測量WiMAX信道功率的有效方案
現(xiàn)在,無線設(shè)計(jì)人員面臨著設(shè)計(jì)世界一流產(chǎn)品的艱巨任務(wù)。很多無線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都規(guī)定了功率的技術(shù)指標(biāo),但卻忽視了功率測量的具體步驟,因此設(shè)計(jì)人員在進(jìn)行測量時往往會發(fā)生錯誤。由于IEEE 802.16標(biāo)準(zhǔn)使用的OFDM射頻波形本身就非常復(fù)雜,所以他們在測量移動WiMAX信號時出錯的情況更多。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/260937.htm本文介紹了有關(guān)WiMAX信道功率測量的重要信息,這些基本原則對于三種主要的WiMAX功率測量都適用:發(fā)射功率測量、相鄰信道功率測量和頻譜輻射合格/不合格測試。
信道功率測量的基礎(chǔ)知識
某些頻率分析儀具有通用測量模式,這種模式?jīng)]有具體規(guī)定它們所支持的無線標(biāo)準(zhǔn),因此設(shè)計(jì)人員可完全控制和靈活調(diào)整測量設(shè)置。
圖1為傳統(tǒng)模擬頻譜分析儀的方框圖。在現(xiàn)代頻譜分析儀中,本地振蕩器之后執(zhí)行的大部分信號調(diào)節(jié)和濾波功能都是使用數(shù)字信號處理來實(shí)現(xiàn)的,而它們的特性和行為與使用模擬方式處理的結(jié)果相當(dāng)。因此要進(jìn)行精確測量,設(shè)計(jì)人員必須正確設(shè)置和修改測量參數(shù)。
圖1 傳統(tǒng)模擬頻譜分析儀的方框圖
顯示檢波器
圖1中包括包絡(luò)檢波器和顯示檢波器(檢波器模式)。包絡(luò)檢波器的特性是由頻譜分析儀自身的設(shè)計(jì)決定的,用戶無法更改這些特性,本文不再討論。
為了容納更多的測量和應(yīng)用軟件,現(xiàn)代頻譜分析儀提供多種顯示檢波類型。某些檢波器可為不同類型的信號提供更優(yōu)化的結(jié)果。例如,峰值檢波器能夠從一組采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)中檢測出最大電平,從而為連續(xù)波(CW)測量提供最佳選擇。稍后,這個最大電平會作為跡線點(diǎn)在頻譜分析儀上顯示。平均值檢波器則與峰值檢波器不同,它能夠檢測出采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)的平均電平,并將其作為跡線點(diǎn)顯示。
圖2 顯示的跡線點(diǎn)分別來自于正峰值檢波器、平均值檢波器和負(fù)峰值檢波器
顯示的跡線點(diǎn)通常稱為“bucket”。頻譜分析儀進(jìn)行數(shù)據(jù)點(diǎn)采樣的時間稱為“bucket間隔”。圖2顯示了選擇不同檢波類型會對給定bucket的顯示跡線點(diǎn)產(chǎn)生什么影響。
圖3 從上到下顯示的依次是WiMAX猝發(fā)脈沖的正峰值檢波、平均值檢波和負(fù)峰值檢波跡線。
注意:為了顯示跡線的區(qū)別,這里將分辨率帶寬設(shè)置為3 MHz
對于噪聲信號或近似于噪聲的信號(如許多數(shù)字調(diào)制信號)來說,使用平均值檢波器可獲得平均功率數(shù)據(jù)的最佳結(jié)果,顯示的跡線點(diǎn)是采樣數(shù)據(jù)的平均值。圖3顯示了使用不同類型檢波器處理WiMAX信號所獲得的不同跡線顯示。
分辨率帶寬
