矢量信号发生器的挑战许多射频工程师都面临着新的设计和测试挑战,包括满足不断涉及的标准的要求,提供性能以及加速当今激烈的竞争环境中的上市时间。对更快的数据速率应用的需求增加触发了对新技术的需求,这些需求是对新技术的需求可以实现更宽的信号带宽和较高的频率。而APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从10MHz分别至4、6、12、20或40GHz,具有0.001Hz分辨率和400MHz射频调制带宽。基本可以满足上面的问题。矢量信号发生器可用于雷达、电子战(EW)和天线测试的复杂信号环境,在其扮演着举足轻重的角色,矢量信号源支持2个模拟通道。浙江AnaPico矢量信号源多少钱矢量信号源的参数和规...
AnaPico 矢量信号源的频率范围通常是宽广的,可以覆盖从低频到高频的多个频段。这使得矢量信号源适用于不同频段的无线通信系统的测试和仿真。矢量信号源通常具有较高的动态范围,可以提供大幅度的信号调整。这种高动态范围使得矢量信号源在模拟真实环境中的复杂信号时更加逼真。矢量信号源通常具有相位调整和切换的能力,可以模拟多径传播和时延等信道效应。这样的能力使得矢量信号源能够生成更加真实的信号,满足不同场景下的测试需求。矢量信号发生器主要技术指标有:调制带宽表示矢量信号发生器I/Q调制的频率响应情况。天津安铂克矢量信号源推荐厂家高达400MHz射频信号调制带宽:使用以500MHz采样率运行的双任意波形发...
在讨论矢量信号源时,以下是一些常见的话题和相关内容:基本概念和原理:介绍矢量信号源的基本概念、特点和工作原理,包括调制方式、频率范围、调制深度、相位控制等方面的内容。信号源参数与规格:讨论矢量信号源的各种参数和规格,例如输出功率、频率范围、调制方式、调制带宽、非线性度、调制误差等参数的意义和对性能的影响。调制方式与应用:介绍不同的调制方式,例如幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM),以及数字调制方式如QAM、PSK、ASK等,探讨它们在不同应用领域中的应用和优缺点。有些射频矢量信号发生器是将任意波形发生器集成在仪器内部,也有些是采用外部任意波形发生器。广东AnaPico矢量信号源...
输出能力:数字调制信号源:数字调制信号源的主要功能是在不同频率上产生各种调制信号,其频率范围一般较宽,达到了数百MHz或者更高的高频。矢量信号源:矢量信号源则可以实现频率、相位连续可调,其输出的范围一般在GHz(千兆赫)或以上,能够产生非常复杂的矢量信号,涵盖了广的无线标准(如LTE,CDMA2000,WLAN等)。应用范围:数字调制信号源:数字调制信号源适用于测试和调试用途,并用于通信设备、雷达、信号处理等领域。矢量信号源:矢量信号源具有比数字调制信号源更高的精度和分辨率,因此更适用于实现无线标准的测试和验证。宽带矢量信号源有怎样应用?浙江性价比矢量信号源模块 更宽的带宽可以实现高...
更宽的带宽可以实现高吞吐量数据和低延迟。但是,问题是他们会引入更多的噪声以降低系统性能。无线工程师需要处理宽带通信的噪音。当前的无线设备支持多个频段和无线格式并支持多个天线。这些复杂的设备使设计,测试和隔离系统问题的过程更具挑战性。APVSG系列矢量调制信号发生器高性能内部I/Q调制器可将自定义波形作为调制信号,并支持包括航空电子调制在内的各种调制方案。安装的内部双通道任意波形发生器(AWG)可确保>80dB的载波遏制和>75dB的镜像遏制。同时拥有标准APVSG支持超快CW频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等调制并支持4096QAM的内部矢量信号调制,且输出相位噪声极低。它也可...
