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現(xiàn)代實(shí)時頻譜測試技術(shù)介紹

文章出處:http://56733.cn 作者:中國無線電管理   人氣: 發(fā)表時間:2011年10月30日

[文章內(nèi)容簡介]:數(shù)字射頻技術(shù)的發(fā)展要求我們必須能捕獲并存儲一段時間的信號,并可反復(fù)回放,分析信號隨時間的變化。另外,隨著頻譜利用率不斷提高,干擾將來自更臨近的頻點(diǎn),甚至同一頻率,這要求頻譜測試技術(shù)在發(fā)現(xiàn)和捕獲能力上實(shí)現(xiàn)本質(zhì)的突破。實(shí)時頻譜分析儀不僅可以用于瞬態(tài)信號的捕獲、存儲、分析, 而且可以充分利用其集頻譜分析、矢量分析和時域分析于一體的特點(diǎn),在新的技術(shù)條件下實(shí)現(xiàn)其獨(dú)特的價值。當(dāng)今無線通信技術(shù)的發(fā)展極大推動了頻譜測試技術(shù)的演變和進(jìn)步,隨著產(chǎn)品類別的完整、各項(xiàng)指標(biāo)的提高、功能的不斷增強(qiáng),相信第三代無線信號分析儀——實(shí)時頻譜分析儀將更加成熟。

 
前言
  19世紀(jì)60年代,James Maxwell 通過計(jì)算推斷出存在著能夠通過真空傳輸能量的電磁波。  此后工程師和科學(xué)家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀(jì)無線電技術(shù)一直在不斷創(chuàng)新,技術(shù)的演進(jìn)也推動著RF測試技術(shù)向前發(fā)展(見圖1)。從軍用的跳頻電臺、雷達(dá)到RFID,第三代移動通信、藍(lán)牙、WLAN,各種微功率發(fā)射裝置等,瞬態(tài)信號如今無處不在。瞬態(tài)信號存在的普遍性使得技術(shù)人員需要有效的儀器對其進(jìn)行捕獲、存儲并回放分析。另外,監(jiān)測間歇性干擾或頻譜使用情況等也需要一種有效的手段來實(shí)現(xiàn)“寬帶實(shí)時監(jiān)測”。
 

  早在20世紀(jì)70、80年代,已經(jīng)有部分儀表供應(yīng)商采用FFT方式(基于快速傅立葉變換的分析方式)實(shí)現(xiàn)了實(shí)時頻譜分析功能。但是由于受限于半導(dǎo)體工藝水平,ADC的采樣率無法實(shí)現(xiàn)高位數(shù),因此當(dāng)時的FFT頻譜分析儀的頻率范圍均在幾十兆赫茲或幾百兆赫茲,這就大大限制了這種儀表的應(yīng)用范圍(一般主要應(yīng)用在音頻、振動相關(guān)的測試領(lǐng)域)。

實(shí)時頻譜測試的原理

  1.1 FFT的基本原理

  FFT方法是通過傅里葉運(yùn)算將被測信號分解成分立的頻率分量,達(dá)到與傳統(tǒng)頻譜分析儀同樣的效果。它采用數(shù)字方法直接由模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)對輸入信號取樣,再經(jīng)FFT處理后獲得頻譜分布圖(見圖2)。


圖2 FFT方式進(jìn)行頻譜分析的原理

  離散傅立葉變換X(k)可看成是z變換在單位圓上的等距離采樣值,同樣,X(k)也可看作是序列傅氏變換X(ejω)的采樣,采樣間隔為ωN=2π/N。因此,離散傅立葉變換實(shí)質(zhì)上是其頻譜的離散頻域采樣,對頻率具有選擇性(ωk=2πk/N),在這些點(diǎn)上反映了信號的頻譜。

  根據(jù)采樣定律,一個頻帶有限的信號可以對它進(jìn)行時域采樣而不丟失任何信息,F(xiàn)FT變換則說明對時間有限的信號(有限長序列)也可以進(jìn)行頻域采樣,而不丟失任何信息。所以只要時間序列足夠長、采樣足夠密,頻域采樣就可較好地反映信號的頻譜趨勢,所以FFT可以用以進(jìn)行信號的頻譜分析。

  FFT原理的頻譜分析儀為獲得良好的線性度和高分辨率,對信號進(jìn)行數(shù)據(jù)采集時 ADC的取樣率最少等于輸入信號最高頻率的兩倍,亦即頻率上限是100 MHz的實(shí)時頻譜分析儀需要ADC有200 mS/S的取樣率。

  FFT的性能用取樣點(diǎn)數(shù)和取樣率來表征,例如用100 kS/S的取樣率對輸入信號取樣1024點(diǎn),則最高輸入頻率是50 kHz,分辨率是50Hz。如果取樣點(diǎn)數(shù)為2048點(diǎn),則分辨率提高到25Hz。由此可知,最高輸入頻率取決于取樣率,分辨率取決于取樣點(diǎn)數(shù)。FFT運(yùn)算時間與取樣點(diǎn)數(shù)成對數(shù)關(guān)系。FFT頻譜分析儀需要高頻率、高分辨率和高速運(yùn)算時,要選用高速的FFT硬件,或者相應(yīng)的數(shù)字信號處理器(DSP)芯片。

  從原理上說,由于FFT分析方式中沒有超外差頻譜分析儀的掃描過程,是將下變頻的射頻信號一次性通過一定帶寬的中頻濾波器,這個頻帶內(nèi)對信號的分析是完全并行、實(shí)時處理的。因此在這個意義上它可以看做是一種在一定帶寬下的“實(shí)時”頻譜分析儀。另外,F(xiàn)FT分析方式是數(shù)字化的處理方法,它可以在模/數(shù)變換后用軟件實(shí)現(xiàn)很多模擬掃頻儀無法實(shí)現(xiàn)的測試功能,如靈活的觸發(fā)方式、對存儲的頻譜信息進(jìn)行詳細(xì)的回放分析等。

  傅立葉變換可把輸入信號分解成分立的頻率分量,同樣它也可起著類似濾波器的作用,借助快速傅立葉變換電路代替低通濾波器,使頻譜分析儀的構(gòu)成簡化、分辨率增高、一定跨度內(nèi)測量時間縮短,這些都是現(xiàn)代FFT頻譜分析儀的優(yōu)點(diǎn)。

  1.2 泰克公司實(shí)時頻譜分析儀原理

  泰克公司在傳統(tǒng)FFT分析儀的基礎(chǔ)上增強(qiáng)了ADC的采樣位數(shù)和DSP的處理能力,開發(fā)出了第三代RF測試工具——實(shí)時頻譜分析儀(見圖3)。與傳統(tǒng)FFT分析儀相比,實(shí)時頻譜分析儀在諸如頻率范圍、射頻指標(biāo)、捕獲帶寬、分析功能等方面都有了質(zhì)的提高。其測試頻率范圍可達(dá)到14GHz,實(shí)時測試帶寬最大110 MHz,且具有全功能的通用及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字調(diào)制的測試能力。另外,它的射頻指標(biāo)如動態(tài)范圍、靈敏度等也可以和高端的掃描頻譜儀相媲美。


圖3 實(shí)時頻譜分析儀原理

  1.2.1 樣點(diǎn)、幀和塊

  實(shí)時頻譜分析儀進(jìn)行的測量使用數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)實(shí)現(xiàn)。為了解如何在時域、頻域和調(diào)制域中分析射頻信號,首先需要考察儀器怎樣采集和存儲信號。在ADC數(shù)字化轉(zhuǎn)換信號之后,信號使用時域數(shù)據(jù)表示,然后可以使用DSP計(jì)算所有頻率和調(diào)制參數(shù)。

  在RTSA使用實(shí)時采集無縫捕獲信號時,三個條件(樣點(diǎn)、幀和塊)描述了存儲的數(shù)據(jù)層級。圖4是樣點(diǎn)、幀、塊結(jié)構(gòu)。


圖4 樣點(diǎn)、幀、塊結(jié)構(gòu)

