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雜散發(fā)射的測(cè)量方法

作者: 時(shí)間:2016-12-27 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
引言

對(duì)無線電管理工作來說,雜散發(fā)射是產(chǎn)生干擾的重要原因,在無線電發(fā)射設(shè)備檢測(cè)中,雜散發(fā)射是一個(gè)重要的必測(cè)項(xiàng)目。那么,怎樣正確測(cè)量雜散發(fā)射呢?本文參考國(guó)際電聯(lián)的ITU-R SM .329-8文件,并結(jié)合實(shí)際工作中的體會(huì),對(duì)雜散發(fā)射的測(cè)量方法做一詳細(xì)的介紹。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201612/334243.htm

1.相關(guān)的概念

1.1 雜散發(fā)射 spurious emission

雜散發(fā)射是在必要帶寬外某個(gè)或某些頻率上的發(fā)射,其發(fā)射電平可降低但不影響相應(yīng)信息傳遞。包括:諧波發(fā)射、寄生發(fā)射、互調(diào)產(chǎn)物、以及變頻產(chǎn)物,但帶外發(fā)射除外。

一般來說,落在中心頻率兩側(cè),必要帶寬±250%倍處或以外的發(fā)射都認(rèn)為是雜散發(fā)射。

1.2 帶外發(fā)射 out-of-band emission

帶外發(fā)射是在緊靠必要帶寬的外側(cè),由調(diào)制過程產(chǎn)生的一個(gè)或多個(gè)頻率的發(fā)射,但雜散發(fā)射除外。

一般來說,落在中心頻率兩側(cè),必要帶寬±250%倍處以內(nèi)的無用發(fā)射都認(rèn)為是帶外發(fā)射。

但對(duì)于必要帶寬很窄或很寬的情況,這種劃分帶外發(fā)射和雜散發(fā)射的方法并不適合。

1.3 參考帶寬 reference bandwidth

參考帶寬通常采用下列各值:

參考帶寬頻率范圍
1kHz9kHz~150kHz
10kHz150kHz~30MHz
100kHz30MHz~1GHz
1MHz大于1GHz

參考帶寬是指在該帶寬內(nèi)規(guī)定了雜散發(fā)射電平值的帶寬。

參考帶寬并非按照上表固定不變,例如所有空間無線電業(yè)務(wù)雜散發(fā)射的參考帶寬一律為4kHz;歐洲制定的陸地移動(dòng)業(yè)務(wù)固定臺(tái)雜散發(fā)射的標(biāo)準(zhǔn)中,規(guī)定在近載波處雜散發(fā)射的參考帶寬要小一些;還有對(duì)每一個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)測(cè)量其雜散發(fā)射時(shí),都必須重新計(jì)算參考帶寬,ITU-R M.1177文件給出了具體的測(cè)量方法。

2.對(duì)測(cè)量?jī)x器的要求

2.1選頻測(cè)量接收機(jī)

選頻接收機(jī)或者頻譜分析儀都可用于測(cè)量傳導(dǎo)到天線的雜散輻射和箱體輻射。在測(cè)量過程中應(yīng)注意以下幾個(gè)方面:

2.1.1測(cè)量?jī)x器的加權(quán)功能 weighting function

所有的測(cè)量接收機(jī)應(yīng)具有平均值和峰值的加權(quán)功能。

2.1.2分辨帶寬 resolution bandwidth(RBW)

通常的原則是,測(cè)量接收機(jī)分辨帶寬(末級(jí)中頻濾波器的3dB帶寬)應(yīng)等于參考帶寬。但為了提高測(cè)量的精確性、靈敏度和效率,分辨帶寬可以不同于參考帶寬。例如,在測(cè)量靠近中心頻率的發(fā)射分量時(shí),有時(shí)就需要采用較窄的分辨帶寬。當(dāng)分辨帶寬小于參考帶寬時(shí),測(cè)量結(jié)果應(yīng)為參考帶寬內(nèi)各分量的總和(其和應(yīng)為功率求和,除非特別要求雜散信號(hào)按照電壓求和,或是按介值法判別,見注1)。當(dāng)分辨帶寬大于參考帶寬時(shí),寬帶雜散發(fā)射的測(cè)量結(jié)果應(yīng)按帶寬比例進(jìn)行歸一化。但對(duì)于離散(窄帶)雜散產(chǎn)物,不能采用歸一化。

