回波损耗通常在输入和输出都进行规定。通常要求反射功率尽可能小,这样就有更多的功率传送到负载。典型情况下设计者的目标是至少10dB的回波损耗。有时为了获得更好的噪声系数、IP3或者系统的增益就不能满足这个“凭经验得出的”10dB回波损耗的要求。*数据链路可以粗略地理解为数据通道。物理层要为终端设备间的数据通信提供传输媒体及其连接.媒体是长期的,连接是有生存期的.在连接生存期内,收发两端可以进行不等的一次或多次数据通信.每次通信都要经过建立通信联络和拆除通信联络两过程.这种建立起来的数据收发关
系就叫作数据链路.而在物理媒体上传输的数据难免受到各种不可靠因素的影响而产生差错,为了弥补物理层上的不足,为上层提供无差错的数据传输,就要能对数据进行检错和纠错.数据链路的建立,拆除,对数据的检错,纠错是数据链路层的基本任务。*MAC层的中心论题是相互竞争的用户之间如何分配信道资源。多个终端共享同一信道资源的方法称为信道接入方式,或称多址方式。在无线局域网中MAC子层常用的多址机制可以分为以下三类:1.随机竞争类,如Aloha系列。随机竞争类的协议一般使用公共信道,连接在这条信道上的终端都可以向信道发送广播信息。如果终端需要发送,它以某种方式竞争信道
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