Интермодуляция
Интермодуляция ( IM ) или интермодуляционные искажения ( IMD ) — это амплитудная модуляция сигналов , содержащих две или более разных частот , вызванная нелинейностями или изменениями во времени в системе. Интермодуляция между частотными компонентами будет формировать дополнительные компоненты на частотах, которые находятся не только на частотах гармоник ( целочисленных кратных ) любой из них, как гармоническое искажение , но также на суммах и разностях частот исходных частот, а также на суммах и разностях кратных этих частот. частоты.
Интермодуляция вызвана нелинейным поведением обработки сигнала используемой (физического оборудования или даже алгоритмов). Теоретический ряда результат этих нелинейностей может быть рассчитан путем создания ряда Вольтерра характеристики или, более приближенно, Тейлора . [1]
Практически все аудиооборудование имеет некоторую нелинейность, поэтому оно будет демонстрировать некоторую величину IMD, которая, однако, может быть достаточно низкой, чтобы быть незаметной для человека. Из-за особенностей слуховой системы человека тот же процент IMD воспринимается как более неприятный по сравнению с тем же количеством гармонических искажений. [2] [3] [ сомнительно – обсудить ]
Интермодуляция также обычно нежелательна в радиосвязи, поскольку она создает нежелательные побочные излучения , часто в виде боковых полос . Для радиопередач это увеличивает занимаемую полосу пропускания, что приводит к помехам в соседних каналах , что может снизить четкость звука или увеличить использование спектра.
IMD отличается от гармонических искажений только тем, что стимулирующий сигнал отличается. Одна и та же нелинейная система будет производить как полные гармонические искажения (с одиночной синусоидальной волной на входе), так и IMD (с более сложными тонами). В музыке, например, IMD намеренно применяется к электрогитарам с использованием усилителей с перегрузкой или педалей эффектов для создания новых тонов на субгармониках тонов, воспроизводимых на инструменте. См. Power chord # Анализ .
IMD также отличается от преднамеренной модуляции (например, частотного смесителя в супергетеродинных приемниках ), где модулируемые сигналы подаются намеренно нелинейному элементу ( умножаются ). См. нелинейные смесители , такие как смесительные диоды и даже однотранзисторные схемы генератора-смесителя. Однако, хотя продукты интермодуляции принятого сигнала с сигналом гетеродина предназначены, супергетеродинные смесители могут в то же время также создавать нежелательные эффекты интермодуляции от сильных сигналов, близких по частоте к полезному сигналу, которые попадают в полосу пропускания приемника. .
Причины интермодуляции
[ редактировать ]Линейная стационарная система не может создавать интермодуляцию. Если вход линейной стационарной системы представляет собой сигнал одной частоты, то выходной сигнал представляет собой сигнал той же частоты; только амплитуда и фаза могут отличаться от входного сигнала.
Нелинейные системы генерируют гармоники в ответ на синусоидальный входной сигнал. Это означает, что если входной сигнал нелинейной системы представляет собой сигнал одной частоты, тогда выходной сигнал представляет собой сигнал, который включает в себя ряд целых кратных входного частотного сигнала; (т.е. некоторые из ).
Интермодуляция возникает, когда входной сигнал нелинейной системы состоит из двух или более частот. Рассмотрим входной сигнал, который содержит три частотные составляющие: , , и ; что может быть выражено как
где и – амплитуды и фазы трех компонентов соответственно.
Мы получаем наш выходной сигнал, , передавая наши входные данные через нелинейную функцию :
будет содержать три частоты входного сигнала, , , и (которые известны как основные частоты), а также ряд линейных комбинаций основных частот, каждая в виде
где , , и — произвольные целые числа, которые могут принимать положительные или отрицательные значения. Это продукты интермодуляции (или IMP ).
В общем, каждая из этих частотных составляющих будет иметь разную амплитуду и фазу, которая зависит от конкретной используемой нелинейной функции, а также от амплитуд и фаз исходных входных составляющих.
В более общем смысле, если входной сигнал содержит произвольное число частотных составляющих , выходной сигнал будет содержать ряд частотных составляющих, каждую из которых можно описать формулой
где коэффициенты являются произвольными целочисленными значениями.
Порядок интермодуляции
[ редактировать ]Порядок данного продукта интермодуляции представляет собой сумму абсолютных значений коэффициентов,
Например, в нашем исходном примере, приведенном выше, продукты интермодуляции третьего порядка (IMP) возникают там, где :
Во многих радио- и аудиоприложениях наибольший интерес представляют IMP нечетного порядка, поскольку они находятся вблизи исходных частотных компонентов и, следовательно, могут мешать желаемому поведению. Например, интермодуляционные искажения третьего порядка ( IMD3 ) схемы можно увидеть, посмотрев на сигнал, состоящий из двух синусоидальных волн , одна из которых находится на и один в . Сложив сумму этих синусоидальных волн в куб, вы получите синусоидальные волны на разных частотах, включая и . Если и тогда они большие, но очень близко друг к другу и будет очень близко к и .
