初代矢量信號發生器概況:頻率范圍:載頻頻率上限通常分為1GHz、2GHz、3GHz、4GHz和6GHz,高的可以達到6.4GHz,在相當長一段時間完全能滿足第二代、第三代通信發展的需求。標準通信制式:這時矢量信號能涵蓋各國TDMA和CDMA系統的通信標準,TDMA系統包括GSM、DECT、NADC、PDC、PHS等,CDMA系統有CDMA2000和WCDMA。調制帶寬:在矢量調制部分,重要的參數就是IQ調制器的帶寬,這個參數決定了數字調制信號的符號速率。初代的矢量信號發生器內置的基帶帶寬可以達到30MHz。數字信號發生器和模擬信號發生器主要的區別是: 模擬信號是脈沖控制,而數字信號是相位(奇偶)控制。江西微波矢量信號源校準
矢量信號源為什么引入IQ 調制?由于對數據速率要求不高,起初的無線通信基本都是采用模擬調制方式,比如AM/ FM/PM等。在相當長一段時間內,市場需求并沒有大規模驅動通信技術的進步。但是隨著衛星通信以及個人通信業務需求的激增,傳統的模擬調制顯然已經無法滿足速率要求,必須要尋求支持更高數據速率的調制技術。實踐證明,IQ 調制技術可以擔當此重任。(1) IQ調制可以通過提高符號速率或者采用高階調制實現更高的數據速率,非常方便靈活,這是傳統的模擬調制所遠遠不及的。(2) 實現高速通信時,IQ 調制更加易于實現。IQ 調制可以非常方便地將符號映射至矢量坐標系中,從而完成數字調制;同理,在接收側也可以非常方便地根據符號映射解調出原始數據比特流。天津性價比矢量信號源銷售價格矢量信號源的重點原理是通過I/Q混頻器即正交調制器,產生矢量調制的RF信號。
矢量信號源有哪些主要技術指標?矢量信號源的主要技術指標有:數字調制格式PSK(相移鍵控)一般包括BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK、16QPSK、D8PSK。FSK(頻移鍵控)一般包括2FSK、4FSK、8FSK、16FSK、MSK。QAM(正交調幅)一般包括4QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM。那矢量調制準確度是什么?矢量調制準確度表示矢量調制信號的質量,矢量調制準確度一般有以下幾種表示方式:誤差矢量幅度、幅度誤差、相位誤差、原點偏移。
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。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,在通信系統中,選擇合適的調制方式是關鍵。矢量信號源如何生成復雜的調制信號?
數字信號源調制技術:正交幅度調制也稱為振幅和相位聯合鍵控,通過利用兩個單獨的基帶波形對兩個相互正交的同頻載波進行抑制載波雙邊帶調制獲得,并且已調信號在同一帶寬內頻譜正交,因此可以實現兩路并行數字信息的傳輸。MQAM同時進行幅度和相位的調制,具有更強的抗干擾能力和更高的頻譜利用率。在移頻鍵控中,正弦載波的頻率隨著數字基帶信號變化,數字信息的傳遞通過載波頻率的變化實現。若移頻鍵控中的數字基帶信號為二進制數字信號,則產生二進制移頻鍵控(2FSK)。在2FSK信號中,當二進制基帶信號為“1”時,載波頻率為f1,當信號為“0”時,載波頻率變為f2。信號源可為各種元器件和系統測試應用提供且高度穩定的測試信號。天津性價比矢量信號源銷售價格
矢量調制信號發生器可以提供寬帶的幅度調制。江西微波矢量信號源校準
矢量信號發生器的矢量調制單元:需要注意的是,在使用矢量信號發生器時,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。基帶信號發生單元,基帶信號發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。基帶信號發生器通常由突發脈沖處理器、數據發生器、碼元發生器、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。江西微波矢量信號源校準
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