湖南APVSG04矢量信号源校准

时间:2022年07月19日 来源:

与 IQ 基带信号发生器结合使用时,矢量信号发生器可以在系统支持的信息带宽内仿真和发送几乎所有信号。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:调制带宽、数字调制格式、矢量调制准确度。随着数字通信系统的出现,用传统的模拟信号发生器来测试这些系统已经不可能了,这就导致了矢量信号发生器的发展。矢量信号发生器是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,它将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域,为通信设备的测试提供了必要的条件。矢量信号发生器主要测试哪些内容?湖南APVSG04矢量信号源校准

矢量信号源:点频矢量调制采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号。射频信号含有和中频矢量调制信号相同的基带信息。射频信号再由信号调理单元进行信号调理和调制滤波,然后被送到输出端口输出。浙江APVSG矢量信号源推荐厂家矢量信号源的主要技术指标有:数字调制格式PSK。

矢量信号发生器是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,性能优异的便携式矢量信号源它具有低相噪, 200 µs的频率切换时间,非常适合跳频测试。它的双通道14位DAC以2或3倍的I/Q符号速率数字过采样运行,以提供平坦、干净的基带。数字可调的内部VCTCXO可确保在工作温度范围内频率误差较小或者利用外部10 MHz参考输入能实现零频误差。触发器输出可用于将VSG60A与其他测试设备同步。另外,它优异的谐波,杂散抑制等射频指标及丰富的内置数字调制信号类型。

矢量信号源的使用领域有哪些?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。功能独特,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。矢量信号发生器兼具好的性能特性,包括高输出功率,宽调制带宽以及出色的信号质量。此仪器的频率范围介于8kHz至6GHz,覆盖数字无线通信的所有重要射频频段。射频调制带宽高达500MHz,可满足第四代和第五代通信标准的严苛要求。在航空航天和**应用中,带宽可确保生成复杂的脉冲信号。矢量信号发生器功率技术指标包括范围、分辨率和切换速度。

矢量信号源:误差矢量幅度(EVM),误差矢量是理想 I/Q 参考信号与被测信号之间的矢量差。EVM 只是这个误差矢量的幅度。误差矢量是本地振荡器的相位噪声、功率放大器的噪声以及 I/Q 调制器减损等因素共同作用的结果。I/Q减损可能会在您的设计中突然出现。当出现这种情况时,您需要仿真这些减损,以便对您的设计进行强化测试,或对信号路径上的时间和幅度变化予以补偿。您的信号发生器能鸲生成I/Q减损。使用下列I/Q调整来仿真您所需要的减损。I/Q偏置:I 信号和Q信号的直流偏置,正交角度:Q信号相位相对于 I 信号相位的偏移,I/Q偏移:I 信号和Q信号之间的相对时延,I/Q增益平衡:相对于Q信号幅度的 I 信号幅度,I/Q相位:通过同时旋转 I 信号和Q信号,获得内部I/Q信道的一定相位。矢量信号源在日常使用中需要注意哪些问题呢?湖南APVSG04矢量信号源校准

矢量信号发生器和任意波形发生器(AWG)有什么区别?湖南APVSG04矢量信号源校准

矢量信号发生器的频率合成子单元、信号调理子单元、模拟调制系统等方面和普通信号发生器是相同的。矢量信号发生器和普通信号发生器的不同之处在于矢量调制单元和基带信号发生单元。模拟调制一样,数字调制也有三种基本方式,即调幅、调相和调频。一个矢量调制器通常包含四个功能单元:本振90°移相功分单元将输入的射频信号转换成正交的两路射频信号;两个混频器单元将基带同相信号和正交信号分别和对应的射频信号相乘;功率合成单元将相乘后的两路信号求和并输出。一般所有输入输出端口都内部端接50Ω负载并采用差分信号驱动方式,以降低端口回波损耗和提升矢量调制器的性能。湖南APVSG04矢量信号源校准

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