Wi-Fi 8 (802.11bn) の dRU (Distributed Resource Unit) における ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) 計測は、従来の連続的な帯域割り当てとは異なる複雑な挙動を示します。

dRU はサブキャリアが全帯域に「分散」して配置されるため、送信機の非線形性(PAの歪みなど)によって発生する相互変調歪み(IMD)が、チャネル内だけでなく隣接チャネルへどのように漏れ出すかを正確に捉える必要があります。


dRU における ACLR 計測の技術的ポイント

1. 相互変調歪み (IMD) の分布

従来の RU では、信号が固まっているため歪みもその周辺に集中していました。しかし、dRU ではサブキャリアが離散的に配置されるため、それらが PA (Power Amplifier) を通過する際、多数の組み合わせによる 3 次・5 次の相互変調成分が複雑なパターンで発生します。

  • 課題: 隣接チャネルへの漏洩が、特定の周波数にスパイク状に現れるか、あるいはノイズフロア全体を持ち上げるように現れるかを、CMP180 の広帯域 VSA で全域トラッキングする必要があります。

2. 積分電力の定義

ACLR は「メインチャネルの平均電力」と「隣接チャネルの平均電力」の比ですが、dRU ではメインチャネル内でも「信号があるサブキャリア」と「空いている隙間」が存在します。

  • 計測手法: 規格(802.11bn)に基づき、dRU の配置パターンに関わらず、チャネル全体の占有帯域幅(20/40/80/160/320 MHz)にわたる総平均電力を基準として計算します。


ACLR 自動計測

Wi-Fi 8 の信号構造を理解し、以下の手順で ACLR を算出します。

計測ステップ

  1. Time-Gating 設定: 信号のバースト期間(ON区間)のみを正確に切り出し、ガードインターバルや無信号区間のノイズを除外します。

  2. マルチ・チャネル・パワー解析: メインチャネル、第 1 隣接チャネル(±20/40... MHz)、第 2 隣接チャネルの電力を同時に積分します。

  3. dRU パターン依存性の評価: dRU の配置(分散の度合い)を変更しながら ACLR をスイープ計測し、PA の動作点(P1dB への近さ)に対する感度を確認します。



測定精度を追い込むためのヒント

dRU の ACLR 計測では、テスタ自身のダイナミックレンジがボトルネックになることがあります。

  • ノイズフロア補正: CMP180 の DANL (Displayed Average Noise Level) を下げるため、適切なアッテネータ設定と、必要に応じてノイズキャンセル(統計的補正)を適用します。

  • 経路補正 (VNAデータの活用): 以前検討されていた N-SMA 変換アダプタ等の S パラメータを CMP180 にインポートしておくことで、ケーブル損による電力測定値のズレを補正し、真の ACLR 値を導き出せます。

この ACLR 計測において、特定の dRU インデックス(配置パターン)ごとの挙動や、PA のリニアリティ向上に向けた DPD (Digital Pre-Distortion) の適用についても詳細を確認されますか?

 

 

 

出典:Google Gemini (Gemini は AI であり、間違えることがあります。)

 

 

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