优质信号源对微波与射频设备的重要性

发布者:Huanle最新更新时间:2018-03-19 来源: eefocus关键字:信号源  微波  射频设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

概述

在无线通信领域,通信信号的发展方向是数字化。这一趋势主要是因为与模拟信号相比,数字信号有很好的频谱效率。为了满足日益苛刻的对信号中心频率、谱密度和频谱宽度的用户需求,对通信设备的要求越来越复杂和苛刻。

然而,有些正准备投入应用的测试产品必须明确地符合市场标准,这些标准要求对组件进行完整地描述,大多数情况这些测试产品之间都是存在差异的,为通信设备生产专用测试产品的成本很昂贵并且难以实现。

在这里,任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generators)和函数发生器(Function Generators)可以克服以上困难,提供从未有过的灵活性,为工程师提供一台可测试多样化通信设备的强有力的仪器,加快测试进度,缩短上市时间。

在本文中,将会以Active Technologies 最新的高级任意波形发生器/函数发生器为例,讲解现今优质信号源为满足激励多样化通信电子设备进而观察响应并验证设备行为或者查找错误的要求创建生成多样化信号的能力。

需要特别注意现代信号处理与传输模式,比如基带、中心频率、射频和超宽频等,例如扩展频谱是WiFi和WiMAX收发器的基础特性。优质信号源应能够应对生产挑战,例如多样化的复杂性和快速信号,应能够成为每个测试工具箱的核心。

微波数据收发

电磁场可以通过天线到天线传播并且携带信息,不使用线缆发射和接收信息。然而,环境中存在很多噪声,这些噪声会扭曲在环境中传输的信号波形,导致通信信号携带的信息丢失。

影响微波通信的因素很多,比如信号衰减、失真、通道间串扰,尤其是在室内环境或者楼栋密集的城市中多路径衰减贯穿整个传输带宽。为了解决这些问题,很多解决方案引入了调制技术,例如扩展频谱和高速率数字调制。

这些调制波形非常复杂,所以使用一台测试仪器完成波形的创建生成是一巨大挑战,生产用于专用微波设备的测试仪器会增加成本和延长上市时间。

近年,一种新颖的测试仪器在此领域占据了一席之地,那就是任意波形发生器(AWG)和函数发生器(AFG)。它们的主要能力是可以通过直接合成技术创建生成大量波形,或者使用内存储存每个样本值然后按照选择的时钟速率再生这些样本值,可以使用采样仪器创建这些样本值或者直接使用专用的应用工具构建这些样本值。

为什么数字调制优于模拟调制?

模拟调制在过去被广泛使用,例如幅度、频率和相位调制(AM、FM、PM)。因为模拟调制和解调技术非常简单并且廉价(比如AM,可以简单地使用二极管、电容和电阻电路解调)。

对携带信息的载波信号(通常载波频率高于调制波)的幅度、频率或相位分别进行简单地调制,然后进行传输。

然而,因为在传输的信号中没有进行编码,所以实现高信噪比(SNR)的方法是增大发射功率、在更宽的带宽上进行调制、使用高方向性和大尺寸天线。然而这些方法都存在一些缺陷,增加传输功率不总是可行的,因为增加功率带来的更大的难题是电子电路的复杂性,电路规模会更大并且需要冷却降温。

为了配置更多的射频链路应用,需要更多数量的通道,一个严格的规则分配了可以使用的最大带宽。最后一点,大尺寸天线需要更多的结构以保证天线本身的固定(通常与地面保持较高高度),并且不允许在每个方向上以同一功率广播信号。

这些原因和数字设备的快速发展证明了一个事实,当今设计生产数字电路的成本降低了。数字调制技术的出现,使更高的信噪比、频谱效率和多路传输为了可能(比如CDMA)。

现在的信号源仪器有能力生成一系列波形,包括调制波和载波,并且可以添加环境噪声,编码等,节省了大量研发经费和时间。

数字调制

使用无线电传输信息,需要分解公共通信媒介以允许不同的非相干数据流。需要使用包含真实有用信息的调制波(相对载波而言频率较低)对载波(一般为射频或微波)进行调制。

载波和调制波可以是模拟或数字信号,大多数情况下为模拟信号。但是现今数字调制也很常见,使用一或多个符号(symbols)改变载波参数(幅度、相位或频率)。

OOK调制

为了更好地理解数字调制,下面举个例子:开关键控(On-Off Keying ,OOK)调制,一种简单的二进制幅移键控调制(2-ASK),是包含两符号(symbols)(例如“0”或“1”)的数字幅度调制,所以类似于对载波进行“开”和“关”控制。已调制波形中载波幅值有效部分被编码为“1”,载波幅值无效部分被编码为“0”。符号(symbols)也可以表示频率或相位,当表示频率时称为二进制频移键控调制(2-FSK),当表示相位时称为二进制相移键控(2-PSK或BPSK)。

