矢量信号源如何生成复杂的调制信号?无线应用测试设备都是按照特定应用开发的,如果采用新的调制技术或调制信号的带宽等,用户都需要购买新设备或进行昂贵的设备升级。无线设计人员使用的主要分析工具是矢量信号分析仪。该设备能够测量信号的频谱及其随时间的变化, 同时保留完整的幅度和相位信息。而较合适的激励设备是矢量信号发生器。该设备能够生成一个或多个载波,并实时控制载波幅度和相位随时间的变化。除了部分测试只在射频载波频率上执行,其余大部分测试都是在中低频或基带范围内执行。矢量信号发生器主要技术指标有:调制带宽表示矢量信号发生器I/Q调制的频率响应情况。江西安铂克矢量信号源
数字信号源数字调制类型一变量,通信系统在基本调制方案中使用了三个主要变量。这些变量可以避免I/Q信号迹线通过零位(星座图的中心),从而在功率效率上占据优势。IQ偏置调制:在 ZigBee 2450-MHz频段中使用OQPSK,差分调制:在蓝牙 2.0+EDR中使用 π/4 DQPSK,恒包络调制:GSM 使用 GMSK; Wi-SUN使用2-FSK。IQ调制变量,正交频分多路复用 (OFDM) 是另一种常用的调制方案。很多新的无线和电信标准都采用了这种策略,例如数字广播、xDSL、无线网络 和 5G 新空口 (NR) 蜂窝技术。安徽矢量信号源推荐厂家矢量信号源主要用来做数字信号测试。
数字信号源:数字调制技术在现代通信系统中有着很广的应用,与模拟调制技术相比,数字调制技术具有抗噪声能力强、鲁棒性高、灵活性高、安全性好等优点,主要缺点是需要的传输带宽较大且通常情况下设备较为复杂。不过,数字压缩技术、大规模集成电路技术以及光纤等大容量传输媒介的使用,大幅度降低了数字系统应用的难度和复杂度,数字系统也越来越受到人们的欢迎。振幅键控原理:振幅键控是较早研究的数字调制方式,通过载波的幅度变化来传输数字信息。二进制振幅键控(2ASK)是指调制信号为二进制数字基带信号的振幅键控。对2ASK而言,当信号为“1”时,载波通过开关,为大信号;当信号为“0”时,载波截止,没有传输信号,只有本底噪声。
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。矢量信号源将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域。
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。矢量信号源在通信干扰模拟器的应用有:通信干扰模拟主控软件。江西多通道矢量信号源报价
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。江西安铂克矢量信号源
矢量信号发生器的矢量调制单元:所谓数字调制就是将需要传送的信息进行数字量化,转换成一串二进制代码,然后利用载波的某些幅度值或相位值分别表示这些代码来传送信息。和模拟调制一样,数字调制也有三种基本方式,即调幅、调相和调频。极坐标图中的不同调制形式,幅度是到圆心的距离,而相位是倾角。幅度调制只改变信号的幅度。角度调制只改变信号的相位。幅度调制和角度调制可以同时发生。在数字调制中,经常用参数I和Q来描述,也就是其极坐标图的直角坐标表示。在极坐标系中,定义I轴沿0°相位方向,Q轴则旋转90°。信号在I轴的投影就是它的I分量,在Q轴的投影就是Q分量。江西安铂克矢量信号源
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