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[导读]通常,CDMA手机用户拨打E911来获取他们所在位置的信息,这是通过内嵌GPS器件来实现的。到目前为止,基于用户终端的GPS接收端大多数都采用时分复用模式(TM-GPS)来工作。其中,GPS信号和手机通话信号要连续来回切换。这种技术很有吸引力,因为同一时间只需要一套射频器件工作,并且很容易实现。

要将S-GPS应用于单天线多频谱CDMA手机,需要重点注意几个问题。


通常,CDMA手机用户拨打E911来获取他们所在位置的信息,这是通过内嵌GPS器件来实现的。到目前为止,基于用户终端的GPS接收端大多数都采用时分复用模式(TM-GPS)来工作。其中,GPS信号和手机通话信号要连续来回切换。这种技术很有吸引力,因为同一时间只需要一套射频器件工作,并且很容易实现。

脱颖而出的GPS同步技术


GPS信号和手机信号可以同步工作的S-GPS已经越来越普及,它不但能将灵敏度提高大约4db,还能够实现服务商基于位置的服务(LBS)。自2004年以来,很多生产商(如高通)已经在市场上推出了带有S-GPS功能的芯片,今天很多CDMA手机都已使用。


通常情况下,单一天线的系统仍然是制造商的首选。它价格更低,并且体积更小。图1为一个单天线三频手机中GPS接收链的总体框图。

 

图1 在单天线三频手机中,GPS接收链的常见形式


GPS接收链含有一个GPS滤波器、一个低噪放大器(LNA)、一个中间级滤波器,以及一个下变频器(Down Inverter),每个元件都会影响整体的系统灵敏度。GPS灵敏度被定义为手机在98%的工作时间内定位到GPS卫星时,天线端的最低信号功率水平。

 

图2 系统噪声和每个元件的插损或者噪声的图形


对于TM和S-GPS的工作,影响系统灵敏度的主要变量是第一级GPS滤波器的插损和低噪声放大器的噪声系数,而第二级GPS滤波器的插损以及下变频器的噪声系数只有很小的影响。图2中显示了各个分立元件如何影响系统整体噪声。


由于第一滤波器的插入损耗和低噪声放大器的噪声系数对GPS系统灵敏度有着直接的影响,我们在选择元件时应该将它们降至最低。滤波器的插入损耗是由其品质因素Q决定的,Q越大,滤波器性能就越好。目前手机中使用两种滤波器技术:声表面波滤波器(SAW)和薄膜体声波谐振器(FBAR),通常后者具有更高的Q值和更低的插损。

带外干扰


S-GPS带来了一个新的问题。它的GPS接收链存在着高强度的带外干扰,这种干扰会使得GPS接收器饱和并降低GPS接收端的灵敏度。TM-GPS则不存在这样的问题,因为GPS信号和手机信号是串行工作的。
PCS/蜂窝频带Tx信号泄露和Tx+干扰交调信号是两种最重要的带外干扰。滤除这些信号对于防止外部低噪声放大器(LNA)增益压缩和保持良好的系统灵敏度是很重要的。


要实现最大的GPS灵敏度,推荐选择可用的IL滤波器和IIP3 LNA取值,并实现尽可能大的带外隔离。在选择低噪声放大器后处理模块(第二级GPS)滤波器的时候,带外抑制特性应该优先于插损,因为其主要功能是滤除任何可能被低噪声放大器放大的带外干扰。


这些LNA后处理模块可能会造成下变频器中的IMD2乘积。应该尽量减小IMD2乘积,因为它们会在下变频到基带水平时解调信号的AM分量,这会导致误码率恶化。

三频手机的两种解决方案

 

图3  GPS接收链方框图


图3所示的是单天线三频手机的两种解决方案。解决方案一是将一个具有1.8dB GPS IL的三路复用器和一个长射频轨迹连接至LNA,由LNA补给额外的损耗,对CDMA Tx干扰有48dB的隔离度。


收发器芯片中的内置LNA通常具有接近0dBm的IIP3值。综合以上滤波器和LNA值,通常会产生0.2dB的LNA增益压缩,而前两级噪声值变为4.1dB。


级间GPS滤波器的抑制度为47dB,不足以阻止下变频器增益压缩进一步下降。这套解决方案的系统总增益和NF值分别是38.97dB和4.49dB。这套系统中预期的总体GPS灵敏度是-155.4dBm,当用于内部天线时,将无法满足E911的精确度要求(50m用于67%的通话)。


如果使用如图3所示的多路复用器方案,则有望改善GPS的灵敏度。多路复用器中的第一级GPS滤波器具有较低的IL(0.9dB),隔离度要比CDMA TX两个信道的-52dB好。可以在多路复用器GPS端口附近放一个外置的GaAs LNA滤波器,由于RF链路较长,将不会引入额外的损耗。所用的LNA滤波模块具有54dBc的隔离度,0.8dB的NF,以及改善的线性度:5dBm的IIP3。


这时,整体系统增益结果以及NF分别变成40.06dB和1.97dB。这个解决方案足以抑制CDMA Tx干扰,以至于可忽略LNA和下变频器中的增益压缩,预计的总体GPS灵敏度大约为    -157.6dBm。GPS灵敏度的2dB改善足以提供一种满足E911要求的解决方案。


S-GPS架构使得在TM-GPS架构上改善灵敏度成为可能,并使得LBS成为可能。然而,同时使用GPS和CDMA无线通信则给在手机中使用的元件选择带来新限制。


新增的考虑因素主要是抑制带外强干扰,比如蜂窝或PCS Tx链路的Tx信号泄漏。在GPS灵敏度中,两个最重要因素分别是第一级GPS滤波器损耗和LNA NF。


为了防止LNA的增益压缩,需要使用线性度好的LNA并选择带有对CDMA Tx信道有足够抑制能力的滤波器。两级GPS接收机结构是高度集成的,紧凑的多路器/GPS LNA滤波器模型解决方案,在三路复用器的基础上又将灵敏度改善了2.2dB。

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