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射频放大器复调制性能分析

作者:时间:2011-01-10来源:网络收藏

引言
在无线通信设备中,由功率放大器造成的相位和幅值失真对通信质量有着直接的影响。在最新的通信系统协议中,分析功率放大器性能最重要的测量就是测量误差矢量幅值,即EVM。它衡量的是的精度,即功率放大器传输由不同相位和幅值的射频信号表示的信息的优劣。通过EVM测量能够观察到通信链路内部的情况,是衡量发射器性能的关键。在接收器一侧,EVM衡量的是接收器解调传输信号的优劣。
随着各种现有的和新的信号协议与方法应用于新兴的无线通信标准,新一代射频测试仪器需要采用包括软件无限电(SDR)在内的新型数字架构实现方案去测试新的信号传输机制。新的仪器必须具有产生和分析多种类型信号的灵活性,必须能够在这些调制类型之间进行快速切换。因此,新的射频仪器必须能够快速而精确地测量多种不同调制格式的EVM指标。本文我们将分析这些新型仪器是如何精确测量EVM,从而对性能进行充分的特征分析。
射频功率放大器
给出了一个简化的通信系统,其中输入信号可以是语音或者数据。现代的大部分系统都把所有的模拟信号进行了数字化处理, 因此该通信系统实际上是全数字的。

功率放大器是信号发射器的最后一级。这里任何幅值或相位失真都会直接影响整个系统的通信质量。

为了实现最佳的性能,功率放大器通常尽可能地工作在最大的线性功率输出下。 在最大的线性输出功率之上是增益压缩区, 当功率放大器进入此压缩区时,就会出现幅值和相位失真现象。诸如OFDM之类的调制方法能够产生具有较高峰-均比的信号。这会迫使设计者“补偿”功率放大器的平均功率工作点,以确保峰值功率不会使放大器进入增益压缩区。对于多路信号调制方法和多路径外部环境,确保功率放大器远离增益压缩区是比较困难的。
但是,功率放大器不是影响EVM的唯一组件。发射器的调制模块具有幅值和相位偏移以及载波泄漏,所有这些因素都会增大EVM误差。在接收器端,前置放大器、下变频器和解调器都会影响EVM误差。

关于EVM
EVM表征的是调制精度,是衡量现代无线通信系统中数字调制质量的一项关键指标。EVM是发射信号的理想的测量分量I(同相位)和Q(正交相位)(称为基准信号“R”)与实际接收到的测量信号“M”的 I和Q分量幅值之间的矢量差。EVM适用于每一个发射和接收的符号。
通过EVM值可以观察到信号的质量,这是眼图或BER等测量性能指标无法表征的。EVM与误码率成正比,但是它比眼图或BER测试的速度更快,并且能够提供更多可供观察判断的信息。

EVM和信噪比(SNR)以及信号与噪声加失真比(SNDR)也有直接的关系。我们可以通过EVM判断通信系统不同层次引入的实际误差,这能够帮助设计者查找某些具体的问题。

EVM的测量
EVM测量的建立给出了一种典型的EVM测量设置。待测器件(DUT)是用于发射符合GSM/EDGE移动通信标准信号的功率放大器。我们以测试其EDGE调制的EVM性能。

我们使用一台矢量信号发生器(VSG)产生具有所需频率、幅值和EDGE调制的射频信号。该射频信号通过待测的功率放大器进行发送,并在矢量信号分析仪(VSA)中进行解调,VSA负责测量并计算EVM。

VSG和VSA的基准频率时钟连接在一起。这种方式消除了两台仪器之间的相对频率误差,大大加快了测量速度。这两台仪器通过它们的LAN(LXI)或GPIB端口与一台电脑相连。

在这个例子中,我们将在放大器的工作频率范围上和输入功率的范围上测量EVM,以分析功率放大器的EVM是如何受频率和输入功率大小的影响的。
通过鼠标、分析仪的触摸板或者电脑遥控的方式,很容易控制新型射频仪器的用户界面。
在这个测量例子中,频率始终保持在500MHz,而射频输入功率以0.1dB为步长从-40dBm变化到-20dBm。这样将有201个幅值步长(即测量点),每个步长的测量需要耗时200ms。直流偏压保持不变。调制信号是一个8PSK EDGE信号,在测量峰值EVM时,对每个幅值步长取20次测量结果的平均值。

用矢量信号分析仪测试EVM与输入功率关系给出了详细的测量结果。其中下面的一幅图表示放大器增益与输入功率的关系(蓝线),该图显示标称增益约为19.5dB。它在输入功率为-28~-30dBm时开始下降。放大器增益在输入功率为-23.5dBm时降低1dB,在-20dBm时降低3dB。

上面的一幅图表示EVM与功率的关系。标识了“失真线(Distorted Plot)”的红线是放大器的EVM,显然,随着功率放大器进入增益压缩区,EVM快速下降。在线性区中EVM只有不到1%。在1dB的压缩点EVM增长到20%左右,在3dB的压缩点EVM增长到40%以上。

上面一幅图还显示了其他一些信息。标识了“基准线(Baseline Plot)”的绿线是分析仪的固有EVM噪声。它的EVM约为1%,远远优于所测压缩区中功率放大器的EVM。

在这个测量例子中,分析仪在大约40秒的时间内进行了4020次精确的EVM测量。


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