矢量信號源信號分析:模擬掃描調諧式頻譜分析儀使用超外差技術覆蓋寬廣的頻率范圍; 從音頻、微波直到毫米波頻率。快速傅立葉變換 (FFT) 分析儀使用數字信號處理 (DSP) 提供高分辨率的頻譜和網絡分析。如今寬帶的矢量調制( 又稱為復調制或數字調制) 的時變信號從FFT 分析和其他 DSP 技術上受益匪淺。矢量信號分析提供快速高分辨率的頻譜測量、解調以及高級時域分析功能,特別適用于表征復雜 信號,如通信、視頻、廣播、雷達和軟件無線電應用中的脈沖、瞬時或調制信號。矢量信號發生器的頻率合成子單元、信號調理子單元、模擬調制系統等方面和普通信號發生器是相同的。深圳性價比矢量信號源校準
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。性價比矢量信號源訂購矢量信號與射頻信號源都可以做為測試信號源,有著各自的特點。
矢量信號源:誤差矢量幅度(EVM),誤差矢量是理想 I/Q 參考信號與被測信號之間的矢量差。EVM 只是這個誤差矢量的幅度。誤差矢量是本地振蕩器的相位噪聲、功率放大器的噪聲以及 I/Q 調制器減損等因素共同作用的結果。I/Q減損可能會在您的設計中突然出現。當出現這種情況時,您需要仿真這些減損,以便對您的設計進行強化測試,或對信號路徑上的時間和幅度變化予以補償。您的信號發生器能鴝生成I/Q減損。使用下列I/Q調整來仿真您所需要的減損。I/Q偏置:I 信號和Q信號的直流偏置,正交角度:Q信號相位相對于 I 信號相位的偏移,I/Q偏移:I 信號和Q信號之間的相對時延,I/Q增益平衡:相對于Q信號幅度的 I 信號幅度,I/Q相位:通過同時旋轉 I 信號和Q信號,獲得內部I/Q信道的一定相位。
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。用矢量來描述一個正弦波是非常方便的。在極坐標中,矢量表示正弦波的峰值電壓幅度對于相位改變量的關系。相位旋轉360度表示一個完整的頻率周期。請注意,相向符號提供了一種表示正弦波相位隨時間變化的便捷方法。圖中示波器表示了一種信號幅度隨時間變化的過程。向量不能直接提供任何頻率信息。事實上,我們測量向量相對于載波信號的參考相位。這樣作意味著,矢量只在頻率不同時會發生旋轉。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。
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,性能優異的便攜式矢量信號源它具有低相噪, 200 μs的頻率切換時間,非常適合跳頻測試。它的雙通道14位DAC以2或3倍的I/Q符號速率數字過采樣運行,以提供平坦、干凈的基帶。數字可調的內部VCTCXO可確保在工作溫度范圍內頻率誤差較小或者利用外部10 MHz參考輸入能實現零頻誤差。觸發器輸出可用于將VSG60A與其他測試設備同步。另外,它優異的諧波,雜散抑制等射頻指標及豐富的內置數字調制信號類型。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。多通道矢量信號源模塊
矢量信號源在通信干擾模擬器的應用有:無線電接收功能;深圳性價比矢量信號源校準
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。深圳性價比矢量信號源校準
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