WCDMA发射频段无源互调失真测量

发布者:朱雀最新更新时间:2014-12-08 来源: eccn关键字:WCDMA  通信  发射信号  失真测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。二个载频信号(F1和F2)及其二次谐波(2F1和2F2)所进一步产生的最大互调产物就是三阶互调失真(2F1-F2和2F2-F1)。三阶互调产物(IM3)的典型指标是当二个+43dBm的载频信号同时加到被测器件(DUT)时,其产生的IM3值不大于-110dBm,也就是-153dBc。

三阶互调失真会降低通信系统的性能。发射信号中过大的三阶互调产物会干扰其它的接收机,最终造成接收机无法正常工作。通常,设计者较为关心有源器件的互调测试。但是随着通信系统的发展和系统质量的提高,对无源互调的测量也越来越重视了。

WCDMA系统的无源互调

在GSM900/1800和800MHzCDMA通信系统中,由发射频段产生的三阶互调产物会落入到它们各自的接收频段。而WCDMA频段则不同,其发射频段(2110MHz~2170MHz)产生的三阶互调产物不会落入到其自身的接收频段(1920MHz~1980MHz),而会落到发射频段。通过以下数学计算可以来验证这个现象。

三阶互调产物FIM3=2F1-F2,其中F1=[2110、2170],F2=[2110、2170]。要证明FIM3≠[1920、1980],只要求出FIM3的取值范围,再看这个集合与[1920、1980]是否有交集即可。

要求FIM3的取值范围,关键要求出其最小值FIM3(min)和最大值FIM3(max):FIM3(min)=2F1min-F2max=2×2110-2170=2050;FIM3(max)=2F1max-F2min=2×2170-2110=2230。可见,FIM3=[2050、2230]与[1920、1980]无相交部分,也就是说FIM3≠[1920、1980]。

通过计算工具也可以表征WCDMA频段三阶互调的变化趋势,这种变化趋势与上述计算结果是一致的,见图1所示。

图1a表示了当F1=2110.0MHz,F2从2110.0MHz向2170.0MHz方向变化时,IM3从2050.0向2110.0MHz的变化趋势;图1b表示了当F1=2110.0MHz,F2从2170.0MHz向2110.0MHz方向变化时,IM3从2230.0向2110.0MHz的变化趋势。

从以上情况可以发现,无论F1和F2在2110.0MHz~2170.0MHz范围内如何变化,其IM3均不会落入到1920.0MHz~1980.0MHz频段,而会落到2050.0MHz~2170.0MHz频段。此外,WCDMA系统的七阶互调会落入其接收频段,如IM7=4×2110-3×2170=1930MHz,有关这个问题将另文讨论。

在WCDMA系统中,如果在发射频段产生一个-110dBm的无源互调信号,也就是干扰信号,这可能会给系统带来影响,因为这个数值已经大于系统中有用信号的最小幅度了。

WCDMA系统发射频段的无源互调测量

在GSM900/1800和800MHzCDMA通信系统中,由发射频段产生的IM3会落入到各自的接收频段。在这三种系统的无源互调测量系统中,通常采用双工器和滤波器来提取IM3值。图2是一个典型的GSM900接收频段的二端口器件无源互调测量系统(BXTPIM900)。当F1和F2通过DUT时,DUT的输出存在4个频率分量F1、F2、2F1-F2和2F2-F1,其中F1和F2直接被大功率低互调负载所吸收,而2F1-F2和2F2-F1则被双工器提取出来,滤波器则是为了进一步滤除F1和F2,以提高频谱分析仪的动态范围。由于三阶互调产物全部落入接收频段,故可以采用标准的双工器和滤波器。[page]

图2 BXTPIM900二端口无源互调测量系统

而WCDMA频段则不同,从上述分析中我们发现,其发射频段(2110MHz~2170MHz)产生的IM3值落到了发射频段,也就是说IM3值和F1及F2靠的很近。在这种情况下,无法采用双工器将IM3提取出来,而要采用其它方法。

图3参照了IEC推荐的发射频段IM3测试方法。二个46dBm的CW信号分别通过合路器合成到一条传输线中并加到DUT上,合成信号通过DUT后被一个低互调负载吸收,其中-30dB的信号被定向耦合器耦合出来,通过一个可调带通滤波器,在频谱分析仪上测试出允许的IM3值。

