實(shí)時(shí)頻譜分析儀RF視圖功能 應(yīng)對(duì)跳頻軟件無(wú)線電挑戰(zhàn)
圖1 跳頻信號(hào)被大量的干擾塞住
須在常有惡意信號(hào)干擾的關(guān)鍵任務(wù)環(huán)境中執(zhí)行的軍用無(wú)線電,會(huì)經(jīng)常采用SDR技術(shù)。該技術(shù)應(yīng)用的機(jī)體大小可能相差懸殊,從輕巧的可攜式機(jī)組,到安裝在車輛和船舶上的平臺(tái),許多的商業(yè)應(yīng)用如無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN)和3G手機(jī)通信,近來(lái)也都表明采用了許多原本用于國(guó)防電子產(chǎn)業(yè)的SDR技術(shù)。盡管SDR的應(yīng)用和機(jī)體大小差異極大,但其都擁有一個(gè)共同的特點(diǎn),即跳頻。跳頻可適用于模擬和數(shù)字無(wú)線電中,用來(lái)改善性能、避免被偵測(cè),并減輕擁塞和干擾,如多重路徑和衰減。
跳頻會(huì)搭配編碼方式使用,編碼方式能夠改善從干擾和衰減中還原的能力、將信息散布到廣泛的頻率范圍中,讓系統(tǒng)更加健全。如果某個(gè)頻率擁塞,系統(tǒng)只會(huì)損失以該頻率發(fā)射的信息,而非整個(gè)數(shù)據(jù)串。在這些情況下,可以使用交錯(cuò)和前向錯(cuò)誤修正(FEC)以還原跳頻受干擾時(shí)損失的資料。
雖然跳頻已被證明能改善無(wú)線電通信的方法,但目前仍持續(xù)發(fā)展中,信號(hào)跳頻的速度越快,就越不會(huì)遇到偵測(cè)、干擾或擁塞。因此,雖然跳頻不是新技術(shù),設(shè)計(jì)人員還是不斷致力于提高現(xiàn)代無(wú)線電中跳頻的速度,以期進(jìn)一步改善和強(qiáng)化性能,然而這些努力帶來(lái)可觀的設(shè)計(jì)與測(cè)試挑戰(zhàn)。跳頻信號(hào)和干擾源是在極端復(fù)雜、隨時(shí)間變化的頻譜下運(yùn)作(圖2),這些不穩(wěn)定的信號(hào)行為,可能會(huì)使信號(hào)很難獲取、驗(yàn)證和測(cè)量,為了在快速跳頻技術(shù)使用量漸增的現(xiàn)代無(wú)線電中,有效地進(jìn)行設(shè)計(jì)和測(cè)試,即需要新的工具和方法。
圖2 左側(cè)顯示用戶定義的頻罩觸發(fā),右側(cè)頻譜圖則顯示獲取到的跳頻信號(hào)。
在設(shè)計(jì)通信系統(tǒng),特別是系統(tǒng)架構(gòu)和頻率合成器時(shí),跳頻速度的加快帶來(lái)許多挑戰(zhàn)?,F(xiàn)在無(wú)線電是一種復(fù)雜的系統(tǒng),而且控制軟件、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)和系統(tǒng)組件都必須搭配運(yùn)作,以確保最佳的性能。由于軟件會(huì)活躍地改變SDR操作參數(shù),因此有無(wú)數(shù)種可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的硬件/軟件組合。另外,調(diào)變和過(guò)濾瞬時(shí)、失真、非線性功率效應(yīng)、脈沖偏差、頻率微調(diào)和平復(fù)、電源供應(yīng)器耦合、數(shù)字至RF的耦合以及與軟件相關(guān)的相位錯(cuò)誤,也都很常見(jiàn)。
