De sinjaalboarne kin krekte en heul stabile testsinjalen leverje foar ferskate komponint- en systeemtestapplikaasjes. De sinjaalgenerator foeget in krekte modulaasjefunksje ta, dy't kin helpe om it systeemsinjaal te simulearjen en prestaasjetests fan 'e ûntfanger út te fieren. Sawol it fektorsinjaal as de RF-sinjaalboarne kinne wurde brûkt as de testsinjaalboarne. Hjirûnder hawwe wy har eigen skaaimerken ûnder analyze.
De sinjaalboarne kin krekte en heul stabile testsinjalen leverje foar ferskate komponint- en systeemtestapplikaasjes. De sinjaalgenerator foeget in krekte modulaasjefunksje ta, dy't kin helpe om it systeemsinjaal te simulearjen en prestaasjetests fan 'e ûntfanger út te fieren. Sawol it fektorsinjaal as de RF-sinjaalboarne kinne wurde brûkt as de testsinjaalboarne. Hjirûnder hawwe wy har eigen skaaimerken ûnder analyze.
Wat is it ferskil tusken fektorsinjaal en RF-sinjaalboarne?
1. Ynlieding ta Vector Signal Boarne
De vector sinjaal generator ferskynde yn de jierren 1980, en brûkte de tuskenfrekwinsje vector modulaasje metoade kombinearre mei de radio frekwinsje down konverzje metoade foar it generearjen fan de vector modulaasje sinjaal. It prinsipe is om in frekwinsjesynteze-ienheid te brûken om in kontinu fariabele mikrogolf-lokaloscillator-sinjaal te generearjen en in sinjaal mei fêste frekwinsje tuskenfrekwinsje. It tuskenfrekwinsjesinjaal en it basisbânsinjaal geane de fektormodulator yn om in tuskenfrekwinsje-vektormodulearre sinjaal te generearjen mei in fêste dragerfrekwinsje (de dragerfrekwinsje is de frekwinsje fan it puntfrekwinsjesinjaal). sinjaal. It radiofrekwinsjesinjaal befettet deselde basisbânynformaasje as it tuskenfrekwinsjevektormodulaasjesinjaal. It RF-sinjaal wurdt dan sinjaal-conditioned en modulearre troch de sinjaal conditioning ienheid, en dan stjoerd nei de útfier haven foar útfier.
Vector sinjaal generator frekwinsje synteze sub-ienheid, sinjaal conditioning sub-ienheid, analoge modulaasje systeem en oare aspekten binne itselde as gewoane sinjaal generator. It ferskil tusken de fektorsinjaalgenerator en de gewoane sinjaalgenerator is de fektormodulaasje-ienheid en de basisbânsinjaalgeneraasje-ienheid.
Lykas analoge modulaasje hat digitale modulaasje ek trije basismetoaden, nammentlik amplitudemodulaasje, fazemodulaasje en frekwinsjemodulaasje. In vector modulator meastentiids befettet fjouwer funksjonele ienheden: de lokale oscillator 90 ° phase-shifting macht divyzje ienheid konvertearret de ynfier RF sinjaal yn twa ortogonale RF sinjalen; de twa mixer-ienheden konvertearje it basisbân yn-fase-sinjaal en it kwadratuursinjaal respektivelik Fermannichfâldigje mei it korrespondearjende RF-sinjaal; de macht synteze ienheid somt de twa sinjalen nei fermannichfâldigjen en útgongen. Yn 't algemien wurde alle ynfier- en útfierhavens yntern beëinige mei in 50Ω-lading en nimme in differinsjaal-sinjaal-rydmetoade oan om it weromferlies fan' e poarte te ferminderjen en de prestaasjes fan 'e fektormodulator te ferbetterjen.
De baseband sinjaal generearjen ienheid wurdt brûkt om te generearjen de fereaske digitaal modulated baseband sinjaal, en de golffoarm levere troch de brûker kin ek wurde ynladen nei de golffoarm ûnthâld foar it generearjen fan in brûker-definiearre opmaak. De basisbandsinjaalgenerator bestiet normaal út in burstprosessor, datagenerator, symboalgenerator, finite impulse response (FIR) filter, digitale resampler, DAC en rekonstruksjefilter.
2. Yntroduksje fan RF sinjaal boarne
Moderne technology foar frekwinsjesynteze brûkt faak in yndirekte syntezemetoade om de frekwinsje fan 'e haadvibraasjeboarne en de frekwinsje fan' e referinsjefrekwinsjeboarne te ferbinen fia in faze-beskoattele lus. It fereasket minder hardware-apparatuer, hege betrouberens en in breed frekwinsjeberik. De kearn dêrfan is in faze-beskoattele lus, en de RF-sinjaalboarne is in relatyf breedspektrum konsept. Yn 't algemien kin elke sinjaalboarne dy't in RF-sinjaal kin generearje de RF-sinjaalboarne ride. Aktuele fektorsinjaalboarnen binne meast yn 'e RF-bân, sadat se ek vector RF-sinjaalboarnen wurde neamd.
Tredde, it ferskil tusken de twa sinjalen
1. De suvere radio frekwinsje sinjaal boarne wurdt allinnich brûkt foar it generearjen fan analoge radio frekwinsje single frekwinsje sinjalen, en wurdt oer it algemien net brûkt om te generearjen modulated sinjalen, benammen digitale modulated sinjalen. Dit soarte sinjaalboarne hat oer it generaal in bredere frekwinsjebân en in grutter dynamysk berik fan macht.
2. De fektorsinjaalboarne wurdt benammen brûkt om fektorsinjalen te generearjen, dat is, gewoanlik brûkte modulaasjesignalen yn digitale kommunikaasje, lykas l / Q-modulaasje: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, oanpaste I / Q, 3GPPLTE FDD en TDD, 3GPPFDD / HSPA / HSPA +, GSM / EDGE / EDGE evolúsje, TD-SCDMA, WiMAX? En oare noarmen. Foar de fektorsinjaalboarne, troch syn ynterne bandmodulator, is de frekwinsje oer it algemien net te heech (sawat 6GHz). De korrespondearjende yndeks fan syn modulator (lykas de ynboude baseband sinjaal bânbreedte) en it oantal sinjaal kanalen is in wichtige yndeks.
Disclaimer: Dit artikel is in werprinte artikel. It doel fan dit artikel is om mear ynformaasje troch te jaan, en it auteursrjocht heart by de oarspronklike auteur. As de fideo's, foto's en teksten dy't yn dit artikel brûkt wurde, auteursrjochtproblemen befetsje, nim dan kontakt op mei de bewurker om se te behanneljen.