分辨帶寬的修正因子需由測(cè)試接收機(jī)的實(shí)際分辨帶寬(如:-6dB分辨帶寬)和被測(cè)雜散發(fā)射信號(hào)特征而定(如:脈沖信號(hào)或高斯噪聲)。

注1:介值判別法——當(dāng)采用PEP(峰包功率)法測(cè)量雜散發(fā)射,且分辨帶寬小于參考帶寬時(shí),所測(cè)得的總功率可能不準(zhǔn)確。如果不知道求和法則,那么在參考帶寬內(nèi)所測(cè)得的總的雜散發(fā)射功率應(yīng)按照功率合成法和電壓合成法分別求得。在每次測(cè)量中,如果用電壓合成法求得的雜散發(fā)射值低于規(guī)定的限值,則滿足要求;如果用功率合成法求得的雜散發(fā)射值高于規(guī)定的限值,則不滿足要求。

2.1.3 視頻帶寬 video bandwidth (VBW)

視頻帶寬至少與分辨帶寬相同,最好為分辨帶寬的3至5倍。VBW反映的是測(cè)量接收機(jī)中位于包絡(luò)檢波器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器之間的視頻放大器的帶寬。改變VBW的設(shè)置,可以減小噪聲峰-峰值的變化量,提高較低信噪比信號(hào)測(cè)量的分辨率和復(fù)現(xiàn)率,易于發(fā)現(xiàn)隱藏在噪聲中的小信號(hào)。

2.1.4 測(cè)量接收機(jī)濾波器的形狀因子 shape factor

形狀因子是描述帶通濾波器選擇性的一個(gè)參數(shù),通常定義為阻帶和通帶帶寬的比值。理想濾波器的比值為1。但是,實(shí)際上濾波器具有滾降衰減特性,遠(yuǎn)達(dá)不到理想狀態(tài)。例如:頻譜分析儀在掃描狀態(tài)下,被測(cè)信號(hào)通過的近似高斯濾波器是由多級(jí)可調(diào)濾波器構(gòu)成,其形狀因子通常規(guī)定為-60dB與-3dB的比值,范圍在5:1到15:1之間。

2.2 基頻帶阻濾波器

基頻和雜散發(fā)射的功率比值可能在70dB以上。這么高的比值經(jīng)常導(dǎo)致基頻輸入電平過大,在選頻接收機(jī)中造成非線形失真產(chǎn)物。故此,在測(cè)量?jī)x器的輸入端通常接入一個(gè)基頻帶阻濾波器(在雜散發(fā)射分量不太靠近基頻條件下適用)。對(duì)于遠(yuǎn)高于基頻的頻段(如:諧波頻率),也可采用帶通或高通濾波器。但這種測(cè)量雜散發(fā)射分量的濾波器的插入損耗不能太大,并且濾波器要具有非常好的頻響特性。

常用的VHF/UHF頻段電路型可變頻帶阻濾波器的插入損耗只有3-5 dB,甚至更小,1 GHz以上頻段的大約為2-3 dB。

因受物理尺寸及插入損耗的制約,四分之一波長(zhǎng)可調(diào)帶通腔體濾波器只適用于50 MHz以上頻率。對(duì)于腔體陷波器而言,在遠(yuǎn)離陷波頻率大約10%以上的頻率處,插入損耗也小于1 dB。