  數(shù)據(jù)層級的最底層是樣點(diǎn),它代表著離散的時域數(shù)據(jù)點(diǎn)。這種結(jié)構(gòu)在其它數(shù)字取樣應(yīng)用中也很常見,如實(shí)時示波器和基于PC的數(shù)字轉(zhuǎn)換器。決定相鄰樣點(diǎn)之間時間間隔的有效取樣速率取決于選擇的跨度。在實(shí)時頻譜分析儀中,每個樣點(diǎn)作為包含幅度和相位信息的I/Q對存儲在內(nèi)存中。

  上一層是幀,幀由整數(shù)個連續(xù)樣點(diǎn)組成,是可以應(yīng)用快速傅立葉變換(FFT)把時域數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到頻域中的基本單位。在這一過程中,每個幀產(chǎn)生一個頻域頻譜。

  采集層級的最高層是塊,它由不同時間內(nèi)無縫捕獲的許多相鄰幀組成。塊長度(也稱為采集長度)是一個連續(xù)采集表示的總時間。

  在實(shí)時頻譜儀實(shí)時測量模式下,它無縫捕獲每個塊并存儲在內(nèi)存中。然后它使用DSP技術(shù)進(jìn)行后期處理,分析信號的頻率、時間和調(diào)制特點(diǎn)。

  圖5是塊采集模式,可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時無縫捕獲。對塊內(nèi)部的所有幀,每個采集在時間上都是無縫的。在一個采集塊中的信號處理完成后,將開始采集下一個塊。塊存儲在內(nèi)存中,可以應(yīng)用任何實(shí)時測量。例如,實(shí)時頻譜模式下捕獲的信號可以在解調(diào)模式和時間模式下分析。



圖5 實(shí)時頻譜儀采集模式

  1.2.2 頻率模板觸發(fā)

  有效觸發(fā)一直是大多數(shù)頻譜分析工具中所缺乏的。泰克公司的實(shí)時頻譜分析儀除了簡單的IF電平和外部觸發(fā)功能外,還提供了實(shí)時頻域觸發(fā)模式。傳統(tǒng)掃頻結(jié)構(gòu)不太適合實(shí)時觸發(fā),最重要的原因在于掃頻頻譜分析儀的觸發(fā)方式只是一維的電平觸發(fā),而實(shí)時頻譜分析儀則提供給用戶功率與頻率的兩維觸發(fā)定義信息,也就是說它能夠在頻譜圖上按照不同的頻率與功率“任意”畫出模板,并以信號超過或退出模板作為觸發(fā)條件。

  如圖6所示,實(shí)時頻譜分析儀畫出一個模板,定義分析儀實(shí)時帶寬內(nèi)產(chǎn)生觸發(fā)事件的條件集合。


圖6 頻率模板觸發(fā)功能

  頻率模板觸發(fā)為檢測和分析動態(tài)射頻信號提供了一個強(qiáng)大的工具。它可以用來進(jìn)行傳統(tǒng)頻譜分析儀不可能完成的測量,如在存在強(qiáng)大的射頻信號時捕獲小電平瞬時事件,在擁擠的頻譜范圍內(nèi)檢測特定頻率上的間歇性信號。

  1.2.3 無縫捕獲和三維頻譜圖

  定義了觸發(fā)條件后,實(shí)時頻譜分析儀會連續(xù)檢查輸入信號,考察指定的觸發(fā)事件。在等待這個事件發(fā)生時,信號會不斷數(shù)字化,時域數(shù)據(jù)循環(huán)通過先進(jìn)先出捕獲緩沖器,累積新數(shù)據(jù)時不斷丟棄最老的數(shù)據(jù)。

  這一過程可以無縫采集指定的塊,其中信號用連續(xù)的時域樣點(diǎn)表示。一旦這些數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)存中,它可以使用不同的顯示畫面進(jìn)行處理和分析,如功率與頻率關(guān)系、頻譜圖和多域圖。

