基于示波器的调制系统时延测量

最新更新时间:2013-11-29来源: 互联网关键字:示波器  调制系统  时延测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一。引言

  在导航、雷达、应答、授时、航天测控等领域,通过解析发射和接收信号的时间和相位关系来获的距离或速度。用于测距、测速的无线电波不仅在空间传播有时延,在发射和接收装置中传输、处理间延迟。发射、接收装置的核心部分是调制解调系统,准确测量调制系统的时延,并消除其在整个系入的误差,是提高测距、测速精度的前提。

  时延的测量方法可以概括为时域测量和频域测量两大类。

  频域测量是用矢量网络分析仪测出设备的相位-频率特性,即S21的相位曲线,再对相频曲线微分到设备的群时延。这种测量方法适用于线性元器件,而不适合变频器件。虽然也存在三混频器法、双方法来解决变频器件的群时延测量,但这些方法无法解决混频器非互易性的问题。

  时域测量一般是用时间间隔测量仪或示波器直接对设备输入和输出的信号进行测量。时间间隔测量仪只能测量波形简单的信号,如脉冲。而示波器能够直接采集、测量波形复杂的信号,适用性更广。

  现代数字存储示波器可以实现带宽65GHz、采样率160GSa/s的高速采样,时间分辨率极高,并且可以对采样后的波形数据直接进行数字变频、滤波、解调、互相关等各种信号处理,因此用数字示波器可以方便地测量调制系统的时延。本文以型号为LeCory LabMaster 10-65Zi的示波器为例,详细阐述调制系统时延的测量、校准方法,并分析测量的不确定度。

  二。测试框图和校准方法

  图 1是示波器测量设备时延的连接框图。一激励信号源通过功分器输出两路信号,一路输入到被测设备,一路输入到示波器的一个通道。被测设备输出的信号接到示波器的另外一个通道。

  基于示波器的调制系统时延测量

  这种连接方式使用的三条同轴电缆#1~#3以及功分器会引入误差。在测量之前需要校准。电缆#1和电缆#2,以及功分器两个输出端口传输的是同一信号,信号传播速度是一致的,因此可以采用交换法消除电缆#1和#2以及功分器的延迟差异。功分器两路输出端口可以看作分别和电缆#1和#2是一体的。假设三条电缆的时延分别为T1, T2, T3,被测设备的时延为T0。

  先用示波器测量输入的两个信号时延,结果计为Tm1,则满足:

  Tm1 T1 T0 T3 T2

  将电缆#1和#2互换,即电缆#2接到被测设备,电缆#1接到示波器,但不改变它们和功分器的连接。时延测量结果计为Tm2,则满足:

  Tm2 T2 T0 T3 T1

  两式相加能够去掉电缆#1和#2的影响:

  T0 T3 (Tm1 Tm2)/2

  为了消除电缆#3引入的时延,使用LeCroy示波器内置的电缆去嵌功能,根据电缆的S参数去掉电缆引入的时延。这样示波器测量值已经是消除了T3的结果。

  还有一个时延误差来源是示波器两个通道之间的时延差异,这可利用示波器自带的快沿信号来校准,校

  准后的时延测量值自动消除了通道间的延迟差异。

  三。时延测量方法

  图 2是一个FSK基带信号和射频信号的时延测量示意。利用示波器测量设备时延的难度在于,被测设备的输入和输出信号不在同一个频段,有可能分别是基带、中频或者射频域。实际用示波器采集到的信号不会像图 2这样容易地分辨出频率、相位的变化位置,必须对波形数据进行处理后才能测量。

  基于示波器的调制系统时延测量

  LeCroy示波器内置了多种数字信号处理算法和自动测量功能,可以直接在示波器上自动完成信号的采集、处理、测量。

  根据信号处理的特点,时延测量具体可分为以下几种。

  1.包络检波法

  PSK,QAM这类相位变化的数字调制信号,由于脉冲成形滤波器的缘故,其相位翻转时刻就是调制信号功率极小值的时刻。因此可以利用LeCroy示波器的解调运算得到信号的包络,包络极小值的水平位置就是相位翻转时刻。图 3是一个16QAM中频信号和射频信号时延测量的例子。对两个信号都进行幅度解调后,得到各自的包络信号。再利用示波器自动测量两个包络极小值的间隔时间,就得到中频和射频信号的时延。