用于编码的符号(symbols)数量影响通信的能量效率(多少有效信号被接收器正确地解码)和频谱效率(为实现指定比特率的带宽宽度)。但是前者越高,后者就会越低,所以要权衡两者。接收器以较低的信噪比捕获和正确读信号的能力在逐渐提升,所以可减少能量效率以支持更大的频谱效率。正因为如此,被传输的波形的复杂度越来越高,只有快速灵活的信号源仪器能生成高比特率信号。

另一种在现代通信系统中占据一席之地的调制方法是一种特殊的幅度调制,叫做正交幅度调制(QAM)。这中调制方法的具体操作是,将两个参数相同但只不同相的信号相混合,所以也称为I/Q调制,因为其中一个信号正交另一个信号,“I”通道是余弦信号,“Q”通道是正弦信号。

为了使用相干解调以更好的接收信号和使TX / RX同步,不仅振幅,频率和相位也可以进行正交调制。

I/Q 发射器

I/Q 接收器

被广泛使用的I/Q调制是正交相移键控(QPSK),这种调制方法有很好的频谱和能量效率。在现代通信系统中,高复杂度的波形随处可见。QPSK技术使频谱带宽得到了充分利用。因为如果信噪比足够,那么为了获得较高的数据速率可以不占用所有可用的频谱带宽 。

其他的系统,例如蓝牙技术、已经提及过的WLAN,通信信号可以从载波频率跳跃到其他频率以扩展频谱,降低单频段发射功率(无线设备的有效辐射能量是受限制的,所以将相同的能量扩展到更宽的频域可以减少平均发射功率并且不会降低信噪比)。

为了更好地满足日益苛刻的传输需求,一些通信系统除了频分多址和时分多址(分别为FDMA和TDMA)也使用码分多址(CDMA)技术,编码范围可以覆盖更长的符号(symbols)序列。同时,要求更高的带宽和更快的调制解调速度(事实上,CDMA使用16符号(symbols)编码,为了保持相同的有效比特率,相比不使用CDMA需要16倍的带宽)。

还需要注意的是数字信号的码型对通信系统最终的性能具有重要意义。因为最后的信号频谱是码型的傅里叶变换,若使用近似矩形(通常代表一个bit,不可能精确到无限接近纯矩形,因为那需要无限带宽),频谱看起来更像是同步。在更宽的带宽上传输能量并且会影响频率相近的通道。

广泛使用的滤波方法是升余弦,轮廓看起来像是平滑的矩形。平滑因子用参数α表示,与最终信号的带宽成比例,但是也会超过和改变原始符号(symbols)的星座图。

从以上的讨论可以得知,考虑频谱和功率的前提下创建一个信号波形会带来很多复杂的操作,若想测试所有的通信设备那么必须有一台完全定制的信号源仪器。

然而,若使用任意波形发生器(AWG),那么生成任意波形的信号就不是不可能的了,任意波形发生器具有高带宽(1GHz以上)和14位或16位高分辨率(垂直电压精度为全量程的1/(2^14)或1/(2^16))。

使用AWG生成基带信号(TX):Arb Rider AWG-4022 and AT-AWG-GS

使用AWG生成基带信号(RX):Arb Rider AWG-4022 and AT-AWG-GS

使用AWG生成IF信号(TX):Arb Rider AWG-4022 and AT-AWG-GS

使用AWG生成IF信号(RX):Arb Rider AWG-4022 and AT-AWG-GS

市面上也有一系列其他配置的AWG,比如,时钟信号为10、20或50GHz,高时钟速率使信号源设备能够支持超宽频、可靠地抗多路径干扰,所以在保持ADC高分辨率的同时可以在室内环境很好地运行工作,并且可以以较高的时间精度进行过采样。

使用AWG生成RF信号(TX):Arb Rider AWG-4022

使用AWG生成RF信号(RX):Arb Rider AWG-4022

常见的数字调制实现

在近年的数字革命的推动下,并得益于DSP和FPGA成本的降低,工程师开始发展软件无线电,使用数字采样和滤波(像FIR和IIR,有限和无限响应滤波器)构建无线电设备。现今,这些技术被应用在各种各样的领域中。

除了之前提及的WLAN(原被称为802.11)和蓝牙(用于无线PAN,属于802.15 IEEE标准),要特别注意大城市的网络,比如移动电话通信,它依赖于数字调制,从早期的版本,如GSM(例如GSM,G代表高斯,这意味着脉冲整形滤波器具有高斯谱响应)到像使用CDMA和SSS正交相位和幅度调制的HSDPA和LTE这样的现代实现。

