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[導(dǎo)讀]本文介紹了第三代(WCDMA)和第四代(OFDM)手機(jī)調(diào)制方案及其關(guān)鍵傳輸特性,以及用于傳輸部件和組件開(kāi)發(fā)/生產(chǎn)測(cè)試的測(cè)試放大器所需功能涉及的基本概念。

簡(jiǎn)介

本文介紹了第三代(WCDMA)和第四代(OFDM)手機(jī)調(diào)制方案及其關(guān)鍵傳輸特性,以及用于傳輸部件和組件開(kāi)發(fā)/生產(chǎn)測(cè)試的測(cè)試放大器所需功能涉及的基本概念。

本文中所有例證均選取移動(dòng)電話系統(tǒng)下行鏈路(基站到移動(dòng)電話)進(jìn)行測(cè)試。

WCDMA

WCDMA(寬帶碼多分址)是第三代(3G)移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)UMTS的定義空中接口。采用直接序列擴(kuò)頻(DSSS),將“偽噪聲”擴(kuò)頻碼與用戶(hù)信號(hào)結(jié)合,通過(guò)帶寬傳輸用戶(hù)信號(hào)。將不同代碼分配給不同用戶(hù),通過(guò)同一帶寬實(shí)現(xiàn)多種信號(hào)同時(shí)傳輸。由于信號(hào)分配代碼相同,接收端可還原(解擴(kuò))復(fù)合寬帶信號(hào)中的特定信號(hào)。還原過(guò)程中,寬帶中所有其它擴(kuò)展信號(hào)均表現(xiàn)為噪聲。

DSSS數(shù)據(jù)傳輸

通過(guò)DSSS,用戶(hù)基線數(shù)據(jù)由眾多擴(kuò)頻碼的其中之一調(diào)制。此類(lèi)代碼也稱(chēng)為“信道化碼”,每一個(gè)代碼是一個(gè)高速率(3.84兆位/秒)、循環(huán)重復(fù)的偽隨機(jī)二進(jìn)制序列,可“碎化”基線數(shù)據(jù),達(dá)到3.84MHz的帶寬。

圖1(a)展示了數(shù)據(jù)傳輸與數(shù)據(jù)還原時(shí)的波形,此處–1=邏輯0,+1=邏輯1。前三個(gè)曲線表示傳輸過(guò)程。曲線1表示用戶(hù)基線數(shù)據(jù),曲線2表示分配給每一用戶(hù)位的8位擴(kuò)頻碼,曲線3表示曲線2在曲線1處“碎化”后得到的擴(kuò)展信號(hào)。曲線3表示傳送的信號(hào)。

圖1(a) 通過(guò)擴(kuò)頻碼1傳送用戶(hù)數(shù)據(jù),接收端用相同代碼產(chǎn)生交叉關(guān)聯(lián)時(shí)還原(標(biāo)記為解擴(kuò)碼1)

接收端利用相同的擴(kuò)解碼(曲線4)結(jié)合傳送信號(hào)來(lái)恢復(fù)信道數(shù)據(jù),由此標(biāo)記為“解擴(kuò)碼1”。曲線5表示恢復(fù)后的用戶(hù)數(shù)據(jù)。這一過(guò)程即為“解擴(kuò)”,在數(shù)學(xué)上與解擴(kuò)碼構(gòu)成傳送擴(kuò)頻碼交叉關(guān)聯(lián)。交叉關(guān)聯(lián)在第3頁(yè)“正交性”部分作出了闡述,但概括起來(lái),即使擴(kuò)頻碼與解擴(kuò)碼增加異或非門(mén)功能。

圖1(b)表示將傳送的擴(kuò)展信號(hào)與不同的擴(kuò)解碼結(jié)合后的結(jié)果。前三個(gè)跟蹤曲線表示與圖1(a)相同的傳送過(guò)程。不同的是,接收端用標(biāo)記為“解擴(kuò)碼2”的另一解擴(kuò)碼時(shí),數(shù)據(jù)未恢復(fù)(曲線4與5)。

圖1(b) 通過(guò)擴(kuò)頻碼1傳送用戶(hù)數(shù)據(jù),接收端用解擴(kuò)碼2產(chǎn)生交叉關(guān)聯(lián)時(shí)不恢復(fù)

正交性

WCDMA采用正交可變擴(kuò)頻因子(OVSF)碼,實(shí)現(xiàn)多信道同時(shí)傳輸,并保證信道數(shù)據(jù)速率靈活性。所有的OVSF擴(kuò)頻碼都是“特別的”,相互正交的,即彼此可在3.84MHz傳輸頻帶共存,無(wú)交叉干擾。

