浙江APVSG矢量信号源订购

时间:2022年11月03日 来源:

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。传统的信号源由参考源部分、频率合成部分、输出功率控制三部分组成。浙江APVSG矢量信号源订购

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矢量信号发生器功能特点:具备相位噪声满足雷达模块和系统的苛刻测试要求;通过ACPR和输出功率来驱动功率放大器并表征非线性功率放大器的性能。矢量信号发生器是用于严苛应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成复杂、数字调制的高质量信号的完美工具。它大2GHz内部调制带宽,44GHz射频带宽。可选的集成衰落模拟器,带宽高达200MHz;频率范围从100kHz到3GHz,6GHz,7.5GHz,12.75GHz,20GHz,31.8GHz,40GHz或44GHz;通过触摸屏进行直观操作,并以框图为关键元素。江西安铂克矢量信号源校准矢量信号源主要用于产生矢量信号。

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数字信号源调制技术:移相键控原理,在移相键控中,正弦载波的相位随数字基带信号变化,数字信息的传递通过载波相位的变化实现,而信号的振幅和频率保持不变。若移相键控中的数字基带信号为二进制数字信号,则产生二进制移相键控(2PSK )。在2PSK中,二进制信号“0”和“1”通常分别对应初始相位和0。移相键控分为一定移相和相对移相两种。以未调载波的相位作为基准的相位调制叫作一定移相。以二进制调相为例,取码元为“1”时,调制后载波与未调载波同相;取码元为“0”时,调制后载波与未调载波反相;“1”和“0”时调制后载波相位差1800。

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。什么是矢量信号发生器?

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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。数字信号发生器和模拟信号发生器主要的区别是: 模拟信号是脉冲控制,而数字信号是相位(奇偶)控制。浙江APVSG矢量信号源订购

矢量信号发生具有的技术指标:矢量调制准确度。浙江APVSG矢量信号源订购

矢量信号发生器的工作原理: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。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。浙江APVSG矢量信号源订购

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