采用矢量信號(hào)分析儀來(lái)檢測(cè)非線性失真的解決方案
通常依賴量程可調(diào)的伏特計(jì)或頻譜分析儀,采用雙音或多音方法1來(lái)確定被測(cè)器件(DUT)的壓縮點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)分析儀采用功率掃描作類似分析。這兩種方法中所用的信號(hào)皆為測(cè)試信號(hào)或是僅僅優(yōu)化用于頻譜帶寬或統(tǒng)計(jì)分布的信號(hào),并非實(shí)際工作環(huán)境下的信號(hào)。
可以利用矢量信號(hào)分析儀來(lái)測(cè)量標(biāo)量、矢量調(diào)制參數(shù)及數(shù)字調(diào)制移動(dòng)無(wú)線信號(hào)的調(diào)制誤差。按現(xiàn)代的理念,因在常規(guī)的測(cè)量過(guò)程中已收集了所有必要的數(shù)據(jù),這些設(shè)備也應(yīng)可以測(cè)量及評(píng)估線性誤差。實(shí)際上,只需要一套標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試設(shè)備,并不需要附加的測(cè)量設(shè)備或特殊測(cè)試信號(hào)。
圖1所示為一組典型的、使用矢量信號(hào)分析儀進(jìn)行測(cè)量的測(cè)試配置。帶同相、正交調(diào)制能力的信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生一個(gè)RF移動(dòng)無(wú)線信號(hào),并將其送至被測(cè)器件(DUT,如移動(dòng)通信輸出放大器)的輸入端。放大器的輸出端通過(guò)衰減器(避免儀器工作范圍外的高壓)與矢量信號(hào)分析儀(如RohdeSchwarz公司的FSQ-K70)輸入端相連。甚至可用這一組設(shè)備直接測(cè)量基站的RF輸出信號(hào)。
圖2為矢量信號(hào)分析儀的框圖。經(jīng)數(shù)字調(diào)制的RF輸入信號(hào)通過(guò)RF及中頻級(jí)(模塊1、2)前往模-數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入端(模塊數(shù)字信號(hào)處理器 DSP對(duì)基帶信號(hào)解調(diào)至位級(jí)(圖2中模塊7),并產(chǎn)生一個(gè)與非失真發(fā)射信號(hào)相應(yīng)的基準(zhǔn)信號(hào)。信號(hào)分析儀僅需了解調(diào)制結(jié)構(gòu)及適當(dāng)濾波(模塊8)。在對(duì)中心頻率偏移、相位及符號(hào)定時(shí)(圖2,同步模塊9)校準(zhǔn)后,被測(cè)信號(hào)的幅度和相位與基準(zhǔn)信號(hào)相適應(yīng),以取得EVM的均方根值( RMS)。在最后一級(jí)中,將被測(cè)信號(hào)與參考信號(hào)進(jìn)行比較(圖2模塊11)。在此時(shí)對(duì)典型調(diào)制誤差(如與時(shí)間對(duì)應(yīng)的幅度誤差,與時(shí)間對(duì)應(yīng)的相位誤差)進(jìn)行計(jì)算。這些信號(hào)用于表示矢量及星座圖或用于在以后計(jì)算失真特性。
盡管理想信號(hào)與實(shí)際信號(hào)在低電平段其本相吻合,但隨著電平的增大,偏離加大。若用x/y坐標(biāo)來(lái)表示各電平上的失真信號(hào)取樣與其對(duì)應(yīng)的理想信號(hào)取樣,則所得結(jié)果便為調(diào)制D振幅特性。為了更好地判定,該電平段也可以表示為直線。特性曲線與對(duì)數(shù)線(線性增益)的偏離,即為放大器非線性失真的量度[見(jiàn)Figs.3(a)及3(b)]。
評(píng)論