設(shè)計(jì)快速頻率合成器同樣展現(xiàn)巨大的挑戰(zhàn),如美國(guó)軍隊(duì)部署的聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)信息發(fā)布系統(tǒng)(JTIDS),能夠在L頻TDMA網(wǎng)絡(luò)中以每秒38,461.5次跳頻的速度運(yùn)作,這代表頻率合成器必須在不到26微秒的時(shí)間內(nèi),從一個(gè)頻率跳到另一個(gè)頻率、穩(wěn)定下來(lái),然后進(jìn)行通信,系統(tǒng)瞬時(shí)響應(yīng)必須在短短的幾百納秒內(nèi)平復(fù),才能零誤差地進(jìn)行通信。
跳頻載波的頻率平復(fù)影響到調(diào)變質(zhì)量,是發(fā)射器質(zhì)量不佳和系統(tǒng)數(shù)據(jù)速率低落的主要原因之一。以前設(shè)計(jì)人員可以使用傳統(tǒng)的測(cè)試設(shè)備,為位于向量信號(hào)分析儀中心頻率的固定載波進(jìn)行解調(diào)變,但傳統(tǒng)的測(cè)試設(shè)備無(wú)法解調(diào)變今日的寬帶跳頻信號(hào),由于這些信號(hào)會(huì)在作業(yè)頻帶上跳躍,因此需偏離中心頻率的分析,以確保最佳的調(diào)變質(zhì)量。而通過(guò)DSP產(chǎn)生動(dòng)態(tài)RF波形以及數(shù)字RF電路(通常位于相同的集成電路)的整合,同樣產(chǎn)生傳統(tǒng)RF收發(fā)器設(shè)計(jì)所沒(méi)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,舉例而言,這些問(wèn)題包括瞬時(shí)調(diào)變、放大器的非線性效應(yīng)以及數(shù)字至RF的串音。
SDR發(fā)射器的性能須通過(guò)比傳統(tǒng)RF發(fā)射器兼容性測(cè)試更高標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量驗(yàn)證。僅通過(guò)測(cè)試還無(wú)法保證裝置運(yùn)作正常,另外還必須小心、徹底地觀察系統(tǒng)行為,因?yàn)檐浖?huì)不斷變更系統(tǒng)參數(shù),想要真正迎向這些挑戰(zhàn),SDR設(shè)計(jì)人員必須完整分析和了解其系統(tǒng)的特性。
探索真正的系統(tǒng)行為對(duì)找出潛在的RF頻譜異常非常重要。由于系統(tǒng)參數(shù)會(huì)隨著時(shí)間改變,要立即精確找出發(fā)生的瞬時(shí)事件,必須執(zhí)行頻率選擇性觸發(fā),而要判斷每個(gè)問(wèn)題的特定原因,則須在多域中運(yùn)行時(shí)間關(guān)聯(lián)分析。能夠?qū)⒄麄€(gè)事件無(wú)縫地獲取至內(nèi)存中,對(duì)后續(xù)分析來(lái)說(shuō)非常寶貴,這是因?yàn)樗矔r(shí)發(fā)生的條件可能很難重現(xiàn),這些隨時(shí)間而改變之驗(yàn)證信號(hào)性能的進(jìn)階疑難排除方法,加上在穩(wěn)定狀態(tài)條件下執(zhí)行的傳統(tǒng)兼容性測(cè)試,在全面性SDR測(cè)試中不可或缺。
利用SDR驗(yàn)證性能和在系統(tǒng)層上進(jìn)行疑難排除
