設定相位同調RF量測系統:從MIMO到波束賦形
數字降轉換的特性
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/133864.htm在了解相位同調 RF 擷取系統的精確校準方式之前,必須先了解應如何于基頻觀(guān)察 RF 的訊號特性。此處以相同中心頻率,且以回送 (Loopback) 模式設定的 VSG 與VSA 為例。如圖 5 所示,具備精確分析器中心頻率的降轉換 RF 訊號,將依基頻呈現為 DC 訊號。此外,由于基頻訊號屬于復雜波形,因此亦可將訊號的相位 (Θ) 分析而為時(shí)間函式。在圖 5 中可發(fā)現,只要 RF 向量訊號產(chǎn)生器與分析器互為同相 (In-phase),則「Phase vs. time」波形將呈現穩定的相位偏移 (Phase offset)?!?/p>
相對來(lái)說(shuō),只要 RF 音調 (Tone) 與分析器的中心頻率產(chǎn)生小幅誤差,隨即可造成極大的差異。當降轉換為基頻時(shí),偏音 (Offset tone) 所產(chǎn)生的基頻 I (亦為 Q) 訊號即屬于正弦波。此外,基頻正弦波的頻率即等于「輸入音調與分析器中心頻率之間的頻率差異」。因此如圖 6 所示,「Phase versus time」圖將呈現線(xiàn)性關(guān)系。
從圖 6 可發(fā)現,相位于每個(gè)微秒 (Microsecond) 可提升將近 360 – 亦即所產(chǎn)生的音調與分析器的中心頻率,可確實(shí)為 1 MHz 偏移。圖 6 中亦可發(fā)現,2 組同步取樣示波器之間保持著(zhù)極小卻穩定的相位差 (Phase difference)。此離散相位差是起因于 LO 供電至各組降轉換器之間的連接線(xiàn)長(cháng)度差異。如接下來(lái)所將看到的,只要針對其中 1 個(gè) RF 通道調整 DDC 的開(kāi)始相位 (Start phase),即可輕松進(jìn)行校準。
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