Пассивная интермодуляция (PIM)
[ редактировать ]Как объяснялось в предыдущем разделе , интермодуляция может возникать только в нелинейных системах. Нелинейные системы обычно состоят из активных компонентов, а это означает, что компоненты должны быть смещены внешним источником питания, который не является входным сигналом (т. е. активные компоненты должны быть «включены»).
Однако пассивная интермодуляция (PIM) возникает в пассивных устройствах (которые могут включать в себя кабели, антенны и т. д.), которые подвергаются воздействию двух или более тонов высокой мощности. [4] Продукт PIM является результатом смешивания двух (или более) мощных тонов на нелинейностях устройства, таких как соединения разнородных металлов или соединения оксидов металлов, таких как незакрепленные корродированные разъемы. Чем выше амплитуды сигнала, тем более выражен эффект нелинейностей и тем более заметна возникающая интермодуляция, хотя при первоначальном осмотре система может показаться линейной и неспособной генерировать интермодуляцию.
Требование «двух или более тонов высокой мощности» не обязательно должно быть дискретным. Пассивная интермодуляция также может возникать между разными частотами (т.е. разными «тонами») в пределах одной широкополосной несущей. Эти PIM будут отображаться как боковые полосы телекоммуникационного сигнала, которые мешают соседним каналам и затрудняют прием.
Пассивные интермодуляции представляют собой серьезную проблему в современных системах связи в тех случаях, когда одна антенна используется как для сигналов передачи высокой мощности, так и для сигналов приема малой мощности (или когда передающая антенна находится в непосредственной близости от приемной антенны). Хотя мощность пассивного интермодуляционного сигнала обычно на много порядков ниже мощности передаваемого сигнала, мощность пассивного интермодуляционного сигнала часто на тот же порядок (а возможно, и выше) мощности приемного сигнала. сигнал. Следовательно, если пассивная интермодуляция попадает на путь приема, ее невозможно отфильтровать или отделить от принимаемого сигнала. Таким образом, принимаемый сигнал будет заглушен пассивным интермодуляционным сигналом. [5]
Источники пассивной интермодуляции
[ редактировать ]Ферромагнитные материалы являются наиболее распространенными материалами, которых следует избегать, и включают ферриты, никель (включая никелирование) и стали (включая некоторые нержавеющие стали). Эти материалы проявляют гистерезис при воздействии реверсивных магнитных полей, что приводит к генерации ПИМ.
Пассивная интермодуляция также может возникать в компонентах с дефектами производства или изготовления, такими как холодные или треснутые паяные соединения или плохо выполненные механические контакты. Если эти дефекты подвергаются воздействию высокочастотных токов, может возникнуть пассивная интермодуляция. В результате производители радиочастотного оборудования проводят заводские PIM-тесты компонентов, чтобы устранить пассивную интермодуляцию, вызванную этими конструктивными и производственными дефектами.
Пассивная интермодуляция также может быть присуща конструкции мощного радиочастотного компонента, где радиочастотный ток вынужден сужать каналы или ограничиваться.
В полевых условиях пассивная интермодуляция может быть вызвана компонентами, которые были повреждены при транспортировке к сотовой станции, проблемами при монтаже, а также внешними источниками пассивной интермодуляции. Некоторые из них включают в себя:
- Загрязнение поверхностей или контактов из-за грязи, пыли, влаги или окисления.
- Ослабленные механические соединения из-за недостаточного момента затяжки, плохой центровки или плохой подготовки контактных поверхностей.
- Ослабленные механические соединения, возникшие во время транспортировки, ударов или вибрации.
- Металлические хлопья или стружка внутри радиочастотных соединений.
- Нестабильный контакт металла с металлом между поверхностями радиочастотного разъема, вызванный любой из следующих причин:
- Захваченные диэлектрические материалы (клей, пенопласт и т. д.), трещины или деформации на концах внешнего проводника коаксиальных кабелей, часто вызванные чрезмерным затягиванием контргайки во время установки, сплошные внутренние проводники деформируются в процессе подготовки, полые внутренние проводники чрезмерно увеличены или сделать овал в процессе приготовления.
- Пассивная интермодуляция также может возникать в разъемах или при проводников, изготовленных из двух гальванически несогласованных металлов. контакте друг с другом
- Близлежащие металлические предметы в прямом луче и боковых лепестках передающей антенны, включая ржавые болты, оклад крыши, вентиляционные трубы, растяжки и т. д.