功率測量通常是指某一帶寬內(nèi)的測量。同樣,頻譜分析儀上顯示的跡線點(diǎn)也要通過分辨率帶寬(RBW)濾波器進(jìn)行解讀。對于連續(xù)波信號來說,降低RBW會得到更好的信噪比,因而使測量結(jié)果看上去更平滑。對于近似于噪聲的信號來說,擴(kuò)大RBW可以在平均檢波bucket中獲得更平均的值,也可使用窄視頻帶寬(VBW)濾波器獲得更平滑的測量結(jié)果。使用更窄RBW的缺點(diǎn)是花費(fèi)的測量時間更長。
在進(jìn)行信道功率測量時,頻譜分析儀用戶應(yīng)根據(jù)其無線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)置RBW。例如,某個給定標(biāo)準(zhǔn)的專用頻譜輻射(SEM)測試文檔通常包括測量所需要的RBW設(shè)置。取決于信號的頻率范圍,在整個測量掃寬內(nèi),SEM測試的RBW設(shè)置還可能會隨著頻率的變化而變化。如果未指定RBW,建議用戶最好為其信號表征設(shè)置RBW。對于窄帶寬(CW)信號來說,最好使用窄RBW濾波器;對于近似于噪聲的信號(例如WiMAX信號)來說,通常最好使用較寬的RBW。
平均值技術(shù)
現(xiàn)代頻譜分析儀使用多種方法來求取信號的平均值,使信號變得更加平滑。采樣最終在頻譜分析儀上顯示為跡線點(diǎn)的方式在很大程度上取決于平均值技術(shù),主要涉及的參數(shù)有掃描時間、視頻帶寬等。
掃描時間
現(xiàn)代頻譜分析儀通常每秒可進(jìn)行數(shù)百萬次采樣。假設(shè)選擇平均值檢波,如果增加掃描次數(shù),那么在顯示跡線點(diǎn)之前的一段時間(bucket)內(nèi)取平均值的數(shù)據(jù)采樣數(shù)量會隨之增加。采樣量越大,所顯示的平均點(diǎn)就越趨向于一致,最終顯示的跡線就越平滑。
視頻帶寬
頻譜分析儀中的VBW濾波器可以減小測量電平的差異,并且在掃描次數(shù)增加時仍保持相同的作用。傳統(tǒng)頻譜分析儀和許多現(xiàn)代化頻譜分析儀都是在顯示標(biāo)度的級別上執(zhí)行VBW過濾,因此可能會造成功率測量問題。
頻譜分析儀的測量結(jié)果既能用對數(shù)(dB)表示,也能用線性度(電壓線性度)表示。因?yàn)閂BW濾波是一種求取平均值的過程,在這些級別上進(jìn)行任何平均值計(jì)算,都有可能出現(xiàn)誤差。例如,在噪聲或近似于噪聲信號的對數(shù)平均值計(jì)算中可能發(fā)生-2.51 dB的誤差。
因此在進(jìn)行功率測量時,最好在功率標(biāo)度上使用VBW濾波器。某些現(xiàn)代化分析儀例如Agilent PSA頻譜分析儀和X系列信號分析儀,可在功率標(biāo)度上使用其VBW濾波器,從而避免了這些實(shí)質(zhì)性的誤差。即便如此,平均值檢波器依然是使結(jié)果變得平滑的一個出色工具,并且可在所有配備VBW檢波器的分析儀中使用。
WiMAX信道功率測量設(shè)置
對于WiMAX信號這樣的正交頻分復(fù)用(OFDM)信號而言,要想進(jìn)行正確的測量設(shè)置還有一些其他的要求。例如,WiMAX中使用的時分復(fù)用(TDD)信號在時域中具有猝發(fā)性質(zhì)。即使在射頻猝發(fā)脈沖或子幀期間,功率也會發(fā)生改變。由于這些信號具有非連續(xù)性,頻譜分析儀很難捕捉到完整的信號。
支持現(xiàn)代頻譜分析儀進(jìn)行自觸發(fā)測量的常用觸發(fā)源包括:被測件提供的外部觸發(fā)信號、其他同步信號源或信號的射頻猝發(fā)幅度電平。通常,能與射頻猝發(fā)保持良好同步的外部觸發(fā)源是最佳的觸發(fā)機(jī)制。因?yàn)樗転閮x器采集數(shù)據(jù)提供最穩(wěn)定的觸發(fā),支持可靠和可重復(fù)的測量。
