矢量信號發生器
應用於通信測試領域的儀器
矢量信號發生器是為不斷滿足通信技術發展的數字化需求而出現的新型信號發生器,它將通信中的數字調製技術引入信號發生器技術領域,為通信設備的測試提供了必要的條件。
在通信領域,由於通信業務的增長每一天都有更多的用戶需要佔用新的頻譜,而可用的頻譜資源是有限的,因此必須儘可能提高系統單位帶寬傳輸的信息量。數字調製與模擬調製技術相比,可帶來更大的信息容量、更好的兼容性、更高的數據保密性、更好的通信質量。因此,近年來數字調製技術在通信領域得到大量應用。矢量信號發生器就是為不斷滿足通信技術發展的數字化需求而出現的新型信號發生器,它將通信中的數字調製技術引入信號發生器技術領域,為通信設備的測試提供了必要的條件。
數字調製可以採用許多不同的形式。矢量調製是產生數字調製信號的 最佳方案。傳統的模擬調製方案使用幅度調製或者角度調製,調製器用於改變載波的角度(頻率或者相位)或者幅度,但禁止同時改變載波的角度和幅度。與傳統調製方案不同的是,矢量調製方案允許一個調製器同時控制幅度和相位。這種調製通常用坐標圖來描述,因此矢量調製也被稱為調製,矢量調製器也被稱為調製器。
圖1-1 點頻矢量調製方案框圖
點頻矢量調製方案由於其調製方案簡單易行而獲得了各大儀器公司的青睞,早期的矢量信號發生器都是基於此方案設計的,甚至直到現在仍然有不少產品採用這種方案。
圖1-2 寬頻矢量調製方案框圖
矢量信號發生器的頻率合成子單元、信號調理子單元、模擬調製系統等方面和普通信號發生器是相同的。矢量信號發生器和普通信號發生器的不同之處在於矢量調製單元和基帶信號發生單元。
1、矢量調製單元
圖1-3 極坐標表示的調製
在數字調製中,經常用參數I和Q來描述,也就是其極坐標圖的直角坐標表示。在極坐標系中,定義I軸沿0°相位方向,Q軸則旋轉90°(圖1-4)。信號在I軸的投影就是它的I分量,在Q軸的投影就是Q分量(圖1-4)。
圖1-5 矢量調製器原理示意圖
基帶信號通路和矢量調製器都不可能是理想的,針對不同的矢量調製器往往還需要設計不同的驅動電路,以提高矢量調製質量。常用補償有驅動增益誤差補償、驅動偏置電壓補償、IQ正交誤差補償等。需要注意的是,在使用矢量信號發生器時,如果使用儀器外部的基帶信號,也可以適當調整這些補償參數抵消外部基帶信號的誤差,以得到更高調製質量的數字調製信號。
2、基帶信號發生單元
圖1-6 基帶信號發生器原理框圖
矢量信號發生器除了具有普通信號發生器相同的技術指標外,一般還具有以下技術指標。
1、調製帶寬
表示矢量信號發生器 調製的頻率響應情況。一般是指在單音信號單邊帶調製情況下,載波信號功率相對未調製時載波信號功率變化在3dB範圍內的3dB帶寬。此項指標決定了矢量信號發生器所能允許輸入在基帶信號的最高帶寬。
2、數字調製格式
PSK(相移鍵控)一般包括BPSK、QPSK、OQPSK、DQPSK、8PSK、16QPSK、D8PSK。FSK(頻移鍵控)一般包括2FSK、4FSK、8FSK、16FSK、MSK。QAM(正交調幅)一般包括4QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM。
3、矢量調製準確度
圖1-7 EVM及其相關參數
誤差矢量幅度(EVM):指在 星座圖中,信號的實際位置(以位置矢量表示)偏離理想位置(以位置矢量表示)所造成的誤差矢量的幅度。
幅度誤差:信號的實際功率和理論功率之間的差值。在 星座圖中,指信號的實際位置矢量的幅度和理想位置矢量的幅度之間的差值。
相位誤差:信號的實際相位和理論相位之間的差值。在 星座圖中,指信號的實際位置矢量的相位和理想位置矢量的相位之間的差值。
原點偏移:指 輸入為0時載波功率相對於 輸入為滿量()時信號功率的差值。此技術指標代表了載波饋通功率的大小。
圖1-8 部件測試示意圖
圖1-9 接收機測試示意圖
圖1-10複雜信號的產生示意圖
信號發生器