  三維頻譜圖是一個重要的測量項(xiàng)目,它直觀地顯示了頻率和幅度怎樣隨時間變化。橫軸表示傳統(tǒng)頻譜分析儀在功率與頻率關(guān)系圖上顯示的相同的頻率范圍,豎軸表示時間,幅度則用軌跡顏色表示。每“片”頻譜圖與從一個時域數(shù)據(jù)幀中計(jì)算得出的一個頻譜相對應(yīng)。圖7是動態(tài)信號三維頻譜圖示意。



圖7 信號動態(tài)三維頻譜示意


圖8 三維頻譜與傳統(tǒng)頻譜同時顯示

  圖8是顯示了功率與頻率關(guān)系及圖7中所示信號的三維頻譜圖。在三維頻譜圖上,最老的幀顯示在圖的頂部,最新的幀顯示在圖的底部。這一測量顯示了頻率隨時間變化的射頻信號,由于數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)存中,可以使用標(biāo)尺在時間軸上向回滾動三維頻譜圖,以進(jìn)行存儲頻譜信息的逐幀回放。

  1.2.4 時間相關(guān)多域分析

  對于存儲在內(nèi)存中的信號,實(shí)時頻譜分析儀提供了各種時間相關(guān)的信號分析,這對設(shè)備調(diào)試和信號檢定應(yīng)用特別有用。與傳統(tǒng)射頻儀表不同的是,所有這些測量都基于同一底層時域樣點(diǎn)數(shù)據(jù),突出表現(xiàn)為兩大結(jié)構(gòu)優(yōu)勢:在頻域、時域和調(diào)制域中,通過一次采集進(jìn)行全方位信號分析;多域時間相關(guān),可了解頻域、時域和調(diào)制域中的特定事件怎樣在公共時間參考點(diǎn)上相關(guān)。


圖9 正常的WLAN信號頻譜和星座圖

圖10 藍(lán)牙信號出現(xiàn)時的WLAN頻譜和星座圖

  圖9、圖10是使用實(shí)時頻譜分析儀的時間相關(guān)多域分析功能,對藍(lán)牙干擾WLAN信號的情況測試的截圖。圖8是正常的WLAN信號頻譜和星座圖,圖9為藍(lán)牙信號出現(xiàn)時的頻譜和星座圖。從中我們可以看到“時間相關(guān)”的重要性,如果使用矢量信號分析儀分析瞬時信號的狀態(tài)改變,由于它不能提供統(tǒng)一的時間參考點(diǎn),頻譜測試圖與調(diào)制域分析圖的測試時間是錯開的,可能造成分析結(jié)果的不真實(shí),當(dāng)矢量信號分析儀進(jìn)行調(diào)制域分析時,藍(lán)牙干擾可能已經(jīng)消失。

  1.2.5 DPX數(shù)字熒光技術(shù)

  DPX是指泰克最新系列實(shí)時頻譜RSA6100采用的并行處理和顯示壓縮技術(shù)。通過每秒大于48000次的頻譜測量,大大增強(qiáng)了查看頻域中發(fā)生瞬變的能力。DPX采用“色溫”顯示,用顏色的深淺表示信號發(fā)生的概率。

  傳統(tǒng)掃頻分析儀每秒最多可以處理50個頻譜,采用DPX技術(shù)RSA6100A系列實(shí)時頻譜分析儀的測量速率提高了1000倍,這意味著對持續(xù)時間超過24μs的信號捕獲率為100%。DPX技術(shù)通過把時域信號連續(xù)轉(zhuǎn)換到頻域中,以遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人眼能夠感受到的幀速率提取和實(shí)時計(jì)算離散傅立葉變換(DFT),并把它們轉(zhuǎn)換成直觀的活動的畫面。DPX技術(shù)可以顯示以前看不到的射頻信號實(shí)況。使用可變顏色等級余輝來保持異常信號并不斷累計(jì),直到能夠看到這些信號。因此這種分析儀有助于揭示毛刺和其它瞬時事件。在每次更新時,都將記錄捕獲帶寬中每個頻率上的功率電平值,并通過在顯示屏上改變顏色,來顯示每個頻率上入射功率隨時間變化的情況。

