SSA5000A蓝牙分析功能使用指导
一、概述
蓝牙作为一种无线通信技术,广泛应用于各种设备和应用场景。该测量应用遵循Bluetooth SIG发布的Bluetooth® RF测试规范计算测量结果,自动检测信号的协议版本进行Bluetooth BR/EDR/LE一键测量助您放心地设计、评估和制造蓝牙设备。本文将演示如何使用鼎阳科技SSA5000A频谱仪的蓝牙分析功能来快速有效地进行蓝牙分析测量。
二、测量标准
鼎阳科技SSA5000A蓝牙分析测量应用参考了以下蓝牙RF测试规范:
表1 测量标准
Bluetooth SIG规定了Bluetooth® Classic和Bluetooth® Low Energy蓝牙测量规范的RF测试项,以便为蓝牙设备之间的空中接口和互操作性提供一组一致性测试。
表2 测量项
三、仪器需求
您需要在所需仪器上安装合适的固件版本以及选件。
表3 仪器需求
有关仪器的完整规格,请参阅相应的数据手册。
四、测量参数
SSA5000A Bluetooth Analysis提供一键式测量。
表4 测量参数
五、解决方案
SSA5000A与SigIQPro信号生成软件组成鼎阳科技经济高效的Bluetooth信号生成与信号分析解决方案,加速从生成信号到数据信息再到评估结论的进程。
SSA5000A的蓝牙分析选件 (Option SSA5000-BT) 根据Bluetooth SIG发布的标准进行Bluetooth BR/EDR/LE一键测量助您放心地设计、评估和制造蓝牙设备。SigIQPro信号生成软件是一款灵活的信号生成软件,可减少在信号创建和仿真上花费的时间,可以轻松创建符合蓝牙标准的信号用于发射机测试。
●一键式射频验证
●自动检测信号的协议版本
●根据蓝牙物理层协议要求
●支持Bluetooth BR/EDR/LE测试
●加速从生成信号到数据信息再到评估结论的进程
1. 连接设置
通过GPIB/LAN/USB将一台PC(装有鼎阳科技SigIQPro软件)连接到SSG5000X-V/ SDG7000A。按照SigIQPro的设置说明完成连接,然后执行以下步骤互连SSG5000X-V/ SDG7000A和SSA5000A:
(1)将SSG5000X-V/ SDG7000A射频输出端口连接到 SSA5000A 射频输入端口;
(2)建议将SSG5000X-V/ SDG7000A的10 MHz IN输出连接到SSA5000A的Ext RefI端口(后面板)以提高频率准确度。
2. 测量结果
SSA5000A遵循Bluetooth® RF测试规范计算测量结果,进行Bluetooth BR/ EDR/LE一键测量并显示带有四条迹线的单一视图,一键测量功能可以方便快捷的一次完成表2列出的测试目的,并提供多项发射测试的概览,用户可以从四迹线概览图切换到单独的功率、调制及频谱测量显示,以便更详细地查看结果。所有的信号参数都可以单独修改,比如RF信道、数据包类型、模式类型等。SSA5000A有助于用户在实验室灵活地开展故障排查,轻松快速地优化RF设计。
六、测量分析
1.Output Power
功率电平是数字通信系统中的一个关键参数。功率测试有助于确保功率水平足够高以维持链路,但又足够低以最大限度地减少ISM频段内的干扰并最大限度地延长电池寿命。
SSA5000A频谱仪可以自动检测蓝牙信号的数据包类型Packet type,有效载荷Payload和数据表长度Payload length,在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率,规范要求满足不同的功率等级要求。
蓝牙设备分不同的功率等级,每个等级标准有严格功率限制要求,由于成本原因,大多数便携式蓝牙设备处于等级1和等级2。
2. Modulation Characteristics
调制特性测试是一种频率偏差测量。调制特性测试可以验证发射信号的调制功能是否正确,大部分蓝牙标准都使用FSK作为调制方式,因此和其他相对复杂的调制类型(OPSK,OAM)观测EVM值不同,蓝牙标准更侧重于用频率的偏移去考察FSK的调制质量。
蓝牙RF核心规范建议调制特性测试在固定频率而非跳频的环境进行。对于调制特性,在有效载荷中使用两组重复的8比特序列来测试频率偏移的峰值和均值。两个序列的组合检查调制器性能和预调制滤波。该测试程序要求使用支持时间最长的数据包,并在最低、中间和最高工作频率下进行测量,11110000有Δf1max、Δf1avg,01010101有Δf2max和Δf2avg,为故障排查提供了更好的向导,验证以下测量条件以确保调制特性:
(1)140 kHz ≤ Δf1avg ≤ 175 kHz
(2)Δf2max ≥ 115 kHz
3. Initial Carrier Frequency Tolerance
初始载波频率容差测试(也称为频率偏移测试)验证发射机载波频率的准确性。使用具有前同步码和伪随机比特序列(PRBS)作为有效载荷的标准DH1分组。分析分组的前四位,即前同步码位,以确定频率偏离中心频率的程度。这种测量需要对信号进行解调,以测量每个符号的频率偏差。解调后,测量并平均每个前导比特的频率偏移。EUT为环回状态,回送净荷为PN9的DH1给测试仪。测试仪先将链路设置为非跳频,EUT分别工作在低、中、高三个频点然后测试仪再将链路设置为跳频。测试仪根据4个前导码计算载波频率f0,要求与标称频率fTX的差小于75kHz。
4. Carrier Frequency Drift
载波频率漂移包括发射机的验证数据包的中心频率漂移,是为了验证发射机发射信号的载波频率是否控制在标准所要求的范围内,以保证发射频率的稳定度。与前两项测试(调制特性和初始载波频率容差)一样,载波频率漂移也作为解调信号进行测量。
这个测试可以在固定发射频率,跳频,或者是直接发射模式下进行。在标准中,这种载波频率漂移测试需要用于三种类型的分组(DH1、DH3、DH5),其有效载荷数据由重复的4比特的 1010序列组成(10101010)。分析仪先根据4个前导码计算载波频率,然后每10比特净荷测试一次频率,其与初始载频的差为瞬时频率漂移,最后测试仪将跳频打开,重新测试所有频点下的瞬时频率漂移,瞬时频率漂移之间的差定义为漂移速率,对于DH1分组,要求瞬时漂移小于25kHz,对于DH3、DH5分组,要求载波瞬时漂移小于40kHz。
5. EDR Relative Transmit Power
EDR数据包的关键特征是在数据包报头后将调制改为差分相移键控(DPSK)。2Mb/s的EDR分组使用π/4-DQPSK调制,3Mb/s的EDR分组使用8DPSK调制。前者是任何兼容v2.0+EDR的无线电中的强制功能,8DPSK是可选的。
EDR相对发射功率验证GFSK调制期间的平均发射功率与DPSK调制期间的平均发射功率之差是否在指定范围内。蓝牙核心规范将信号的GFSK部分内的平均功率设置为DPSK信号的平均功率的-1和+4 dB。通过取在GFSK部分的至少80%上进行的平均功率测量与在DPSK部分的至少80%上进行的均值功率测量的差来计算相对功率:
6. EDR Carrier Frequency Stability and Modulation Accuracy
该测试验证调制精度和频率稳定性在要求的范围内工作。EDR载波频率稳定性测试验证发射机射频中心频率载波的频率稳定性。EDR调制精度测试验证差分调制的质量,并旨在强调会给实际差分接收机带来问题的误差。使用差分误差矢量幅度 (DEVM)测量来测试调制精度。
DEVM测量类似于传统的误差矢量幅度(EVM)在其他数字通信系统中指定的测量。基本EVM测量表示理想信号和实际接收信号之间的误差幅度。蓝牙核心规范中定义的DEVM表示在时间上间隔一个符号的两个接收信号之间的误差幅度。在从接收信号中去除所有线性失真之后测量误差,这包括跟踪载波的频率漂移。调制精度为三个独立的值即99% DEVM, RMS DEVM和Peak DEVM。指出了在两种类型的EDR调制上的三个DEVM测量的指定极限,表中的最大值显示为指定限值的百分比。如图所示,该波形的所有测量DEVM值都在EDR分组类型所需的规范范围内。
7. EDR Differential Phase Encoding
该测试验证差分PSK调制器是否能校正差分相位编码。对于EDR有效载荷,调制器需要将二进制数据流正确映射到复平面中的一组指定相位角。测试条件要求关闭跳频和白化,并将发射机输出功率电平设置为最大值。EDR有效载荷用PRBS9序列调制,并且在100个分组上执行分组差错率测量。
SSA5000A频谱仪用于解调PRBS9有效载荷,右图显示了使用选件SSA5000A-BT解调EDR数据包,显示了无误码的差分相位编码结果(Bit errors=0)和误码率(BER=0%),保护间隔(guard interval)报告为测试期间测量的所有数据包的最小值、最大值和平均值。在100个数据包上测量的平均保护间隔为5.1509µsec,最小和最大时间分别为5.1250µsec和5.1875µsec。
七、总结
SSA5000A与SigIQPro信号生成软件和SDG7000A/SSG5000X-V组成经济高效的SIGLENT蓝牙信号生成和信号分析解决方案,加快了从信号生成到数据信息再到评估结论的过程。
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