所属方向:L3 射频收发机。一部手机里同时有 Wi‑Fi、蓝牙、蜂窝(4G/5G)、UWB、GNSS;一台 AP 里同时开着 2.4 / 5 / 6 GHz 多个射频。它们在频率上相邻、在物理上挨着,互相干扰是常态。

设备内共存 In‑Device Coexistence

  • 原理:同一设备内一个射频的发射,会阻塞或降低另一个射频的接收灵敏度。例如:
    • 蜂窝 B40(2.3 GHz)/ B41(2.5 GHz)与 2.4 GHz Wi‑Fi 相邻。
    • 5G n79(4.4–5 GHz)与 5 GHz Wi‑Fi 相邻。
    • 6 GHz Wi‑Fi 与 UWB(6.5 / 8 GHz)相邻。
  • 对策:滤波器(FEM 与天线端)、天线隔离、时分仲裁、功率回退,以及 Wi‑Fi 8 的 IDC 信令(见 Wi‑Fi 8 接入增强)。

PTA 包流量仲裁 Packet Traffic Arbitration

  • 原理:Wi‑Fi 与蓝牙(或 Thread)共用 2.4 GHz 时,通过硬件请求 / 授权线(或片上逻辑)逐包仲裁谁可以发送,按业务优先级(例如蓝牙音频 > Wi‑Fi 尽力而为)决定。Combo 芯片内部集成 PTA,并可以共享天线。

自干扰与多链路隔离 Self‑Interference

  • 原理:AP 或终端的两个 Wi‑Fi 射频同时工作时(例如 5 GHz 高段与 6 GHz 低段),一个发射会阻塞另一个接收。所需隔离度常超过 50 dB,需要依靠频率间隔、滤波器陡度和天线隔离共同实现。达不到就只能工作在 NSTR 模式,见 MLO。

阻塞与互调 Blocking / Intermodulation

  • 阻塞:强干扰使接收机前端压缩,灵敏度下降。
  • 互调:两个强信号在非线性器件中混合,产生落在有用频段内的新频率分量(如 )。用 IIP3(三阶输入截点)衡量前端线性度。

天线共享与分集切换

  • 原理:为节省空间,Wi‑Fi 与蓝牙常共用天线,通过开关或双工器(Diplexer)分配;多天线终端还会根据握持方式与信号动态选择天线,见 天线形态。