實(shí)時頻譜分析儀的應(yīng)用

  實(shí)時頻譜儀由于其技術(shù)上的優(yōu)勢,在無線電監(jiān)測等領(lǐng)域里有著一些獨(dú)到的應(yīng)用。

 ?。?)發(fā)現(xiàn)同頻干擾

  如何有效發(fā)現(xiàn)同頻信號或干擾一直是困擾RF測試領(lǐng)域的難題,目前所有的手段只能顯示兩個或多個同頻或相近頻率信號的功率疊加包絡(luò),這對分辨同頻干擾毫無意義。


圖11 2.4GHz頻段內(nèi)的WLAN和藍(lán)牙信號

  如圖11所示, RSA6100系列實(shí)時頻譜儀獨(dú)有的DPX數(shù)字熒光技術(shù)將同頻的不同信號按照出現(xiàn)的概率“實(shí)時”顯示出來。

 ?。?)發(fā)現(xiàn)大信號下面的小信號

  與同頻干擾類似,發(fā)現(xiàn)“淹沒“在寬帶大信號包絡(luò)下面的微小信號對于掃頻儀來說如同大海撈針。而RSA6100系列頻譜儀具有110MHz實(shí)時分析帶寬和DPX數(shù)字熒光技術(shù),同樣的寬帶雷達(dá)信號下淹沒的微小掃頻信號在RSA6100系列頻譜儀上顯示無遺。DPX數(shù)字熒光技術(shù)能把不同的信號按出現(xiàn)的頻次分別獨(dú)立顯示出來,而不是傳統(tǒng)掃頻儀的“同頻功率累加”顯示(見圖12)。


圖12 實(shí)時頻譜儀發(fā)現(xiàn)大信號下面的小信號

 ?。?)發(fā)現(xiàn)微秒級甚至納秒級瞬態(tài)信號

  與傳統(tǒng)射頻測試儀器相比,采用了DPX技術(shù)的實(shí)時頻譜儀使我們可以清晰明確地發(fā)現(xiàn)跳頻信號的變化規(guī)律,甚至可以看到微秒級、納秒級瞬態(tài)信號的變化(見圖13)。



圖13 實(shí)時頻譜儀顯示100微秒的瞬變

  (4)捕獲瞬態(tài)干擾信號

  捕獲瞬態(tài)信號的一個重要手段是實(shí)時頻率模板觸發(fā),它超越了傳統(tǒng)射頻測試工具單一的功率觸發(fā)模式,允許用戶根據(jù)頻域中的特定事件自定義模板觸發(fā)采集(具有定頻率、定功率、定時間的特點(diǎn)),是觸發(fā)小于正常合法信號電平的干擾信號的唯一手段, 解決了傳統(tǒng)掃頻儀和矢量分析儀無法有效觸發(fā)的弱點(diǎn)。

結(jié)束語

  數(shù)字射頻技術(shù)的發(fā)展要求我們必須能捕獲并存儲一段時間的信號,并可反復(fù)回放,分析信號隨時間的變化。另外,隨著頻譜利用率不斷提高,干擾將來自更臨近的頻點(diǎn),甚至同一頻率,這要求頻譜測試技術(shù)在發(fā)現(xiàn)和捕獲能力上實(shí)現(xiàn)本質(zhì)的突破。實(shí)時頻譜分析儀不僅可以用于瞬態(tài)信號的捕獲、存儲、分析, 而且可以充分利用其集頻譜分析、矢量分析和時域分析于一體的特點(diǎn),在新的技術(shù)條件下實(shí)現(xiàn)其獨(dú)特的價值。當(dāng)今無線通信技術(shù)的發(fā)展極大推動了頻譜測試技術(shù)的演變和進(jìn)步,隨著產(chǎn)品類別的完整、各項(xiàng)指標(biāo)的提高、功能的不斷增強(qiáng),相信第三代無線信號分析儀——實(shí)時頻譜分析儀將更加成熟。

本文關(guān)鍵詞:頻譜,測試,實(shí)時頻譜儀,FFT
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