生成多路相位相干信号的策略及其利弊
为了模拟多通道的测试场景,各路测试信号之间的相位必须是相干且可控的。不同的实现策略所带来影响也是不同的。
1 独立本振
实现多路信号之间相位相对稳定的最简单的方法就是将其各自的 10MHz 频率参考锁定在一起,通过一个触发信号和共同的 10MHz 时间基准,实现不同信号源之间的同步。
带来的问题就是相位漂移和相位噪声。
两台信号源具有各自独立的本振、锁相环,这会导致相互之间的相位漂移。多数情况下,锁相环可以锁定环路带宽内的相位漂移,但无法完全跟踪更高级的响应。
MIMO 系统中,通道间缓慢的相位漂移不是什么大问题,这种测试方式可以提供可接受的性能。
相位噪声
频率参考锁定的信号源之间的相位噪声是非相关的,从而对测试系统带来相应的相位误差。具有高稳时基,且相噪性能优异的测试仪表会减小系统的相位漂移和相位误差,适用于 MIMO 和空间分集的测试。精确标定器件特性时,这种方法就不行了。需要采用共享同一本振的方式,才能得到更加精准的结果。
2 共享同一本振
这个两路相位相干的测试系统,利用上面一台仪表的本振,分别提供给两台信号源使用,从而实现了两台信号源的完全相干。二者的相位误差小于 1 度。
相移
即使采用了共享同一本振的方式,由于线缆长度和转接头的影响,系统还是会产生不同通道之间的相位偏差和相移。
3 直接数字合成(DDS)
直接数字合成(Direct Digital Synthesizer)技术通过以数字形式生成时变信号,然后执行数模转换来产生模拟波形。DDS 架构提供了超低相噪和快速频率切换速度,具有极高的频率调谐分辨率。不同的 DDS 系统之间,通过同步复位使得彼此之间保持相位对齐。
是德科技新一代双通道微波矢量信号发生器 VXG(M9383B/M9384B)就是采用了 DDS 技术,提供了两路相干信号通道,无需触控任何硬件,即可以《10ps 的精度保持通道间的时间对齐。
测试多天线系统的各种策略之比较
生成多路相位相干信号的策略及其利弊
为了模拟多通道的测试场景,各路测试信号之间的相位必须是相干且可控的。不同的实现策略所带来影响也是不同的。
1 独立本振
实现多路信号之间相位相对稳定的最简单的方法就是将其各自的 10MHz 频率参考锁定在一起,通过一个触发信号和共同的 10MHz 时间基准,实现不同信号源之间的同步。
带来的问题就是相位漂移和相位噪声。
两台信号源具有各自独立的本振、锁相环,这会导致相互之间的相位漂移。多数情况下,锁相环可以锁定环路带宽内的相位漂移,但无法完全跟踪更高级的响应。
MIMO 系统中,通道间缓慢的相位漂移不是什么大问题,这种测试方式可以提供可接受的性能。
相位噪声
频率参考锁定的信号源之间的相位噪声是非相关的,从而对测试系统带来相应的相位误差。具有高稳时基,且相噪性能优异的测试仪表会减小系统的相位漂移和相位误差,适用于 MIMO 和空间分集的测试。精确标定器件特性时,这种方法就不行了。需要采用共享同一本振的方式,才能得到更加精准的结果。
2 共享同一本振
这个两路相位相干的测试系统,利用上面一台仪表的本振,分别提供给两台信号源使用,从而实现了两台信号源的完全相干。二者的相位误差小于 1 度。
相移
即使采用了共享同一本振的方式,由于线缆长度和转接头的影响,系统还是会产生不同通道之间的相位偏差和相移。
3 直接数字合成(DDS)
直接数字合成(Direct Digital Synthesizer)技术通过以数字形式生成时变信号,然后执行数模转换来产生模拟波形。DDS 架构提供了超低相噪和快速频率切换速度,具有极高的频率调谐分辨率。不同的 DDS 系统之间,通过同步复位使得彼此之间保持相位对齐。
是德科技新一代双通道微波矢量信号发生器 VXG(M9383B/M9384B)就是采用了 DDS 技术,提供了两路相干信号通道,无需触控任何硬件,即可以《10ps 的精度保持通道间的时间对齐。
测试多天线系统的各种策略之比较
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