對于被測基站生成的WiMAX下行鏈路信號來說,基站自身就可以提供適合的觸發(fā)信號。在進(jìn)行元件分析時,生成激勵波形的信號發(fā)生器可以為頻譜分析儀提供一個可用的觸發(fā)信號。在沒有可用的外部觸發(fā)源時,最好使用實(shí)際射頻猝發(fā)幅度電平的上升沿來觸發(fā)分析儀。依據(jù)各分析儀平臺使用的體系結(jié)構(gòu),使用這種方式觸發(fā)測量的順序可能不同。
一旦實(shí)現(xiàn)可靠的觸發(fā),接下來考慮的便是應(yīng)從哪個感興趣的時間區(qū)域開始信道功率測量。顯然,測量應(yīng)該在信號實(shí)際有效時進(jìn)行。但在某些情況下,還要(甚至必須)在射頻猝發(fā)脈沖或子幀的“有效”部分中的特定時間段內(nèi)進(jìn)行測量。因此,正確選通感興趣的猝發(fā)脈沖區(qū)域很關(guān)鍵。
圖4 圖中的信道功率測量使用WiMAX下行鏈路猝發(fā)脈沖進(jìn)行選通。
圖4顯示了在第二個射頻猝發(fā)脈沖期間發(fā)生的WiMAX信號的選通區(qū)域。盡管第一個猝發(fā)脈沖引起觸發(fā),但我們建議在第二個猝發(fā)脈沖期間進(jìn)行選通。這可以確保從選通區(qū)域內(nèi)去除分析儀生成的任何掃描LO瞬時穩(wěn)定時間。
圖5 圖中的信道功率測量僅顯示了前導(dǎo)碼的選通
有了穩(wěn)定的觸發(fā),頻譜分析儀就可以啟動掃描測量;如果是測量TDD無線信號,那么還必須選通出精確的目標(biāo)區(qū)域。例如,某些設(shè)計(jì)人員可能只對WiMAX信號的前導(dǎo)碼功率電平或某個特定區(qū)域感興趣。圖5顯示了WiMAX信號的選通前導(dǎo)碼測量。這種測量通常稱為WiMAX接收信號強(qiáng)度指標(biāo)(RSSI)。在該圖中,前導(dǎo)碼的選通只會使選通參數(shù)發(fā)生變化,是保證精確測量所必需的。
不同的分析儀平臺
目前市場上已有幾種頻譜分析儀可對WiMAX信號進(jìn)行信道功率測量。Agilent PSA和X系列分析儀平臺只是其中之一。盡管修改這些儀器上的各種參數(shù)對獲得精確的信道功率測量結(jié)果至關(guān)重要,但設(shè)計(jì)人員選擇最佳測量方案同樣重要。
以PSA頻譜分析儀和X系列信號分析儀平臺為例。使用外部觸發(fā),可以非常簡單地在頻譜或信號分析儀平臺上進(jìn)行精確的信道功率測量。然而,要使用射頻猝發(fā)脈沖觸發(fā)測量,采用以下測量技術(shù)非常有幫助:
頻譜分析儀平臺
對于GSM波形,在進(jìn)行連續(xù)測量時,設(shè)計(jì)人員可以利用分析儀的相關(guān)觸發(fā)特性來改變設(shè)備的輸入信號電平,而不必重新設(shè)置頻譜分析儀的觸發(fā)電平。
另一項(xiàng)重要技術(shù)是射頻猝發(fā)脈沖觸發(fā)設(shè)計(jì),它可以使用相對于檢波信號峰值包絡(luò)低22dB的內(nèi)嵌電平進(jìn)行觸發(fā)。這項(xiàng)技術(shù)對測量GSM元器件至關(guān)重要,但不適用于某些現(xiàn)代調(diào)制技術(shù),如OFDM。對于OFDM技術(shù),這些信號中的較高峰均比可能導(dǎo)致實(shí)施分析儀上的相對觸發(fā)實(shí)施發(fā)生錯誤觸發(fā)。
圖6 PSA與Agilent 85902A猝發(fā)載波觸發(fā)(BCT)集成的外部配置
