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革新MIMO無線電測試,精準測量10 MHz-8 GHz復雜射頻信號?。ǘ?/h1>

來源:德思特測量測試德思特應用| 革新MIMO無線電測試,精準測量10 MHz-8 GHz復雜射頻信號?。ǘ?/p>

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上一篇文章介紹了MIMO無線電測試的背景介紹、功率計的設計原理等。本章將繼續為大家介紹功率計的測量方法及功率計實際測試應用。

【前情回顧】:https://mp.weixin.qq.com/s/d7EyyAoMwJPssJUthpKeFA [](#wechat_redirect)image.png

04****功率計的測量方法

1)單端口測量

EN 300 328標準描述了如何計算單端口和多端口(MIMO設備)場景的突發RMS功率。image.png

由于檢測器在輸入處提供代表RMS功率的電壓,因此突發(burst)信號的RMS功率可計算如下:其中,有效樣本(Pn)被視為落在20 dBc以內的值(距最高RMS值)。image.png

為了壓縮數據,并不是每個樣本都被發送出去。DSP存儲突發的平均值以及第?個和最后?個樣本(20 dBc點)的開始和停?時間。這種壓縮提供了足夠的數據來根據EN 300 328標準進行測量,同時實現更快的數據傳輸。此外,功率計還能夠存儲100,000次突發。

2)多端口測量

對于具有多個端?的設備的測量,EN 300 328標準規定,在任何給定時刻,必須計算并存儲功率總和。以下示例說明了?個場景,其中3個端口各自具有不同的突發信息image.png

然后可以使用以下公式計算3個功率計的總功率:image.png

該標準要求以與單個端口相同的方式計算多個端?突發的RMS功率。然而,功率計僅存儲平均功率以及各個端?突發的開始和停止時間。當重新排列公式時,我們觀察到以下情況:image.png

這表明,對每個功率計的突發信號進行平均除以功率計的數量,相當于分別對每個功率計的樣本進行求和,然后除以樣本數量。針對每個功率計執行該過程,然后除以功率計的數量。image.png

3)同步和用戶界面

總功率的計算不是由功率計本身執行的。功率計本身存儲平均RMS值以及開始和停止時間。通過鏈式連接和觸發功率計,實現同步。

可以使用RadiMation軟件免費版本管理每個功率計的觸發、采樣率一半的時間內的同步以從每個功率計檢索存儲的數據。利用該軟件,可以進行額外的計算,并對天線增益和波束成形增益等因素進行補償。此外,RadiMation根據EN 300 328和EN 301 893標準確定所需的參數,例如EIRP(有效各向同性輻射功率)、RF輸出功率、占空比、Tx序列、Tx間隙和觀測中的介質利用率時間。image.png

05****功率計實際測試

分為以下幾個方面對德思特TS-RPR3008W與熱功率計進行了對比測試。驗證德思特TS-RPR3008W功率計的以下性能:

? 具有測量信號的帶寬和復雜性的能力

? 具有測量間歇性開啟和關閉信號的RMS功率的能力

? 測試存在加性高斯白噪聲的信號的RMS功率的能力

測試使用的設備有:能夠生成復雜WiFi信號的發生器來生成復雜的調制信號以及其它測試所需信號,德思特TS-RPR3008W,以及用來做對比測試的熱功率計。

1)對802.11標準下的信號測量

對802.11信號進行測量,以展示德思特TS-RPR3008W通過RMS響應測量802.11WiFi信號的帶寬和復雜性的能力。

在2.4 GHz頻率下,生成帶寬為20、40、80、160和320 MHz的信號。最初,在沒有調制的情況下確定兩個功率計之間的功率偏差,作為基線。隨后,產生調制信號,并檢查功率增量。兩個功率計的增量值應非常接近。

如前所述,熱功率計的動態范圍是有限的。為了實現精確測量,峰值包絡功率(PEP)不得超過儀表的最?可測量功率,這?點至關重要。此外,總信號帶寬應顯著超過功率計的本底噪聲,以確保功率計測量實際信號而不是其自身的噪聲。為了實現精確測量,信號峰值始終落在功率計的測量范圍內至關重要。此外,信號常常變得很弱;在這種情況下,信號必須保持可檢測,從而保持在本底噪聲之上。

測試在-20 dBm下進行,該測試級別用于確保測量峰值包絡功率(PEP)時結果的精度,同時減輕本底噪聲的影響。image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png
以上的表格中總結了熱功率計和德思特TS-RPR3008W在2.4 GHz下各種信號配置的比較。顯示的值包括連續波(CW)功率、調制功率、功率增量(差值)以及功率計之間的不平衡。
這些測試表明TS-RPR3008W能夠準確測量不同帶寬的調制WiFi信號的功率,展示其處理具有RMS響應的802.11信號復雜性的能力。

2)對脈沖信號測試

由于通信信號通常具有較短的開啟周期,因此功率計準確測量間歇性開啟和關閉信號的RMS功率至關重要。

信號發生器配置為脈沖調制,ON和OFF狀態的脈沖寬度均為250 μs,以及單獨配置ON和OFF狀態的脈沖寬度均為25 μs,從而產生50%占空比循環。image.png

3)高斯白噪聲(AWGN)

GNSS模擬器是GNSS高精測試的關鍵產品,是基

除了WiFi信號和脈沖調制信號之外,還使用10、20和100 MHz的帶寬在存在加性高斯白噪聲(AWGN)的情況下觀察到RMS功率。!image.pngimage.pngimage.png

06****結論

總之,TS-RPR3008W功率計在測量復雜調制信號方面表現出了卓越的能力。其準確性經過設計、嚴格測試以及與熱功率計的比較測試得到了驗證。在各種信號帶寬和復雜的調制信號中證明了其準確性和可靠性。同時通過有效解決信號調制和間歇性開/關周期帶來的挑戰,這些功率計可為各種應用提供精確的測量。

當與RadiMation軟件(免費軟件)結合使用時,功率計可提供全面的參數分析,使其成為射頻功率領域的多功能且有價值的工具。

寬頻率范圍(10 MHz至8 GHz)、高測量速度、RMS響應檢測器和精密N型連接器等功能的結合凸顯了這些功率計的先進設計。定制的金屬外殼不僅保證了耐?性,還提供了有效的屏蔽和散熱。

總之,TS-RPR3008W功率計的優勢在于能夠準確測量復雜信號、表現出穩定性并提供實用的解決方案來滿足現代通信技術的需求。

審核編輯 黃宇

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