AnaPico 矢量信號源的頻率范圍通常是寬廣的,可以覆蓋從低頻到高頻的多個頻段。這使得矢量信號源適用于不同頻段的無線通信系統的測試和仿真。矢量信號源通常具有較高的動態范圍,可以提供大幅度的信號調整。這種高動態范圍使得矢量信號源在模擬真實環境中的復雜信號時更加逼真。矢量信號源通常具有相位調整和切換的能力,可以模擬多徑傳播和時延等信道效應。這樣的能力使得矢量信號源能夠生成更加真實的信號,滿足不同場景下的測試需求。矢量信號源的矢量調制準確度表示矢量調制信號的質量。上海Anapico矢量信號源校準
矢量信號發生器是為不斷滿足通信技術發展的數字化需求而出現的新型信號發生器,它將通信中的數字調制技術引入信號發生器技術領域,為通信設備的測試提供了必要的條件。基本概念:在通信領域,由于通信業務的增長每天都有更多的用戶需要占用新的頻譜,而可用的頻譜資源是有限的,因此必須盡可能提高系統單位帶寬傳輸的信息量。數字調制與模擬調制技術相比,可帶來更大的信息容量、更好的兼容性、更高的數據保密性、更好的通信質量。因此,近年來數字調制技術在通信領域得到大量應用。上海Anapico矢量信號源校準矢量信號源在通信干擾模擬器的應用有:通信干擾模擬主控軟件。
(1)數字調制信號源主要通過數字信號處理技術實現頻率和相位的可編程。其基本原理是通過將數碼信號(比如數字音頻、數字視頻等)經過被鎖相環電路(PLL)鎖定穩定的本地振蕩器(LO)進行混頻,并經過數字信號處理器(DSP)進行數字信號處理后,產生所需的模擬調制信號。因為數字調制信號源的精度高、靈活性好,所以被廣泛應用于無線通信、廣播電視、雷達和測量等領域。(2)矢量信號源:矢量信號源主要利用矢量調制技術產生信號,它的基本原理是將載波和調制信號分別進行矢量分解,然后對矢量進行加、減、乘,將結果經過DAC數字模擬轉換輸出到高頻信號輸出端口。矢量信號源具有內置的調制方法和建立在高精度、高速數字信號處理器(DSP)和數字D/A轉換器的基礎上,從而能夠精確地產生各種復雜的現代信號。
矢量信號源:可產生矢量和數字調制信號。常用于產生3Gpp規范的各類移動通信信號、產生和模擬GNSS導航、產生和模擬各種雷達信號等應用。頻率范圍可達44GHz的微波矢量源;射頻矢量源的頻率范圍一般在9kHz~8GHz之內。其調制帶寬是其重要指標,通常100M~2G。矢量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。基帶源是用目標調制算法生成的數字文件,經DAC轉為模擬I/Q信號,輸入調制器,調制器的本振LO來自于RF頻率相同設置的頻綜。通過相差90°的兩個正交信號I/Q的瞬時電壓,可以控制RF輸出的瞬時幅度和相位,從而達到任意矢量調制的目的。一般的矢量信號發生器都是按照特定應用需求定制的調制帶寬以降低設備價格。
第三代矢量信號發生器在載波頻率上限上沒有太大的提高,與第二代基本持平,滿足射頻測試的需求。但是在多射頻通道、調制帶寬、操作便捷直觀、場景模擬等方面有了很大的提高,其模塊化設計還可以配裝各種選件,更加適合各種 3G、4G 基站驗證測試以及**、航空航天科研、生產、調試等現場、實驗室等場所的多種需求。特點:可選擇第二條射頻通道,2 個內置基帶模塊和 4 個衰落模擬器模塊,從而可實現單臺儀器上,產生兩個完整的矢量信號。支持外接射頻信號發生器實現第 3、4 通道的矢量信號產生。矢量信號源點頻矢量調制采用中頻矢量調制方式結合射頻下變頻方式產生矢量調制信號。湖南調制矢量信號源推薦廠家
如何提高幅度精度 - 優化矢量信號發生器(信號源)?上海Anapico矢量信號源校準
傳統的信號源由三部分組成:1)參考源部分:決定整個信號源頻率穩定度;2)頻率合成部分:決定輸出信號頻率參數;3)輸出功率控制部分:決定輸出信號功率參數。信號功率控制部分:1)ALC:保持信號輸出幅度的穩定;2)衰減器:有機械或電子兩種,實現大輸出功率范圍(如:-136dBm~+13dBm)。頻率合成部分:是典型的PLL結構,控制輸出頻率范圍,頻率分辨率,頻譜純度等。現代的信號源在傳統信號源的基礎之上增加矢量信號產生能力,讓信號源成為多制式信號發射機。上海Anapico矢量信號源校準
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