開(kāi)發(fā)獲得驗(yàn)證的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)定,對(duì)于現(xiàn)代通信系統(tǒng)的成功極為重要,經(jīng)過(guò)測(cè)試和驗(yàn)證的無(wú)線基站越多,系統(tǒng)整合的最后階段中出現(xiàn)問(wèn)題的機(jī)率就越低,另外,要在開(kāi)發(fā)和整合周期中越后面的階段處理這些問(wèn)題,解決問(wèn)題時(shí)花費(fèi)的代價(jià)就越高昂。系統(tǒng)故障的部分主要原因?yàn)镈SP、RF電路和控制軟件,驗(yàn)證除錯(cuò)工具能夠?yàn)橄到y(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供很大的幫助,使其有效地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
一旦找出錯(cuò)誤,就須予以隔離和了解。為隔離問(wèn)題和判定其根源,回溯信號(hào)路徑以建立時(shí)間關(guān)聯(lián)的錯(cuò)誤非常重要,由于在SDR設(shè)計(jì)中信號(hào)信息的形式會(huì)改變,即從數(shù)字位變成連續(xù)變量的模擬電壓,因此可能需要幾件測(cè)試設(shè)備以診斷確切的問(wèn)題來(lái)源。既然問(wèn)題可能發(fā)生在信號(hào)路徑中的任何一點(diǎn),而且示波器和邏輯分析儀的內(nèi)存容量有限,所以同時(shí)觸發(fā)多個(gè)測(cè)試儀器并獲取事件發(fā)生瞬間的能力,就顯得極為重要。要做到這一點(diǎn),每一臺(tái)儀器都必須能在其領(lǐng)域中進(jìn)行觸發(fā),如邏輯分析儀進(jìn)行數(shù)字觸發(fā)、示波器進(jìn)行時(shí)域振幅觸發(fā)、頻譜分析儀則進(jìn)行頻域觸發(fā)等。
包含實(shí)時(shí)頻譜分析儀(RTSA)、任意波形發(fā)生器(AWG)、示波器和邏輯分析儀的整合點(diǎn)對(duì)點(diǎn)測(cè)試系統(tǒng)皆是理想的SDR測(cè)試工具。由測(cè)試與測(cè)量廠商挑選出的儀器,能利用交互觸發(fā)和時(shí)間關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)視圖一致地運(yùn)作,以驗(yàn)證SDR性能,并在物理層和各種軟件層執(zhí)行多個(gè)測(cè)試程序,這些測(cè)試系統(tǒng)也可以用來(lái)了解頻域和時(shí)域中SDR子系統(tǒng)之間的復(fù)雜互動(dòng),特別是突波信號(hào)(Burst)或跳頻的信號(hào)。
進(jìn)行過(guò)濾和放大時(shí),軟件異??赡軙?huì)在RF輸出上造成暫時(shí)的RF能量脈沖。為了隔離軟件和硬件性能,可以使用RTSA對(duì)頻域中的瞬時(shí)進(jìn)行觸發(fā)、將事件獲取到內(nèi)存中,并驅(qū)動(dòng)其他測(cè)試儀器以探測(cè)可能的錯(cuò)誤來(lái)源。獲取到的信號(hào)會(huì)以時(shí)間關(guān)聯(lián)的方式表示,協(xié)助設(shè)計(jì)人員了解SDR的數(shù)字與模擬區(qū)塊中的異常,如何以脈沖噪聲的方式傳播至RF輸出。
這些RTSA從頻譜瞬時(shí)中找出問(wèn)題的獨(dú)特能力,可用來(lái)觸發(fā)其他儀器,并取得差異極大之硬件與軟件功能實(shí)作的時(shí)間關(guān)聯(lián)視圖,如RTSA可在信號(hào)路徑的RF和中頻(IF)部分獲取信號(hào),而邏輯分析儀可以獲取數(shù)字基帶信號(hào),并將其與RTSA產(chǎn)生的符號(hào)表(Symbol Table)互相比較,不僅如此,某些RTSA還提供脫機(jī)軟件,可用來(lái)分析從邏輯分析儀和示波器獲得的數(shù)據(jù),以進(jìn)行硬件和軟件的測(cè)量修正。