通常多頻段接收機(jī)都具有可變頻的濾波器,以便跟蹤被測(cè)系統(tǒng)的調(diào)諧頻率。用于測(cè)量雜散發(fā)射的可變?yōu)V波器的種類有:電調(diào)諧高頻頭和釔鐵柘榴石(YIG)濾波器.這些濾波器比固定頻點(diǎn)的濾波器有較大的插入損耗,但具有較小的通帶,可以測(cè)量距發(fā)射頻率較近的信號(hào)。

電調(diào)諧高頻頭通常用于50 MHz到1 GHz頻段,其3dB帶寬約為諧振頻率的5%,插入損耗約5-6 dB。

釔鐵柘榴石(YIG)濾波器通常用于1-18 GHz頻段,其3dB帶寬在2GHz處約為15MHz,在18GHz處約為30MHz,插入損耗大約為6-8dB。

2.3 耦合器

測(cè)量會(huì)用到可將基頻發(fā)射功率耦合出來的定向耦合器。在基頻處,其阻抗必須和發(fā)射機(jī)的阻抗相匹配。

2.4 終端負(fù)載

當(dāng)按照方法1測(cè)量雜散發(fā)射功率時(shí),被測(cè)發(fā)射機(jī)應(yīng)連接測(cè)試負(fù)載或者終端負(fù)載。值得注意的是雜散發(fā)射電平會(huì)受發(fā)射機(jī)末級(jí)、傳輸線和測(cè)試負(fù)載間阻抗匹配程度的影響。

2.5 測(cè)量天線

測(cè)量時(shí)會(huì)用到增益已知的諧振偶極子天線或等效全向天線作為參考天線。

2.6 調(diào)制狀況

測(cè)量應(yīng)盡可能在發(fā)射機(jī)正常工作時(shí),最大調(diào)制狀態(tài)下進(jìn)行。有時(shí)為了發(fā)現(xiàn)一些特殊的雜散頻率,也需在無調(diào)制條件下進(jìn)行測(cè)量。但必須指出,此時(shí)并非所有雜散發(fā)射都能檢測(cè)出來,因加入調(diào)制后可能會(huì)產(chǎn)生其它雜散頻率分量。

3.測(cè)量的受限性

3.1 帶寬限制

依照±250%倍必要帶寬的限值,規(guī)定了雜散發(fā)射測(cè)量范圍的起始頻率。但某些情況不能這樣劃分,因?yàn)榉请s散發(fā)射量會(huì)造成嚴(yán)重的測(cè)量誤差。重新確定雜散測(cè)量范圍的分界線,可不采用±250%倍必要帶寬的劃分辦法,而采用一種新的劃分方法(見下式)。另外,也可以不改變以±250%倍必要帶寬劃定的頻段范圍,而改用較小的分辨帶寬進(jìn)行測(cè)量。

新劃分的頻段范圍和分辨帶寬存在下式關(guān)系:

RBW x (k-1)≤2(OOB–NBW/2)

RBW:分辨帶寬(resolution bandwidth)
k:形狀因子(shape factor)
OOB:帶外帶寬(Out-of-band boundary)
NBW:必要帶寬(necessary bandwidth)

由上式可知:如果分辨帶寬不變,可計(jì)算出帶外帶寬的范圍,反之亦然。

假設(shè)一個(gè)信號(hào)的必要帶寬是16kHz,用±250%必要帶寬得出的帶外帶寬(設(shè)為40kHz)的范圍不變。如果測(cè)量分辨帶寬濾波器的形狀因子是15:1,對(duì)帶內(nèi)的功率抑制比為60dB,那么分辨帶寬應(yīng)約為4.5 kHz, 計(jì)算如下:

RBW≤2(OOB-NBW/2)/(k-1)

則:RBW≤2 (40–16/2)/(15–1)
得:RBW≤4.5 kHz

另一方面,給定同樣的信號(hào)和測(cè)量接收機(jī)參數(shù),如果分辨帶寬固定不變,為100kHz,那么帶外帶寬可利用上式重新算得。對(duì)于上例,如果分辨帶寬是100kHz,那么算出的帶外帶寬為708kHz。

