IQ复调制逐渐成为在蜂窝基站、WiMAX、无线点对点 等终端应用中部署发射器信号链的首选架构。IQ复调制逐渐成为在蜂窝基站、WiMAX、无线点对点 等终端应用中部署发射器信号链的首选架构。
它通过同时使用两个正交(相差90度)的载波信号,即同相分量(I,In-phase)和正交分量(Q,Quadrature),来承载信息。这样的设计允许在相同的频谱带宽内传输更多的数据,提高频谱利用率。IQ调制常见于各种调制方式,如QPSK(四相位移键控)、16-QAM(16阶正交振幅调制)等。
在模拟调制过程中,IQ信号的增益和相位不匹配会直接影响边带抑制性能,这会导致接收器端的误差矢量幅度(EVM)增大,从而提高比特误差率(BER)。
哪些器件或者行为会导致IQ不平衡呢?
IQ不平衡的问题,实际上是无线通信系统在追求理想性能时所面临的现实阻碍。它揭示了一个深刻的矛盾:理论模型假设硬件是完美的,但实际硬件永远存在误差和限制。比如,理想的I和Q信号应该是幅度相等、相位严格正交的,但现实中的混频器、放大器等器件永远无法达到这样的精度。这种理想与现实的张力,是IQ不平衡问题的根本原因。
表格列了举了发射机的IQ不平衡来源。
不匹配的贡献因素 | 增益不匹配 | 相位不匹配 |
DAC | DAC输出增益误差 | DAC输出相位误差 |
IQ MOD | 调制器的基带增益误差 调制器的LO增益误差 | 调制器的基带相位误差 调制器的LO相位误差 |
重构滤波器 | 滤波器的增益误差 | 滤波器的相位误差 |
端接电阻 | 幅度误差 | |
PCB走线 | 差分长度不一致 | 差分相位不一致 |
相位不平衡影响分析:
量化误差:与ADC一样,DAC也有量化误差,量化误差的精度就影响了幅度的偏差。
相同器件上的I DAC和Q DAC共用相同的偏置电流电路、满量程调整电阻和基准控制放大器。这些模块中由电压和温度漂移引入的误差在I DAC和Q DAC上 彼此影响。
DAC输出相位误差是将相同输入信号馈入到I DAC和Q DAC时两个DAC之间的偏差。该偏差来自内部时钟路径的 不匹配以及DAC内核的不匹配。
LO信号内的增益和相位误差对边带抑制的影响和基带信号内的增益和相位误差相同。
PCB走线在高速电路板设计中作为传输线处理。其每单位 长度电感和电容决定每单位长度的传播延迟。这一延迟取 决于走线宽度、走线厚度、走线形状、走线和基准面的距 离以及板材的介电常数。在理想情况下,从DAC输出到调 制器输入的信号路径上的走线应在I通道和Q通道以及通道 内正极和负极之间保持对称。实际上,由于PCB设计规则 变化和制造限制,走线长度并不完全匹配。这些不匹配会 使一个通道内的信号与另一通道内的信号发生偏斜,导致 IQ相位误差。
I和Q通道间的走线不匹配会提高IQ相位误差。
现代高速DAC和IQ调制器能够提供出色的增益和正交精度,但系统内仍存在引起IQ增益和误差不平衡的其他因素。
对于不平衡因素可使用DAC所提供的增益和正交校正功能可以有效改善边带抑制性能。