驗(yàn)證基帶IQ波形質(zhì)量相當(dāng)重要
驗(yàn)證基帶IQ波形質(zhì)量對(duì)于系統(tǒng)工程師和現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列(FPGA)設(shè)計(jì)人員都很重要。其可協(xié)助工程師測(cè)試基帶在開(kāi)發(fā)的初期階段確認(rèn)其功能是否正常,因?yàn)樵S多和數(shù)字電路有關(guān)的問(wèn)題都出現(xiàn)在FPGA設(shè)計(jì)中。
實(shí)際設(shè)計(jì)和應(yīng)用中的基帶信號(hào)為差分信號(hào)(I+、I-、Q+和Q-),并可能有DC偏移,以前能夠直接測(cè)試IQ信號(hào)的頻譜分析儀非常少,能測(cè)試帶有DC偏移之IQ信號(hào)的頻譜分析儀就更少,因此工程師不得不使用示波器搭配額外的軟件,以進(jìn)行后續(xù)分析。
選擇RTSA使工程師能使用差動(dòng)輸入進(jìn)行基帶IQ測(cè)試,可在分析IQ、IF和RF信號(hào)時(shí)提供測(cè)量的一致性,使用RTSA測(cè)試IQ信號(hào)還可減少系統(tǒng)的復(fù)雜性、簡(jiǎn)化測(cè)試程序,同時(shí)提供比一般用途儀器更高的動(dòng)態(tài)范圍和更大的內(nèi)存深度。
現(xiàn)代的RTSA集基帶、RF和后續(xù)分析功能于一身,如RTSA能以14位的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),執(zhí)行DC基帶測(cè)量,確保測(cè)量的準(zhǔn)確性。其中有些還擁有差動(dòng)IQ輸入功能,使工程師能將RTSA直接連接至基帶IQ信號(hào),以進(jìn)行誤差向量振幅(EVM)分析,且毋需任何額外的差動(dòng)探棒組。除了EVM,這些RTSA還提供橫跨多個(gè)領(lǐng)域的完全時(shí)間關(guān)聯(lián)測(cè)量,包括時(shí)域、頻域、調(diào)變域和星狀圖,這項(xiàng)功能在為跳頻SDR進(jìn)行疑難排除時(shí)極為重要。
Live RF頻譜視圖清楚呈現(xiàn)跳頻信號(hào)頻率狀態(tài)
頻率平復(fù)時(shí)間的定義為兩個(gè)跳頻頻率之間的時(shí)間長(zhǎng)度,這是跳頻系統(tǒng)效率的主要來(lái)源之一,頻率平復(fù)時(shí)間越短,系統(tǒng)的跳頻速度就可以越快,測(cè)量頻率平復(fù)時(shí)間可以確保合成器在最佳狀況下運(yùn)作,并將整體的系統(tǒng)性能最大化。
傳統(tǒng)的頻率平復(fù)時(shí)間測(cè)量方式受限于儀器,而且非常耗時(shí),工程師必須依靠示波器和頻率鑒別器進(jìn)行測(cè)試,且只會(huì)顯示信號(hào)包絡(luò)和約略的信號(hào)穩(wěn)定性。雖然示波器擁有極佳的時(shí)序分辨率,但是使用其測(cè)量細(xì)微的頻率變化可能是一大挑戰(zhàn)(視測(cè)量所需的頻率分辨率而定),示波器無(wú)法自動(dòng)測(cè)量跳頻的頻率,也只能估計(jì)頻率平復(fù)時(shí)間。
新開(kāi)發(fā)的RTSA提供自動(dòng)化的頻率平復(fù)時(shí)間測(cè)量,工程師只要設(shè)定頻率平復(fù)臨界值和平滑系數(shù)等參數(shù),就可以迅速準(zhǔn)確地測(cè)量跳頻信號(hào)的頻率平復(fù)時(shí)間,也可以看到跳頻時(shí)的頻譜變化。除跨越多個(gè)領(lǐng)域的時(shí)間關(guān)聯(lián)測(cè)量,有些RTSA還能夠產(chǎn)生頻譜的Live RF視圖(圖3),并提供頻罩觸發(fā)(FMT),這些獨(dú)特的功能更有效地簡(jiǎn)化了跳頻信號(hào)的疑難排除,使測(cè)量變得輕松(圖4)。