  基于示波器的调制系统时延测量

  图3包络检波后的时延测量

2.参数追踪法

  可以利用示波器测量调制信号每个周期的频率、相位或幅度等参数,再利用示波器内置的测量参数追踪功能,画出参数随时间变化的曲线。图 4是一个对信号频率参数追踪的示意。上面的波形是一个扫频信号,下面的波形是扫频信号的频率参数追踪曲线。

  基于示波器的调制系统时延测量

  图 5是利用参数追踪功能测量FSK基带信号和调制信号时延的结果。上方的波形是示波器采集的射频调制信号,中间的波形是对射频信号每个周期的频率进行参数追踪的曲线,它直观地反映了射频信号的频率切换过程。将其和实际测量的基带信号比较,就能测量出基带和射频信号的时延。

基于示波器的调制系统时延测量  

  3.希尔伯特变换与其他自定义算法

  除了前面两项示波器内置的运算以外,还有很多成熟的算法,比如运用希尔伯特变换来检波从而获得相位翻转点。图 6是在示波器内集成MATLAB程序检测信号相位翻转点的例子。还有用互相关运算来获得时延。现在和将来不断有学者研究各种新的信号处理算法来解决时延测量的问题。LeCory示波器中可以集成使用者自定义的MATLAB、C/C++、VB Script程序,来实现这类算法。

  基于示波器的调制系统时延测量

    三。示波器时延测量不确定度评估

  本文所述测量方法的不确定度,既有来源于示波器的,也有源于测量算法的。示波器本身的时延测量不确定度包括抖动噪底、触发抖动、时间分辨率、电缆和通道校准的不确定度等。为了提高这部分测量的精度,可以选用抖动噪底小、采样率高的示波器。示波器时延测量不确定度的大小可以通过实际测试来估计。测试的连接图类似图 1,但不再接入被测设备,电缆#1和#3直接通过转接器连接在一起。示波器使用LeCoryLabMaster 10-65Zi,采样率设为160GSa/s,在示波器内设置对电缆#3去嵌。信号源分别输出100MHz~20GHz若干组正弦信号,在示波器中多次测量两路信号的时延,记录测量值的标准偏差值。交换电缆#1和#2再测试一遍。结果显示每次测量的标准偏差在500fs量级,经过校准后两个通道的时延残差小于2ps。图 7是示波器测量得到的、没有包含被测设备的时延统计值。

  基于示波器的调制系统时延测量


  四。结束语

  本文所述的设备时延方法已经在多个单位的项目中得到实际验证。这些项目的被测设备涉及BPSK、QPSK、FSK、QAM、PDM等多种体制的调制系统。无论是测试的简便性和自动化程度,还是测量结果的不确定度,都比之前的频域测量法和人工读数更优。

