吉林微波矢量信号源
矢量信号发生器的矢量调制单元:需要注意的是,在使用矢量信号发生器时,如果使用仪器外部的基带信号,也可以适当调整这些补偿参数抵消外部基带信号的误差,以得到更高调制质量的数字调制信号。基带信号发生单元,基带信号发生单元用于产生需要的数字调制基带信号,也可以将使用者提供的波形下载到波形存储器中用于产生使用者定义的格式。基带信号发生器通常由突发脉冲处理器、数据发生器、码元发生器、有限冲击响应(FIR)滤波器、数字重取样器、DAC和重构滤波器组成。矢量信号源是一种用于信息科学与系统科学、电子与通信技术领域的电子测量仪器。吉林微波矢量信号源
矢量信号发生器和任意波形发生器(AWG)有什么区别?AWG可以产生4GHz载波频率、2GHz带宽的宽带信号。此外,因带宽很大,所以瞬态响应时间较短,AWG还可以产生高速码流信号(0,1比特流)。而矢量源属于窄带设备,主要受限于内部基带源的带宽,可以用于产生射频调制信号,也可以向外输出模拟IQ信号。从通道数来讲,一般AWG具有多通道,而矢量源目前只支持2个模拟通道,当然也可以提供标记输出接口。从输出功率的角度讲,矢量源输出功率动态范围更大,约120dB。相比较而言,AWG逊色不少,一般输出功率动态范围约30dB。吉林微波矢量信号源矢量信号源主要功能:具有模拟和数字调制 多用途且宽带生成的数字调制信号。
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。
矢量信号发生器有同样出色的信号纯度和电平精度。它提供通常只有一些仪器才有的性能包括输出功率大、电平可重复性高、调制带宽大。它在开发过程中特别注重降低总拥有成本,校准间隔长、出色的可服务性、扩展选件极大地提高了该射频信号发生器的可用性。当做为台面仪器使用时。特点一览: 市面上较小的全集成矢量信号发生器。采用节省空间的设 计,便于系统集成 频率和电平设置时间非常短,通过PCIe接口设置时典型值 为280us,因而可提高产能 紧凑的外形下提供出色的射频性能 较大输出电平的典型值为+22 dBm,可补偿测量装置中产生的损耗 连续波和I/Q模式采用闭合ALC环路,使电平可重复性达到 较高 输出频率高达12.75 GHz,适用范围更广 无磨损电子衰减器,提高了可靠性。宽带矢量信号源有怎样应用?
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。矢量信号源的技术指标有:误差矢量幅度(EVM);吉林微波矢量信号源
矢量信号源的矢量调制准确度表示矢量调制信号的质量。吉林微波矢量信号源
矢量信号发生器和任意波形发生器(AWG)有什么区别?二者的架构不同,AWG的中心部件为DAC,编译好带有载波信息的波形,直接经DAC播放出来。后者包括基带源和IQ调制器,基带源用于产生模拟IQ信号,其中心部件也是DAC,但是低速率的,所以产生的模拟IQ信号带宽较小;IQ信号再经调制器直接上变频至射频。由于架构不同,所以两种源的应用领域也不尽相同。AWG属于宽带设备,要求DAC时钟速率较高,可以直接产生射频宽带调制信号,也可以产生模拟IQ信号提供给IQ调制器。吉林微波矢量信号源
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