矢量信號源信號分析測量優勢:矢量信號分析相比模擬掃描調諧分析有著獨特的優勢。一個主要的優勢是它能夠更好地測量動態信號。動態信號通常分為兩大類: 時變信號或復數調制信號。時變信號是指在單次測量掃描過程中,被測特性發生變化的信號( 例如突發、門限、脈沖或瞬時信號)。復數調制信號不能用簡單的 AM、FM 或 PM 調制單獨描述,包含了數字通信中大多數調制方案,例如正交幅度調制 (QAM)。矢量信號分析測量過程通過信號“快照”或時間記錄,然后同時處理所有頻率, 以仿真一系列并聯濾波器從而克服了掃描局限。矢量信號源在通信干擾模擬器的應用有:無線電接收功能;北京安鉑克矢量信號源推薦廠家
數字信號源調制技術:移相鍵控原理,在移相鍵控中,正弦載波的相位隨數字基帶信號變化,數字信息的傳遞通過載波相位的變化實現,而信號的振幅和頻率保持不變。若移相鍵控中的數字基帶信號為二進制數字信號,則產生二進制移相鍵控(2PSK )。在2PSK中,二進制信號“0”和“1”通常分別對應初始相位和0。移相鍵控分為一定移相和相對移相兩種。以未調載波的相位作為基準的相位調制叫作一定移相。以二進制調相為例,取碼元為“1”時,調制后載波與未調載波同相;取碼元為“0”時,調制后載波與未調載波反相;“1”和“0”時調制后載波相位差1800。吉林微波矢量信號源報價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。
矢量信號發生器則是更新一代的信號發生器,能夠進行復雜的正交幅度調制(QAM)。 矢量信號發生器采用內置正交(也稱為 IQ)調制器來生成復雜的調制制式,如正交相移 鍵控(QPSK)和 1024 QAM。信號發生器的能力,其中關鍵的三點是頻率、幅度和頻譜純度性能。頻率技術指標定義的是信號發生器的范圍、分辨率、精度和切換速度。范圍指的是信號發生器可以輸出的較大和較小輸出頻率。分辨率是較小的頻率變化。精度是信號源的輸出頻率與設定頻率的接近程度。切換速度指的是輸出穩定到所需頻率的快慢程度。
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。矢量信號發生器是新型信號發生器。
矢量信號源:寬帶矢量調制,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。主要技術指標:1、調制帶寬表示矢量信號發生器I/Q調制的頻率響應情況。一般是指在單音信號單邊帶調制情況下,載波信號功率相對未調制時載波信號功率變化在3dB范圍內的3dB帶寬。此項指標決定了矢量信號發生器所能允許輸入在基帶信號的較高帶寬。射頻矢量信號源的頻率范圍一般在9kHz~8GHz之內。多通道矢量信號源銷售價格
矢量信號源如何生成復雜的調制信號?北京安鉑克矢量信號源推薦廠家
初代矢量信號發生器概況:信號產生通道:此時的矢量信號發生器的射頻通道為單通道模式,而外調制IQ產生器的通道一般只有兩個通道,即I通道和Q通道。矢量調制誤差:矢量調制誤差是衡量矢量信號產生質量的主要因素,直接標志矢量信號是否滿足要求。初代的矢量信號發生器的誤差矢量幅度(EVM)一般在3%左右,相位誤差為1°。個性設置調制參數:矢量信號發生器除了具有標準通信制式的矢量信號輸出,還具有個性設置矢量調制主要參數功能,設置矢量調制參數主要包括調制方式、濾波器、符號率等。其中調制方式包含BPSK、QPSK、OQPSK、PI/4DQPSK、8PSK等,QAM調制包括16QAM、32QAM、64QAM、256QAM,此外還包括MSK、FSK和ASK等。濾波器則包括升余弦濾波器(或稱奈奎斯特濾波器、RC濾波器)、根升余弦濾波器(或稱根奈奎斯特濾波器、RRC濾波器)、高斯濾波器(GAUSS)等。北京安鉑克矢量信號源推薦廠家
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