為實(shí)現(xiàn)正交性,各代碼需具備以下屬性:

• 任意兩種代碼交叉關(guān)聯(lián)=0

• 自相關(guān)性除以每個(gè)數(shù)據(jù)位的碼片位數(shù)量=1

• 必須擁有與-1和1同等數(shù)量的代碼

按照這些規(guī)則,我們將檢驗(yàn)擴(kuò)頻碼1和2作為示例。

按照規(guī)則逐條驗(yàn)證:

(1)交叉關(guān)聯(lián)=0

兩個(gè)數(shù)字序列的交叉關(guān)聯(lián)性是二者相似度的尺度。R(A.B)表示為序列位的乘積之和。

假設(shè)A為圖1(a)中的擴(kuò)頻碼1,B為圖1(b)中的擴(kuò)解碼2,如下所示:

A={-1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1}

B={1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1}

R(A.B)={(-1x1)+(1x –1)+(1x1)+(-1x1)+(1x1)+(-1x–1)+(-1x1)+(1x–1)}={0}

如前文所示,利用異或非門(mén),即可在門(mén)級(jí)輕易實(shí)現(xiàn)交叉關(guān)聯(lián)的函數(shù)。

(2)自相關(guān)性÷每數(shù)據(jù)位的碼片位數(shù)量=1

自相關(guān)本質(zhì)上即是序列的交叉關(guān)聯(lián)函數(shù)。

R(A.A)={(-1x-1)+(1x1)+(1x1)+(-1x-1)+(1x1)+(-1x-1)+(-1x-1)+(1x1)}={8}

R(B.B)={(1x1)+(-1x-1)+(1x1)+(-1x-1)+(1x1)+(-1x-1)+(1x1)+(-1x-1)}={8}

這兩種擴(kuò)頻碼每數(shù)據(jù)位均有8位碼片位,其中每數(shù)據(jù)位的碼片位被稱(chēng)為擴(kuò)頻因子(SF)。因此自相關(guān)除以SF=1。

(3)擁有同等數(shù)量的-1與1

最后,擴(kuò)頻碼1與擴(kuò)頻碼2擁有相同數(shù)量的-1與1,因此這兩種代碼滿(mǎn)足第三種正交條件。

需要注意的是,遵守規(guī)則即可產(chǎn)生偽隨機(jī)碼,因其類(lèi)似噪聲被稱(chēng)為偽噪聲(PN)。

可變擴(kuò)頻因子

如上所示,擴(kuò)頻碼1與擴(kuò)頻碼2均含8位擴(kuò)頻因子。下行鏈路擴(kuò)頻因子取值在4至512之間。在低擴(kuò)頻因子既定的條件下,當(dāng)用戶(hù)要求數(shù)據(jù)傳輸更快時(shí),系統(tǒng)可分配用戶(hù)不同的數(shù)據(jù)傳輸速率及不同的擴(kuò)頻因子。這正是正交可變擴(kuò)頻因子“可變”由來(lái)。注意3.84兆位/秒的碼片速率是恒定的,因此相對(duì)于可變SF來(lái)說(shuō),分配給用戶(hù)基帶的數(shù)據(jù)速率是不同的。

直接序列碼擴(kuò)頻后附加了擾碼。擾碼可幫助移動(dòng)電話識(shí)別正在聯(lián)系的基站。

OFDM

演進(jìn)版UMTS無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)(EUTRAN)是第4代移動(dòng)電話系統(tǒng)性能演進(jìn)的產(chǎn)物。以4G LTE面世,采用OFDMA(正交頻分復(fù)用接入)作為下行鏈路方向的空中接口。主要特點(diǎn)是下行鏈路速率可達(dá)到100Mbps、出色的數(shù)據(jù)傳輸(衰減復(fù)原)性能和帶寬可擴(kuò)展(1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz及20MHz)。

OFDM主要涉及的概念是信號(hào)載體部分從單個(gè)高速率數(shù)據(jù)信號(hào)到多個(gè)并行低速率信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換。圖2表示單個(gè)信道被分成多個(gè)并行的子信道,每個(gè)子信道的子載波頻率不同。這種與窄帶子載波間隔緊密的寬帶頻譜即為傳輸信號(hào)。間隔緊密提高了系統(tǒng)頻譜效率。

圖2 OFDM信號(hào)產(chǎn)生過(guò)程圖示

子載波數(shù)據(jù)速率低,因而發(fā)送符號(hào)較長(zhǎng),同時(shí)可增加保護(hù)間隔。這使得OFDM可應(yīng)對(duì)信道挑戰(zhàn)性要求,如多徑衰落(WCDMA真正存在的一個(gè)問(wèn)題)、窄帶干擾與符號(hào)間干擾,比以往方案更占優(yōu)勢(shì)。從而使并行傳輸數(shù)據(jù)的凈數(shù)據(jù)傳輸率等于信號(hào)原有的高數(shù)據(jù)速率。

