LTE 發射機 ACLR 性能的測量技術
發布時間:2013-09-26 來源:Jung-ik Suh安捷倫科技公司 責任編輯:cicy
【導讀】現代無線服務提供商正致力於不斷擴大帶寬,為更多用戶提供互聯網協議(IP)服務。長期演進技術(LTE)是對當前部署的 3GPP 網絡進行增強並創造更多更重要應用的新一代蜂窩技術。LTE 的de體ti係xi結jie構gou複fu雜za同tong時shi還hai在zai不bu斷duan演yan進jin當dang中zhong,這zhe為wei網wang絡luo和he用yong戶hu設she備bei的de設she計ji與yu測ce試shi帶dai來lai了le新xin的de挑tiao戰zhan。其qi中zhong,在zai空kong中zhong接jie口kou上shang的de一yi個ge關guan鍵jian挑tiao戰zhan就jiu是shi如ru何he在zai信xin號hao傳chuan輸shu過guo程cheng中zhong進jin行xing功gong率lv管guan理li。
在 LTE 等(deng)數(shu)字(zi)通(tong)信(xin)係(xi)統(tong)中(zhong),發(fa)射(she)信(xin)號(hao)泄(xie)漏(lou)到(dao)鄰(lin)近(jin)信(xin)道(dao)的(de)功(gong)率(lv)可(ke)能(neng)會(hui)對(dui)鄰(lin)近(jin)信(xin)道(dao)中(zhong)的(de)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu)產(chan)生(sheng)幹(gan)擾(rao),進(jin)而(er)影(ying)響(xiang)係(xi)統(tong)性(xing)能(neng)。相(xiang)鄰(lin)信(xin)道(dao)泄(xie)漏(lou)功(gong)率(lv)比(bi)(ACLR)測試可以驗證係統發射機的工作性能是否符合規定的限製。鑒於 LTE 技術的複雜性,快速和精確地執行這種關鍵測試對於測試人員來說充滿挑戰性。裝有 LTE 特定信號生成軟件的信號發生器、裝有 LTE 特定測量軟件的現代化信號分析儀,以及針對該分析儀優化的方法,可以幫助測試人員戰勝這一挑戰。 了解 ACLR 測試要求
ACLR 是 LTE 射頻發射機一致性測試中的一個重要的發射機特性。這些測試的目的是驗證被測件是否達到了基站(eNB)和用戶設備(UE)中的最低要求。大部分針對帶外發射的 LTE 一致性測試在定義和目的上與針對 WCDMA 的一致性測試類似。但是 WCDMA 指定了使用根升餘弦(RRC)濾波器進行發射機測量,而標準並沒有為 LTE 定義等效的濾波器。因此,LTE 發射機測試可以使用不同的濾波器來優化信道帶內性能,改善誤差矢量幅度;優化信道帶外性能,獲得更出色的鄰近信道功率特征。
鑒於在測試發射機性能中可以使用的複雜發射機有很多配置,LTE 指定了一係列下行鏈路信號配置來測試 eNB。這些配置稱為 E-UTRA 測試模型(E-TM)。它們可分為三大類:E-TM1、E-TM2 和 E-TM3。第一類和第三類可再細分為 E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM3.1、E-TM3.2 和 E-TM3.3。注:E-UTRA中的“E”源自“enhanced(增強型)”,指 LTE UMTS 陸地無線接入;而單獨的 UTRA 是指 WCDMA。
ACLR 測試要求根據發射機測試是在 UE 還是在 eNB 上進行會有所不同。在 UE 上進行的 ACLR 測試不像在 eNB 上進行那樣要求嚴格。發射機測試使用規定用於 eNB 接收機測試的參考測量信道(RMC)來執行。
3GPP LTE 規範關於 ACLR 的定義是,以指定信道頻率為中心的濾波後平均功率與以鄰近信道頻率為中心的濾波後平均功率之比。eNB 的最低 ACLR 一致性要求分為兩種情景指定:相同帶寬的鄰近 E-UTRA 信道載波(E-UTRAACLR1);UTRA 鄰近和相間信道載波(分別是 UTRAACLR1 和 UTRAACLR2)。
針對 E-UTRA 和 UTRA 鄰近信道規定了不同的限製和測量濾波器,用於成對頻譜(FDD)和非成對頻譜(TDD)工作。E-UTRA 信道使用平方測量濾波器進行測量,而 UTRA 信道使用滾降因子為 0.22、帶寬等於碼片速率的 RRC 濾波器進行測量。
戰勝 ACLR 測量挑戰
鑒於 LTE 技術的複雜性和用於測試發射機性能的發射機配置複雜性,符合標準的頻譜測量(例如 ACLR)可能非常繁瑣。幸運的是,先進的信號測量工具的出現使工程師們能夠快速、精確地進行這些 LTE 測量。功率測量(包括 ACLR)通常使用頻譜分析儀或信號分析儀來進行,該測量使用的測試信號則利用信號發生器生成。
