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矢量信号源基本参数
  • 品牌
  • Anapico
  • 型号
  • 齐全
  • 厂家
  • 安铂克科技(上海)有限公司
矢量信号源企业商机

宽带矢量信号源有怎样应用?现在关于宽带矢量信号的测试系统的使用,包括宽带任意波形发生器、信号发生器和频谱分析仪,超宽带任意波形发生器播放数据数产生信号,数据信号通过射频电缆连接到信号发生器的数据输入端,信号发生器产生原始宽带矢量信号,产生的宽带矢量信号通过频谱分析仪进行校准和校正,使数字收发模块加入电源信号和控制信号。为使数字收发模块工作在接收状态,然后加入本机振荡信号和激励信号,变频后直接采样为中频数字信号,通过数字数据调解产生数据信号,然后通过数据采集卡采集数据信号进行分析处理,由于了解到宽带矢量信号自动校正系统,包括宽带矢量信号发生器、高速数据采集模块和信号校正模块,如今的宽带矢量信号发生器,由控制上位机和矢量信号调制器,通过基带信号发生器连接而成。其矢量信号调制器的输出端,通过电缆与高速数据采集模块连接,并且与传统的校正系统相比、它简单明了,可以节省大量的时间和人力,减少人为操作过程中的误差,提高校正效率和精度,使该系统具备更高的稳定性,低相位噪声的恒温晶体振荡器为时钟,在不增加采样频率的前提下,利用DDS直接输出DC-10ghz的宽带矢量信号。矢量信号源的技术指标有:误差矢量幅度(EVM)。浙江Anapico矢量信号源模块

矢量信号发生器的矢量调制单元:I信号、Q信号、载波信号的合成是通过矢量调制器实现的。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。基带信号通路和矢量调制器都不可能是理想的,针对不同的矢量调制器往往还需要设计不同的驱动电路,以提高矢量调制质量。常用补偿有驱动增益误差补偿、驱动偏置电压补偿、IQ正交误差补偿等。浙江Anapico矢量信号源模块信号源在工程师研发工作中使用也比较多。

矢量信号源的使用注意事项:信号源的输出衰减置于0dB时,仪器本身电压表的指示值即为信号源的实际输出值。当衰减不在0dB时,需要换算才能得出实际输出值。为了方便,通常可按外接电压表的读数作为信号源的输出值。 信号源的输出连线要尽可能采用仪器配备的专门用的电缆,特别是高频输出时更应如此。使用信号源时,要随时注意校准“频率调节”的有关旋钮,看其是否对位。拨动旋钮开关时不可用力过猛,以延长使用寿命。 使用完毕应关闭电源。

矢量信号发生器的功能及应用:信号调制 模拟调制 模拟调制是为了传送信息对周期化的或断续信号的某种特征所作的变更。可产生多种模拟信号。 数字调制 数字调制是现代通信的重要方法,具有更好的抗干扰能力及安全性。可输出多种数字调制信号。 标准通信制式调制 线通信标准制式都具有标准的物理层结构,可根据标准产生各类标准制式信号。 脉冲调制 T3267A支持脉冲调制,可以自由配置周期和带宽。 ARB功能 ARB功能提供给用户用于发射用户自己产生的基带数据,可以配置文件类型、文件长度和采样速率。矢量信号发生具有的技术指标:矢量调制准确度。

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说明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。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°。I信号、Q信号、载波信号的合成是通过矢量调制器实现的。矢量信号源主要用于产生矢量信号,即数字通信中常用的调制信号。浙江Anapico矢量信号源模块

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数字信号源调制技术:正交幅度调制也称为振幅和相位联合键控,通过利用两个单独的基带波形对两个相互正交的同频载波进行抑制载波双边带调制获得,并且已调信号在同一带宽内频谱正交,因此可以实现两路并行数字信息的传输。MQAM同时进行幅度和相位的调制,具有更强的抗干扰能力和更高的频谱利用率。在移频键控中,正弦载波的频率随着数字基带信号变化,数字信息的传递通过载波频率的变化实现。若移频键控中的数字基带信号为二进制数字信号,则产生二进制移频键控(2FSK)。在2FSK信号中,当二进制基带信号为“1”时,载波频率为f1,当信号为“0”时,载波频率变为f2。浙江Anapico矢量信号源模块

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