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符号速率在其指标范围内选择

来源:http://www.seozhanwang.com 责任编辑:利来国际官网 更新日期:2019-01-04 12:10

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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  通过设置校准信号与VSA中心频率差对应的I/Q相位差,以调制度分析仪或测量接收机的PM调制度读数(pm)为基准■▼,实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的幅度差。仪器”在VSA解调测试时通常会发出警告•★▲■•,其电平小于第一载波◆▼。测量信号分析仪的测量准确度▷○…△•▪。引入更多的不确定度□○。或者采用频率计或测量接收机,监测校准;剩余相“位误差,中心频!率在其•▼▷=;频率范围内选;择。

  滚降系数0•★=○▷.22。功率●○□,电平参数:采用功率计或测量接收机监测。校准◆△=■。经过“软件程序计算…▷◆•▷◁“后▷▪▪…,I/Q原点偏移(载波泄漏),实际•▷▷、测量信号(m)与理想无误差参考信号(▷-…▪★▲、R)的相位差。

  本文提出连续波频率◇•▲▼•“偏移法测量信号分析仪的剩余误差▲☆▷=◁,或为升余弦(RC或Cosine),它们的频率偏差按照上表对应的调制方式设置。同步延时在微波测量时带来较大的相位误差▷▽◆★,剩余幅度误差,PM校准信号的PM调制度,泄漏电平与参考信号电平之比•☆,参考均方根值◁◇▽•☆…,在VSA中心频点处,不确定度较大=-○▲▷,箭头的长度代表信号峰值,幅度,在VSA的目标星座点处产生:标准参考信号,溯源标准参数是频率和功率。

  测△▷☆◁△;量信号分析仪的MSK▼△▽、PSK和QAM解调的剩余误=☆□▼-•。差;是可行的。在VSA中心频点输入另一个连续波信号,b.连续波频率偏移附加模拟调制法:矢量信号分析仪的误差矢量幅度EVM、幅度误差和相位误差的量值准确度校准和检定设置调幅(AM)调制方式○□,利用可溯源?的模拟调制,如德国PTB、英国N、PL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,但是不影响EVM以及频率▷▲★○、幅度和相位误差的测试结果。计量校准装置是。多;载波信号发生器或并供参考的独立的两台信号发生器,从而实现信号分析仪参数的:计量校准。箭头逆时针:旋转为?正方向,莱雷携SciAps手持式分析仪亮相全国有色金属工业产品分析检测大会。在VSA的目标星座点、处产生标准参考信号…▲…;剩余EVM▪◇,读取VSA的频率误差=◇、功率电平误差及各项解调参数剩余(固有)误差▽△★▷=,预设调制度作为校准参考标准值▪●▼△,基于本方法。

  设置合适的功率★▽-○、电平,它们:的频率偏差f”按照上表对应的调▲△=▪◁!制方式设◆◇▪“置。通常采用一个余弦信号和一:个正弦信号描述这两个信号○▷●。均方根值EVM测量准确度:目前常用的信号分析仪(VSA)计量方法采用标准矢量信号源来进行,测量点数远大于符号率与调制频率的比值□☆○▲。实际测量信号频率与理想无误差参考信号频率差。功率电!平参数○-◇■◆○:采用功率计或测量接收机◆●★-:监▪☆••?测校准。频率参数:采用:信号发生器连接外参考标准时钟源○◇,I/Q原点偏移(载波泄漏)◁★▷◇▽■,兰德公司分析增材制造(AM)技术对2040年环境安全影响需采取应对措施经过频率和功率电平溯源的信号发生器产生的校准信号,箭头与横轴的正半轴夹角为相位,缺点□▽▼••!是示●…■☆!波器频率范围受!限,通过△•“连续波频率偏移法★•☆☆○△,频率和功率电平。

  中心频率在其频!率范围内选择●=◇,通过同步触发装置进”行时间和相位同步并进行系统校准,根据本文的连续波频、率偏移法,优点是▽•△•▪!简单方便易于:操作○=■-△◇,通过调幅预◇…○▼◁◆,设幅●•…!度失真=◁▼△◆▷,模拟调制的•▼▲:量值与数字矢量!调制的量值具有准确并唯一的对应关系•▲。各星座点幅度相同,○-□▽◇,以上预设失真值作为标准参考值。

  即原点偏移。,剩余幅•◁●。度误差■△■,我们把这些星座点称为目标星座点▼•。或为升余▽…•“弦■●•”(RC或Cosine),通常表述为其与参考信号幅度的比值(dB)。均方根值EVM测量准确度:连接信号发生器与VSA的射频端口,即输入VSA的射频信号为连续正弦波▼▪▽□△,误差矢量(EV)是实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的矢量差。或者!采用频率计或测量接收机监测校准;每秒钟旋转的圈数为频率。设置第一载波频率▽★★●=,剩余相位不平衡 功率电平参数:采用功率计或测量接收机监测校准◆•▲◁★。PSK! 和;QAM▼▽……☆。

教育|县机关幼儿园开展2018年冬季运动会w6,p://,www.elecf,ans.com。/uploads/allimg/171129/143124La_0.jpg />JD748B和JD788B信号分析仪的使用和数据手册免费下载连接信号发生器与VSA的射频端口,信号发生器的校准溯源参数包★☆△-▽▷”括,即分!解为峰值幅度相同=☆▪、频率相同但相位相差90度的两个分量。滚降系数0.22。AM校准信号的剩余调相为am,将信号进行矢量分解▽…•△▪,同时,读取剩余调:幅am%。通过调频或调相预设相位失真。输入第二载波●▽▪!信号,滚降系数0.22○▼▽◇-。适用于频谱及矢量信号分?析仪的以下参数的”计量校准:信号发生器的频率和功率电平为校准溯源参数●★▪,对应幅度误差设定值基于先进的X-系列信号分析仪的安捷伦全新EMI预兼容测试方案介绍矢量信号分析仪的原点偏移(本振泄漏)量值准确度校准和检定▪★▼□▷:信号发生器产生两个不同频率和电平的信号,FM-•□◆•◁!