从测试原理和方法看,无源互调的测试并不复杂,但是要完成准确的测试却并不容易。在搭建测试系统时,要注意系统中的每个环节。

(1)功率放大器。在一些PIM测试系统中,通常采用43dBm的功放。然而在WCDMA系统中,由于WCDMA信号的高峰均功率比而对系统的发射功率提出了更高的要求,也就是说WCDMA系统中的无源器件会在更高的射频功率电平下工作。所以WCDMA无源互调测量系统中的功率应尽可能大,但是由于受到放大器成本和合路器功率容量的限制,通常采用46-47dBm的功率放大器。

(2)定向耦合器。采用30dB定向耦合器是考虑到输入到频谱仪的F1和F2功率总和尽可能小,一来可使频谱仪工作在安全电平下,二来可避免大功率信号在频谱议内产生有源互调,可以通过带通滤波器将F1和F2抑制到0dBm以下。

(3)滤波器。由于WCDMA三阶互调产物落在发射频段,所以无法用固定滤波器来提取IM3分量。可以采用可调的带通滤波器来完成这个功能。带通滤波器的Q值应尽可能的高,建议采用五节带通滤波器。

(4)测试系统。从无源互调测试原理考虑,测试系统应固化在标准机箱内。这样可以避免很多影响测试精度的不确定因素,如可以用半柔电缆来替代编织电缆,合理掌握接头的连接力矩,防止系统中的器件的移动而导致的接触不良等因素影响测试。

(5)测试电缆。在整个系统中,惟一需要经常移动的就是DUT和连接DUT的电缆。虽然皱纹电缆和半柔电缆的自身无源互调性能很好,但是这些电缆并不能作为测试电缆应用,原因是不能反复弯曲。所以,只能采用特种编织电缆或者微波电缆来做无源互调的测试电缆,如RG393,这种电缆自身的PIM值可以达到-165dBc。

图3 BXTPIM2100T WCDMA二端口无源互调测量系统

良好的通信质量是由载频/干扰比(C/I)指标来保证的,“I”值应尽可能低。理想情况下,“I”值应小于接收机的噪声底。从上述分析可以证明,产生无用干扰的一个主要原因就是无源互调。

WCDMA系统目前正处于起步阶段,其无源互调的测量也没有标准可依,目前只有少数企业在从事WCDMA无源互调测试的研究。但由于这个指标会直接影响到无源器件的生产和制造,进一步影响到系统的性能,目前已有越来越多的无源器件制造商和基站制造商开始关心这个指标,相信在不远的将来就会有合适的无源互调测量系统诞生。

关键字:WCDMA  通信  发射信号  失真测量 引用地址:WCDMA发射频段无源互调失真测量

上一篇:DVB-H移动数字电视手机方案设计及其测试
下一篇:低成本多模LTE智能手机在Cell间移动连接测试设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51

