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[導(dǎo)讀]全數(shù)字中頻技術(shù)對頻譜儀性能的提升具有里程碑意義。相對于模擬中頻,數(shù)字中頻意味著更大的顯示和測量動態(tài)范圍,更高的精度、信號分辨力、靈敏度,更快的測量速度,更穩(wěn)定的表現(xiàn)以及更平易近人的價格,相信頻譜分析儀這個射頻微波測量的利器將在工程師手中發(fā)揮越來越大的作用。

隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器、高性能微處理器和可編程器件等器件和技術(shù)近年來突飛猛進(jìn)的發(fā)展,頻譜儀也從模擬中頻時代進(jìn)入全數(shù)字中頻時代。全數(shù)字中頻技術(shù)的采用使頻譜儀的多項指標(biāo)得到顯著提升。

原理及設(shè)計對比

為了便于說明數(shù)字中頻和模擬中頻對于頻譜儀的影響,我們先簡單分析一下這兩種類型頻譜儀實現(xiàn)的原理。圖1就是典型的模擬中頻頻譜儀的原理框圖。射頻信號進(jìn)入頻譜儀后首先經(jīng)過衰減器,將信號幅度調(diào)節(jié)到混頻器最佳工作范圍內(nèi),然后通過頻譜儀內(nèi)部的變頻器將射頻信號變到相對較低的中頻,中頻濾波實現(xiàn)不同帶寬的選擇后,包絡(luò)檢波后得到視頻信號,最終顯示在屏幕中。由圖1可見,幾乎所有部件都是模擬器件,因此模擬中頻實現(xiàn)的頻譜儀一般都比較笨重。

而數(shù)字中頻頻譜儀的設(shè)計核心是全數(shù)字式的中頻轉(zhuǎn)換和信號處理鏈,通過全數(shù)字中頻技術(shù),分析儀不再依賴于響應(yīng)遲鈍的晶體和LC型濾波器。射頻前端的處理與模擬中頻頻譜儀的射頻部分處理無明顯變化,重點在變頻器完成頻譜從高到低的搬移后,通過A/D轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)模擬到數(shù)字的變換,使用數(shù)字處理方式實現(xiàn)數(shù)字下變頻、中頻濾波器、包絡(luò)檢波器、視頻濾波器以及幅度定標(biāo)等模塊,最終完成輸入信號譜的計算和顯示。與模擬中頻頻譜儀比,數(shù)字中頻頻譜儀在數(shù)字域上實現(xiàn)放大、濾波、檢波等一系列中頻處理,并最終送給LCD顯示。數(shù)字檢波器,數(shù)字濾波器的采用極大地提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性、一致性、測量速度,同時進(jìn)一步縮小了頻譜儀的體積。

數(shù)字中頻頻譜儀與模擬中頻頻譜儀比較,具有得天獨厚的優(yōu)勢,同時數(shù)字中頻的研究也有很多技術(shù)上的難點需要突破,具體說來包括數(shù)字中頻系統(tǒng)布局,數(shù)字濾波器、數(shù)字檢波器的設(shè)計,以及掃描時間的研究。數(shù)字中頻技術(shù)是頻譜分析儀的關(guān)鍵技術(shù)之一。負(fù)責(zé)對A/D采樣得到的中頻信號解析出來,最終以譜線形式提供給用戶,包括A/D采樣,數(shù)字下變頻,中頻濾波器,包絡(luò)檢波器,視頻濾波器,以及幅度定標(biāo)等模塊。如何合理的布局,組織數(shù)據(jù)流鏈路,以及資源優(yōu)化都是數(shù)字中頻技術(shù)研究課題之一。

數(shù)字中頻實現(xiàn)中重要的一個模塊是數(shù)字中頻濾波器的實現(xiàn)。采用數(shù)字中頻濾波器可以得到高穩(wěn)定的性能表現(xiàn),同時可以得到更小的RBW切換誤差,以及濾波器穩(wěn)定時間。該模塊包括CIC濾波器,及FIR濾波器,如何得到設(shè)計要求的3dB RBW帶寬,以及<5:1的60dB/3dB形狀因子,綜合考慮動態(tài)范圍要求的旁瓣抑制,以及符合掃描時間要求的響應(yīng)時間都是研究的重點。

各種視頻檢波器也都使用數(shù)字方式實現(xiàn)。為了適用不同類型信號的測量,頻譜儀需要提供相應(yīng)的檢波方式:包括正峰值檢波,負(fù)峰值檢波,標(biāo)準(zhǔn)檢波,抽樣檢波,有效值平均檢波,電壓平均檢波等。其中部分檢波需要使用CORDIC算法來完成。

此外,另一個需要重點研究的課題是掃描時間,掃描時間幾乎涉及到頻譜分析儀系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的響應(yīng)時間,因此該問題的研究復(fù)雜度較高。該問題涉及到射頻前端本振何時調(diào)頻,頻率鎖定的最小時間,中頻濾波器的穩(wěn)定時間,檢波等運算時間等。掃描時間的優(yōu)化涉及到各個模塊響應(yīng)時間的精確計算以及各個模塊單元的優(yōu)化。只有充分研究清楚系統(tǒng)中各個環(huán)節(jié)的最短響應(yīng)時間,才能充分發(fā)揮數(shù)字中頻快速穩(wěn)定精確的特點。

指標(biāo)分析

采用全數(shù)字中頻的頻譜儀與模擬中頻頻譜儀比較,若干關(guān)鍵指標(biāo)都得到較大幅度提升,同時穩(wěn)定性,可生產(chǎn)性也得到較大幅度的提升。以DSA1030A作為數(shù)字中頻代表與市面上模擬中頻頻譜儀做比較來說明數(shù)字中頻技術(shù)的優(yōu)越性。

1. 采用全數(shù)字中頻技術(shù)可以測量更小的信號:通過實現(xiàn)更小帶寬的中頻濾波器,大幅度降低了顯示平均噪聲電平。DSA1030A實現(xiàn)了最小10Hz的RBW,而要實現(xiàn)這么小帶寬的模擬濾波器技術(shù)上是很困難的。如圖3所示,當(dāng)設(shè)置更小的RBW時,頻譜儀的本底噪聲也將相應(yīng)降低(VBW都選擇10Hz,同時掃描時間都選擇自動),降低大小可以用公式(1)說明。如果RBW從10kHz修改成1kHz,則底噪將下降10dB。DSA1030A在內(nèi)部標(biāo)配的前置放大器打開之后,選擇10Hz的RBW,可以測量達(dá)-148dBm的信號,如圖4。

其中:ΔdB—低噪的變化量,單位為dB;BW1—修改前的分辨率帶寬值,單位為Hz;BW2—修改后的分辨率帶寬值,單位為Hz。

2.采用全數(shù)字中頻技術(shù)可以分辨更近的信號:通過實現(xiàn)更小帶寬的中頻濾波器,可以分辨頻率相差只有10Hz的兩個信號。最小分辨率帶寬是用來說明頻譜儀能分辨兩個幅度相當(dāng)而頻率相差很小信號能力的指標(biāo)。越小的分辨率帶寬就可以分辨距離越近的信號。例如輸入一個兩個頻率相差150Hz的雙音信號,使用30Hz的RBW可以輕易分辨,而3kHz的RBW則不能辦到。圖5和圖6所示。分辨率帶寬是指中頻濾波器下降3dB處的帶寬。

此外,數(shù)字濾波器的形狀因子可以做得更小,從而以前被掩埋在大信號裙帶下的小信號采用更好選擇性的數(shù)字濾波器之后得以凸現(xiàn)。選擇性是60dB帶寬與3dB帶寬的比值。DSA1030A的中頻濾波器選擇性為5,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于模擬濾波器的15。如圖7和8。采用數(shù)字濾波器的DSA1030A更容易分辨兩個相距9kHz,幅度相差30dB的信號。