在接收端實(shí)現(xiàn)緊湊的頻譜與信道分離的易用性關(guān)鍵在于子載波間的正交性。

正交性

為便于解釋OFDM概念中的正交性,首先重溫時(shí)域中重復(fù)脈沖的傅里葉變換對(duì),以及在頻域的sinc函數(shù)。圖3表示變換對(duì),其中(a)表示RF頻率(音調(diào))開(kāi)啟T秒,到下一脈沖時(shí)關(guān)閉,(b)表示頻域等同于以頻率為f的RF脈沖為中心的sinc函數(shù),與零點(diǎn)位置1/T分開(kāi)。

圖3 RF頻率f赫茲重復(fù)脈沖與T秒持續(xù)時(shí)間

若在相同脈沖周期T內(nèi)引入另一兩倍于第一(即2f)頻率的音調(diào),就會(huì)使另一sinc函數(shù)與第一音調(diào)相近,但如圖4所示,最大不會(huì)超過(guò)2f,且以第一音調(diào)的第一零點(diǎn)位置為中心。由于第二音調(diào)的最大值產(chǎn)生于第一音調(diào)零點(diǎn)位置,所以?xún)烧咧g不會(huì)產(chǎn)生交叉干擾。在同時(shí)增加更多頻率f(圖4中所示3f)的整數(shù)倍音調(diào)創(chuàng)建緊湊型頻譜時(shí),也同樣適用,音調(diào)之間不會(huì)產(chǎn)生交叉干擾。

圖4 頻域里緊湊型正交子載波在f與3f均位于零點(diǎn)位置時(shí)取得最大值2f,因此不會(huì)產(chǎn)生交叉干擾。

信道音調(diào)f、2f與3f在時(shí)域中如圖5所示。注意,每個(gè)增加的子信道是基本音調(diào)f的諧波,因此相對(duì)所有子信道來(lái)說(shuō),在脈沖持續(xù)時(shí)間T內(nèi)為完整周期的整數(shù)倍。

圖5 正交子載波時(shí)域顯示(注意:所有子載波在脈沖持續(xù)時(shí)間T內(nèi)擁有完整周期)

解復(fù)用

通過(guò)OFDM復(fù)合信號(hào)乘以所需子載波音調(diào)與集成數(shù)值(圖6),即可達(dá)到解復(fù)用。

圖6 子信道解復(fù)用概念

解復(fù)用過(guò)程中,只有被分離的子載波擁有非零整數(shù),因此分離子載波不會(huì)受到其他子載波干擾。版1出示的是非零結(jié)果的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)證明過(guò)程。

版1:證明音調(diào)乘以T時(shí)內(nèi)本身與集成數(shù)值得出非零數(shù)值。

注意接收到的音調(diào)調(diào)制(QAM,PSK等)被保留下來(lái)。

所有其他音調(diào)得出零值,如版2所示。所有信道音調(diào)過(guò)程在順序上是重復(fù)的(圖6回形步驟中圓形開(kāi)關(guān)),恢復(fù)數(shù)據(jù)信號(hào)串行發(fā)送,用于解調(diào)。

發(fā)射波形特征

峰值平均功率比(PAPR)

峰值平均功率比,也稱(chēng)波峰因數(shù),是復(fù)合信號(hào)峰值功率與RMS功率的比率。PAPR由相長(zhǎng)干擾引起,以dB為表示單位;在多種同時(shí)發(fā)射的信號(hào)相位對(duì)準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)生高PAPR。

WCDMA與OFDM波形峰值功率與平均功率比率都比較高,WCDMA通常在10dB到11dB,OFDMA通常在12dB到13dB。若偶爾出現(xiàn)的信號(hào)峰沒(méi)有剔除,這些高比率就意味著選擇放大器的額定功率很有挑戰(zhàn)。具有此類(lèi)峰值的OFDM信號(hào)如圖7所示。

版2:證明音調(diào)乘以諧波與T時(shí)內(nèi)集成數(shù)值得出零值。

圖7 OFDM復(fù)合信號(hào)偶爾出示高峰值

ACLR

相鄰信道泄漏比(ACLR)可相對(duì)測(cè)量泄漏至相鄰信道的信號(hào)功率。

WCDMA ACLR限值

信號(hào)通過(guò)一個(gè)根升余弦濾波器(RRC)、3.84MHz帶寬與滾降因子(α=0.22)進(jìn)行傳遞??墒?.84MHz頻帶擴(kuò)至4.68MHz,每個(gè)信道所分配的頻帶為5MHz。