矢量信号源的调制方式和应用与信号的特性和传输需求密切相关。相位调制(PM):相位调制是通过改变信号的相位来调制信号的方式。在PM调制中,基带信号通过调制器和载波信号的相位偏移来调制。PM调制适用于通信中需要稳定相位传输的应用,如卫星通信、导航系统和无线电通信等。振幅移键调制(ASK):振幅移键调制是一种数字调制技术,通过改变信号的幅度来传输数字信号。ASK调制适用于数字通信系统,如无线传感器网络、RFID(无线射频识别)和遥控器等应用。频率移键调制(FSK):频率移键调制是一种数字调制技术,通过改变信号的频率来传输数字信号。FSK调制用于无线通信系统,如调制解调器、无线局域网(WLAN)和无线...
相位移键调制(PSK):相位移键调制是一种数字调制技术,通过改变信号的相位来传输数字信号。PSK调制被广泛应用于数字通信系统,如调制解调器、无线通信和卫星通信等。不同的PSK调制方式(BPSK、QPSK等)可提供不同的传输速率和带宽效率。正交振幅调制(QAM):正交振幅调制是一种复杂的调制方式,通过同时调制正弦波的相位和幅度来传输数字信号。QAM调制常用于高速数据传输,如有线和无线通信系统中的调制解调器、数字电视和数字音频广播等。正交频分多址(OFDM):正交频分多址是一种多载波调制技术,将多个低速信号同时调制到不同的正交子载波上进行传输。OFDM调制广泛应用于高速数字通信系统,如...
传统的信号源由三部分组成:1)参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;2)频率合成部分:决定输出信号频率参数;3)输出功率控制部分:决定输出信号功率参数。信号功率控制部分:1)ALC:保持信号输出幅度的稳定;2)衰减器:有机械或电子两种,实现大输出功率范围(如:-136dBm~+13dBm)。频率合成部分:是典型的PLL结构,控制输出频率范围,频率分辨率,频谱纯度等。现代的信号源在传统信号源的基础之上增加矢量信号产生能力,让信号源成为多制式信号发射机。矢量信号发生器将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域,为通信设备的测试提供了必要的条件。浙江性价比矢量信号源 (1)数字调制信号源...
矢量信号源通常具有单通道或多通道的输出能力。多通道矢量信号源可以同时生成多个相互独立的信号,适用于多输入多输出系统的测试和仿真。它可以模拟多个发射天线之间的相互干扰和信道效应,提供真实世界的测试环境。矢量信号源还可以集成其他测量仪器,如频谱仪、信号分析仪等,形成多功能的信号发生器。这种集成可以提供更全的信号分析和测量能力,方便工程师进行综合性能评估和故障排查.矢量信号源的输出功率范围通常是可调的,可以满足不同应用的要求。高功率输出适用于大功率无线通信系统的测试,而低功率输出适用于功耗有限的移动设备的测试。随着技术的发展,宽带矢量调制器设计技术日益成熟,出现了以宽带矢量调制器为基础的矢量信号发生...
矢量信号源的调制方式和应用与信号的特性和传输需求密切相关。相位调制(PM):相位调制是通过改变信号的相位来调制信号的方式。在PM调制中,基带信号通过调制器和载波信号的相位偏移来调制。PM调制适用于通信中需要稳定相位传输的应用,如卫星通信、导航系统和无线电通信等。振幅移键调制(ASK):振幅移键调制是一种数字调制技术,通过改变信号的幅度来传输数字信号。ASK调制适用于数字通信系统,如无线传感器网络、RFID(无线射频识别)和遥控器等应用。频率移键调制(FSK):频率移键调制是一种数字调制技术,通过改变信号的频率来传输数字信号。FSK调制用于无线通信系统,如调制解调器、无线局域网(WLAN)和无线...
