误差矢量幅度(EVM)是数字通信系统中使用最广泛的调制质量指标,用于量化系统发射机或接收机的性能。
EVM是实际测量信号与理想参考信号之间的差异,根据不同的技术标准,可以显示为百分比(%),或者dB值。EVM提供了波形失真的总体指标,展示系统的相位、幅度和噪声的特征。
EVM与系统内的所有误差源密切相关。随着技术的发展,信号带宽越来越宽、调制方式越来越复杂,对EVM的测量带来了新的挑战:
• 增加的带宽会产生更多的噪声和更低的信噪比 (SNR)
• 复杂的调制格式容易导致IQ调制损伤
• 本地振荡器 (LO) 的相位噪声影响
• 来自功率放大器的噪声影响
以802.11ax为例,1024QAM的发射机的EVM规范要求是-35dB,而研发、生产工程师则期望信号分析仪的EVM本底能够更低(低于-40dB乃至-45dB),以保证足够的测试裕量。信号分析仪的LO的相位噪声被引入信号分析仪的混频器。相位噪声对IQ星座图的直接影响是符号的径向拖尾。对于更高阶的调制方案,信号符号更加接近,对EVM性能的要求更高。确保信号分析仪的相位噪声性能不会影响EVM 测量结果至关重要,否则它会显著增加EVM测量误差。
相位噪声也是正交频分复用 (OFDM) 系统中EVM测量误差的主要原因。OFDM是宽带数字通信常用的调制方案。它使用许多间隔很近的正交子载波信号,每个子载波信号都有自己的调制方式,以并行方式传输数据。OFDM系统对子载波正交性要求十分严格,本振引入的相位噪声和频率偏移会导致子载波间干扰,从而影响EVM性能。
要在这些条件下准确测量设备性能,测试系统的EVM本底必须足够低才行,否则它会掩盖设备的真实性能。
交叉相关 EVM (ccEVM) 是一种用于扩展接收机动态范围以获得最佳 EVM 性能的技术。通过消除分析仪自身噪声,降低EVM本底,以获得更佳的EVM测量结果。
• 采用两个接收机通道独立捕获且同步地解调同一信号
• 对误差矢量进行互相关以抵消接收机叠加的不相干噪声,从而获得更低的EVM
• 适用于测量具有极低EVM的待测件或在低功率下精确测量EVM
这种技术使得ccEVM值可以更准确地反应待测设备的性能。
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原文标题:【深入探究系统的真实性能】ccEVM技术解析
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