無線通信行業(yè)正在經(jīng)歷巨大的技術進步,蜂窩通信從4G過渡到5G,以實現(xiàn)極高的數(shù)據(jù)吞吐量,而衛(wèi)星通信提供商正在太空中構(gòu)建網(wǎng)絡,以實現(xiàn)在任何地方進行高速通信。這些發(fā)展的共同點都是需要更高的頻段和更寬的帶寬來實現(xiàn)所需的更大的數(shù)據(jù)吞吐量。
校準射頻、微波和毫米波頻率的寬帶信道極具挑戰(zhàn)。工程師必須開發(fā)一個準確可靠的測試系統(tǒng),以提供最佳性能來滿足這些技術發(fā)展的要求。高質(zhì)量的寬帶信號產(chǎn)生就是這個系統(tǒng)的必備基礎。
寬帶信號的應用
高數(shù)據(jù)速率應用的指數(shù)性增長,加速了寬帶新技術的發(fā)展。
5G NR
增強移動寬帶(eMBB)是5G NR定義的業(yè)務場景之一。它使用新的和既有的技術來實現(xiàn)預期的極大數(shù)據(jù)吞吐量,包括更寬的信道帶寬、載波聚合、高調(diào)制密度和多天線等。5G NR(FR2)的最大信道帶寬為400MHz,最大聚合信道帶寬高達1.2GHz。
3GPP 標準 |
版本 | 最大信道帶寬 | 最大聚合信道帶寬(帶內(nèi)連續(xù)) |
4G | LTE (R8) | 20MHz | / |
LTE-A (R10) | 20MHz | 100MHz | |
LTE-A Pro (R13-14) | 20MHz | 640MHz | |
5G | NR (R15) FR1 | 100MHz | 400MHz |
NR (R15) FR2 | 400MHz | 1200MHz |
WLAN
IEEE組織和Wi-Fi聯(lián)盟推動著802.11標準的演進,形成一個不斷發(fā)展的無線局域網(wǎng)規(guī)范系列。利用新的6 GHz頻段,IEEE 802.11be引入了高達320MHz帶寬的信道,最大數(shù)據(jù)率更是高達46.1Gbps。
IEEE | 名稱 | 頻段 | 最大帶寬 | 調(diào)制方式 |
802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4GHz, 5GHz | 40MHz | OFDM/64QAM |
802.11ac | Wi-Fi 5 | 5GHz | 160MHz | OFDM/64QAM |
802.11ax | Wi-Fi 6 | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | 160MHz | OFDM/1024QAM |
802.11be | Wi-Fi 7 | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | 320MHz | OFDM/1024QAM |
衛(wèi)星和非地面網(wǎng)絡
衛(wèi)星通信為電視、電話、寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務和軍事通信提供連接,分布于諸多頻段。隨著C和Ku頻段越來越擁擠,全球?qū)ι虡I(yè)衛(wèi)星通信在Ka波段應用的興趣急劇上升。國際電信聯(lián)盟 (ITU)也將W頻段的71-76 GHz / 81-86 GHz段分配給衛(wèi)星服務。增加信道帶寬可以提高每個客戶端的數(shù)據(jù)速率,并可獲得更高的系統(tǒng)容量。高通量衛(wèi)星現(xiàn)在使用帶寬高達500 MHz的轉(zhuǎn)發(fā)器來實現(xiàn)所需的數(shù)據(jù)速率。
頻段 |
頻率范圍 (GHz) |
衛(wèi)星占用 (GHz) |
應用 |
L | 1-2 | 1.5-1.7 | 移動衛(wèi)星服務 |
導航系統(tǒng) | |||
S | 2-4 | 2.0-2.7 | 移動衛(wèi)星服務 |
數(shù)字音頻廣播服務 | |||
C | 4-8 |
3.7-4.2 (下行) |
固定衛(wèi)星電視、數(shù)據(jù)和廣播服務 |
5.9-6.4 (上行) |
|||
7.3-7.8 | 軍用通信 | ||
X | 8-12 | 7.25-8.4 | 軍用通信 |
Ku | 12-18 | 10.7-13.25 | 固定衛(wèi)星電視、數(shù)據(jù)和廣播服務 |
14.0-14.5 | |||
K | 18-26.5 | 17.3-21.2 | 寬帶通信 |
Ka | 26.5-40 | 27.5-40.0 | 固定衛(wèi)星電視、數(shù)據(jù)、雙向?qū)拵Х?/td> |
移動衛(wèi)星、衛(wèi)星間通信 | |||
軍事通訊 |
作為5G接入技術組合的一部分,3GPP R16確定了在5G無線電接入網(wǎng)絡 (RAN) 中提供衛(wèi)星集成服務的用例,衛(wèi)星通信成為5G基礎設施的重要組成部分。用于衛(wèi)星通信的5G NR非地面網(wǎng)絡 (NTN) 在K波段(下行鏈路)和 Ka 波段(上行鏈路)的信道帶寬高達800 MHz。
寬帶信號生成
增加信號帶寬為實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)速率提供了一種很好的方法,但也對滿足更高頻率范圍的信號質(zhì)量要求帶來了新的挑戰(zhàn)。例如,信道平坦度通常隨著帶寬的增加而降低。此外,寬帶 I/Q 調(diào)制器的缺陷會導致調(diào)制質(zhì)量變差。
高頻下生成寬帶寬信號的三種常見解決方案包括:
?任意波形發(fā)生器 (AWG) 生成基帶IQ信號(BBIQ),使用矢量信號發(fā)生器 (VSG) 將信號上變頻到所需頻段
?使用寬帶VSG生成中頻(IF)信號,并通過頻率擴展器將IF信號上變頻到所需頻率
?使用完全集成的、經(jīng)校準的寬帶VSG產(chǎn)生所需的信號
前兩種解決方案集成了多個儀器以生成所需的寬帶信號。這些測試設置需要執(zhí)行系統(tǒng)校準,以最小化整個帶寬內(nèi)的通道頻率響應,并消除I/Q調(diào)制器缺陷帶來的影響。完全集成并經(jīng)校準的VSG(如M9484C),通過通道校正技術,在整個調(diào)制帶寬內(nèi)提供<±0.9 dB的射頻幅度平坦度。
基帶IQ+VSG | 中頻+上變頻 | 一體化寬帶VSG | |
M8190A+E8267D | S9130A | M9484C | |
頻率 | 44GHz | <6GHz | 54GHz (利用V3080A,可達110GHz) |
24.25-43.5GHz | |||
最大帶寬 | 2GHz | 1.2GHz | 2.5GHz (5GHz, channel bonding) |
系統(tǒng)校準 | 需要 | 需要 | 自校準 |
輸出功率(40GHz,CW信號) | +19dBm | +10dBm | +24dBm |
調(diào)制質(zhì)量 | 優(yōu)秀 | 好 | 優(yōu)秀 |
最大通道數(shù) | 1 | 8 | 4 |
影響寬帶信號的
因素及應對方法
影響寬帶信號生成質(zhì)量的因素有很多,主要包括:
信號源頻率響應
當信號發(fā)生器生成調(diào)制信號時,信號發(fā)生器內(nèi)部的組件(例如混頻器、濾波器和放大器等)會產(chǎn)生頻率響應。調(diào)制信號的幅度和相位響應會降低調(diào)制質(zhì)量,隨頻率和輸出電平而變化。
(64QAM信號,100MHz符號率。由于寬帶頻率響應,導致信號無法正確解調(diào))
【應對方法】利用通道修正技術去除頻率響應
為了提高寬帶信號生成的性能,可以將校正濾波器應用于信號發(fā)生器,以最大限度地降低頻率響應的影響。VXG(M9484C)提供了內(nèi)部校準程序,可以收集基帶和射頻信號的幅度及相位誤差的校正數(shù)據(jù),涵蓋整個頻率范圍并包括所有功率電平,將其實時應用于基帶波形的校正濾波器,從而改進生成的寬帶信號性能。
IQ調(diào)制器缺陷
來自基帶信號發(fā)生器的I路和Q路信號傳輸?shù)絀/Q調(diào)制器并上變頻為中頻 (IF) 和射頻信號。I/Q調(diào)制器中的每個組件都有可能導致某種誤差,從而影響最終的寬帶信號質(zhì)量以及動態(tài)范圍。
【應對方法】采用DDS技術的直接IF/RF方式
DDS中頻/射頻 VXG架構(gòu)
具有DDS架構(gòu)的下一代矢量信號發(fā)生器可以直接從高分辨率、高采樣率數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 生成中頻和射頻信號。這種方式消除了由模擬I/Q調(diào)制器引起的信號損傷,改善了信號動態(tài)范圍,更適用于寬帶信號生成。
原文標題:寬帶信號產(chǎn)生小貼士
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