欧美激情精品在线_久久人人爽人人爽爽久久_亚洲最大激情中文字幕_久久国产精品 国产精品

您現在的位置: 通信界 >> 測試儀表 >> 技術正文  
 
精確測量WiMAX信道功率的最佳方法
[ 通信界 / EDN / www.ydtdhmb.com / 2010/7/21 16:17:20 ]
 

  現在,無線設計人員面臨著設計世界一流產品的艱巨任務。很多無線技術標準都規定了功率的技術指標,但卻忽視了功率測量的具體步驟,因此設計人員在進行測量時往往會發生錯誤。由于IEEE 802.16標準使用的OFDM射頻波形本身就非常復雜,所以他們在測量移動WiMAX信號時出錯的情況更多。

  本文介紹了有關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知識

  某些頻率分析儀具有通用測量模式,這種模式沒有具體規定它們所支持的無線標準,因此設計人員可完全控制和靈活調整測量設置。

  圖1為傳統模擬頻譜分析儀的方框圖。在現代頻譜分析儀中,本地振蕩器之后執行的大部分信號調節和濾波功能都是使用數字信號處理來實現的,而它們的特性和行為與使用模擬方式處理的結果相當。因此要進行精確測量,設計人員必須正確設置和修改測量參數。

 

圖1  傳統模擬頻譜分析儀的方框圖

顯示檢波器

  圖1中包括包絡檢波器和顯示檢波器(檢波器模式)。包絡檢波器的特性是由頻譜分析儀自身的設計決定的,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用軟件,現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化的結果。例如,峰值檢波器能夠從一組采樣數據點中檢測出最大電平,從而為連續波(CW)測量提供最佳選擇。稍后,這個最大電平會作為跡線點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據點的平均電平,并將其作為跡線點顯示。

 

圖2   顯示的跡線點分別來自于正峰值檢波器、平均值檢波器和負峰值檢波器

  顯示的跡線點通常稱為“bucket”。頻譜分析儀進行數據點采樣的時間稱為“bucket間隔”。圖2顯示了選擇不同檢波類型會對給定 bucket的顯示跡線點產生什么影響。

 

圖3   從上到下顯示的依次是WiMAX猝發脈沖的正峰值檢波、平均值檢波和負峰值檢波跡線。

  注意:為了顯示跡線的區別,這里將分辨率帶寬設置為3 MHz

  對于噪聲信號或近似于噪聲的信號(如許多數字調制信號)來說,使用平均值檢波器可獲得平均功率數據的最佳結果,顯示的跡線點是采樣數據的平均值。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的測量。同樣,頻譜分析儀上顯示的跡線點也要通過分辨率帶寬(RBW)濾波器進行解讀。對于連續波信號來說,降低RBW 會得到更好的信噪比,因而使測量結果看上去更平滑。對于近似于噪聲的信號來說,擴大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果。使用更窄RBW的缺點是花費的測量時間更長。

  在進行信道功率測量時,頻譜分析儀用戶應根據其無線技術標準來設置RBW。例如,某個給定標準的專用頻譜輻射(SEM)測試文檔通常包括測量所需要的RBW設置。取決于信號的頻率范圍,在整個測量掃寬內,SEM測試的RBW設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

  現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的方式在很大程度上取決于平均值技術,主要涉及的參數有掃描時間、視頻帶寬等。

掃描時間

  現代頻譜分析儀通常每秒可進行數百萬次采樣。假設選擇平均值檢波,如果增加掃描次數,那么在顯示跡線點之前的一段時間(bucket)內取平均值的數據采樣數量會隨之增加。采樣量越大,所顯示的平均點就越趨向于一致,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,并且在掃描次數增加時仍保持相同的作用。傳統頻譜分析儀和許多現代化頻譜分析儀都是在顯示標度的級別上執行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果既能用對數(dB)表示,也能用線性度(電壓線性度)表示。因為VBW濾波是一種求取平均值的過程,在這些級別上進行任何平均值計算,都有可能出現誤差。例如,在噪聲或近似于噪聲信號的對數平均值計算中可能發生-2.51 dB的誤差。