数字信号发生器和模拟信号发生器有啥区别?数字信号发生器和模拟信号发生器主要的区别是: 模拟信号是脉冲控制,而数字信号是相位(奇偶)控制。 1、应使数字信号与模拟信号尽可能地远离。2、避免数字信号的蒂线与模拟信号的布线并行。3、在两者不得不交叉时,应尽可能采用90 交叉。4、可能的话,在数字信号的布线与模拟信号的布线之间设置隔离饲箔,井使该锯箔与模拟地(不可以是数字地)相连。这些措施可以有效地碱小数字信号与模拟信号之间的耦合电容,从而有效地降低了数字电簧对模拟音响电路的噍声干扰。矢量信号发生器能够生成一个或多个载波,并实时控制载波幅度和相位随时间的变化。上海通用矢量信号源供应 (1)数...
矢量信号发生器正以快速发展的势头迎接各类通信信息发展的需求,调制带宽和基带性能是矢量信号发生器进展的主要脉络,频率范围越来越适应了**领域的需求。各个阶段的矢量信号发生器都首先内置标准通信制式,并随着通信产业的发展、及时更新补充新通信标准,自动配置好各个参数,简化了测试步骤,同时保证参数的正确性,可以便捷地应用于各种现场测试。新一代的矢量信号发生器更配置两个射频通道,4 个单独基带模块,可在单台仪器同时产生至多 4 路单独的矢量信号,满足建立有用信号加上干扰信号等复杂场景的需要,同时内置衰落模拟器,模拟多条衰落通道,能够逼真模拟场景,便于实验室特定用户配置的科研应用。矢量信号源在通信干扰模拟器...
传统的信号源由三部分组成:1)参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;2)频率合成部分:决定输出信号频率参数;3)输出功率控制部分:决定输出信号功率参数。信号功率控制部分:1)ALC:保持信号输出幅度的稳定;2)衰减器:有机械或电子两种,实现大输出功率范围(如:-136dBm~+13dBm)。频率合成部分:是典型的PLL结构,控制输出频率范围,频率分辨率,频谱纯度等。现代的信号源在传统信号源的基础之上增加矢量信号产生能力,让信号源成为多制式信号发射机。矢量信号源可以提供标记输出接口。吉林APVSG矢量信号源报价调制信号源调制信号目的:在无线传输中,信号是以电磁波的形式通过天线辐射到空间的。为了获...
高达400MHz射频信号调制带宽:使用以500MHz采样率运行的双任意波形发生器来生成I/Q信号。该发生器内置了对常见矢量调制方案的支持,并为将加性高斯白噪声(AWGN)受控注入到信号路径中提供了直接支持调制信号的出色信号纯度:相位噪声(-145dBc/Hz@1GHz,20kHz偏移)、低杂散和出色的谐波表现出色的EVM和ACPR性能支持4096QAM高阶调制完整的内置模拟调制,如AM、FM、PM、脉冲超窄脉冲串(<5ns)、线性和非线性脉冲频率啁啾内置数字调制方案,如FSK、PSK、ASK、QAM矢量信号源在通信干扰模拟器的应用有:高速缓存器;微波矢量信号源订购矢量信号源的定向性能使其能够模...
宽带矢量信号源有怎样应用?现在关于宽带矢量信号的测试系统的使用,包括宽带任意波形发生器、信号发生器和频谱分析仪,超宽带任意波形发生器播放数据数产生信号,数据信号通过射频电缆连接到信号发生器的数据输入端,信号发生器产生原始宽带矢量信号,产生的宽带矢量信号通过频谱分析仪进行校准和校正,使数字收发模块加入电源信号和控制信号。为使数字收发模块工作在接收状态,然后加入本机振荡信号和激励信号,变频后直接采样为中频数字信号,通过数字数据调解产生数据信号,然后通过数据采集卡采集数据信号进行分析处理,由于了解到宽带矢量信号自动校正系统,包括宽带矢量信号发生器、高速数据采集模块和信号校正模块,如今的宽带矢量信号发...
