基于多通道寬帶示波器的MIMO射頻測(cè)試調(diào)試
圖 2――使用 Agilent Infiniium 90000A 系列示波器進(jìn)行四通道 MIMO 測(cè)試設(shè)置和基線測(cè)量的結(jié)果
多通道示波器和 VSA 軟件通常被用于兩通道或四通道中頻-射頻發(fā)射機(jī)/上變頻器硬件被測(cè)裝置(DUT),以進(jìn)行MIMO測(cè)試。由于DUT不適于測(cè)試,因此需要使用 Agilent SystemVue仿真器建模具有仿真設(shè)計(jì)減損的四通道射頻發(fā)射機(jī)。
每個(gè)發(fā)射機(jī)均由中頻/射頻帶通濾波器、LO 混頻器和功率放大器(PA)組成。功率放大器指定了10kHz頻率偏置時(shí)的LO相位噪聲以及1dB增益壓縮點(diǎn)。發(fā)射機(jī)的輸出端使用了定制模型子網(wǎng),對(duì)天線串?dāng)_進(jìn)行建模,然后使用ESG接收機(jī)將仿真的IQ波形(包含仿真的設(shè)計(jì)減損)下載到四個(gè)ESG中,如圖3所示。
圖 3――包括相位噪聲、PA 增益壓縮和天線串?dāng)_減損的仿真射頻發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)
將仿真波形下載至ESG之后,按照?qǐng)D1所示的測(cè)試設(shè)置測(cè)量生成的測(cè)試信號(hào)。ESG輸出的生成測(cè)試信號(hào)以1.9GHz為中心。如圖4所示,這些信號(hào)由寬帶多通道示波器捕獲并通過VSA軟件進(jìn)行解調(diào)。
圖 4――下行鏈路射頻發(fā)射機(jī) MIMO 結(jié)果
注意,0層和1層星座圖現(xiàn)在顯示出嚴(yán)重的色散(第2層和第3層也顯示出相似的色散,但圖中沒有顯示)。乍一看,這與放大器增益壓縮失真或LO相位噪聲導(dǎo)致的色散十分相似。
然而,EVM峰值較高(43%),所以需要對(duì)誤差矢量頻譜(EVM vs. 子載波)和誤差矢量時(shí)間(EVM vs. 符號(hào))進(jìn)行評(píng)測(cè),以得出復(fù)合EVM結(jié)果。這揭示了參考信號(hào)的符號(hào)間變化,因此將 VSA 上的下行鏈路文件修改為只顯示參考信號(hào),如圖5所示。
圖 5――參考信號(hào) EVM 時(shí)間
RS EVM時(shí)間圖顯示,一對(duì)天線表現(xiàn)不佳(參考信號(hào)在天線0/1之間的連續(xù)時(shí)隙上進(jìn)行傳輸,然后是在天線2/3之間。計(jì)算多個(gè)子載波的RS EVM值,再計(jì)算跳變路徑的平均值。)
圖 6――VSA MIMO 信息表
為了更深入地探討,可以查看圖6所示的MIMO信息表。該MIMO信息表在顯示天線串?dāng)_效應(yīng)方面非常有用:
評(píng)論