  因此在進行功率測量時,最好在功率標度上使用VBW濾波器。某些現代化分析儀例如Agilent PSA頻譜分析儀和X系列信號分析儀,可在功率標度上使用其VBW濾波器,從而避免了這些實質性的誤差。即便如此,平均值檢波器依然是使結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信道功率測量設置

  對于WiMAX信號這樣的正交頻分復用(OFDM)信號而言,要想進行正確的測量設置還有一些其他的要求。例如,WiMAX中使用的時分復用 (TDD)信號在時域中具有猝發性質。即使在射頻猝發脈沖或子幀期間,功率也會發生改變。由于這些信號具有非連續性,頻譜分析儀很難捕捉到完整的信號。

  支持現代頻譜分析儀進行自觸發測量的常用觸發源包括:被測件提供的外部觸發信號、其他同步信號源或信號的射頻猝發幅度電平。通常,能與射頻猝發保持良好同步的外部觸發源是最佳的觸發機制。因為它能為儀器采集數據提供最穩定的觸發,支持可靠和可重復的測量。

  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信號。在進行元件分析時,生成激勵波形的信號發生器可以為頻譜分析儀提供一個可用的觸發信號。在沒有可用的外部觸發源時,最好使用實際射頻猝發幅度電平的上升沿來觸發分析儀。依據各分析儀平臺使用的體系結構,使用這種方式觸發測量的順序可能不同。
  一旦實現可靠的觸發,接下來考慮的便是應從哪個感興趣的時間區域開始信道功率測量。顯然,測量應該在信號實際有效時進行。但在某些情況下,還要(甚至必須)在射頻猝發脈沖或子幀的“有效”部分中的特定時間段內進行測量。因此,正確選通感興趣的猝發脈沖區域很關鍵。

 

圖4  圖中的信道功率測量使用WiMAX下行鏈路猝發脈沖進行選通。該猝發脈沖由1個前導碼和8個符碼組成

  圖4顯示了在第二個射頻猝發脈沖期間發生的WiMAX信號的選通區域。盡管第一個猝發脈沖引起觸發,但我們建議在第二個猝發脈沖期間進行選通。這可以確保從選通區域內去除分析儀生成的任何掃描LO瞬時穩定時間。

 

圖5  圖中的信道功率測量僅顯示了前導碼的選通

  有了穩定的觸發,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區域。例如,某些設計人員可能只對 WiMAX信號的前導碼功率電平或某個特定區域感興趣。圖5顯示了WiMAX信號的選通前導碼測量。這種測量通常稱為WiMAX接收信號強度指標 (RSSI)。在該圖中,前導碼的選通只會使選通參數發生變化,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對獲得精確的信道功率測量結果至關重要,但設計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,可以非常簡單地在頻譜或信號分析儀平臺上進行精確的信道功率測量。然而,要使用射頻猝發脈沖觸發測量,采用以下測量技術非常有幫助:

頻譜分析儀平臺

  對于GSM波形,在進行連續測量時,設計人員可以利用分析儀的相關觸發特性來改變設備的輸入信號電平,而不必重新設置頻譜分析儀的觸發電平。

  另一項重要技術是射頻猝發脈沖觸發設計,它可以使用相對于檢波信號峰值包絡低22dB的內嵌電平進行觸發。這項技術對測量GSM元器件至關重要,但不適用于某些現代調制技術,如OFDM。對于OFDM技術,這些信號中的較高峰均比可能導致實施分析儀上的相對觸發實施發生錯誤觸發。

 

圖6 PSA與Agilent 85902A猝發載波觸發(BCT)集成的外部配置

  在沒有外部觸發源的情況下,可使用外部猝發載波觸發附件進行可靠的觸發,實現對WiMAX信號的穩定測量。圖6顯示了PSA頻譜分析儀與 Agilent 85092A猝發載波觸發(BCT)的集成。在對穩定的射頻猝發脈沖流進行檢波時,BCT會對要分析的射頻輸入信號進行采樣,并提供與猝發脈沖同步的 TTL輸出信號以及一個LED狀態指標。集成后的儀器可以提供需要的穩定觸發信號,使設計人員可以如前所述設置選通參數,從而進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部射頻猝發載波觸發單元提供的觸發源。某些儀器還具有穩定的自觸發能力,適用于沒有外部觸發可用的情況。它們無需使用外部猝發觸發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載波觸發功能就是自觸發能力的主要實例,包括絕對射頻猝發幅度電平、周期定時器和觸發釋抑功能。
使用絕對射頻猝發幅度電平進行觸發,可以解決上一代頻譜分析儀在測量高峰均功率比(PAPR)的OFDM信號時出現的錯誤觸發問題。當頻譜分析儀檢測到絕對射頻猝發電平組超過固定閾值電平時,將會啟動“初始”觸發機制。

  周期定時器可設置一個指定時間長度(用戶可調整)的自動重觸發進程。該進程能夠在觸發建立后執行再同步。用戶可以選擇這個初始同步源。將該參數設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行再觸發,而不用考慮外部環境或儀器的改變。

 

圖7  由于關閉了同步釋抑,無論選通參數是什么,不穩定的觸發都會導致信道功率測量不夠精確

  同步釋抑特性可改善觸發精度,避免儀器在猝發脈沖的無效部分開始進行測量。通過使用可靠的觸發電平,在射頻猝發脈沖內的一個穩定和可重復的測量點進行測量,設計人員可以精確地重復進行信道功率測量。圖7顯示了不使用同步釋抑時可能出現的情況。

總結

  精確的信道功率測量是無線設備測試的一個重要方面。隨著無線技術變得日益復雜,產品從設計到上市的周期越來越短,按照規定的測量步驟和最佳測量方法進行測量的重要性也與日俱增。這些步驟和方法能夠為設計者提供一個節省時間的可行方案,同時還能確保信道功率測量和其他相關測量的一致性和可重復性。

  在測量OFDM信號(例如WiMAX)時,穩定的觸發和精確的選通參數設置同樣至關重要。適合的測量解決方案,例如 Agilent PSA或X系列分析儀,能夠保證設計人員快速、輕松地進行精確的信道功率測量。  

  作者:安捷倫科技公司 David Huynh Bob Nelson

 

 

作者:EDN 合作媒體:EDN 編輯:顧北

 

 

