PSA(E444xA) MXA(N9020A) EXA(N9010A) 业界领先的矢量信号分析仪 安捷伦科技应用技术工程师 于涛 当今无线通信技术迅猛发展, 从第二代移动通信系统 GSM IS-95, 到第三代移动通信系统 TD-SCDMA WCDMA CDMA2000, 再向上演进 HSDPA H

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1 PSA(E444xA) MXA(N9020A) EXA(N9010A) 业界领先的矢量信号分析仪 安捷伦科技应用技术工程师 于涛 当今无线通信技术迅猛发展, 从第二代移动通信系统 GSM IS-95, 到第三代移动通信系统 TD-SCDMA WCDMA CDMA2000, 再向上演进 HSDPA HSUPA HSPA+ EV-DO Release 0/A, 再到 B3G 系统 EV-DO Release-C LTE, 加上新兴的 WLAN WiMAX 等技术, 给基站 手机 直放站 功放器件等厂商提供了机遇, 当然, 也充满了挑战 图一无线通信系统演进图 在产品研发 生产 认证的过程中, 精确 快速 易用 功能强大的测试仪表可以保证产品的质量 提高工作的效率 节约企业的投资成本 安捷伦科技强大的频谱 / 信号分析仪可以为您提供从研发到生产, 从高端到低端的全系列无线通信系统信号分析工具, 为您的事业保驾护航 : 图二安捷伦频谱 / 信号分析仪产品概况图

2 在安捷伦的频谱 / 信号分析仪产品中 : PSA(E444xA) 是安捷伦也是业界最高端的信号分析仪, 它主要定位于军工 无线等产品的研发 认证 ; MXA(N9020A) 是安捷伦的中高端信号分析仪, 它主要定位于无线产品的研发 ; EXA(N9010A) 是安捷伦经济型信号分析仪, 它主要定位于无线产品的生产及一些基本的研发工作 矢量信号分析软件是业界最强大的矢量信号分析工具, 它具备支持多达 50 多种无线通信制式信号的分析能力, 可以和安捷伦公司的频谱仪 示波器 逻辑分析仪及信号源相连, 广泛用于无线通信产品的研发 下面, 本文将从全数字中频 Auto-range 自动增益调节 支持通信系统的丰富性等几个方面介绍上述频谱 / 信号分析仪出色的功能及性能 一 全数字中频 : 安捷伦科技的 PSA MXA EXA 全部采用全数字中频处理技术 射频输入信号经混频器下变频至中频后, 送入高速模数转换 ADC 模块进行数字采样, 采样后的数字信号依次经过数字中频滤波 数字检波 数字对数放大等处理, 保证了信号分析的精度 线性及动态范围 一般频谱 / 信号分析仪的中频滤波器采用模拟滤波或混合滤波 ( 即部分数字实现, 部分模拟实现 ) 的技术, 而 PSA/MXA/EXA 中频滤波器全部数字实现 数字滤波器在带宽精度 矩形系数 ( 滤波器 60dB 带宽与 3dB 带宽的比值, 反映滤波器的截止速度 ) 方面有着模拟 / 混合滤波器无可比拟的优势 : 表一 PSA 数字中频滤波器参数表 表二 MXA/EXA 数字中频滤波器参数表

3 表三其它厂商高端频谱 / 信号分析仪 FXX 混合中频滤波器参数表 从表一及表二中可以看出, 在采用了数字中频滤波器后, 由于滤波器的带宽精度影响带来的功率误差 PSA 在 ±0.022dB ~ ±0.2dB 范围内变化,MXA/EXA 在 ±0.022dB ~ ±0.25dB 范围内变化 那么采用混合滤波器带来的功率测量误差是多少呢? 从表三中看到, 在 10Hz ~ 100kHz 范围内, 滤波器是数字的, 误差为 3%, 对应功率误差 ±0.13dB (10log(1.03)=0.13), 但当滤波器带宽变为 200kHz 以上时, 滤波器就是模拟方式实现的, 其误差到 5MHz 最大为 10%, 对应功率误差 0.41dB(10log(1.1)=0.41) 所以, 相对于模拟 / 混合中频滤波, 数字中频滤波技术保证了 PSA/MXA/EXA 的高测量精度及在不同 RBW 设置时测试的一致性 此外, 对于矩形系数, 由于数字滤波器截止速度快, 所以 PSA/MXA/EXA 矩形系数为 4.1:1, 而采用模拟 / 混合滤波器的分析仪 FXX 高达 12:1 那么不同的矩形系数对测量有什么影响呢? 为什么矩形系数越小越好呢? 下面做个实验 : 输入一个频率间隔 2MHz, 功率相差 50dB 的双音信号分别至 EXA 和 FXX, 两台分析仪的 RBW 都设为 1MHz, 结果如下 : Ref 0 dbm Att 25 db * RBW 1 MHz VBW 3 MHz SWT 2.5 ms Marker 1 [T1 ] dbm GHz A 1 AP CLRWR PRN Center 1 GHz 2 MHz/ Span 20 MHz Date: 7.OCT :11:28 图三 EXA 与 FXX 中频滤波器矩形系数测试对比图 EXA( 左 )VS FXX( 右 ) 从上图看出, 由于 FXX 的 RBW 在 200kHz 以上采用了模拟滤波器, 而模拟滤波器截止很慢, 导致裙带拖尾较长, 所以它附近的小功率信号就会被淹没在其中 而 PSA/MXA/EXA 4.1:1 的数字滤波器矩形系数保证了小功率信号的正