如何处理雷达物位计测量失真问题
  微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计。雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。   雷达物位计在进行测量时,有时会出现失真问题,如何处理失真问题方法如下:   第一:天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,导致仪表测量值始终保持在一个恒定的高液位值。   第二:料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。   第三:物料排
[测试测量]
两年后WCDMA低端手机可降至50美元
  各种3G手机的价格成为业界最为关心的事情。虽然目前中国移动上市的几款TD-SCDMA手机,最便宜的也要1800元,但是,在另一3G手机标准阵营,两年前已推出100美元的WCDMA手机,而去年100美元的HSDPA手机也已面市。高通CDMA技术集团高级副总裁阿力克斯·卡图赞更是预言:“两年后,WCDMA的低端手机(以语音+短信功能为主)可以降至50美元左右。”   早在2006年,GSM协会组织的一次竞赛活动,LG就以100美元左右的WCDMA手机胜出;去年,GSM协会要求手机厂商们生产出大约100美元的HSDPA手机,全面发动了100美元HSDPA手机运动。   因此,除了LG之外,更多的厂商都在推动HSDPA手机的普及,
[焦点新闻]
集邦咨询:华为光通信供应链不会受美制裁影响
集邦咨询(TrendForce)8月21日发表报告,分析美国一系列打压华为的政策对整个半导体芯片行业和5G产业的影响。 报告指出,在美国近日出台华为“最严禁令”之前,虽然已经对华为实施了一段时间的制裁,但实际的禁令一直在延迟,给了华为足够的时间来应对最坏的情况——即无法再从供应商那里获取足够多的芯片零部件。 比如,华为的回应之一就是大量购买5G基站芯片。集邦咨询评估华为的5G基站芯片库存估计可以持续到整个2021年。目前,华为内部开发的用于其5G基站的天罡芯片为AAU解决方案带来革命性提升,实现基站尺寸缩小超50%,重量减轻23%。基站这种传统通信设备产品不同于手机,其生命周期一般在10年左右,这也使得业界对于基站产品的换代频
[手机便携]
OMA发布2014亚洲移动通信博览会的各项演示内容
业界领先的厂商和运营商聚集在一起来展示下一代移动技术 美国加州圣地亚哥市,2014年6月 – 业界领先的、面向移动通信服务推动性技术的标准组织开放移动通信联盟(Open Mobile Alliance ,OMA)日前宣布:OMA将首次在亚洲移动通信博览会(Mobile Asia Expo,MAE)上展示各项精彩内容,该博览会将于2014年6月11日到13日在上海新国际博览中心举办,OMA的展位是N2.D64。 开发移动通信联盟将组织中兴通讯、Comverse、Red Bend Software及其他OMA成员带来独特的演示,并将成为此次亚洲移动通信博览会上令人兴奋的部分。参观者们都可以独家预览整个无线价值链上一些前景广阔的技术
[手机便携]
31日通信微博报:美运营商将建TD-LTE华为入围
编者按:微博时下已经成为最流行的通讯工具之一,成为我们打开电脑、拿出手机后的必备之事,在这个“今天的新闻就是明天的历史”的时代,我们跟随时代的大潮流,去微博里“探秘”。 作为通信人每天必上的网站,飞象网会在每天的第一时间为您挑选出微博里最受关注的行业话题,如果,您也和我们一样关心这一领域,那么,请加入我们,在我们的论坛里分享您的发现。 1, 4G大哥大:美运营商将建TD-LTE华为入围 Sprint控股的另一家美国运营商Clearwire计划更新2.5GHz的WiMAX网络以支持由中国主导的TD-LTE标准,纽约,洛杉矶,芝加哥,旧金山,西雅图五大城市有望在2013年投入运行,其他15个城市则会陆续上线。大约有5
[网络通信]
31日<font color='red'>通信</font>微博报:美运营商将建TD-LTE华为入围
MSP430系列嵌入式实验教程---串行通信
串行通信 串行通信是与并行通信相对应的,并行通信的优点是快速,但用的IO数量比较多,信号线多。 现在串行速度的速度已经提高到一个非常高的水平了,我们的硬盘都使用的SATA串口而不再使用以前的并口线了,多数场合串行往往比并行有用。 同步与异步 通信分为同步和异步,异步通信是指双方按照事前约定好的时钟速率(波特率)来进行通信,因为没有公共的时钟线,所以通信双方的数据必须整齐划一。而同步通信的双方拥有公共时钟,按时钟信号来更新数据,所以数据流不一定要整齐划一。 单工、半双工、全双工 单工:只能单向通信,例如电视广播 半双工:能收能发,但要分开进行,例如对讲机语音消息 全双工:能同时收发,例如打电话 协议分类 两线:异步+
[单片机]
MSP430系列嵌入式实验教程---串行<font color='red'>通信</font>
高集成度设计应对无线通信设备需求
集成一直是 无线通信 进步的关键,它使设备实现了多功能、小型化。尽管手机处于这些趋势的前沿,但降低成本、加快上市速度也是促使蜂窝基础设施实现更高集成度的驱动力。随着无线集成设计人员力求在更小封装内集成更多功能,在单一器件内实现模拟、数字和高频功能等更高水平的集成依旧是IC的主流趋势。手机和基础设施设计人员试图在单个系统内集成多个无线标准的诉求使问题变得更加复杂。为平衡这些不同的需求,创新性设计技术借力放大器、收发器和其它器件的先进技术资源和专业知识,以期创造出不牺牲性能且集成度更高的系统。   Analog Devices(ADI)射频事业部高级营销经理Dale Wilson指出,“尺寸作为设计的一个重要的考量标准,在手持和便携
[模拟电子]
高集成度设计应对无线<font color='red'>通信</font>设备需求
双异步串口经AT89C2051与TMS320VC5402HPI口通信的解决方案
    摘要: 提出了两个微机串口与DSP处理器(TMS320VC5402)HPI(Host Port Interface)口通信问题的解决方案,该方案采用单片机(AT89C2051)实现数据的串/并、并/串转换,并控制DSP的HPI实现共享总线。给出了硬件连接电路和用FPGA作为总线仲裁器的设计思路,介绍HPI口的操作过程,单片机与微机串口之间通信的硬件设计方法。     关键词: DSP 单片机 HPI 串行通信 FPGA 本文所介绍的是我所正在研制的卫星CDMA接收机未端DSP与微机串口通信的接口电路。由于CDMA接收机支持两个独立CDMA信道的接收,并将两路解调后的数据分别经串口送至不同的计算机
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved