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此外测量功率放大器性能还有助于:
①研发人员验证功率放大器是否满足系统性能规范测量功率放大器线性度的两种方法——
时域测量与频域测量
时域和频域是两种测量方法。虽然传统时域测量方法可以满足之前的需求,但 5G NR 技术则需要更为精简且准确的测量方法。
时 域 测 量
时域测量是指针对时间进行的测量。示波器是时域测试设备的一个典型示例,它测量元器件的电压和电流(y轴)作为时间(x轴)的函数。传统上,功率放大器非线性特性需要使用矢量信号分析仪(VSA)和矢量信号发生器(VSG)在时域中进行测量。
矢量信号发生器(VSG)向被测设备(DUT)提供输入信号,而矢量信号分析仪(VSA)捕获输出信号并计算EVM和ACPR等指标。我们将此过程称为VSA方法。

图3 传统功放测试:VNA用于网络分析,VSA用于ACPR、NPR、EVM等测试
这种时域测量方法满足了过去的通信要求,然而5G FR2系统则要求开发人员使用毫米波(mmWave)频谱中极宽的信号带宽来测量其性能指标。由于多种因素,新一代技术使得VSA法进行功率放大器性能测量(尤其是EVM)变得越来越具有挑战性。
图4 VNA 上的 EVM 和 ACPR测试
借助调制失真 (MOD) 软件,是德科技ENA-X 网络分析仪超越了传统标准网络分析仪,可以直接测量功率放大器的失真参数。ENA-X 网络分析仪内置一个集成上变频器以提高灵活性,仅需一台低频矢量信号发生器(VSG)即可进行复杂的宽带调制测量。例如,生成 44 GHz 调制激励仅需要使用Keysight N5186A MXG 射频矢量信号发生器,如图5所示。
图5 VNA法:利用MXG射频矢量信号发生器和ENA-X网络分析仪的上变频器路径

图6 使用2端口E5081A ENA-X网络分析仪进行高功率放大器测量的典型配置
接收衰减器
测试仪器的内部组件功率处理能力是高功率测量的关键考虑因素。高功率水平可能会损坏网络分析仪,从而导致昂贵的维修费用。通常,高功率放大器测试需要外部衰减器以防止潜在的接收机压缩所导致的测量不准确或测试装置损坏。然而,添加外部装置会增加测试系统潜在的误差和校准复杂性。为了限度地降低仪器损坏和测量误差的风险,ENA-X 网络分析仪提供了内置接收衰减器,从而无需外部衰减器。
结论
由于宽带信号、复杂的调制方案以及日益严格的 EVM 和 ACPR 要求,设计5G 系统功率放大器面临着巨大的挑战。传统的 VSA 表征方法不再满足设计工程师的需求。
E5081A ENA-X 网络分析仪调制失真解决方案提供了多项功率放大器测量优势,可克服宽带测量挑战:
宽动态范围,由于本底噪声较低,因此可实现低残余 EVM
轻松校准矢量校正测量,增强功率放大器输入端的信号保真度,从而显着提高测量可重复性
的软件允许在调制条件下进行失真分析
针对任何功率放大器性能测量,矢量网络分析仪(VNA)对于测量线性和非线性性能至关重要。通过 MOD 应用软件,测试系统可进行传统的 VNA测试、EVM 和 ACPR测试。ENA-X 网络分析仪的独特架构使 RF 开发人员能够在单个简化设置上执行多种多端口测量,从而提高测量精度和可重复性、缩短测试周期时间并获得的残留 EVM 结果。
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