4 确显示与分析 所以在分析大功率有用信号附近的小功率噪声或杂散信号时, 全数字滤波器低矩形系数的优点就非常明显了! 二 Auto-range 自动增益调节 : 如下图所示, 为频谱 / 信号分析仪内部结构示意图 : 图四频谱 / 信号分析仪内部结构示意图 在频谱 / 信号分析仪的内部结构中, 有两个非常重要的模块 : 射频前端衰减器 ( 即 RF 输入衰减器 ) 和中频放大器 射频前端衰减器的作用是对输入进频谱仪的射频信号进行衰减, 以避免一个大功率射频信号进入混频器引起非线性失真 而为了最真实的反映待测信号的功率, 仪表会对衰减了的信号进行功率放大补偿, 以保证输入到后级的信号功率正确, 这一步骤就是通过中频放大器实现的 所以中频放大器的增益和射频衰减器的衰减值是保持联动的, 即射频衰减了多少, 中频便补偿放大多少 目前业内信号分析仪一般的做法是 : 中频放大器根据射频衰减值采用一个固定的增益, 即在射频衰减值确定后, 中频增益也就定格下来不变 这种方法会带来一个非常严重的问题 中频放大器后的 ADC 电路很容易过载, 从而引起非线性失真! 原因很简单,ADC 电路的输入端是模拟电路, 也存在着一定的动态范围, 当经过中频放大后的大功率信号进入 ADC 时, 自然会引起非线性失真! 为了克服这个问题, 安捷伦创造性的在 PSA/MXA/EXA 中使用了 Auto-range 技术, 保证 ADC 的输入功率保持在一个最佳的电平, 提高了信号分析的动态范围 :

5 图五安捷伦频谱 / 信号分析仪 Auto-range 功能示意图 图六安捷伦频谱 / 信号分析仪 Auto-range 原理示意图 如图五及图六所示,PSA/MXA/EXA 对下变频至 21.4MHz 的中频信号幅度进行采样监测并对主通道信号传输时延精确控制 ; 信号随着时间的变化, 当功率检测发现有一个大功率信号出现时, 根据自动增益控制规则, 选择 0dB 增益对信号进行处理, 当功率检测发现有一个小功率信号出现时, 则选择较大增益 6dB, 12dB 或 18dB 对信号进行放大 通过上述操作, 有效的扩展了功率测试的动态范围 尤其是针对像 GSM TD-SCDMA WiMAX 等 Burst 突发信号, 信号功率时大时小, 时有时无, 通过自动增益调节, 保证了测试的性能, 也避免了经常出现 IF OverLoad 的可能性!

6 三 丰富 全面的无线通信系统测试能力 : 如前所述, 无线通信技术发展日新月异, 拥有一台能够支持多种通信制式的 信号分析仪, 对客户的投资是种极大的成本保护 PSA/MXA/EXA 及 矢量 信号分析软件很好的满足了这点需求 : 测量选件 PSA MXA EXA 是否支持是否支持是否支持是否支持 Analog Demodulation Flexible Digital Demodulation Analysis GSM/EDGE CDMA2000 WCDMA/HSDPA/HSUPA TD-SCDMA/HSDPA 1x EV-DO LTE FDD WLAN Fixed WiMAX Mobile WiMAX Bluetooth Zigbee Phase noise Noise figure 备注 :89601 是安捷伦科技的一款矢量信号分析软件, 它可以运行于电脑内与 PSA 相连, 也可以直接运行在 MXA/EXA 仪表内部进行 50 多种通信制式的信号时域 频域 码域及调 制分析 表四 PSA/MXA/EXA/89601 测量功能一览表

7 图七 TD-SCDMA 测量选件部分测量项结果 总结 : 本文从全数字中频处理技术 自动增益调节技术及丰富的测量功能等三个方面介绍了 PSA/MXA/EXA 全面的功能及优异的性能 此外,PSA/MXA/EXA 在显示平均噪声功率 (DANL:Displayed Average Noise Level) 动态范围 相位噪声 频率参考稳定度等方面也同样优异, 限于篇幅, 在此不一一详述 古人云 : 工欲善其事, 必先利其器 安捷伦科技矢量信号分析仪便是您无线产品研发 生产中的一把利器!

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