3.2 靈敏度限制

由于連接用的轉(zhuǎn)換器件和線纜的損耗,導(dǎo)致頻譜分析儀測(cè)量靈敏度降低。但這可以通過采用低噪聲放大器來克服。

在個(gè)別情況下,如在26 GHz以上,調(diào)制狀態(tài)下,測(cè)量被測(cè)設(shè)備(EUT)是否符合規(guī)范要求時(shí),主要因?yàn)闇y(cè)試裝置采用外部混頻器,仍無法獲得足夠高的靈敏度;而在載波(CW)狀態(tài)下,雜散發(fā)射的測(cè)量可能是準(zhǔn)確的,因?yàn)槟切┯烧{(diào)制造成的發(fā)射分量在總量上等于被測(cè)設(shè)備(EUT)的調(diào)制損耗。

3.3 時(shí)間限制

對(duì)于輸出幅度隨時(shí)間變化的任何有用信號(hào)(例如:非恒包絡(luò)調(diào)制),為保持測(cè)量值的連續(xù)穩(wěn)定性,至少取十次測(cè)量的平均值。

4.測(cè)量方法

4.1 概述

這里介紹兩種雜散發(fā)射的測(cè)量方法。在方法1和方法2中必須注意,由測(cè)試所產(chǎn)生的輻射不得干擾測(cè)試環(huán)境中的測(cè)試系統(tǒng)。同時(shí)必須注意,正確選用雜散發(fā)射標(biāo)準(zhǔn)中特別規(guī)定的功率加權(quán)功能。(參見2.1.1)

方法1-用于測(cè)量輸出到被測(cè)設(shè)備(EUT)天線端口的雜散發(fā)射功率。

方法2-用于測(cè)量雜散的等效全向輻射功率(e.i.r.p),需要用到一個(gè)符合條件的測(cè)試場(chǎng)地。

如果方法1滿足測(cè)量要求,則盡可能采用方法1。使用波導(dǎo)的系統(tǒng)應(yīng)采用方法2,因?yàn)樵诓▽?dǎo)終端的轉(zhuǎn)換器件會(huì)帶來很多測(cè)試問題。假若天線端口是波導(dǎo)法蘭,那么在波導(dǎo)向同軸轉(zhuǎn)換的過程中,遠(yuǎn)端的雜散發(fā)射會(huì)被大大地衰耗。只有在測(cè)試電纜與波導(dǎo)連接的一端加上特制的錐型波導(dǎo)器件,才能采用方法1測(cè)量。同樣,VLF/LF頻段的發(fā)射機(jī)也應(yīng)采用方法2測(cè)量,因?yàn)榘l(fā)射機(jī)、饋線、天線之間并沒有清晰的界限劃分。

雷達(dá)系統(tǒng)的測(cè)量方法ITU另有文件說明(ITU-R M.1177)。因?yàn)閷?duì)雷達(dá)系統(tǒng)尚沒有特別完善的測(cè)量方法,必須根據(jù)雜散發(fā)射限值的具體要求進(jìn)行實(shí)際可行的測(cè)量。

4.2方法1-輸出到天線端口的雜散發(fā)射的測(cè)量方法

此方法無需特殊的測(cè)試場(chǎng)地或電波暗室,測(cè)試結(jié)果也不會(huì)受到電磁干擾(EMI)的影響,但須考慮饋線影響。此方法忽略了因天線失配造成的衰耗和任意雜散產(chǎn)物的無效輻射,還有天線本身產(chǎn)生的雜散產(chǎn)物。雜散發(fā)射功率測(cè)量裝置的框圖如圖1所示:

圖1 雜散發(fā)射功率測(cè)量裝置的框圖

4.2.1 直接連接法

在這種方法中,要求對(duì)所有的測(cè)量部件(濾波器、耦合器、電纜)分別進(jìn)行校準(zhǔn),或者把這些部件連成一個(gè)整體進(jìn)行校準(zhǔn)。不論哪種校準(zhǔn),都是用一臺(tái)已校準(zhǔn)的、輸出電平可調(diào)的信號(hào)發(fā)生器和測(cè)量接收機(jī)來完成。在各個(gè)頻點(diǎn)f處,校準(zhǔn)因子定義如下:


其中: 頻點(diǎn)f處的校準(zhǔn)因子(dB)
: 在頻點(diǎn)f處的輸入功率(由信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生) (dBW或dBm)
: 頻點(diǎn)f處的輸出功率(由測(cè)量接收機(jī)讀出) (dBW或dBm)

校準(zhǔn)因子表達(dá)了所有連接在信號(hào)發(fā)生器和測(cè)量接收機(jī)之間部件的插入損耗。

如果分別校準(zhǔn)連接部件,測(cè)量裝置的總校準(zhǔn)因子可由下式計(jì)算:
其中:: 頻率f處的測(cè)量裝置總校準(zhǔn)因子(dB)
: 頻率f處測(cè)量連接鏈中各個(gè)部件的校準(zhǔn)因子(dB)

測(cè)量過程中,(dBW或dBm)是頻率f處由測(cè)量接收機(jī)讀出的雜散發(fā)射功率,而在頻率f處實(shí)際雜散發(fā)射功率(dBW或dBm)由下式計(jì)算得出:

4.2.2 替代法

這種方法不需要對(duì)連接部件校準(zhǔn),而是先由測(cè)量?jī)x器記錄下雜散發(fā)射功率的讀數(shù)值。然后用一臺(tái)已校準(zhǔn)的信號(hào)發(fā)生器替代被測(cè)設(shè)備(EUT),當(dāng)測(cè)量?jī)x器的讀數(shù)值和先前記錄值達(dá)到一致時(shí),信號(hào)發(fā)生器的輸出值就等于雜散發(fā)射的功率值。

4.3 方法2-雜散發(fā)射e.i.r.p的測(cè)量方法

雜散發(fā)射e.i.r.p的測(cè)量裝置框圖見圖2。

方法2中的測(cè)量必須在遠(yuǎn)場(chǎng)條件下進(jìn)行,而對(duì)于很低的頻率或是多個(gè)頻率組合以及天線規(guī)格來說,遠(yuǎn)場(chǎng)條件是很難實(shí)現(xiàn)的(如:用1.2m碟型天線發(fā)射14 GHz射頻信號(hào),在140m遠(yuǎn)處才能達(dá)到遠(yuǎn)場(chǎng)的條件)。另外,測(cè)量也比較麻煩,雖然自動(dòng)檢驗(yàn)技術(shù)減少了一些工作量,但要在各個(gè)方向和頻率上按不同極化方式測(cè)量雜散發(fā)射的e.i.r.p仍然非常耗時(shí)。

圖2 雜散發(fā)射e.i.r.p的測(cè)量裝置框圖

4.3.1 輻射測(cè)量的測(cè)試場(chǎng)地

測(cè)試場(chǎng)地應(yīng)滿足水平極化和垂直極化場(chǎng)的衰減要求,即衰減量應(yīng)在理論值的±4dB之內(nèi)。測(cè)試場(chǎng)地還應(yīng)滿足下列條件:地形平坦,上方?jīng)]有架空電線,附近沒有反射物,在規(guī)定距離處有足夠的空間擺放天線,并使天線、EUT和反射物間有足夠的距離。反射物是指那些建筑材料可導(dǎo)電的物體。測(cè)試場(chǎng)地須安裝水平金屬平面地板。

測(cè)試也可以在墻上覆蓋有吸波材料,無電波反射的電波暗室內(nèi)進(jìn)行。那么,對(duì)電波暗室的驗(yàn)收測(cè)試就顯得非常重要,主要目的是驗(yàn)證室內(nèi)水平極化和垂直極化場(chǎng)的衰減測(cè)量值是否符合±4dB的標(biāo)準(zhǔn)(詳見IEC/CISPR 文件No. 22)。

