射頻電纜的無源互調(diào)測試
即使假設(shè)電纜是無損耗的,電纜產(chǎn)生的群時延還是被包含在模型中的,具體如下式:
其中:
k:與頻率有關(guān)的通過電纜(2p/l)的電磁波數(shù)
v:同軸電纜的傳輸速率
L:電纜的長度
電纜b端和端口2的互調(diào)響應(yīng)表示為:
當公式中IMa、IM1、IMb、和IM2已知,落在端口2上,總的通過(前向)互調(diào)表達式為:
上式表示同時落在互調(diào)測試設(shè)備端口2上的四個互調(diào)響應(yīng),不依賴于互調(diào)頻率。假設(shè)單獨的互調(diào)源是不依賴于頻率的,且電纜的損耗是一個常數(shù),那么整條集成電纜的通過互調(diào)響應(yīng)將不依賴于頻率。
我們可以采用相似的過程來描述反射互調(diào)響應(yīng)。反射互調(diào)響應(yīng)可以由下式來給出:
Reflected IM at Port ( 1) = IMa + IM1 + H(w)∗(IMb + IM2 )
簡化為:
上式表示端口1中的反射互調(diào)響應(yīng)是端口1和電纜b端響應(yīng)的合成,加上由于電纜b端和端口2的互調(diào)響應(yīng)的合成造成的移相響應(yīng)。由于存在一個不同相位的互調(diào)源的合成向量,所以,我們認為反射互調(diào)響應(yīng)是一個與電纜的頻率和電長度有關(guān)的函數(shù)。
五、集成電纜互調(diào)響應(yīng)的測量
為 了驗證該模型,我們使用SI-1900A型無源互調(diào)失真分析儀來測量無線通信應(yīng)用中一種典型的集成跳線。該集成跳線長1.5米,廠商標注的速率因子為 82%,兩端分別安裝有一個DIN-M型接頭。載波功率設(shè)置為20W/路。分析儀的自適應(yīng)邏輯電路確保了測試過程中,載波的功率變化不超過0.2dB。分 析儀的底噪不超過-140dBm,即當施加一個+43dBm的載波功率時,分析儀的互調(diào)底噪不超過-163dBc。
圖3顯示了反射和通過互調(diào)響應(yīng)的測量結(jié)果曲線,以及相應(yīng)的預測曲線。電纜每個端口上的互調(diào)響應(yīng)值,是通過假設(shè)前向互調(diào)響應(yīng)是由兩個分別在電纜兩端的等幅互調(diào)源之和組成的。反射互調(diào)響應(yīng)值僅由該模型來決定,且不用調(diào)節(jié)使之與測得的數(shù)據(jù)相匹配。
圖3:集成電纜無源互調(diào)失真的測量結(jié)果與預計曲線
如圖3所示,盡管預計數(shù)據(jù)中的反射互調(diào)響應(yīng)0點的深度值遠遠大于實際測得的數(shù)據(jù),但是總的通過和反射響應(yīng)趨勢是符合模型的預計曲線趨勢。這非常可能是由于模型中的簡單假設(shè)和電纜實際性能之間的差別造成的。
1)假設(shè)在模型中的互調(diào)源是等幅的。但是實際上,電纜兩端的互調(diào)響應(yīng)可能并不是等幅的。這就導致了模型的互調(diào)0點值好于測量所得數(shù)據(jù)。
2)在這個簡單的模型中,假設(shè)電纜是無損耗的,那么,當互調(diào)從電纜的一端傳輸?shù)搅硪欢藭r,將仍然維持原始的振幅。但是實際測量中,互調(diào)從電纜的一端傳輸?shù)搅硪欢藭r,必將產(chǎn)生損耗,這就會造成電纜中兩個互調(diào)響應(yīng)的不一致,從而產(chǎn)生一個深度較淺的0點值。
3)假設(shè)測試設(shè)備所產(chǎn)生的互調(diào)響應(yīng)與電纜接頭的互調(diào)響應(yīng)是協(xié)同定位的。在實際測量中,由于在測試設(shè)備的端口1和端口2上使用了接頭保護器(插孔適配器),使得測試設(shè)備和電纜接頭之間產(chǎn)生3cm的距離,進而大約在測得的0值深度處產(chǎn)生額外的互調(diào)響應(yīng)。
六、結(jié)論
在簡化的無源互調(diào)模型中,電纜的反射互調(diào)和通過互調(diào)被準確的預計。而且模型預計和實際測量所得的結(jié)果之間的差異也可以很容易解釋。
負責系統(tǒng)的整體實現(xiàn)和器件的互調(diào)性能的工程師可以通過這些結(jié)果的應(yīng)用,來幫助理解現(xiàn)場或?qū)嶒炇噎h(huán)境中的無源互調(diào)測量。基于以上結(jié)果的結(jié)論包括:
如果電纜是低損耗的,且電纜每一端產(chǎn)生的互調(diào)被認為是基本相似的,那么一般來說,測得的通過互調(diào)響應(yīng)比電纜任一端的響應(yīng)大6dB,而且通常與頻率無關(guān)。該響應(yīng)表現(xiàn)為電纜反射或通過互調(diào)測量中的最大(或接近最大)的互調(diào)響應(yīng)。
如果測量低損耗電纜的反射無源互調(diào),那么測得的互調(diào)值會隨著互調(diào)頻率的改變而改變。因此,測量單一頻率的反射互調(diào)可能不能真正說明整個系統(tǒng)產(chǎn)生的無源互調(diào)失真的影響。
合理選擇電纜的長度可以導致互調(diào)源之間的相消干擾,從而產(chǎn)生一個低的系統(tǒng)互調(diào)響應(yīng)。這個特性可以用來選定發(fā)射機架與基站調(diào)諧箱面板間跳線的長度,實現(xiàn)頻組分配。
當長電纜的一端產(chǎn)生的大互調(diào)響應(yīng)與電纜另一端的小互調(diào)響應(yīng)合成時,很可能會產(chǎn)生一個與頻率高度相關(guān)的反射互調(diào)響應(yīng)。這種情況可能是因為基站中有一個由于有缺陷或設(shè)計不合理的天線返回的大互調(diào)信號造成的。
當同軸電纜的 溫度改變(比如,電纜的損耗發(fā)熱或者陽光的照射)時,電纜的電長度將會發(fā)生變化。這種變化會造成電纜長度的增加,以及速率因子的減小。當電纜的長度變化 時,使得多個互調(diào)源間的相位改變,從而造成基站雙工機接收端產(chǎn)生的互調(diào)值發(fā)生變化。那么,互調(diào)值隨溫度函數(shù)增加或減小,將會導致基站容量的變化。
雖然,本文以射頻集成電纜為例來說明互調(diào)的測量,但該結(jié)論可以延伸并同樣適用于任何兩端口器件。根據(jù)器件本身傳輸函數(shù)的定義,與雙工器、濾波器或天線相關(guān)的互調(diào)特性也可以被確定了。
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