在设计Wi-Fi接入点时有许多方法可以解决干扰问题,但是高Q带宽滤波器是利用各种可用频谱的策略之一。">
2018 年 4 月 3 日
本博客文章是无线网络前端设计难题系列(两部分)的第二部分,第一部分探讨了相关的热量问题。.
设计无线网络接入点时,很多方法均可解决干扰问题,但是高品质带缘滤波器这种方法可以充分利用现有的每一段频谱。
本博客文章是无线网络前端设计难题系列(两部分)的第二部分,第一部分探讨了相关的热量问题。
家中wi - fi出现信号干扰,消费者有很多办法可以解决这个问题,例如移动路由器的位置,重新连接的wi - fi网络,重启调制解调器,一筹莫展的时候还可以联系服务供应商。可是,作为一名射频工程师,你可以怎样设计wi - fi接入点,从而在源头解决最严重的干扰问题呢?
本篇博文将重点探讨影响 无线局域网干扰的以下几个因素:
开发无线网络接入点时,设计人员必须考虑多种无线技术标准:
其中很多标准有可能会互相干扰,导致用户的连接出现问题。
另外,未许可频谱也会造成干扰。由于无线通信为了分流数据扩大容量,许可网络和未许可网络的重要作用都在与日俱增。除此之外,全新的物联网(物联网)领域也在大量利用未许可频谱。

如何确保许可频带、未许可频带以及多种协议和睦共存,不会互相干扰?这是我们需要考虑的问题。
设备内部和设备之间都可能出现干扰,例如无线载波的信号可以互相干扰,两种无线标准也可以互相干扰。蓝牙、长期演进技术和无线网络这三种技术应用非常广泛,所以蓝牙和长期演进技术对无线网络的干扰也最为常见。我们来详细探讨一下这几类干扰:

减敏,即接收器受到外部噪源影响,灵敏度降低。这种现象可以导致无线连接丢失或中断。这种问题并非现代才出现,早期无线电设备也时常遇到这个问题——其他组件启动之后,接收器的敏感度便会受到影响。然而,由于目前无线技术已广泛应用于智能手机、无线网络路由器、蓝牙扬声器等设备,这种问题如果不能妥善处理,便会产生更大的负面影响。
“减敏”主要出现在以下三种情况:


美国政府已经采取多种方法帮助消费者解决相关问题,其中一种方法是出台法规,规范多种电子设备的辐射和频谱,要求消费类产品必须经过合规检测。
美国联邦通信委员会 (催化裂化) 要求多数射频设备均须经过检测证,明产品符合FCC的要求。他们规定设备在较低和较高的wi - fi频率范围内应具有陡峭的裙边,以此实施严格的带缘要求,从而保障相邻频谱共存。
无线网络接入点可以通过两种方式达到催化裂化的要求:

我们采用高性能共存带缘滤波器,无线网络发射器可以在接近催化裂化高低带缘的范围工作。
高品质体声波带通滤波器已经成功为众多客户所采用,展现了以下诸多长处:
这些滤波器能够解决多用户多输入/多输出(MU-MIMO)系统遇到的温度难题,同时不会影响谐波合规和辐射性能。如果希望充分覆盖整个分配频谱,这一点至关重要。
可是,高品质BAW滤波器在催化裂化规定带缘方面的表现为何如此出色?
接入无线网络等带宽更大的网络之后,由于声能辐射进入基板体,表面声波(锯)器件的插入损耗将会提高。在下图中,我们可以看到随着频率的升高(右移),高品质BAW的体辐射损耗更小,因此是多路复用器滤波器设计的最佳选择。此外,BAW还能保证催化裂化要求的陡峭带缘,锯在此类高频范围无法达到这一性能要求。
BAW也比其他技术具有更好的温度稳定性,这在催化裂化认证测试中具有优势。多数无线网络设计均以室温为基准(20 - 25℃),但系统实际的运行温度可能达到60 - 80℃。温度升高,插入损耗便会增加,如果事先未考虑到这一点,产品认证期间便可能出现问题。采用BAW技术可以减少插入损耗,提高认证测试的通过率。
BAW相对于锯的更多优势请见我们免费的电子书《适用于Dummies®的射频滤波技术》(卷一)。

下图中,使用滤波器之后,带缘响应优于使用之前。设计人员利用这种技术可以突破射频前端输出功率的极限,同时不会违反催化裂化对于功率频谱密度的规定。没有采用滤波技术的情况下,一些频谱可能无法使用,运营商和制造商利用带缘BAW滤波技术之后,即可充分利用这些频谱,从而提高数据传输速度,加大带宽。
无线网络设计人员设置信道功率时,通常必须把符合带缘监管要求的最低功率设为整个设备所有信道的功率。例如,信道1符合监管要求的功率为15 dBm,虽然信道6可以达到23 dBm,设计人员还是会将控制方案的整体功率设为15 dBm。设计人员如果使用带缘滤波,可以大幅提高控制方案的整体功率,从而减少所需的射频链路。
除此之外,BAW带缘滤波器的发射功率可以达到28 dBm,使得系统性能增强幅度超过15%,5克多用户米姆的同信道干扰也会减少。
CPE开发人员如果不采用带缘滤波,无线网络频段的信道1和信道11便难以遵守催化裂化的规定;而采用高品质BAW带缘滤波器之后,CPE设计人员即可将所有信道(1到11)的功率均保持在较高水平。
为了具体地了解带缘滤波器的作用,我们看一下用户体验在采用带缘滤波器前后的差异:
