江蘇APVSG04矢量信號源模塊

來源: 發布時間:2023-06-28

矢量信號源:誤差矢量幅度(EVM),誤差矢量是理想 I/Q 參考信號與被測信號之間的矢量差。EVM 只是這個誤差矢量的幅度。誤差矢量是本地振蕩器的相位噪聲、功率放大器的噪聲以及 I/Q 調制器減損等因素共同作用的結果。I/Q減損可能會在您的設計中突然出現。當出現這種情況時,您需要仿真這些減損,以便對您的設計進行強化測試,或對信號路徑上的時間和幅度變化予以補償。您的信號發生器能鴝生成I/Q減損。使用下列I/Q調整來仿真您所需要的減損。I/Q偏置:I 信號和Q信號的直流偏置,正交角度:Q信號相位相對于 I 信號相位的偏移,I/Q偏移:I 信號和Q信號之間的相對時延,I/Q增益平衡:相對于Q信號幅度的 I 信號幅度,I/Q相位:通過同時旋轉 I 信號和Q信號,獲得內部I/Q信道的一定相位。數字信號發生器和模擬信號發生器有啥區別?江蘇APVSG04矢量信號源模塊

矢量信號發生器基本工作原理:頻率合成單元產生連續可變的微波本振信號和一個頻率固定的中頻信號。中頻信號和基帶信號進入矢量調制器產生載波頻率固定的中頻矢量調制信號(載波頻率就是點頻信號的頻率),此信號和連續可變的微波本振信號進行混頻,產生連續可變的射頻信號。射頻信號含有和中頻矢量調制信號相同的基帶信息。射頻信號再由信號調理單元進行信號調理和調制濾波,然后被送到輸出端口輸出。隨著半導體技術的發展,寬帶矢量調制器設計技術日益成熟,出現了以寬帶矢量調制器為基礎的矢量信號發生器。由于寬帶矢量調制器工作頻率范圍的限制,實際應用中還要和射頻/微波變頻方式相結合。矢量信號發生器的頻率合成子單元、信號調理子單元、模擬調制系統等方面和普通信號發生器是相同的。矢量信號發生器和普通信號發生器的不同之處在于矢量調制單元和基帶信號發生單元。江西多通道矢量信號源訂購矢量信號源將通信中的數字調制技術引入信號發生器技術領域。

矢量信號發生器的矢量調制單元:I信號、Q信號、載波信號的合成是通過矢量調制器實現的。一個矢量調制器通常包含四個功能單元:本振90°移相功分單元將輸入的射頻信號轉換成正交的兩路射頻信號;兩個混頻器單元將基帶同相信號和正交信號分別和對應的射頻信號相乘;功率合成單元將相乘后的兩路信號求和并輸出。一般所有輸入輸出端口都內部端接50Ω負載并采用差分信號驅動方式,以降低端口回波損耗和提升矢量調制器的性能。基帶信號通路和矢量調制器都不可能是理想的,針對不同的矢量調制器往往還需要設計不同的驅動電路,以提高矢量調制質量。常用補償有驅動增益誤差補償、驅動偏置電壓補償、IQ正交誤差補償等。

矢量信號發生器功率技術指標包括范圍、分辨率和切換速度。范圍指信號發生器的較大和較小輸出功率之間的差。信號發生器的輸出衰減器的設 計決定了它的范圍是多大。輸出衰減器允許信號發生器輸出極小的信號,用來測試 接收機的靈敏度。信號源的分辨率表示可能的較小功率增量。切換速度衡量的是信號源從一個功率電平變換到下一個功率電平的快慢程度。頻譜純度技術指標包括相位噪聲、雜散和諧波性能。頻譜純度指的是輸出信號的理想程度。完美的信號發生器會產生一個單一頻率的正弦波,沒有噪聲的存在。然而,信號發生器由非理想元器件制成,因此會產生噪聲和失真。相位噪聲是正弦波中隨機頻率波動的結果,通常是由系統中不完美的振蕩器引起。 雜散是非隨機的或確定性的信號,它是在混合和分割信號以獲得載波頻率時造成 的。這些信號可能與載波存在和諧或不和諧的關系。諧波是在基頻的整數倍處出現的雜散。諧波雜散是由信號發生器中所用元器件的非線性特征引起的。倍頻器是產生大范圍頻率和輸出功率所需用到的非線性組件。次諧波是頻率低于基頻的雜散。信號源中用來擴展頻率輸出的倍頻器是次諧波的主要來源。矢量信號源的基本調制方案包括幅度、頻率和相位調制。

數字信號源數字調制類型一變量,通信系統在基本調制方案中使用了三個主要變量。這些變量可以避免I/Q信號跡線通過零位(星座圖的中心),從而在功率效率上占據優勢。IQ偏置調制:在 ZigBee 2450-MHz頻段中使用OQPSK,差分調制:在藍牙 2.0+EDR中使用 π/4 DQPSK,恒包絡調制:GSM 使用 GMSK; Wi-SUN使用2-FSK。IQ調制變量,正交頻分多路復用 (OFDM) 是另一種常用的調制方案。很多新的無線和電信標準都采用了這種策略,例如數字廣播、xDSL、無線網絡 和 5G 新空口 (NR) 蜂窩技術。矢量信號發生器和任意波形發生器(AWG)有什么區別?上海微波矢量信號源

矢量信號源的技術指標有:原點偏移。江蘇APVSG04矢量信號源模塊

矢量信號源:可產生矢量和數字調制信號。常用于產生3Gpp規范的各類移動通信信號、產生和模擬GNSS導航、產生和模擬各種雷達信號等應用。頻率范圍可達44GHz的微波矢量源;射頻矢量源的頻率范圍一般在9kHz~8GHz之內。其調制帶寬是其重要指標,通常100M~2G。矢量源的重點原理是通過I/Q混頻器即正交調制器,產生矢量調制的RF信號。基帶源是用目標調制算法生成的數字文件,經DAC轉為模擬I/Q信號,輸入調制器,調制器的本振LO來自于RF頻率相同設置的頻綜。通過相差90°的兩個正交信號I/Q的瞬時電壓,可以控制RF輸出的瞬時幅度和相位,從而達到任意矢量調制的目的。江蘇APVSG04矢量信號源模塊

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