射频合成信号发生器基本原理射频合成信号发生器是一种电子测试测量设备,它能够产生准确、稳定、可重复的高频信号,用于测试和调试无线电系统、通信设备、雷达等电子设备。射频合成信号发生器的基本原理涉及到数字调制信号源和矢量信号源两个方面。如果您想要进一步了解矢量信号源和数字调制信号源的功能,您可以了解一下我们AnaPicoAPVSG系列矢量信号发生器,我们的输出频率范围从100kHz至40GHz,具有0.001Hz分辨率和400MHz射频调制带宽,能帮助你实现更高级别的测试。内置数字调制方案,能轻松帮你实现复杂调制方式的分析和测试。点击上方图片就可了解详情。矢量信号源有哪些主要技术指标?调制矢量信号源...
初代矢量信号发生器概况:信号产生通道:此时的矢量信号发生器的射频通道为单通道模式,而外调制IQ产生器的通道一般只有两个通道,即I通道和Q通道。矢量调制误差:矢量调制误差是衡量矢量信号产生质量的主要因素,直接标志矢量信号是否满足要求。初代的矢量信号发生器的误差矢量幅度(EVM)一般在3%左右,相位误差为1°。个性设置调制参数:矢量信号发生器除了具有标准通信制式的矢量信号输出,还具有个性设置矢量调制主要参数功能,设置矢量调制参数主要包括调制方式、滤波器、符号率等。其中调制方式包含BPSK、QPSK、OQPSK、PI/4DQPSK、8PSK等,QAM调制包括16QAM、32QAM、64QAM、256...
矢量信号源通常具有单通道或多通道的输出能力。多通道矢量信号源可以同时生成多个相互独立的信号,适用于多输入多输出系统的测试和仿真。它可以模拟多个发射天线之间的相互干扰和信道效应,提供真实世界的测试环境。矢量信号源还可以集成其他测量仪器,如频谱仪、信号分析仪等,形成多功能的信号发生器。这种集成可以提供更全的信号分析和测量能力,方便工程师进行综合性能评估和故障排查.矢量信号源的输出功率范围通常是可调的,可以满足不同应用的要求。高功率输出适用于大功率无线通信系统的测试,而低功率输出适用于功耗有限的移动设备的测试。矢量信号发生器主要技术指标有:调制带宽表示矢量信号发生器I/Q调制的频率响应情况。湖北便携...
输出能力:数字调制信号源:数字调制信号源的主要功能是在不同频率上产生各种调制信号,其频率范围一般较宽,达到了数百MHz或者更高的高频。矢量信号源:矢量信号源则可以实现频率、相位连续可调,其输出的范围一般在GHz(千兆赫)或以上,能够产生非常复杂的矢量信号,涵盖了广的无线标准(如LTE,CDMA2000,WLAN等)。应用范围:数字调制信号源:数字调制信号源适用于测试和调试用途,并用于通信设备、雷达、信号处理等领域。矢量信号源:矢量信号源具有比数字调制信号源更高的精度和分辨率,因此更适用于实现无线标准的测试和验证。矢量信号源与射频信号源的区别是什么?安徽APVSG矢量信号源订购矢量源在通信干扰模...
数字信号源数字调制类型一变量,通信系统在基本调制方案中使用了三个主要变量。这些变量可以避免I/Q信号迹线通过零位(星座图的中心),从而在功率效率上占据优势。IQ偏置调制:在 ZigBee 2450-MHz频段中使用OQPSK,差分调制:在蓝牙 2.0+EDR中使用 π/4 DQPSK,恒包络调制:GSM 使用 GMSK; Wi-SUN使用2-FSK。IQ调制变量,正交频分多路复用 (OFDM) 是另一种常用的调制方案。很多新的无线和电信标准都采用了这种策略,例如数字广播、xDSL、无线网络 和 5G 新空口 (NR) 蜂窝技术。矢量信号源在通信干扰模拟器的应用有:无线电接收功能;江苏APVSG...
数字调制信号源和矢量信号源都是射频合成信号发生器中较重要的两种信号源,它们主要用于产生各种无线通信标准所需的信号。虽然两种信号源都是数字信号处理技术的应用,但是它们在原理、应用、输出能力等方面有所区别,下面将进行简要对比说明。原理和基本功能:数字调制信号源:数字调制信号源主要基于锁相环和数字信号处理(DSP)技术产生模拟调制信号。采用数字集成电路,将数字信号(比如数字音频、数字视频等)经过本地振荡器(LO)混频并经过数模转换(DAC)输出模拟信号。数字调制信号源可以生成各种不同格式的基带信号,包括PSK,FSK,QAM等。矢量信号源:矢量信号源则使用矢量调制技术,将调制信号和基频分...
宽带矢量信号源有怎样应用?现在关于宽带矢量信号的测试系统的使用,包括宽带任意波形发生器、信号发生器和频谱分析仪,超宽带任意波形发生器播放数据数产生信号,数据信号通过射频电缆连接到信号发生器的数据输入端,信号发生器产生原始宽带矢量信号,产生的宽带矢量信号通过频谱分析仪进行校准和校正,使数字收发模块加入电源信号和控制信号。为使数字收发模块工作在接收状态,然后加入本机振荡信号和激励信号,变频后直接采样为中频数字信号,通过数字数据调解产生数据信号,然后通过数据采集卡采集数据信号进行分析处理,由于了解到宽带矢量信号自动校正系统,包括宽带矢量信号发生器、高速数据采集模块和信号校正模块,如今的宽带矢量信号发...
数字信号源:数字调制技术在现代通信系统中有着很广的应用,与模拟调制技术相比,数字调制技术具有抗噪声能力强、鲁棒性高、灵活性高、安全性好等优点,主要缺点是需要的传输带宽较大且通常情况下设备较为复杂。不过,数字压缩技术、大规模集成电路技术以及光纤等大容量传输媒介的使用,大幅度降低了数字系统应用的难度和复杂度,数字系统也越来越受到人们的欢迎。振幅键控原理:振幅键控是较早研究的数字调制方式,通过载波的幅度变化来传输数字信息。二进制振幅键控(2ASK)是指调制信号为二进制数字基带信号的振幅键控。对2ASK而言,当信号为“1”时,载波通过开关,为大信号;当信号为“0”时,载波截止,没有传输信号,只有本底噪...
矢量信号源:误差矢量幅度(EVM),误差矢量是理想 I/Q 参考信号与被测信号之间的矢量差。EVM 只是这个误差矢量的幅度。误差矢量是本地振荡器的相位噪声、功率放大器的噪声以及 I/Q 调制器减损等因素共同作用的结果。I/Q减损可能会在您的设计中突然出现。当出现这种情况时,您需要仿真这些减损,以便对您的设计进行强化测试,或对信号路径上的时间和幅度变化予以补偿。您的信号发生器能鸲生成I/Q减损。使用下列I/Q调整来仿真您所需要的减损。I/Q偏置:I 信号和Q信号的直流偏置,正交角度:Q信号相位相对于 I 信号相位的偏移,I/Q偏移:I 信号和Q信号之间的相对时延,I/Q增益平衡:相对于Q信号幅度...
矢量信号源为什么引入IQ 调制?由于对数据速率要求不高,起初的无线通信基本都是采用模拟调制方式,比如AM/ FM/PM等。在相当长一段时间内,市场需求并没有大规模驱动通信技术的进步。但是随着卫星通信以及个人通信业务需求的激增,传统的模拟调制显然已经无法满足速率要求,必须要寻求支持更高数据速率的调制技术。实践证明,IQ 调制技术可以担当此重任。(1) IQ调制可以通过提高符号速率或者采用高阶调制实现更高的数据速率,非常方便灵活,这是传统的模拟调制所远远不及的。(2) 实现高速通信时,IQ 调制更加易于实现。IQ 调制可以非常方便地将符号映射至矢量坐标系中,从而完成数字调制;同理,在接收侧...
