Quelle est la différence entre le signal vectoriel et la source de signal RF ?

La source de signal peut fournir des signaux de test précis et hautement stables pour diverses applications de test de composants et de systèmes. Le générateur de signal ajoute une fonction de modulation précise, qui peut aider à simuler le signal du système et à effectuer des tests de performances du récepteur. Le signal vectoriel et la source de signal RF peuvent être utilisés comme source de signal de test. Ci-dessous, nous avons leurs propres caractéristiques en cours d'analyse.

La source de signal peut fournir des signaux de test précis et hautement stables pour diverses applications de test de composants et de systèmes. Le générateur de signal ajoute une fonction de modulation précise, qui peut aider à simuler le signal du système et à effectuer des tests de performances du récepteur. Le signal vectoriel et la source de signal RF peuvent être utilisés comme source de signal de test. Ci-dessous, nous avons leurs propres caractéristiques en cours d'analyse.
Quelle est la différence entre le signal vectoriel et la source de signal RF ?
1. Introduction à la source de signal vectoriel
Le générateur de signal vectoriel est apparu dans les années 1980 et utilisait la méthode de modulation vectorielle à fréquence intermédiaire combinée à la méthode de conversion abaisseuse de fréquence radio pour générer le signal de modulation vectorielle. Le principe est d'utiliser une unité de synthèse de fréquence pour générer un signal d'oscillateur local micro-ondes à variation continue et un signal de fréquence intermédiaire à fréquence fixe. Le signal de fréquence intermédiaire et le signal en bande de base entrent dans le modulateur vectoriel pour générer un signal modulé vectoriel de fréquence intermédiaire avec une fréquence porteuse fixe (la fréquence porteuse est la fréquence du signal de fréquence ponctuelle). signal. Le signal radiofréquence contient les mêmes informations de bande de base que le signal de modulation vectorielle à fréquence intermédiaire. Le signal RF est ensuite conditionné et modulé par l'unité de conditionnement de signal, puis envoyé au port de sortie pour sortie.

La sous-unité de synthèse de fréquence du générateur de signaux vectoriels, la sous-unité de conditionnement du signal, le système de modulation analogique et d'autres aspects sont identiques à ceux du générateur de signaux ordinaire. La différence entre le générateur de signal vectoriel et le générateur de signal ordinaire réside dans l'unité de modulation vectorielle et l'unité de génération de signal en bande de base.

Comme la modulation analogique, la modulation numérique comporte également trois méthodes de base, à savoir la modulation d'amplitude, la modulation de phase et la modulation de fréquence. Un modulateur vectoriel contient généralement quatre unités fonctionnelles : l'unité de division de puissance à déphasage de 90 ° de l'oscillateur local convertit le signal RF d'entrée en deux signaux RF orthogonaux ; les deux unités de mixage convertissent respectivement le signal en phase de bande de base et le signal en quadrature par le signal RF correspondant ; l'unité de synthèse de puissance additionne les deux signaux après multiplication et sorties. Généralement, tous les ports d'entrée et de sortie sont terminés en interne par une charge de 50 Ω et adoptent une méthode de pilotage de signal différentiel pour réduire la perte de réflexion du port et améliorer les performances du modulateur vectoriel.

L'unité de génération de signal en bande de base est utilisée pour générer le signal en bande de base modulé numériquement requis, et la forme d'onde fournie par l'utilisateur peut également être téléchargée dans la mémoire de forme d'onde pour générer un format défini par l'utilisateur. Le générateur de signal en bande de base se compose généralement d'un processeur de rafale, d'un générateur de données, d'un générateur de symboles, d'un filtre à réponse impulsionnelle finie (FIR), d'un rééchantillonneur numérique, d'un DAC et d'un filtre de reconstruction.

2. Introduction de la source de signal RF
La technologie moderne de synthèse de fréquence utilise souvent une méthode de synthèse indirecte pour connecter la fréquence de la source de vibration principale et la fréquence de la source de fréquence de référence via une boucle à verrouillage de phase. Il nécessite moins d’équipement matériel, une grande fiabilité et une large gamme de fréquences. Son cœur est une boucle à verrouillage de phase et la source de signal RF est un concept à spectre relativement large. De manière générale, toute source de signal capable de générer un signal RF peut piloter la source de signal RF. Les sources de signaux vectoriels actuelles se trouvent principalement dans la bande RF, elles sont donc également appelées sources de signaux RF vectoriels.

Troisièmement, la différence entre les deux signaux
1. La source de signal radiofréquence pure est uniquement utilisée pour générer des signaux analogiques radiofréquence unique et n'est généralement pas utilisée pour générer des signaux modulés, en particulier des signaux modulés numériques. Ce type de source de signal a généralement une bande de fréquences plus large et une plage dynamique de puissance plus large.

2. La source de signal vectoriel est principalement utilisée pour générer des signaux vectoriels, c'est-à-dire des signaux de modulation couramment utilisés dans la communication numérique, tels que la modulation l/Q : ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, I/Q personnalisé, 3GPPLTE FDD et TDD, 3GPPFDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE évolution, TD-SCDMA, WiMAX ? Et d'autres normes. Pour la source de signal vectoriel, grâce à son modulateur de bande interne, la fréquence n'est généralement pas trop élevée (environ 6 GHz). L'indice correspondant de son modulateur (tel que la bande passante du signal de bande de base intégrée) et le nombre de canaux de signal sont un indice important.

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