數字信號源數字調制類型一變量,通信系統(tǒng)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(yōu)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。矢量信號源信號分析提供快速高分辨率的頻譜測量、解調以及高級時域分析功能。北京矢量信號源型號
第二代矢量信號發(fā)生器的特點:頻率范圍:載波頻率上限有了很大的提高,包括 20GHz、30GHz、44GHz,不但滿足第二、第三代甚至第四代等各種通信標準的需要,同時也為其他行業(yè)如雷達、衛(wèi)星通信等行業(yè)提供了可靠的矢量信號產生需求。調制帶寬:第二代矢量信號發(fā)生器的內置基帶信號調制帶寬可以達到 80MHz,而外接基帶信號輸入則帶寬可以達到 160MHz,從而提高了調制信號的符號速率。矢量調制信號誤差:第二代矢量信號發(fā)生器在矢量調制信號質量誤差方面有了較大的改進,對于標準通信制式 EVM 優(yōu)于在 1.2%,相位誤差為 0.8°。江蘇常用矢量信號源售價矢量信號源主要用來做數字信號測試。
矢量信號發(fā)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(xiàn)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。
調制信號源調制信號目的:在無線傳輸中,信號是以電磁波的形式通過天線輻射到空間的。為了獲得較高的輻射效率,天線的尺寸一般應大于發(fā)射信號波長的四分之一。而基帶信號包含的較低頻率分量的波長較長,致使天線過長而難以實現(xiàn)。通過調制,把基帶信號的頻譜搬至較高的載波頻率上,可以大幅度減少輻射天線的尺寸。另外,調制可以把多個基帶信號分別搬移到不同的載頻處,以實現(xiàn)信道的多路復用,提高信道利用率。然后,調制可以擴展信號帶寬,提高系統(tǒng)抗干擾、衰落能力,提高傳輸的信噪比。信噪比的提高是以減少傳輸的帶寬為代價的。因此,在通信系統(tǒng)中,選擇合適的調制方式是關鍵。矢量信號發(fā)生器的矢量調制單元有:I信號、Q信號、載波信號。
矢量信號源:寬帶矢量調制,隨著半導體技術的發(fā)展,寬帶矢量調制器設計技術日益成熟,出現(xiàn)了以寬帶矢量調制器為基礎的矢量信號發(fā)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(fā)生器的頻率合成子單元、信號調理子單元、模擬調制系統(tǒng)等方面和普通信號發(fā)生器是相同的。矢量信號發(fā)生器和普通信號發(fā)生器的不同之處在于矢量調制單元和基帶信號發(fā)生單元。主要技術指標:1、調制帶寬表示矢量信號發(fā)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(fā)生器所能允許輸入在基帶信號的較高帶寬。矢量信號源可產生矢量和數字調制信號。安徽矢量信號源研發(fā)
矢量信號發(fā)生器用矢量來描述一個正弦波是非常方便的。北京矢量信號源型號
矢量信號發(fā)生器的矢量調制單元:需要注意的是,在使用矢量信號發(fā)生器時,如果使用儀器外部的基帶信號,也可以適當調整這些補償參數抵消外部基帶信號的誤差,以得到更高調制質量的數字調制信號?;鶐盘柊l(fā)生單元,基帶信號發(fā)生單元用于產生需要的數字調制基帶信號,也可以將使用者提供的波形下載到波形存儲器中用于產生使用者定義的格式?;鶐盘柊l(fā)生器通常由突發(fā)脈沖處理器、數據發(fā)生器、碼元發(fā)生器、有限沖擊響應(FIR)濾波器、數字重取樣器、DAC和重構濾波器組成。北京矢量信號源型號
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