泄漏至最近的WCDMA信道(測(cè)量點(diǎn)距離取5MHz處)的功率ACLR限值為45dBc,其相鄰信道限值為50dBc(測(cè)量點(diǎn)距離取10MHz處)的下一個(gè)通道上沿。

圖8所示曲線選自一組標(biāo)示功率放大器的性能曲線。信號(hào)分析儀顯示屏上的紅色虛線分別為45dBc和50dBc限值。

圖8 WCDMA功率(黃色追蹤曲線)表示發(fā)送信道、以及泄漏至左側(cè)兩相鄰信道與右側(cè)兩相鄰信道的功率分布狀況。

圖8表示W(wǎng)CDMA功率(黃色追蹤曲線)表示發(fā)送信道、以及泄漏至左側(cè)兩相鄰信道與右側(cè)兩相鄰信道的功率分布狀況。發(fā)送信道的絕對(duì)功率(以dBm為單位)用藍(lán)色塊標(biāo)示。相鄰頻帶的相對(duì)功率(dBc)也用藍(lán)色塊標(biāo)示。每個(gè)相鄰信道的ACLR限值用紅色標(biāo)示(兩邊最近的信道標(biāo)示的是45dBc,另兩個(gè)較遠(yuǎn)的信道標(biāo)示的是50dBc)

OFDM ACLR限值

限值和測(cè)量用濾波器各不相同,取決于相鄰信道是OFDM或WCDMA。為OFDM時(shí),ACLR測(cè)量使用方測(cè)量濾波器(一個(gè)用于傳輸信道,一個(gè)用于相鄰信道)。當(dāng)相鄰信道是WCDMA時(shí),如上所述ACLR測(cè)量使用RRC濾波器。在這兩種情況下OFDM ACLR限值均為45dBc。

放大器的性能特點(diǎn)

在測(cè)試WCDMA和OFDMA基站傳輸組件/路徑中,ACLR性能是寬帶放大器的關(guān)鍵屬性。圖9和圖10表示當(dāng)今寬帶放大器的設(shè)計(jì)中砷化鎵(GaAsFET)和氮化鎵(GaN)兩種晶體管技術(shù)采集的ACLR數(shù)據(jù)。

該圖顯示了不同ACLR限值在整個(gè)頻帶放大器可實(shí)現(xiàn)的載波功率。同時(shí)展示了晶體管技術(shù)的可擴(kuò)展特性,該放大器功率為額定功率的兩倍,相同的ACLR會(huì)產(chǎn)生雙倍的載波功率。

圖9表示W(wǎng)CDMA ACLR與GaAsFET放大器載波功率特性。該放大器頻率覆蓋范圍0.8GHz~2.0GHz,額定功率為100W P1dB。例如ACLR為-45dB時(shí),放大器在0.8GHz(藍(lán)色曲線,帶圓點(diǎn)標(biāo)記)時(shí)提供的功率超過(guò)42dBm,在2.0GHz(深藍(lán)色曲線,帶圓點(diǎn)標(biāo)記)時(shí)稍低于43dBm。

圖9 WCDMA ACLR與GaAsFET放大器載波功率特性

GaAsFET家庭專(zhuān)用(圖9特征)另一個(gè)重要的通信測(cè)試放大器型號(hào)為AS0728-180,是一個(gè)700MHz~2800MHz 180W P1dB放大器,可覆蓋目前所有移動(dòng)電話頻帶(728MHz ~ 2690MHz)。

圖10展示了WCDMA ACLR與GaN放大器載波功率特性。該放大器頻率覆蓋范圍1.8GHz~6.0GHz,額定功率為50W P1dB。例如ACLR為-45dB時(shí),放大器在1.8GHz(淡紫色曲線,帶方形標(biāo)記)時(shí)提供的功率為37.5dBm,在6.0GHz(深藍(lán)色曲線,帶鉆石形標(biāo)記)時(shí)則稍高于34dBm。

圖10 WCDMA ACLR與GaN放大器載波功率特性

總結(jié)

本文討論了3G和4G移動(dòng)電話調(diào)制方案所涉及的關(guān)鍵概念與發(fā)射波形特征。并引入GaAsFET/GaN功率放大器的ACLR屬性和可擴(kuò)展性概念,以支持任何特定的移動(dòng)電話傳輸應(yīng)用選擇適當(dāng)?shù)墓β蕼y(cè)試放大器。

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