測(cè)試場(chǎng)地的導(dǎo)電的平面地板須超出被測(cè)設(shè)備(EUT)和最大測(cè)試天線的外延1m以上,并且覆蓋被測(cè)設(shè)備(EUT)和天線之間的所有區(qū)域。地板必須為金屬材料,上面不允許有尺寸大于最高測(cè)試頻率所對(duì)應(yīng)波長(zhǎng)十分之一的孔洞和裂縫。如果暗室內(nèi)測(cè)試場(chǎng)地的衰減特性不滿足要求,則需要加大導(dǎo)電平面地板的面積。對(duì)于半波暗室,同樣要滿足這些要求。

多種測(cè)量小室也可用于雜散發(fā)射的測(cè)量,如混波室(SMC)、橫電磁波室(TEM)和吉赫TEM小室(GTEM)。但這些新測(cè)試系統(tǒng)尚未廣泛地被所有的標(biāo)準(zhǔn)體系所接受,相關(guān)的技術(shù)正在做進(jìn)一步的研究和驗(yàn)證。

4.3.2 直接法

在這種方法中,也要求對(duì)所有的測(cè)量部件(濾波器、耦合器、電纜)分別進(jìn)行校準(zhǔn),或者把這些連接部件作為一個(gè)整體進(jìn)行校準(zhǔn)。(參見4.2.1)

自由空間條件下頻率f處的雜散發(fā)射的e.i.r.p,可由下式得到:

其中:: 頻率f處雜散發(fā)射在測(cè)量接收機(jī)上的功率示值(dBW 或dBm),與單位相同 。
: 頻率f處,測(cè)量裝置的校準(zhǔn)因子(dB)
: 頻率f處,測(cè)量天線的增益(dB)
f : 雜散發(fā)射的頻率(MHz)
d : 發(fā)射天線與測(cè)量天線的距離(m)

4.3.3 替代法

在這種方法中,需用一副已校準(zhǔn)的替代天線和一臺(tái)信號(hào)發(fā)生器,調(diào)整信號(hào)發(fā)生器的輸出值使測(cè)量接收機(jī)的示值等于測(cè)量到的雜散信號(hào)值,便可得出雜散發(fā)射值。

4.4 特殊箱體輻射的測(cè)量

上述方法2可用于測(cè)量發(fā)射機(jī)箱體的雜散輻射。這種方法需用一個(gè)已校準(zhǔn)的終端負(fù)載替換EUT的天線,按照上述方法2的步驟操作,即可得到箱體雜散輻射的e.i.r.p。終端假負(fù)載應(yīng)置于一個(gè)小的獨(dú)立屏蔽殼體中,以防止假負(fù)載的二次輻射干擾被測(cè)箱體的輻射測(cè)量。此外,連接電纜也會(huì)有輻射產(chǎn)生,對(duì)測(cè)量造成不良影響,所以必須對(duì)此加以防范,可采用雙屏蔽電纜,也可以給電纜加裝屏蔽外殼。

結(jié)束語(yǔ)

雜散發(fā)射的測(cè)量?jī)H從框圖看是比較簡(jiǎn)單的,其實(shí)能夠影響測(cè)量結(jié)果的因素很多,例如:EUT類型、測(cè)量接收機(jī)、天饋線、濾波器、測(cè)試場(chǎng)地等,還有參考帶寬、必要帶寬、分辨帶寬、功率加權(quán)功能的選擇等,都會(huì)對(duì)測(cè)量造成影響。所以,要正確測(cè)量雜散發(fā)射的量值,除了要弄明白各種相關(guān)概念外,還須對(duì)測(cè)量中用到的各種儀表、連接器件、天線、被測(cè)設(shè)備、測(cè)量場(chǎng)地等的特性、參數(shù)了如指掌,認(rèn)真考慮所有相關(guān)因素后,才能得到準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。




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