圖3 RTSA的數(shù)字熒光顯示器和頻罩觸發(fā)有助于迅速辨識(shí)、獲取和疑難排除跳頻信號(hào)。
圖4 利用頻譜圖(左上)、頻率對(duì)振幅(右上)、信號(hào)調(diào)變質(zhì)量(左下)和星狀圖(右下)視圖,為獲取到的偏離中心跳頻信號(hào)進(jìn)行解調(diào)變。
一旦辨識(shí)出突波或瞬時(shí),并使用實(shí)時(shí)的視圖將其定義為頻域事件,F(xiàn)MT就能可靠地將信號(hào)獲取到內(nèi)存中,進(jìn)行深入的后處理分析。頻罩由使用者定義,可加以繪制以獲取最佳的信號(hào),如若跳頻不常發(fā)生,使用者能定義波罩,使其在頻率偏差而非功率位準(zhǔn)改變的狀況下進(jìn)行觸發(fā),頻率波罩已定義為此信號(hào)周圍的包絡(luò)線,儀器會(huì)在信號(hào)進(jìn)入頻率波罩區(qū)域時(shí)進(jìn)行觸發(fā)。Live RF頻譜視圖和頻率觸發(fā)的組合,提供設(shè)計(jì)人員在SDR和數(shù)字RF環(huán)境中,尋找和排除經(jīng)常遇見(jiàn)之問(wèn)題的能力。
通過(guò)RTSA在獲取帶寬中解調(diào)變跳頻信號(hào)
要進(jìn)行橫跨整個(gè)帶寬的跳頻信號(hào)調(diào)變分析,儀器不但要能觸發(fā)和獲取動(dòng)態(tài)RF信號(hào),還要擁有載波追蹤向量分析的能力。傳統(tǒng)的向量信號(hào)分析儀(VSA)可提供中心頻率的向量分析,但對(duì)于偏離中心之信號(hào)的分析極為有限(即300kHz或以下)。大多數(shù)的向量分析儀,都缺乏在整個(gè)獲取帶寬中解調(diào)變跳頻信號(hào)的載波追蹤能力。
RTSA能在整個(gè)獲取帶寬中解調(diào)變跳頻信號(hào),工程師毋須在任何偏離中心的頻率上猜測(cè)調(diào)變質(zhì)量,就能為其設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證和除錯(cuò),并可選擇解調(diào)變?nèi)魏潍@取到的跳頻信號(hào),以詳細(xì)的調(diào)變質(zhì)量分析檢視多個(gè)領(lǐng)域的時(shí)間關(guān)聯(lián)測(cè)量。
跳頻技術(shù)盡管能改善SDR性能,卻也在設(shè)計(jì)和測(cè)試上帶來(lái)傳統(tǒng)測(cè)試儀器無(wú)法處理的空前挑戰(zhàn),這些無(wú)線電需要嶄新、彈性、整合的方式,以驗(yàn)證SDR子系統(tǒng)和系統(tǒng)。先進(jìn)的RTSA提供多個(gè)領(lǐng)域的時(shí)間關(guān)聯(lián)測(cè)量,以及檢視Live RF頻譜的能力,除此之外,還可提供頻罩觸發(fā)、基帶IQ測(cè)量,和偏離中心的跳頻解調(diào)變。這些功能可讓工程師更簡(jiǎn)單地測(cè)試與分析時(shí)下數(shù)字RF世界中經(jīng)??梢?jiàn)的跳頻無(wú)線電,無(wú)論是實(shí)驗(yàn)室RF除錯(cuò)或是現(xiàn)場(chǎng)的系統(tǒng)評(píng)估,也無(wú)論單獨(dú)運(yùn)作或搭配其他的精密測(cè)試設(shè)備,RTSA都是現(xiàn)代無(wú)線電通信設(shè)計(jì)有效的測(cè)試解決方案。
評(píng)論