关键字:示波器  调制系统  时延测量 编辑:神话 引用地址:基于示波器的调制系统时延测量

上一篇:中国电子展走进成都 艾德克斯闪耀西部
下一篇:解析质检仪的光电读出原理

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54

利用普源示波器的高捕获功能捕获偶发的异常信号
很多人对国产示波器没有信心,相比起进口示波器,国产示波器起步晚,技术相对落后,也没有进口示波器好用。所以很多人会在购买示波器的时候首先想到的是进口示波器品牌:泰克示波器、安捷伦示波器、罗德与施瓦茨示波器等进口品牌。但近年来,国产示波器虽然起步较晚,技术相比起进口一线大品牌示波器处于落后状态,但是大有赶超之势。其中,以普源示波器为代表的国产示波器在某些技术上与进口一线品牌示波器并无太大区别,也有自己“独特”的一面。比如国产普源示波器,比很多进口示波器有更好的高捕捉功能。它可以帮助工程师在做产品研发、测试和测量时,非常准确地捕捉到那些偶尔出现的异常信号,从而帮助我们及时发现和处理问题,加快产品研发周期。 正确地设置触发条件可以有效
[测试测量]
利用普源<font color='red'>示波器</font>的高捕获功能捕获偶发的异常信号
泰克示波器进行固件升级-操作篇
泰克示波器如何进行固件升级? ——以Tektronix MSO2014为例 很多人常常忽略示波器固件升级,一台机器用到老,实际上,固件升级不仅仅是功能的增加,更是对出厂时固件存在的bug进行修复,就像是发动机添加润滑油一样,更新固件将使你的仪器用起来更得心应手。 Figure 1 Tektronix MSO2014 泰克示波器会在Tektronix官网上不定期推出更新版本的固件包,打开网页 https://www.tek.com.cn/search?keywords=&type%5B0%5D=type%3Asoftware , 针对自己的示波器系列进行搜索,比如我这台是MSO2014,即搜索这个系列“MSO2000”(这个地方很
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>进行固件升级-操作篇
示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
    示波器简介     示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。     示波器分类   1、按照信号的不同分类   模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子
[测试测量]
示波器的LIN、CAN和FlexRay串行总线调试
  为了改善系统通信效率,降低成本,目前所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和SPI协议通常应用在电子控制单元(ECU)的芯片间通信。对于各种汽车子系统(例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制)之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN和FlexRay协议是当今汽车行业中最常见的串行总线应用。   基于主从关系的LIN串行总线主要用于对安全性要求不高的应用,例如座椅和车窗控制。CAN串行总线采用差分事件触发,其噪声抗扰度高于单端LIN总线,二十多年来一直用作汽车的主要控制总线。FlexRay串行总线采用差分时间触发和同步确定性时间表。作为新兴的串行总线技术,FlexRay应用在部分高端汽车中,主要适
[测试测量]
基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器的设计
摘 要:简要介绍了虚拟仪器的组成,基于Labwindows/CVI和NI公司的PXI-6670E数据采集卡,设计了一个虚拟数字示波器。该系统功能强大,不仅具有实时采集功能,还具有频谱分析、加窗处理、滤波功能和数字存储等功能。 关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集卡;频谱分析 引言 虚拟仪器中有一类是基于多功能DAQ卡的虚拟仪器,结构简单,开发成本低,目前已经得到了广泛的应用。本文以一个基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器为例,来说明如何开发基于多功能DAQ卡的虚拟仪器。 虚拟数字示波器的结构与组成 虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Wi
[应用]
怎么优化泰克示波器的性能呢
对于从事电子设备设计、制造或维修的人员来说,泰克示波器是一个不可或缺的工具。安泰测试的专家本期和大家分享示波器使用的一则技巧——优化示波器的性能,有助于示波器更高效的工作。 DPO70804数字示波器 以下一些技巧有助于提高示波器的运行性能,特别是在仪器受计算机控制的自动测试环境下。 1.让示波器从一个已知状态上开始工作,关掉不使用的通道和不必要的测量、运算和分析功能。比如调用缺省设置(DefaultSetup),或者调用保存的设置文件。 2.在程控环境下,发送指令”DISPOFF”,可关闭波形显示,而示波器可继续触发、可读取波形数据或自动保存波形到本地硬盘。 3.示波器采集的波形传输到计算机上通常是最耗费时间的操作,尽可能借
[测试测量]
怎么优化泰克<font color='red'>示波器</font>的性能呢
怎样合理的选择示波器
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器品牌繁多, 泰克示波器 因其杰出的性能深受广大消费者的喜爱。下面说下怎样合理的选择示波器。   1、带宽   如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号:   从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。   2、采样本   正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。   脉冲波:上升沿
[测试测量]
示波器耦合方式对电源负载动态恢复特性测试结果的影响
一、问题的提出 开关电源测试中通常都要测量负载动态恢复特性,其目的是测试输出负载变化情况下,电源输出电压稳定在整定值的能力。最关注的测试指标是过冲幅度和恢复时间。图一所示为过冲幅度和恢复时间的定义及测试方法接线图。恢复时间是指直流输出电压随着负载的变化开始出现过冲开始,恢复至小于等于并不再超过负载调整率处止的这段时间。(没有输出负载调整率要求的以输出电压范围界定) 图一过冲幅度和恢复时间的定义及测量方法接线图 过冲幅度是指负载变化带来的过冲的最大值和电压稳态值的电压差。
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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