為了更好地說明如何使用這些儀器,請設想以下情景:根據規範,載波頻率必須設置在被測基站所支持的頻段內,按照成對頻譜 FDD 工作或非成對頻譜 TDD 工作時的規定,通過測量信道頻率兩側一定頻偏的 ACLR。首先使用 E-TM1.1 發射信號進行測試,其中所有 PDSCH 資源塊都具有相同的功率。然後使用 E-TM1.2 信號(增加和減少功率)進行測試。E-TM1.2 配置非常有用,因為它能夠仿真多個用戶(其設備工作在不同功率上)。這一情景的結果是波峰因數更高,導致在不產生額外無效頻譜內容(例如 ACLR)的情況下放大信號變得更困難。
本例中,Agilent 支持 LTE 的 Signal Studio 與 Agilent MXG 信號發生器相連,生成頻率設為 2.11GHz 且符合標準的 E-TM1.2 測試信號。輸出信號幅度――決定 ACLR 性能的重要考慮因素――設為 -10dBm。在從 1.4到 20MHz 的帶寬範圍內選擇 5MHz 信道帶寬。
圖 1 為已選定傳輸信道(Transport Channel)的 eNB 設置。底部為測試信號的資源分配塊圖。信道 1 和 2 是要進行測量的信道,它們共享下行鏈路。

信道 1 的輸出功率電平為 -4.3dB,其信道功率已經進行過降低。信道 2 的輸出功率已經進行過增加,設置為 3dB。對(dui)於(yu)資(zi)源(yuan)塊(kuai)分(fen)配(pei)圖(tu)中(zhong)的(de)不(bu)同(tong)資(zi)源(yuan)塊(kuai),可(ke)以(yi)設(she)置(zhi)複(fu)雜(za)的(de)功(gong)率(lv)增(zeng)加(jia)和(he)降(jiang)低(di)選(xuan)項(xiang)。與(yu)所(suo)有(you)資(zi)源(yuan)塊(kuai)都(dou)處(chu)於(yu)同(tong)一(yi)功(gong)率(lv)等(deng)級(ji)的(de)單(dan)個(ge)信(xin)道(dao)相(xiang)比(bi),得(de)到(dao)的(de)複(fu)合(he)信(xin)號(hao)具(ju)有(you)更(geng)高(gao)的(de)峰(feng)均(jun)比(bi)。放(fang)大(da)此(ci)類(lei)功(gong)率(lv)增(zeng)加(jia)的(de)信(xin)號(hao)可(ke)能(neng)非(fei)常(chang)困(kun)難(nan)。功(gong)率(lv)放(fang)大(da)器(qi)中(zhong)沒(mei)有(you)足(zu)夠(gou)的(de)功(gong)率(lv)回(hui)退(tui)(back-off),可能導致限幅。
隨後,可以使用在 Agilent X 係列信號分析儀上運行的 Signal Studio 軟件生成測試信號。生成信號之後,通過 LAN 或 GPIB 將波形下載到信號發生器。將信號發生器的射頻輸出端連接到信號分析儀的射頻輸入端,使用掃描頻譜分析測量 ACLR 性能。在此例中,信號分析儀處於 LTE 模式,中心頻率為 2.11GHz,選擇了 ACP 測量。隨後,通過從 LTE 應用程序中的一係列可用選項中(例如成對或非成對頻譜、鄰近信道和相間信道中的載波類型等選項),調用適當的參數和測試限製,根據 LTE 標準進行快速一鍵式 ACLR 測量。
對於 FDD 測量,LTE 定義了兩種 ACLR 測量方法:一種是在中心頻率和偏置頻率上使用 E-UTRA(LTE);另一種是在中心頻率上使用 LTE,在鄰近和相間的偏置頻率上使用 UTRA(WCDMA)。圖 2 顯示了 E-UTRA 鄰近和相間頻偏信道的 ACLR 測量結果。對於此次測量,選擇 5MHz 載波,由於下行鏈路有 301 個子載波,所以測量噪聲帶寬為 4.515MHz。

[page]
優化分析儀設置
雖然上述的一鍵式測量提供了非常快速、易用、依據 LTE 標準的 ACLR 測量,但是工程師仍然可以對信號分析儀設置進行優化,獲得更出色的性能。有四種方法可以優化信號分析儀,進一步改善測量結果:
• 優化混頻器上的信號電平――youhuashuruhunpinqishangdexinhaodianpingyaoqiuduishuaijianqijinxingtiaozheng,shixianzuixiaodexianfu。youxiefenxiyinenggougenjudangqiancededexinhaozhizidongxuanzeshuaijianzhi。zheweishixianzuijiadeceliangfanweidiandinglelianghaodejichu。qitafenxiyi(例如 X 係列信號分析儀)擁(yong)有(you)電(dian)子(zi)和(he)機(ji)械(xie)衰(shuai)減(jian)器(qi),可(ke)以(yi)結(jie)合(he)使(shi)用(yong)兩(liang)者(zhe)來(lai)優(you)化(hua)性(xing)能(neng)。在(zai)這(zhe)些(xie)情(qing)況(kuang)下(xia),機(ji)械(xie)衰(shuai)減(jian)器(qi)隻(zhi)需(xu)進(jin)行(xing)細(xi)微(wei)的(de)調(tiao)整(zheng)便(bian)可(ke)以(yi)獲(huo)得(de)更(geng)出(chu)色(se)的(de)結(jie)果(guo),步(bu)進(jin)大(da)約(yue)為(wei) 1 或 2dB。
