文:澳華測控技術有限公司
簡介
3dB電橋的互調測量有其特殊性。當測量過程不正確時,這些器件會產生一些可以接受的無源互調失真;當這些器件安裝在基站后,它們又會降低通話質量和基站的系統容量。
圖1所示為一個典型的3dB電橋。
圖1.3dB電橋示意圖
在這個簡單的框圖中,有四個無源互調失真源。
埠1
埠2
結合點
埠3
埠4
每個互調源產生的互調組成了器件的總體互調失真。每個端口都會產生互調信號(不必是等幅的)。
測量方法
使用單獨的連續波信號
圖2所示為3dB電橋無源互調測試的一種測量方式。
圖2、使用單獨的連續波信號測量3dB電橋的互調
使用該技術時,將一個大功率連續波載波信號注入3dB電橋的每一個輸入埠。我們要對每一個載波頻率進行選擇,使之產生的互調信號頻率在我們希望的測量頻帶內。在本例中,3dB電橋起到兩個作用:一是將兩個連續波信號合成到同一個腔體通道中;二是它本身是被測器件。3dB電橋產生的互調信號會傳遞到雙工器中,而接收帶互調信號可以使用頻譜分析儀來測量。
使用預合路的連續波信號
圖3所示是另一種3dB電橋互調的測量方法。在本例中,PIMTEK公司“PIM×××S”系列的無源互調分析儀將一對預合路的信號分別注入3dB電橋的每一個埠。這樣就可以測量埠1、埠2、埠3和埠4上的互調回應了。
圖3、使用PIMTEK無源互調分析儀測量3dB電橋的互調
我們使用分析儀的“傳輸”測量模式測量3dB電橋的互調埠3的傳輸互調,使用分析儀的“反射”測量模式測量端口1的互調。當以埠1作為驅動端口測試3dB電橋的互調回應特性時,埠2和埠4被驅動,且端口2和埠4用一個低互調負載終止。測量結果如表1所示。完成表格的內容就可以完整的描述出工作在功率合路器模式下的器件的互調特性。
表1:3dB電橋無源互調測量表
測試方法比較
使用圖2所示的測量方法(單獨的連續波信號),只有端口3、結合點和埠2處的互調回應被測量,因為只有在這些區域上兩個類型波信號是被同時傳送的。當3dB電橋被用來在每個輸入口傳送為調制的波形時,這種測量方法可以精確地表示其真實的互調值。
當3dB電橋被用來在每個輸入口傳送已調制的波形時,圖3所示的測量方法則更加有意義。這是因為我們不僅可以測量埠2、結合點和埠3的互調響應,還可以測量3dB電橋輸入口(埠1和埠4)造成的互調。
結論
測量3dB電橋互調響應的最佳方法部分取決于器件的最終應用模式。測量傳送為調制載波的3dB電橋的最典型的方法是采用單獨的連續波信號方式;而測量傳送已調制波的合路器則應采用預合路連續波方式,并完成表1所示內容。