在沒有外部觸發(fā)源的情況下,可使用外部猝發(fā)載波觸發(fā)附件進(jìn)行可靠的觸發(fā),實(shí)現(xiàn)對WiMAX信號的穩(wěn)定測量。圖6顯示了PSA頻譜分析儀與Agilent 85092A猝發(fā)載波觸發(fā)(BCT)的集成。在對穩(wěn)定的射頻猝發(fā)脈沖流進(jìn)行檢波時,BCT會對要分析的射頻輸入信號進(jìn)行采樣,并提供與猝發(fā)脈沖同步的TTL輸出信號以及一個LED狀態(tài)指標(biāo)。集成后的儀器可以提供需要的穩(wěn)定觸發(fā)信號,使設(shè)計(jì)人員可以如前所述設(shè)置選通參數(shù),從而進(jìn)行精確的信道功率測量。
信號分析儀
信號分析儀通常使用外部提供或由內(nèi)部射頻猝發(fā)載波觸發(fā)單元提供的觸發(fā)源。某些儀器還具有穩(wěn)定的自觸發(fā)能力,適用于沒有外部觸發(fā)可用的情況。它們無需使用外部猝發(fā)觸發(fā)附件來提供最常見的無線通信信號(包括WiMAX)。X系列分析儀上的射頻猝發(fā)載波觸發(fā)功能就是自觸發(fā)能力的主要實(shí)例,包括絕對射頻猝發(fā)幅度電平、周期定時器和觸發(fā)釋抑功能。
使用絕對射頻猝發(fā)幅度電平進(jìn)行觸發(fā),可以解決上一代頻譜分析儀在測量高峰均功率比(PAPR)的OFDM信號時出現(xiàn)的錯誤觸發(fā)問題。當(dāng)頻譜分析儀檢測到絕對射頻猝發(fā)電平組超過固定閾值電平時,將會啟動“初始”觸發(fā)機(jī)制。
周期定時器可設(shè)置一個指定時間長度(用戶可調(diào)整)的自動重觸發(fā)進(jìn)程。該進(jìn)程能夠在觸發(fā)建立后執(zhí)行再同步。用戶可以選擇這個初始同步源。將該參數(shù)設(shè)置成等于幀周期有很大好處,這將保證測量是在每個幀邊界進(jìn)行再觸發(fā),而不用考慮外部環(huán)境或儀器的改變。
圖7 由于關(guān)閉了同步釋抑,無論選通參數(shù)是什么,不穩(wěn)定的觸發(fā)都會導(dǎo)致信道功率測量不夠精確
同步釋抑特性可改善觸發(fā)精度,避免儀器在猝發(fā)脈沖的無效部分開始進(jìn)行測量。通過使用可靠的觸發(fā)電平,在射頻猝發(fā)脈沖內(nèi)的一個穩(wěn)定和可重復(fù)的測量點(diǎn)進(jìn)行測量,設(shè)計(jì)人員可以精確地重復(fù)進(jìn)行信道功率測量。圖7顯示了不使用同步釋抑時可能出現(xiàn)的情況。
總結(jié)
精確的信道功率測量是無線設(shè)備測試的一個重要方面。隨著無線技術(shù)變得日益復(fù)雜,產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到上市的周期越來越短,按照規(guī)定的測量步驟和最佳測量方法進(jìn)行測量的重要性也與日俱增。這些步驟和方法能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)者提供一個節(jié)省時間的可行方案,同時還能確保信道功率測量和其他相關(guān)測量的一致性和可重復(fù)性。
在測量OFDM信號(例如WiMAX)時,穩(wěn)定的觸發(fā)和精確的選通參數(shù)設(shè)置同樣至關(guān)重要。適合的測量解決方案,例如Agilent PSA或X系列分析儀,能夠保證設(shè)計(jì)人員快速、輕松地進(jìn)行精確的信道功率測量。
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