• 更改分辨帶寬濾波器――按下分析儀的帶寬濾波器按鍵,可降低分辨率帶寬。注:由於分辨率帶寬降低,所以掃描時間會增加。掃描速度的降低,可以減少測量結果和測量速度的變化。
• 啟動噪聲校正――一yi旦dan啟qi動dong噪zao聲sheng校xiao正zheng功gong能neng,分fen析xi儀yi將jiang會hui進jin行xing一yi次ci掃sao描miao,以yi測ce量liang當dang前qian中zhong心xin頻pin率lv的de內nei部bu本ben底di噪zao聲sheng,並bing將jiang在zai以yi後hou進jin行xing的de掃sao描miao中zhong從cong測ce量liang結jie果guo中zhong減jian去qu該gai內nei部bu本ben底di噪zao聲sheng。這zhe種zhong方fang法fa能neng夠gou顯xian著zhu改gai善shan ACLR,在一些情況下,改善幅度高達 5dB。
• 采用另一種測量方法。除了使用默認的測量方法(集成帶寬或 IBW)之外,也可以采用濾波 IBW 方法。該方法使用了更加陡降的截止濾波器。雖然這種方法會降低功率測量結果的絕對精度,但是對 ACLR 結果沒有不利影響。
通過結合使用這些方法,信號分析儀可以利用其嵌入式 LTE 應用程序自動優化 ACLR 測量,實現性能與速度的最佳搭配。對於典型的 ACLR 測量,測量結果可能改善高達 10dB 或更多(圖 3)。如果測量需要最高的性能,那麼可以進一步調整分析儀設置。

總結
符合標準的頻譜測量(例如 ACLR)對於射頻工程師開發下一代無線係統具有極其重要的作用。然而使用 LTE 應用軟件進行測量時,受多種因素的影響,鄰近信道帶寬的變化、發射濾波器的選擇、不bu同tong帶dai寬kuan和he不bu同tong幹gan擾rao靈ling敏min度du的de信xin道dao之zhi間jian的de射she頻pin變bian量liang的de交jiao互hu使shi得de這zhe些xie測ce量liang非fei常chang複fu雜za。應ying對dui這zhe一yi挑tiao戰zhan的de實shi用yong解jie決jue方fang案an是shi使shi用yong安an裝zhuang有you特te定ding標biao準zhun測ce量liang應ying用yong軟ruan件jian的de頻pin譜pu分fen析xi儀yi或huo信xin號hao分fen析xi儀yi。此ci組zu合he能neng夠gou減jian少shao複fu雜za測ce量liang中zhong的de錯cuo誤wu,自zi動dong配pei置zhi限xian製zhi表biao和he指zhi定ding的de測ce試shi裝zhuang置zhi,確que保bao測ce量liang具ju有you出chu色se的de可ke重zhong複fu性xing。使shi用yong分fen析xi儀yi優you化hua技ji術shu可ke以yi進jin一yi步bu改gai善shan測ce量liang結jie果guo。
作者簡介
Jung-ik Suh 於 1997 年加入惠普/安捷倫,擔任基站、航空航天與國防、汽車和電子產品方麵的技術支持工程師。他還分別擔任安捷倫和 Skyworks 的現場銷售工程師和營業客戶經理,為主要的無線客戶提供服務。2006 年,他加入安捷倫亞洲區營銷組織並擔任無線項目經理,組織各種無線營銷活動。自 2010 年起,Jung-ik 在安捷倫電子測量事業部營銷組織中從事全球營銷計劃。Jung-ik 持有韓國光雲大學(首爾)的電子工程學士學位。
側欄:LTE 發射機設計的複雜問題
由於 LTE 性能目標設立得非常高,工程師們必須精心地進行設計折中,以便在無線發射機鏈路的各個關鍵部分實現最佳平衡。LTE 發射機設計的一個重要方麵是最大限度減少無效發射,特別是可能在任何頻率上產生的雜散發射。雖然 LTE 類似於其它無線係統,但由於在頻段邊緣發射信號必須符合嚴格的功率泄露要求,因此還是遇到了挑戰,。LTE 支持最大 20 MHz 的信道帶寬,但許多頻段太窄,無法支持太多的信道,因此大部分 LTE 信道都處於頻段的邊緣。
控製發射機在頻段邊緣的性能需要設計濾波功能,以便在不影響信道內性能的情況下濾除帶外發射。諸如成本、功率效率、物理體積以及在發射機方框圖中的位置等指標也都是重要的考慮因素。最後,LTE 發射機必須滿足針對無效發射的所有指定限製,包括對泄露到鄰近信道的功率量(ACLR)的限製。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 從技術研發到規模量產:恩智浦第三代成像雷達平台,賦能下一代自動駕駛!
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索