 
 熱點技術
普通技術 “5G”,真的來了!牛在哪里?
普通技術 5G,是偽命題嗎?
普通技術 云視頻會議關鍵技術淺析
普通技術 運營商語音能力開放集中管理方案分析
普通技術 5G網絡商用需要“無憂”心
普通技術 面向5G應運而生的邊緣計算
普通技術 簡析5G時代四大關鍵趨勢
普通技術 國家網信辦就《數據安全管理辦法》公開征求意見
普通技術 《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定(
普通技術 中興通訊混合云解決方案,滿足5G多元業務需求
普通技術 大規模MIMO將帶來更多無線信道,但也使無線信道易受攻擊
普通技術 蜂窩車聯網的標準及關鍵技術及網絡架構的研究
普通技術 4G與5G融合組網及互操作技術研究
普通技術 5G中CU-DU架構、設備實現及應用探討
普通技術 無源光網絡承載5G前傳信號可行性的研究概述
普通技術 面向5G中傳和回傳網絡承載解決方案
普通技術 數據中心布線系統可靠性探討
普通技術 家庭互聯網終端價值研究
普通技術 鎏信科技CEO劉舟:從連接層構建IoT云生態,聚焦CMP是關鍵
普通技術 SCEF引入需求分析及部署應用
  版權與免責聲明: ① 凡本網注明“合作媒體:通信界”的所有作品,版權均屬于通信界,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:通信界”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 ② 凡本網注明“合作媒體:XXX(非通信界)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。 ③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一月內進行。
通信視界
華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 苗圩:建設新一代信息基礎設施 加快制造業數字
普通對話 華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
普通對話 趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 韋樂平:5G給光纖、光模塊、WDM光器件帶來新機
普通對話 安筱鵬:工業互聯網——通向知識分工2.0之路
普通對話 庫克:蘋果不是壟斷者
普通對話 華為何剛:挑戰越大,成就越大
普通對話 華為董事長梁華:盡管遇到外部壓力,5G在商業
普通對話 網易董事局主席丁磊:中國正在引領全球消費趨
普通對話 李彥宏:無人乘用車時代即將到來 智能交通前景
普通對話 中國聯通研究院院長張云勇:雙輪驅動下,工業
普通對話 “段子手”楊元慶:人工智能金句頻出,他能否
普通對話 高通任命克里斯蒂安諾·阿蒙為公司總裁
普通對話 保利威視謝曉昉:深耕視頻技術 助力在線教育
普通對話 九州云副總裁李開:幫助客戶構建自己的云平臺
通信前瞻
楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
普通對話 對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 對話倪光南:“中國芯”突圍要發揮綜合優勢
普通對話 黃宇紅:5G給運營商帶來新價值
普通對話 雷軍:小米所有OLED屏幕手機均已支持息屏顯示
普通對話 馬云:我挑戰失敗心服口服,他們才是雙11背后
普通對話 2018年大數據產業發展試點示范項目名單出爐 2
普通對話 陳志剛:提速又降費,中國移動的兩面精彩
普通對話 專訪華為終端何剛:第三代nova已成為爭奪全球
普通對話 中國普天陶雄強:物聯網等新經濟是最大機遇
普通對話 人人車李健:今年發力金融 拓展汽車后市場
普通對話 華為萬飚:三代出貴族,PC產品已走在正確道路
普通對話 共享退潮單車入冬 智享單車卻走向盈利
普通對話 Achronix發布新品單元塊 推動eFPGA升級
普通對話 金柚網COO邱燕:天吳系統2.0真正形成了社保管
欧美激情精品在线_久久人人爽人人爽爽久久_亚洲最大激情中文字幕_久久国产精品 国产精品
亚洲v国产v| 久久久久久精| 亚洲欧美日韩不卡| 久久精品99国产精品酒店日本| 美女黄毛**国产精品啪啪| 九九热精品在线| 久久国产精品免费一区| 国产深夜精品福利| 日韩欧美在线观看强乱免费 | 国产视频福利一区| 日本久久久久久| 中文字幕日韩精品一区二区 | 国产伦精品一区二区三区免 | 亚洲一区二区在线| 久久久精品一区二区| 91精品国产电影| 国产一区二区三区在线免费| 日韩高清国产一区在线观看 | 国产精品12345| 国产热re99久久6国产精品| 日本视频一区二区在线观看| 欧美激情一区二区三级高清视频 | 亚洲一区二区免费在线| 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 精品国产一区二区三区在线| 色婷婷综合成人av| 91精品国产高清久久久久久91 | 欧洲一区二区在线| 亚洲精品无码久久久久久| 久久亚洲欧美日韩精品专区| 久草免费福利在线| 91精品国产综合久久男男| 国产欧美欧洲在线观看| 热久久99这里有精品| 视频在线精品一区| 亚洲在线观看视频网站| 欧美成人精品在线播放| 国产精品丝袜视频| 国产成人精品av| …久久精品99久久香蕉国产| 国产麻豆一区二区三区在线观看| 男女超爽视频免费播放| 日韩精品一区中文字幕| 婷婷亚洲婷婷综合色香五月| 一区二区三区观看| 色综合久久久888| 欧美成人精品在线播放| 国产精品久久视频| 国产精品免费一区二区三区都可以 | 欧美亚洲另类在线| 人人妻人人做人人爽| 亚洲人久久久| 中文字幕精品在线播放| 精品国产电影| 久久国产天堂福利天堂| 精品国产综合区久久久久久| 久久成人国产精品| 久久国产精品免费视频| 欧美精品在线极品| 久久成人在线视频| 精品国产中文字幕| 久久久久久国产精品| 欧美激情精品久久久久久变态| 久热精品视频在线观看一区| 精品免费国产| 久久久久国产精品免费| 九九精品在线视频| 在线视频福利一区| 亚洲伊人久久大香线蕉av| 亚洲欧美国产精品桃花| 五月天色婷婷综合| 日本黄网免费一区二区精品| 人妻无码视频一区二区三区 | 国产精品一区二区三区在线播放 | 久久精品小视频| 国产精品免费一区二区三区在线观看 | 激情六月天婷婷| 免费久久99精品国产自| 国产综合香蕉五月婷在线| 国产亚洲天堂网| 国产剧情日韩欧美| 69**夜色精品国产69乱| 久久精品第九区免费观看| 色偷偷91综合久久噜噜| 国产精品免费观看在线| 久久艹在线视频| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 日韩尤物视频| 欧美一区二区影院| 国产一级片黄色| 久色视频在线播放| 精品国产一区二区三区久久久| 国产精品久久不能| 在线日韩av永久免费观看| 午夜精品久久久内射近拍高清| 欧美在线播放cccc| 国产女主播自拍| 91久久久国产精品| 色久欧美在线视频观看| 久久资源免费视频| 亚洲精品高清视频| 欧美在线视频免费| 国产精品最新在线观看| 国产高清免费在线| 国产精品美女午夜av| 欧美激情亚洲精品| 日本精品在线视频| 国产欧美在线一区| 国产第一页视频| 国产精品夫妻激情| 性欧美亚洲xxxx乳在线观看| 黄色a级在线观看| 97久久精品国产| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 欧美激情精品久久久久久黑人| 视频一区二区三区在线观看| 黄色录像特级片| 69久久夜色精品国产69乱青草| 国产精品美腿一区在线看| 亚洲人体一区| 美女亚洲精品| 久久久久久免费精品| 伊人久久大香线蕉精品| 欧美日韩天天操| 91精品免费视频| 国产精品成人v| 日韩精品一区二区三区色偷偷| 国产精品最新在线观看| 久久久精品免费视频| 亚洲精品电影在线一区| 国产亚洲黄色片| 国产成人亚洲综合青青| 色综合天天综合网国产成人网| 欧洲熟妇精品视频| 91好吊色国产欧美日韩在线| 国产精品免费久久久久影院| 日本亚洲导航| 99超碰麻豆| 精品免费国产| 欧美日韩激情视频在线观看| 91精品视频播放| 色综合久综合久久综合久鬼88| 欧美亚洲国产另类| 国产成人综合精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产色一区二区三区| 少妇精69xxtheporn| 婷婷亚洲婷婷综合色香五月 | 日韩中文字幕组| 国产精品一区二区不卡视频| 国产精品美女av| 欧美久久在线| 久久久久五月天| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 国产欧美日韩高清| 国产精品极品尤物在线观看| 青青草精品视频在线| 国产成人激情视频| 欧美一级视频免费在线观看| 成人3d动漫一区二区三区| 久久国产天堂福利天堂| 国产一区免费在线观看| 国产精品视频免费在线| 青青a在线精品免费观看| 久久草视频在线看| 色999日韩自偷自拍美女| 99久久精品免费看国产四区| 中文字幕无码不卡免费视频| 国产一区二区三区小说| 欧美精品一区二区免费| 国产一区国产精品| 久久这里只有精品99| 黄黄视频在线观看| 国产精品区免费视频| 欧美午夜精品久久久久久蜜| 日韩综合视频在线观看| 欧美做暖暖视频| 国产成人精品网站| 欧美大陆一区二区| 国产精品久久一| 国产一区二区在线视频播放| 久久综合免费视频| 国产伦精品一区二区三区精品视频 | 亚洲尤物视频网| 91久久精品美女| 亚洲精品中文字幕乱码三区不卡 | 国产成人久久精品| 精品日本一区二区三区在线观看| 国产精品无码一本二本三本色 | 99久久久精品视频| 性欧美亚洲xxxx乳在线观看 | 亚洲最大成人在线| 国产精品稀缺呦系列在线| 亚洲影院色在线观看免费| 91高清免费视频| 日韩少妇中文字幕| 国产精品嫩草影院一区二区| 精品一区二区视频| 欧美日韩国产成人在线| 99视频网站|