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矢量信号源基本参数
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矢量信号源企业商机

矢量信号发生器和任意波形发生器(AWG)有什么区别?二者的架构不同,AWG的中心部件为DAC,编译好带有载波信息的波形,直接经DAC播放出来。后者包括基带源和IQ调制器,基带源用于产生模拟IQ信号,其中心部件也是DAC,但是低速率的,所以产生的模拟IQ信号带宽较小;IQ信号再经调制器直接上变频至射频。由于架构不同,所以两种源的应用领域也不尽相同。AWG属于宽带设备,要求DAC时钟速率较高,可以直接产生射频宽带调制信号,也可以产生模拟IQ信号提供给IQ调制器。矢量信号发生器率先成为适用于汽车电子、广播电视、导航和无线应用的多标准平台。矢量信号源校准

矢量信号发生器的主要技术指标:矢量信号发生器除了具有普通信号发生器相同的技术指标外,一般还具有以下技术指标。 1、 调制带宽 表示矢量信号发生器I/Q调制的频率响应情况。一般是指在单音信号单边带调制情况下,载波信号功率相对未调制时载波信号功率变化在3dB范围内的3dB带宽。此项指标决定了矢量信号发生器所能允许输入在基带信号的较高带宽。2、 数字调制格式 PSK(相移键控)一般包括BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK、16QPSK、D8PSK。FSK(频移键控)一般包括2FSK、4FSK、8FSK、16FSK、MSK。QAM(正交调幅)一般包括4QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM矢量信号源校准矢量信号源注意事项:注意静电防护。

矢量信号源为什么引入IQ 调制?由于对数据速率要求不高,起初的无线通信基本都是采用模拟调制方式,比如AM/ FM/PM等。在相当长一段时间内,市场需求并没有大规模驱动通信技术的进步。但是随着卫星通信以及个人通信业务需求的激增,传统的模拟调制显然已经无法满足速率要求,必须要寻求支持更高数据速率的调制技术。实践证明,IQ 调制技术可以担当此重任。(1) IQ调制可以通过提高符号速率或者采用高阶调制实现更高的数据速率,非常方便灵活,这是传统的模拟调制所远远不及的。(2) 实现高速通信时,IQ 调制更加易于实现。IQ 调制可以非常方便地将符号映射至矢量坐标系中,从而完成数字调制;同理,在接收侧也可以非常方便地根据符号映射解调出原始数据比特流。

矢量信号源有哪些主要技术指标?矢量信号源的主要技术指标有:数字调制格式PSK(相移键控)一般包括BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK、16QPSK、D8PSK。FSK(频移键控)一般包括2FSK、4FSK、8FSK、16FSK、MSK。QAM(正交调幅)一般包括4QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM。那矢量调制准确度是什么?矢量调制准确度表示矢量调制信号的质量,矢量调制准确度一般有以下几种表示方式:误差矢量幅度、幅度误差、相位误差、原点偏移。矢量信号源注意事项:非相关人员不得随意使用。

矢量源在通信干扰模拟器的应用:1)无线电接收功能:对于20MHz~6GHz频段内信号通过基带信号处理板直接采集,而对6GHz~18GHz射频微波矢量信号进行下变频到中频采集,并且支持将采集到数字信号存储至本设备高速存储器中。2)无线电发射功能:对于20Mhz~6GHz频段内信号通过基带信号激励板直接产生,而对需要输出的6Ghz~18GHz射频微波矢量信号需要先进行上变频再输出,支持将高速缓存器中的数字信号通过驱动基带信号激励板发射出去。3)高速缓存器:可将无线电采集到的数字IQ信号高速实时存入,以便对信号进行后分析;可将预先存入的波形文件采取回放机制,驱动基带信号激励模块,然后输出覆盖20MHz~18GHz下的射频微波信号。4)通信干扰模拟主控软件:对采集到的数字信号进行后处理或者配合基带信号处理板进行实时解析分析;对根据配置参数生成的实时信号或者预存在高速缓冲系统中的波形,下发到信号激励模块中生成模拟基带信号。矢量信号源注意事项:使用前确认信号源输出处于RFOFF状态。浙江微波矢量信号源价钱

一般的矢量信号发生器都是按照特定应用需求定制的调制带宽以降低设备价格。矢量信号源校准

矢量信号源的技术指标:误差矢量幅度(EVM):指在I/Q星座图中,信号的实际位置(以位置矢量表示)偏离理想位置(以位置矢量表示)所造成的误差矢量的幅度。幅度误差:信号的实际功率和理论功率之间的差值。在1/Q星座图中,指信号的实际位置矢量的幅度和理想位置矢量的幅度之间的差值。相位误差:信号的实际相位和理论相位之间的差值。在I/Q星座图中,指信号的实际位置矢量的相位和理想位置矢量的相位之间的差值。原点偏移:指I/Q输入为0时载波功率相对于I/Q输入为满量()时信号功率的差值。此技术指标表示了载波馈通功率的大小。矢量信号源校准

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