Пассивное тестирование интермодуляции
[ редактировать ]IEC 62037 является международным стандартом тестирования пассивной интермодуляции и содержит подробную информацию о схемах измерения пассивной интермодуляции. Стандарт определяет использование двух тонов +43 дБм (20 Вт) для тестовых сигналов при тестировании пассивной интермодуляции. Этот уровень мощности уже более десяти лет используется производителями радиочастотного оборудования для установления требований «Годен/Не пройден» для радиочастотных компонентов.
Интермодуляция в электронных схемах
[ редактировать ]Нарастающее искажение усилителя (SID) может вызвать интермодуляционные искажения (IMD), когда первый сигнал нарастает (меняется напряжение) на пределе произведения мощности полосы пропускания . Это вызывает эффективное снижение усиления, частично модулируя амплитуду второго сигнала. Если SID возникает только для части сигнала, это называется «переходным» интермодуляционным искажением. [6]
Измерение
[ редактировать ]Интермодуляционные искажения в аудио обычно определяются как среднеквадратичное значение (RMS) различных сигналов суммы и разности в процентах от среднеквадратического напряжения исходного сигнала, хотя оно может быть указано в терминах мощности отдельных компонентов, в децибелы , как это обычно бывает при работе на радиочастотах . Измерения аудиосистемы (Audio IMD) включают стандарт SMPTE RP120-1994. [6] где для испытания используются два сигнала (60 Гц и 7 кГц, с соотношением амплитуд 4:1); многие другие стандарты (например, DIN, CCIF) используют другие частоты и соотношения амплитуд. Мнения относительно идеального соотношения тестовых частот (например, 3:4, [7] или почти — но не точно — например, 3:1).
После подачи на тестируемое оборудование входных синусоидальных сигналов с низкими искажениями выходные искажения можно измерить с помощью электронного фильтра для удаления исходных частот или выполнить спектральный анализ с использованием преобразований Фурье в программном обеспечении или специального анализатора спектра или при определении интермодуляции. воздействие на оборудование связи может быть произведено с использованием самого испытуемого приемника.
В радиоприложениях интермодуляцию можно измерить как коэффициент мощности соседнего канала . Трудно проверить интермодуляционные сигналы в диапазоне ГГц, генерируемые пассивными устройствами (PIM: пассивная интермодуляция). Производителями этих скалярных PIM-инструментов являются Summitek и Rosenberger. Новейшими разработками являются PIM-инструменты для измерения также расстояния до PIM-источника. Anritsu предлагает решение на основе радара с низкой точностью, а Heuermann предлагает решение для векторного анализатора цепей с преобразованием частоты с высокой точностью.
См. также
[ редактировать ]- Бит (акустика)
- Замеры аудиосистемы
- Точка пересечения второго порядка (SOI)
- Точка пересечения третьего порядка (TOI), показатель усилителя или системы, связанный с интермодуляцией.
- Эффект Люксембурга-Горького
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Руфаэль, Тони Дж. (2014). Архитектура и проектирование беспроводных приемников: антенны, РЧ, синтезаторы, смешанный сигнал и цифровая обработка сигналов . Академическая пресса . п. 244. ИСБН 978-0-12378641-8 . Проверено 11 июля 2022 г.
- ^ Рамси, Фрэнсис; Маккормик, Тим (2012). Звук и запись: Введение (5-е изд.). Фокальная пресса . п. 538. ИСБН 978-1-136-12509-6 .
- ^ Дэвис, Гэри; Джонс, Ральф (1989). Справочник по звукоусилению (2-е изд.). Yamaha/ Корпорация Hal Leonard . п. 85 . ISBN 978-0-88188-900-0 .
- ^ Луи, Польша (1990). «Пассивные интермодуляционные помехи в системах связи». Журнал электроники и техники связи . 2 (3): 109–118. дои : 10.1049/ecej:19900029 . eISSN 2051-218X . ISSN 0954-0695 .
- ^ Эрон, Мурат (14 марта 2014 г.). «Характеристики пассивной интермодуляции» . Микроволновой журнал . 57 : 34–38. Архивировано из оригинала 11 июля 2022 г. Проверено 11 июля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «Справочник по AES Pro Audio для обмена мгновенными сообщениями» .
- ^ Коэн, Грэм Джон (июль 2008 г.), Соотношение Коэна 3-4: метод измерения продуктов искажений. (PDF) , Аделаида, Австралия, заархивировано (PDF) из оригинала 7 апреля 2022 г. , получено 1 июля 2022 г.
{{citation}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) (5 страниц)
- В этой статье использованы общедоступные материалы из Федеральный стандарт 1037C . Управление общего обслуживания . Архивировано из оригинала 22 января 2022 г. (в поддержку MIL-STD-188 ).
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Батлер, Ллойд (август 1997 г.). «Характеристики интермодуляции и измерение интермодуляционных составляющих» . Любительское радио . ВК5БР . Проверено 30 января 2012 г.