Hva er forskjellen mellom vektorsignal og RF-signalkilde?

Signalkilden kan gi nøyaktige og svært stabile testsignaler for ulike komponent- og systemtestapplikasjoner. Signalgeneratoren legger til en nøyaktig modulasjonsfunksjon, som kan bidra til å simulere systemsignalet og utføre testing av mottakerens ytelse. Både vektorsignalet og RF-signalkilden kan brukes som testsignalkilde. Nedenfor har vi deres egne egenskaper under analyse.

Signalkilden kan gi nøyaktige og svært stabile testsignaler for ulike komponent- og systemtestapplikasjoner. Signalgeneratoren legger til en nøyaktig modulasjonsfunksjon, som kan bidra til å simulere systemsignalet og utføre testing av mottakerens ytelse. Både vektorsignalet og RF-signalkilden kan brukes som testsignalkilde. Nedenfor har vi deres egne egenskaper under analyse.
Hva er forskjellen mellom vektorsignal og RF-signalkilde?
1. Introduksjon til vektorsignalkilde
Vektorsignalgeneratoren dukket opp på 1980-tallet, og brukte mellomfrekvens vektormodulasjonsmetoden kombinert med radiofrekvensnedkonverteringsmetoden for å generere vektormodulasjonssignalet. Prinsippet er å bruke en frekvenssynteseenhet for å generere et kontinuerlig variabelt mikrobølge lokaloscillatorsignal og et fastfrekvent mellomfrekvenssignal. Mellomfrekvenssignalet og basebåndsignalet går inn i vektormodulatoren for å generere et mellomfrekvensvektormodulert signal med en fast bærefrekvens (bærefrekvensen er frekvensen til punktfrekvenssignalet). signal. Radiofrekvenssignalet inneholder den samme basisbåndinformasjonen som mellomfrekvensvektormodulasjonssignalet. RF-signalet blir deretter signalkondisjonert og modulert av signalbehandlingsenheten, og deretter sendt til utgangsporten for utgang.

Vektorsignalgenerator frekvenssynteseunderenhet, signalkondisjoneringsunderenhet, analogt modulasjonssystem og andre aspekter er de samme som vanlig signalgenerator. Forskjellen mellom vektorsignalgeneratoren og den ordinære signalgeneratoren er vektormodulasjonsenheten og basebåndsignalgenereringsenheten.

Som analog modulasjon har digital modulasjon også tre grunnleggende metoder, nemlig amplitudemodulasjon, fasemodulasjon og frekvensmodulasjon. En vektormodulator inneholder vanligvis fire funksjonelle enheter: den lokale oscillatoren 90 ° faseskiftende effektdelingsenhet konverterer RF-inngangssignalet til to ortogonale RF-signaler; de to mikserenhetene konverterer basebånd-in-fase-signalet og kvadratursignalet. Multiplisere med det tilsvarende RF-signalet; kraftsynteseenheten summerer de to signalene etter multiplikasjon og utganger. Generelt er alle inngangs- og utgangsporter internt terminert med en 50Ω-belastning og bruker en differensialsignaldrivmetode for å redusere returtapet til porten og forbedre ytelsen til vektormodulatoren.

Basebåndsignalgenereringsenheten brukes til å generere det nødvendige digitalt modulerte basebåndsignalet, og bølgeformen tilveiebrakt av brukeren kan også lastes ned til bølgeformminnet for å generere et brukerdefinert format. Basisbåndsignalgeneratoren består vanligvis av en burst-prosessor, datagenerator, symbolgenerator, FIR-filter (finite impulse response), digital resampler, DAC og rekonstruksjonsfilter.

2. Introduksjon av RF-signalkilde
Moderne frekvenssynteseteknologi bruker ofte en indirekte syntesemetode for å koble frekvensen til hovedvibrasjonskilden og frekvensen til referansefrekvenskilden gjennom en faselåst sløyfe. Det krever mindre maskinvareutstyr, høy pålitelighet og et bredt frekvensområde. Kjernen er en faselåst sløyfe, og RF-signalkilden er et relativt bredspektret konsept. Generelt sett kan enhver signalkilde som kan generere et RF-signal kjøre RF-signalkilden. Gjeldende vektorsignalkilder er stort sett i RF-båndet, så de kalles også vektor-RF-signalkilder.

For det tredje, forskjellen mellom de to signalene
1. Den rene radiofrekvenssignalkilden brukes kun til å generere analoge radiofrekvente enkeltfrekvenssignaler, og brukes vanligvis ikke til å generere modulerte signaler, spesielt digitale modulerte signaler. Denne typen signalkilde har generelt et bredere frekvensbånd og et større dynamisk kraftområde.

2. Vektorsignalkilden brukes hovedsakelig til å generere vektorsignaler, det vil si vanlige modulasjonssignaler i digital kommunikasjon, slik som l / Q-modulasjon: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, tilpasset I / Q, 3GPPLTE FDD og TDD, 3GPPFDD / HSPA / HSPA +, GSM / EDGE / EDGE evolusjon, TD-SCDMA, WiMAX? Og andre standarder. For vektorsignalkilden, på grunn av dens interne båndmodulator, er frekvensen vanligvis ikke for høy (ca. 6GHz). Den tilsvarende indeksen til modulatoren (som den innebygde basebåndsignalbåndbredden) og antall signalkanaler er en viktig indeks.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er en gjengitt artikkel. Hensikten med denne artikkelen er å gi mer informasjon, og opphavsretten tilhører den opprinnelige forfatteren. Hvis videoene, bildene og tekstene som brukes i denne artikkelen involverer opphavsrettsproblemer, vennligst kontakt redaktøren for å håndtere dem.