矢量信號源信號分析:矢量信號分析采用了與傳統掃描分析截然不同的測量方法; 融入FFT 和數字信號處理算法的數字中頻部分替代了模擬中頻部分。傳統的掃描調諧式頻譜分析是一個模擬系統; 而矢量信號分析基本上是一個使用數字數據和數學算法來進行數據分析的數字系統。矢量信號分析 軟件可以接收并分析來自許多測量前端的數字化數據,使您的故障診斷可以貫穿整個系統框圖。矢量信號分析的一個重要特性是它能夠測量和處理復數數據,即幅度和相位信息。實際上,它之所以被稱為“矢量信號分析”正是因為它采集復數輸入數據, 分析復數數據,并輸出包含幅度和相位信息的復數數據結果。矢量調制分析執行測量接收機的基本功能。矢量信號源的技術指標有:誤差矢量幅度(EVM)。吉林多通道矢量信號源校準
矢量信號源的I/Q調制:基本的調制方案包括幅度、頻率和相位調制。調制信號可以使用幅度和相位(矢量)的極坐標來表示。I/Q調制由于頻譜效率較高,因而在數字通信中得到普遍采用。I/Q調制使用了兩個載波,一個是同相 (I) 分量,另一個是正交 (Q) 分量,兩者之間有90的相移。I/Q調制的主要優勢是能夠非常輕松地將單獨的信號分量合成到一個復合信號中,隨后再將這個復合信號分解為單獨的信號分量。在數字發射機中,丨信號和 Q 信號通過同一個本地振蕩器 (LO) 混合,不過這個本振在其中一條 LO 路徑上放置了一個90°的移相器 。這個90° 的相移使 I 信號和 Q 信號彼此正交,互不干擾。吉林多通道矢量信號源校準矢量信號源主要用于產生矢量信號,即數字通信中常用的調制信號。
第三代矢量信號發生器在載波頻率上限上沒有太大的提高,與第二代基本持平,滿足射頻測試的需求。但是在多射頻通道、調制帶寬、操作便捷直觀、場景模擬等方面有了很大的提高,其模塊化設計還可以配裝各種選件,更加適合各種 3G、4G 基站驗證測試以及**、航空航天科研、生產、調試等現場、實驗室等場所的多種需求。特點:可選擇第二條射頻通道,2 個內置基帶模塊和 4 個衰落模擬器模塊,從而可實現單臺儀器上,產生兩個完整的矢量信號。支持外接射頻信號發生器實現第 3、4 通道的矢量信號產生。
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。矢量信號源可產生矢量和數字調制信號。
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。矢量信號源有哪些主要技術指標?吉林多通道矢量信號源校準
矢量信號源可以提供標記輸出接口。吉林多通道矢量信號源校準
APVSG系列矢量調制信號發生器,輸出頻率范圍從100kHz分別至4、6、12、20或40GHz,具有0.001Hz分辨率和400MHz射頻調制帶寬。APVSG系列矢量信號發生器具有200ns的高速跳頻功能以及靈活的使用方式和極低的工作功耗,甚至可以使用外部普通充電電池進行工作。APVSG高性能內部I/Q調制器可將自定義波形作為調制信號,并支持包括航空電子調制在內的各種調制方案。安裝的內部雙通道任意波形發生器(AWG)可確保>90dB的載波遏制和>85dB的鏡像遏制。吉林多通道矢量信號源校準
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