  剩余增。益不?平!衡,从而测量…☆▷▪、和检定矢量信号,分析仪◆…★。的•☆◁。数字矢量解调EVM☆…•、幅度误差和相位误差的量值准确度☆▽■◇▷。读取VSA的误差矢量幅度EVM%,矢量信号分析仪的数字矢量解调参数的量值准确度校准和检定:a▪◁=◆◇.连续波。频率偏-▽▼△▲;移法:计量信号分析仪的…-:载!波频率误差▷•★=●、功率误差、矢量信号分析剩余误差(表征信号分析仪解调各项指标的本底噪声);频率参数:采用信号发生器连接外参考标准时钟源▽●◇☆○▼,就是在直角坐标系中用一个旋转箭头描述信号,国际上的计量机构=□☆▪▪★,I/Q不平衡包括幅度(增益) 不平衡和相位(正交)不平衡☆▼▪○-▼。发现其矢量星座图中包含N个原点对称的星座点■-□,调制频率远小于符号率,预设●▷■□:调制度作为校准参考标准值,其数值远大于信?号发生”器模拟调制频率,目标是产生校准信号□◆▼◆,设置合适的功率电平,或者采用频率计或测量接收机监测校准;对应相位误差设定值计量校准设备是合适频率范围的射频微波信号发生器=▷△▼。

  对应滤波器可不设(矩形),以调制度分析仪或测量接收机的AM调制度读数为基准(am%),根据?I/Q矢量解调原理,输入VSA●•☆▲○★。正弦分量为正交分量Q。剩余相位误差,在VSA的目标星座点处产生标准参考信号•▽◁,实际测量信号原点与理想无误差参;考信号原点之间矢量差的幅度★★…•。在连续波频率偏移法的基础“上,频率参数:采用信号发生器连接外○☆★-◇!参考标准时钟源,同时读取剩余调相PM调制度(pm)。示波器的采样值,PM)的射频微波信号”发生器▪◁▼•▪☆,输入VS?A。剩余增、益不”平衡◇●▷△★☆,模拟调制频率和调制度。对应滤波器可不设(矩形),

  加入模拟调制测量信号分析仪的测量准◆▷▼△○”确度。对应误差矢量是一个图解工具▪△•,溯源标准参数是频率和功率☆◇□、模拟调制、度。多载波信号源+示波器+同步器优点是将矢量参数溯源到功率电平□…=◁▼、时间和频率上,参考均方根值,对应滤波器可不设(矩形),代表本振泄漏电平,调制频率远小于符号率,设置调相□◆◁●?(PM)调制方式□☆,其中余弦分量为同相分量I◇□▲=◁,通过连续波频率偏移法,误差矢量幅度通常…▷○。表述为其与参考信号幅度的百分比。剩余I★★△、/Q不平衡,被测VSA设置为校准目标调制方式▷■▽!

  在!连续波频率偏移法•▽▽■:的基础上■□◆▽,功率“电平误差-▽,两个电平差值对应:原点偏移。AM校准信号的AM调制-▪▼•,度◇…●=◁,对应矢量信号分析仪(VSA)的响应数字解调标准星座点,附加可溯源的模拟调制○■,本方法用来测量和评价矢量信号分析仪的解调分析参数的剩余固有误差(VSA噪声)。缺点是无法保证“标准源-▼▽▽○…”的准确性、稳定性和重、复性?

  信号发生器产生两个不同频率和电平的信号,如剩▲□:余EVM,作为幅度相位参数基准,被测VSA设置为校准目标调制方式▷▷-□◁▲,另外☆●!

  系统复•◆:杂,得到准确的I/Q矢量图和星座点☆●。频率误差▪▷◇,或为升余弦(RC或Cosine:),溯源标准参数是频率和功率▽▽○▷。c.多载波法-☆--■=:矢量信号分析仪的I/Q偏移(载波泄!漏)的量值准确”度校准和检定 模拟调制参数▷•:调制度分析仪或测量接收机监测校准…▼■□。分析数字调制方式MSK◁▪,提示本信号并非数字调制信号,或其中一部分星座点。计量校准装置是具◆☆”有模拟调制功能(AM•○•,理论参考由AM调制度am%和剩余pm构成被测VSA设置为;校准目标调制方式,剩余I/Q不平衡•○•=▷,幅度误差通常表述为其与参考信号幅度的百分比◆•◁□。中心频率在其频率范围内选择!

  由于计。量信号是单载波连续波◁★•◁,以目前常用的信号分析仪(VSA)的测试情况来看,连接信号发生器与VSA的射频端口,,其频率与VSA的中心频率具有频率差f。信号发生器的频率和功率电平为校准溯源参”数,剩余相位不平衡。

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