调制应用
MSK,GMSKGSM,CDPD
BPSK深空遥测,有线调制解调器
QPSK,π/4 DQPSK卫星,CDMA,NADC,TETRA,PHS,PDC,LMDS,DVB-S,电报,有线调制解调器,TFTS
DQPSKCDMA,卫星
FSK,GFSKDECT,RAM移动数据,AMPS,CT2,ERMES, 地面移动,公共安全
8,16 VSBATV,广播,电报
8 PSK卫星,飞机,宽带视频监控系统
16 QAM数字微波,调制解调器,DVB-C
32 QAM地面微波
64 QAM调制解调器,DVB-C, 宽带机顶盒,,MMDS,DVB-T
256 QAM调制解调器,DVB-C(欧洲),数字视频(美国),DVB-T2

在很多城市,电视和无线电OTA传输逐渐向数字调制方向发展,利用编码技术的优势提高抗噪能力,充分利用频谱带宽。典型代表是DVB(地面站和卫星电视流使用的数字调制方式)和DAB(数字音频广播)。

这些调制技术的另一主要应用是国防,不仅用于通信(像TETRA,警察、消防和军队的专用通信标准),而且还用于点对点加密和多路半双工传输,使用一种特殊类型的差分正交PSK调制(pi/4),星座图不是正交的而是45°延时。

在无线电探测和定位(RADAR)领域,数字调制被用于提高信号覆盖范围和精确度(将会在下期文章中讨论)。

下面是上文举例使用的AWG主要参数:

Active Technologies AWG/AFG ModelMain Specs
AWG-GS 2500
Analog Channels: 2
Digital Channels: 32
Multi-Channel:4 Analog / 64 Digital
Sample Rate: 2.5 GS/s
Resolution: 14 Bits
Output Frequency Range: 1 GHz
AWG and AFG Mode
Analog Output:
Direct DAC: 1.6Vpp @ 100 Ohm Diff. /
0.8Vpp @ 50 Ohm SE.
DC Amp: 4Vpp @ 100 Ohm Diff. /
2Vpp @ 50 Ohm SE. 
AC Output: 2Vpp @ 50 Ohm SE.
ARB RIDER AWG-4022

 
Analog Channels: 2
Digital Channels: 32
Multi-Channel:8 Analog / 128 Digital
Sample Rate: 2.5 GS/s
Resolution: 14 Bits
Output Frequency Range: 1 GHz
AWG and AFG Mode
Analog Output:
Direct DAC: 1.6Vpp @ 100 Ohm Diff. /
0.8Vpp @ 50 Ohm SE.
DC Amp: 10Vpp @ 100 Ohm Diff. /
5Vpp @ 50 Ohm Diff.
AC Output: 2Vpp @ 50 Ohm SE.


