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基于RS的矢量源和信号分析仪构建无线系统仿真平台的方案
作者:澳门皇冠    来源:皇冠体育    2019-12-29 23:02

  图12所示为FMCW系统仿真结果,除FMCW信号源的时域、频域外,也给出了接收机的中频输出的功率谱。通过仿真结果可以对我们的设计系统进行相应指导。

  图14所示为被测系统的实测结果,可以得到被测系统的EVM及IQ星座图。除此之外,我们也可以从上至下看到LTE测试系统中的收发模块设计。

  在目前的无线通信系统设计中,需要对从开始阶段引入测试以保证设计的准确性。本文从设计流程的角度讨论了仿真系统及测试系统在整个研发生产中的作用。 R&S公司的测试仪表以及AWR公司的仿真软件可以很好的将仿真、设计及测试融为一体,方便的在设计、研发、生产、测试各个阶段满足客户的不同需求。从设计实例可以看出,R&S的矢量源及信号分析仪在VSS仿真系统的帮助下,可以广泛应用于各种军用、民用的无线通信系统设计中,为研发设计提供指导性帮助。

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  在民用和军用领域,随着无线通信系统的发展,新器件、新工艺、新产品层出不穷,也使得新的通信系统越来越复杂。为了保证设计的准确性,同时缩短相应的设计周期,需要在设计初期就开始对系统进行相应的仿真和验证,同时对于各个阶段完成的不同模块也要进行分别的仿真和测试。虽然各类大型的EDA软件相继成熟,针对不同的领域都有不同的专业软件,为完成设计提供了强大的支持。但是,由于缺少实际的被测系统,在系统仿真和模块仿真阶段如何进行相应的验证一直是困扰设计人员的主要问题。因此从设计初期开始就有必要引入相应的测试功能,这也是整个无线系统设计的重点和难点。 基于罗德与施瓦茨(R&S)公司的矢量源和信号

  在民用和军用领域,随着无线通信系统的发展,新器件、新工艺、新产品层出不穷,也使得新的通信系统越来越复杂。为了保证设计的准确性,同时缩短相应的设计周期,需要在设计初期就开始对系统进行相应的仿真和验证,同时对于各个阶段完成的不同模块也要进行分别的仿真和测试。虽然各类大型的EDA软件相继成熟,针对不同的领域都有不同的专业软件,为完成设计提供了强大的支持。但是,由于缺少实际的被测系统,在系统仿真和模块仿真阶段如何进行相应的验证一直是困扰设计人员的主要问题。因此从设计初期开始就有必要引入相应的测试功能,这也是整个无线系统设计的重点和难点。 基于罗德与施瓦茨(R&S)公司的矢量源和信号分析仪可以充分利用仿真设计软件的优势

  简介EVM或误差矢量幅度本质上是数字调制精度的标量测量,是任何数字调制源的重要品质因数。本文介绍了矢量信号分析仪如何帮助优化IQ调制器的EVM性能,例如LTC5598,一个5MHz至1600MHz的高线性度直接正交调制器。需要低调制器EVM,因为EVM在线路下降得更远 - 传输上变频器,滤波器,功率放大器,通信信道和接收器都会损害接收信号。测试设置除非另有说明,否则以下测试条件适用(参见图3):凌力尔特公司演示电路DC1455A上的LTC5598 IQ调制器。LO:0dBm,f = 450MHz。基带调制:PN9,根升余弦(RRC)滤波,α= 0.35,符号率= 1Msps,16-QAM(每符号4位,峰均比5.4dB)。基带驱动

  1. 概览PXIe-5668R矢量信号分析仪(VSA)提供的带宽为765 MHz,具有一流的测量性能和测量速度。这款高性能微波信号分析仪可以满足各种应用的严苛需求,比如无线通信、射频集成电路(RFIC)特性化、无线电探测和定位(RADAR)测试以及频谱监测/信号情报等。如图1所示,PXIe-5668R将高射频测量性能、高测量速度和高灵活性独一无二地集于一身。这款仪器具有的行业领先的动态范围和带宽使之成为满足研发应用中各种严格测量需求的理想选择。由于PXIe-5668R采用PXI架构,因此它又具有大批量生产测试所需的快速测量特性。最后,该矢量信号分析仪包含了LabVIEW可编程Xilinx Kintex-7 FPGA,用户可以通过

  射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。RBW控制频率轴上的

  1.当前矢量信号分析仪计量校准方法概述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,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。国际上的计量机构,如德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数的计量校准。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,缺点是示波器频率范围受限,不确定度较大,同步延时在微波测量时带来较大的相位误差,系统复杂,引入更多的不确定度。2.本文提出的计量校准技术本文提出连续波

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