第三代矢量信号发生器的特点:仪器还预置了各种通信标准的测试模式以及其衰落模拟场景。对基站一致性测试,提供测试向导功能,用户只需几步配置,即可根据规范自动配置好所有参数,大幅度简化了测试,也保证了参数的正确性。内置衰落模拟器:内置衰落模拟器模块,能够同时模拟多达 16 条衰落通道,逼真模拟室内衰落场景,同时可以直接根据预定义的设置,选择所有主要标准要求的衰落场景。也可人工设置所有参数,这可方便实现用户特定的衰落配置。调制带宽:内置基带信号调制带宽 160MHz,在此带宽内的带宽内调制频响可以达到±0.05dB。外调制带宽可达 2GHz。便捷直观的操作:方便、直观的操作界面,使用触摸屏,可以节省按...
矢量信号发生器正以快速发展的势头迎接各类通信信息发展的需求,调制带宽和基带性能是矢量信号发生器进展的主要脉络,频率范围越来越适应了**领域的需求。各个阶段的矢量信号发生器都首先内置标准通信制式,并随着通信产业的发展、及时更新补充新通信标准,自动配置好各个参数,简化了测试步骤,同时保证参数的正确性,可以便捷地应用于各种现场测试。新一代的矢量信号发生器更配置两个射频通道,4 个单独基带模块,可在单台仪器同时产生至多 4 路单独的矢量信号,满足建立有用信号加上干扰信号等复杂场景的需要,同时内置衰落模拟器,模拟多条衰落通道,能够逼真模拟场景,便于实验室特定用户配置的科研应用。矢量信号发生器的矢量调制单...
矢量信号发生器和任意波形发生器(AWG)有什么区别?二者的架构不同,AWG的中心部件为DAC,编译好带有载波信息的波形,直接经DAC播放出来。后者包括基带源和IQ调制器,基带源用于产生模拟IQ信号,其中心部件也是DAC,但是低速率的,所以产生的模拟IQ信号带宽较小;IQ信号再经调制器直接上变频至射频。由于架构不同,所以两种源的应用领域也不尽相同。AWG属于宽带设备,要求DAC时钟速率较高,可以直接产生射频宽带调制信号,也可以产生模拟IQ信号提供给IQ调制器。矢量信号源在通信干扰模拟器的应用有:通信干扰模拟主控软件。广东AnaPico矢量信号源推荐厂家第二代矢量信号发生器的特点:频率范围:载波频...
矢量信号源信号分析测量优势:矢量信号分析相比模拟扫描调谐分析有着独特的优势。一个主要的优势是它能够更好地测量动态信号。动态信号通常分为两大类: 时变信号或复数调制信号。时变信号是指在单次测量扫描过程中,被测特性发生变化的信号( 例如突发、门限、脉冲或瞬时信号)。复数调制信号不能用简单的 AM、FM 或 PM 调制单独描述,包含了数字通信中大多数调制方案,例如正交幅度调制 (QAM)。矢量信号分析测量过程通过信号“快照”或时间记录,然后同时处理所有频率, 以仿真一系列并联滤波器从而克服了扫描局限。矢量信号源的技术指标有:原点偏移。福建APVSG04矢量信号源销售价格矢量信号源:宽带矢量调制,随着...
矢量信号源与射频信号源的区别是什么?这两者的区别主要是:1. 单纯的射频信号源只用于产生模拟射频单频信号,一般不用于产生调制信号,特别是数字调制信号。这类信号源一般频带较宽,功率动态范围也大一些。2. 矢量信号源主要用于产生矢量信号,即数字通信中常用的调制信号,支持如l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q, 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE演进、TD-SCDMA, WiMAX™ 等标准。对于矢量信号源来说,由于其内带调制器,所以频率一般不会太高(6GHz左右)。相应的其调制器的指标(如内置基带...