关键字:信号源  微波  射频设备 引用地址:优质信号源对微波与射频设备的重要性

上一篇:ZLG致远电子正式发布ZDS1000系列示波器
下一篇:泰克为ST 2110信号发生和分析提供完善的解决方案

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36

小型传感器可快速定位无线信号源
以色列航空工业公司(IAI)日前宣布,其下属子公司——埃尔塔系统有限公司研发的小型移动 传感器 系统,能快速截取并甄别高频无线电通信信号,绘制出可靠的电子信号图谱,从而对信号发射源进行精确定位。新设备可在地面和海上执行高频无线电信号源的探测任务。 以色列航空工业公司称,先进的高频无线电具有低成本超视距通信的能力,同时不会受手机通信网的干扰,在军队、准军事部队以及民用通信中发挥着重要作用,且恐怖分子、非法入境者、海盗和非法捕捞的渔民也经常使用高频无线电通信技术。 现有高频无线电通信信号源探测和定位设备较为笨重,且需要数百米长的大型天线,占据的空间较大。埃尔塔系统有限公司新开发的设备基于ELK-7065 3D高频通信定位器,采用直径仅
[安防电子]
基于FPGA的可调信号源设计
传统产品级信号源往往只能产生单一信号,满足不了科研和实际检测的需要。尤其在复杂的航天环境实验中,需要信号源能产生不同种类和参数可调的信号,作为系统自检时的信号输入,以此检测目标设备的工作状态和各项性能指标,为目标设备正常工作提供依据。 现场可编程逻辑阵列器件( FPGA )具有编程方便、高集成度、高可靠性等优点。为了满足科研和实际测试要求,本文设计了一种以 FPGA 、高速D/A为核心,能产生多路频率可调信号的信号源系统。该系统中波形数据、 控制 命令字由上位机发出,通过FPGA 控制 在数据存储器中存储波形数据,并将波形数据读出送入DAC进行数模转换后得到相应的 模拟 信号波形及 开关 量的控制。利用上述方法设计的信号源,信号
[电源管理]
基于89C52单片机的微电压信号源设计
1 设计原理   被测设备要求提供0.5~50mV的可调直流模拟电压,分辨率达10微伏,精度达±0.01mV,温度跟随性要好,即要求提供高精度的微电压信号。   如果采用单片机通过D/A转换器输出所需电压,输出范围0~5V,LSB=0.01mV,则D/A转换器的位数:   X=lg2(5000/0.01)≈19(Bit)   考虑D/A转换器的量化误差、温漂、噪声和其他各种误差的影响,至少选择21Bit以上的D/A转换器,但目前尚无适合本系统设计的D/A转换器。因此,在考虑系统分辨率和输出电压范围的前提下,采用如下方案:先将小于50 mV的电压数值扩大100倍,再用 16Bit D/A转换器输出,然后通过200倍的高精密分
[单片机]
基于89C52单片机的微电压<font color='red'>信号源</font>设计
基于LTCC多微波无源滤波器的设计方案
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一。其主要的设计概念是将二维的电路布局变为三维电路布局,借此达到缩小体积的目的。由于低温共烧陶瓷(LTCC,Low TemperatureCofired Ceramic)技术具有高集成密度、高性能、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于 LTCC 多微波 无源滤波器 力求达到结构小型化和性能优越化。    1 具有传输零点滤波器设计原理
[模拟电子]
基于LTCC多<font color='red'>微波</font>无源滤波器的设计方案
我国广播电视微波的数字化改造
  微波是卫星、光缆、微波三大电视信号传输方式之一。广播电视微波传输网运行已超过20年,全国已拥有2569座广播电视微波站,使用了1.4GHz、2GHz、8GHz及6GHz、7GHz、10GHz的部分频率资源。   由于微波属无线传输,与光缆相比主要优点有以下几项:   (1)抵御自然灾害的能力强。如在1976年的唐山大地震、90年代的特大洪灾中,在其它通信手段失效的情况下,微波保证了通信和广播电视信号的畅通。   (2)受地理环境的限制小,应对突发事件的能力强。微波信号即可翻山又可跨海,与光缆相比,受地理条件的限制小。随着微波设备集成度的提高,使用摄像微波传送一体机,很容易在突发事件现场实现信号的实时传输。   
[嵌入式]
100MHz带宽的经济型矢量信号源新选择
由于对更大带宽的持续需求,更高数据速率和更宽带宽的调制方案越来越普遍。测量设备厂家因此设计了更宽带宽,更多调制模式还有更多其他特性的矢量信号源,但也带来了更昂贵的定价。 图1、VSG25A用户界面 Signal Hound用了另一种方法,其他厂家为极高的性能而不惜成本的时候,Signal Hound的矢量信号源VSG25A提供了良好的性能但只需要极低的价格:$495 。VSG25A的频率范围从100MHz到2.5G,功率从-40dBm到+10dBm,并有100M的调制带宽,覆盖了通信的大多频段和ISM(902到928M以及2.4G到2.5G)。频率低端可以工作到80M,但是幅度精度降低了,用以覆盖FM广播频段。VSG25A通
[测试测量]
100MHz带宽的经济型矢量<font color='red'>信号源</font>新选择
射频信号源的工作原理、组成结构和应用
射频信号源具体有哪些部分组成的?下面小编带领大家了解一下。具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。 射频信号源具体的组成部分主要有以下几个部分:AC-DC 电源板、数字板、射频板、OCXO 板、DC-DC 电源板、键盘板、倍频板、ATT 板、IQ 板、LCD 板。我上面分的比较细,如果一些低频的源,他是没有倍频板和 ATT 板的,或者说频率不高的话,倍频的功能可以集成在射频板上。 AC-DC 电源板 主要是将市电的交流电压转换成直流电,然后给 DC-DC 电源板供电。 DC-DC 电源板 该模块用于将 AC-DC 模块输出的电压降至一定的值,经过转换来满足各个功能单元正常工作需要的电源(电压和电流),比如风扇的供电,
[测试测量]
基于Nios II和DDS的雷达信号源的设计
1 引言 一般的雷达信号源实现主要有三种方式:第一种方式是采用DDS和MCU控制器件结合的方式;第二种是DDS、MCU控制器件和FPGA等可编程器件结合的方式:第三种是由FPGA等可编程器件实现DDS的方式。第一种方式利用专用DDS器件可以产生具有较好的杂散抑制和谐波抑制性能的雷达波形。控制简单。但不易于实现复杂波形的控制时序,灵活性差:第二种方式不仅可以产生有较好杂散抑制性能的雷达波形。还易于产生各种复杂的雷达信号,但附加了控制器和时序生成器,增大了电路的复杂性:第三种方式适用于产生特定要求的信号,但开发周期长,杂散抑制和谐波抑制指标难以达到专用DDS的水平。 随着FPGA工艺的不断发展,设计人员在FP-GA上嵌入软核处理器
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
/ul>
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved