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无源互调(PIM)影响因素及常见问题(一)
随着通信技术的快速发展,特别是5G天线,通信频率的增高,以及语音和
数据信号容量的增加,之前对信号产生影响较小的因素也被越来越重视起来,无源互调就
是其中之一。
1什么是无源互调(PIM)
无源互调(PassiveInter-Modulatio)又称无源交调、互调失真等,是由射频系统中各种无
源器件产生的,只要一个射频导体中存在两个或两个以上的RF信号,就会产生互调,产
生一个或多个新的频率,这些新产生的频率与工作频率混合在一起就会影响到通信系统。
无源互调值非常小,一个典型的无源互调指标是在二个+43dBm的载频功率同时作用到被
测器件(DUT)时,DUT产生-110dBm(绝对值)的无源互调失真,其相对值为-153dBc,
相当于一根头发丝的直径对比地球到太阳之间的距离。因此测试非常因难,大多采用IEC
推荐的正向和反射互调产物的测量方法。
2无源互调的来源
PIM可以发生在任何两种不同金属的连接点或接口处,例如连接器和电缆组件的连接处,
天线和天线馈源的连接处。接触不良的连接器,内部生锈或氧化的连接器也可能会导致
PIM。PCB材料也可能是PIM的来源,它可能来自于材料本身,也可能来自馈电点。
3无源互调分类
(1)正向互调
正向互调也被称为传输互调,其定义是当两个载频同时输入到一个双端口(或多端口)器
件时,在输出端所产生的互调。在测试过程中,任何空闲端口必须接低互调负载。
从频段细分,正向互调又可分为落入发射频段和落入接收频段两种,它们的区别取决于f1
和f2的之间的差值△,2f1—f2和f1之间的间隔、2f2—f1和f2之间的间隔都等于△,从
这个规律可以直观判断互调产物的位置。同样是正向互调,落入发射频段和接收频段互调
的测试方法却大相径庭。
(2)反射互调
反射互调的定义是当两个载频同时输入到一个双端口(或多端口)器件的某个端口时,从
该端口反射回输入方向的互调产物,如下图所示。在测试过程中,任何空闲端口必须接低
互调负载。
通常情况下,反射互调仅指落入接收频段的互调产物。这并非意味着反射互凋不存在于发
射频段,之所以不关注落入发射频段的反射互调,是因为这部分互调产物对系统的影响甚
微。
4无源互调阶级
4.1无源互调计算公式
数字是阶数,表示产生互调产物的两个母信号的整数倍频之和。如2*F1±
1*F2=F(IM3),3*F1±2*F2=F(IM5),类似的还有七阶互调,九阶互调等。互调产物的阶数越
小能量越大,即同一无源器件产生的三阶互调值大于五阶互调值。
4.2互调阶级关系
(1)三阶互调
如果在通信系统的发射频段有两个载波f1和f2,其中f1
一般情况下,只有2f1-f2会落在通信系统的接收频段,所以在检测三阶互调时,重点对其
进行考察。如GSM900的频段:890Mhz至960Mhz,其中上行为890Mhz~915Mhz,下行
为935Mhz~960Mhz,三阶互调刚好落入频段内。
(2)五阶互调
与三阶互同理,3f1-2f2,3f2-2f1,3f1+2f2和3f2+2f1都称为系统的五阶互失真。一般情况下,
只有3f1-2f2会落在系统的接收频段,所以在检测五阶互调时,重点对其进行考察。其它
七阶与九阶互调原理相同。第五,第七和第九阶PIM谐波功率水平通常较小而不会影响
接收器性能。
(3)多个载波互调
对于多个载波混合输入到无源器件中时,产生的互调失真的频率变动得复杂。以三载波为
例,f1耦合器、功率分配器、双工器、连接器和电缆组件等,其互调产物通常在-120~
-100dBm,即-163~-143dBc。而某些器件的互调产物更大,如铁氧体器件的互调产物可达
-60dBc甚至更大。
Rogers公司对互调进行了一个大致分类:互调值达到-143dBc时,即为较好的互调。当互
调值达到-153dBc时,为很好的互调。当互调值达到-163dBc时,为极好的互调。业界化
为、金信等大型天线供应商互调值要求-153±3dBc水平。
无源互调仪需具备以下特性:
(1)仪器需具备非常低的自身互调(残余互调),IEC-62037和GBT-21021要求测试系统
的自身互调要低于被
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