3.采用全數(shù)字中頻技術(shù)可以獲得更高精度的幅度指標(biāo):幾乎消除了傳統(tǒng)模擬中頻由于中頻濾波器切換誤差,參考電平不確定度,刻度失真,幅度對數(shù)線性切換誤差等諸多因素造成的幅度誤差,從而得到更高的全幅度精度。模擬中頻頻譜儀中修改參考電平是通過調(diào)節(jié)模擬中頻放大器實現(xiàn)的,刻度保真度也受限于充當(dāng)包絡(luò)檢波的對數(shù)放大器,此外,中頻濾波器的切換是通過選擇不同模擬濾波器實現(xiàn)的。由于模擬器件受環(huán)境溫度等影響,會導(dǎo)致各個環(huán)節(jié)都帶來幅度誤差。然而,數(shù)字中頻就大大減弱和消除了這些誤差影響。DSA1030A的全幅度誤差小于1dB。

4.采用全數(shù)字中頻可以獲得更寬的動態(tài)范圍和顯示范圍:數(shù)字中頻頻譜儀將中頻信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號后,動態(tài)范圍決定于數(shù)字定點處理過程中的字長,只要充足的處理資源就可以得到很高的動態(tài)范圍。而模擬中頻受對數(shù)放大器等器件的動態(tài)范圍制約。因此,模擬中頻的頻譜儀通常只顯示80dB的范圍內(nèi)的信號,而數(shù)字中頻頻譜儀可以得到大的多的測量范圍和顯示范圍。DSA1030A可以設(shè)置200dB的顯示范圍,而相同設(shè)置下測量范圍達(dá)到130dB。

5.采用全數(shù)字中頻技術(shù)可以得到更穩(wěn)定的表現(xiàn):與傳統(tǒng)模擬中頻相比,大大降低了模擬器件的使用,降低了硬件系統(tǒng)復(fù)雜度,同時也降低了由于通道老化和溫度敏感以及器件失效等造成的系統(tǒng)不穩(wěn)定度。系統(tǒng)越復(fù)雜,越不穩(wěn)定。做硬件設(shè)計的都知道,越簡單的單板一定越穩(wěn)定,因為,器件減少,必然降低了出錯的概率,系統(tǒng)穩(wěn)定性依賴于每個器件的穩(wěn)定性。而使用數(shù)字中頻,復(fù)雜的器件組合編程固化在芯片中的代碼,經(jīng)過反復(fù)測試調(diào)試,程序可以按照設(shè)計的程式工作,而不用擔(dān)心其中一段代碼突然工作不正常。

6. 采用全數(shù)字中頻技術(shù)可以獲得更快的測量速度:數(shù)字中頻濾波器技術(shù)的采用,大大提高了濾波器的帶寬精度和選擇性,減小了響應(yīng)時間,從而大大降低了掃描時間,提高了測量速度(見式2)。

(2)其中:Span—當(dāng)前測量設(shè)置的掃寬,單位Hz;RBW—當(dāng)前設(shè)置的分辨率帶寬,單位Hz;VBW—當(dāng)前設(shè)置的視頻帶寬,單位Hz;KRBW—當(dāng)前RBW的瞬態(tài)響應(yīng)時間的比例系數(shù);KVBW—當(dāng)前VBW的瞬態(tài)響應(yīng)時間的比例系數(shù);

RBW的瞬態(tài)響應(yīng)時間的比例系數(shù)與頻譜儀的中頻濾波器的實現(xiàn)有關(guān),模擬中頻的頻譜儀,由于響應(yīng)遲鈍的晶體和LC型濾波器,比例系數(shù)K一般為3左右。而像DSA1030A一樣采用數(shù)字中頻方案的數(shù)字濾波器可以得到更小的比例系數(shù)K,DSA1030A的比例系數(shù)達(dá)到1,如圖9所示。例如,同樣將頻譜儀掃寬設(shè)置成10MHz,RBW設(shè)置成1kHz,VBW大于1kHz,此時DSA1030A對應(yīng)的K值為1,掃描時間為10s;而模擬中頻中K值如果為3,則需要30s。

結(jié)語

全數(shù)字中頻技術(shù)對頻譜儀性能的提升具有里程碑意義。相對于模擬中頻,數(shù)字中頻意味著更大的顯示和測量動態(tài)范圍,更高的精度、信號分辨力、靈敏度,更快的測量速度,更穩(wěn)定的表現(xiàn)以及更平易近人的價格,相信頻譜分析儀這個射頻微波測量的利器將在工程師手中發(fā)揮越來越大的作用。

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