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ZNL在射頻產(chǎn)品測(cè)量中的應(yīng)用(二)

  3、噪聲系數(shù)測(cè)試 

  無(wú)線電接收機(jī)的靈敏度是一個(gè)非常重要的指標(biāo),它反映接收機(jī)接收小信號(hào)的能力。接收機(jī)的靈敏度等于-174dBm+NF+10lgBW + S / N ,其中BW為信號(hào)帶寬,S/N為信號(hào)解調(diào)所需的信噪比,噪聲系數(shù)NF等于系統(tǒng)輸出信噪比和輸入信噪比之比,它和噪聲因子F之間的關(guān)系為NF = 10lg F ,單位為dB,因?yàn)樵肼曇蜃邮冀K大于1,所以噪聲系數(shù)NF始終大于0dB。通常來(lái)說(shuō),接收機(jī)的噪聲系數(shù)主要決定于第一級(jí)低噪聲放大器。 

  不管是采用噪聲系數(shù)分析儀還是頻譜分析儀做噪聲系數(shù)測(cè)試其原理都是基于Y系數(shù)法。儀器提供交替變化的28V和0V電源給噪聲源,在28V電源工作時(shí),噪聲源產(chǎn)生高的噪聲功率,0V電源工作時(shí),噪聲源產(chǎn)生低噪聲功率,ZNL當(dāng)作頻譜儀,測(cè)量這兩個(gè)功率值并計(jì)算他們的比值得到噪聲因子。測(cè)試分為兩個(gè)過(guò)程,校準(zhǔn)和測(cè)量。校準(zhǔn)時(shí),噪聲源直接連接到ZNL射頻輸入端口,得到測(cè)量?jī)x器ZNL內(nèi)部的噪聲因子F2;測(cè)量時(shí),如圖2,噪聲源輸出的噪聲加到被測(cè)件,被測(cè)件的輸出到ZNL的射頻輸入端口,得到被測(cè)件和測(cè)量?jī)x器這個(gè)整體的噪聲因子F12,根據(jù)兩級(jí)系統(tǒng)級(jí)連噪聲系數(shù)公式可以得到被測(cè)件的噪聲因子F1和增益G,進(jìn)而可以得到被測(cè)件的噪聲系數(shù)。 

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  圖2:噪聲系數(shù)測(cè)試 

  4、數(shù)字信號(hào)解調(diào)分析

  數(shù)字調(diào)制信號(hào)的質(zhì)量一般用誤差矢量幅度EVM來(lái)衡量,它是誤差矢量的幅度和理想矢量的幅度的比值,用%和dB來(lái)表示,它的大小直接關(guān)系著整個(gè)系統(tǒng)的通信容量和傳輸距離,它的測(cè)量必不可少。頻譜分析儀只能分析其頻譜特性,必須用信號(hào)分析儀對(duì)它進(jìn)行解調(diào)后才能得到調(diào)制質(zhì)量特性。如常見(jiàn)的QPSK、QAM調(diào)制信號(hào)都采用IQ調(diào)制,I和Q通道增益是否一樣、是否有直流成分、是否完全正交相差90度都會(huì)影響誤差矢量幅度EVM。如圖4,顯示的是ZNL的信號(hào)分析功能解調(diào)分析NB-IoT信號(hào)的部分結(jié)果,顯示出EVM、IQ調(diào)制結(jié)果、頻率誤差、調(diào)制時(shí)鐘誤差、功率和峰均比等。  

圖片3.png

  圖3:NB-IoT信號(hào)測(cè)試 

  5、模擬信號(hào)解調(diào)分析 

  對(duì)于模擬調(diào)制信號(hào)如調(diào)幅AM、調(diào)頻FM和調(diào)相PhM,經(jīng)常需要分析它們的調(diào)制特性。如無(wú)線調(diào)頻FM對(duì)講機(jī),其發(fā)射中心頻率和調(diào)制頻偏有嚴(yán)格的要求。中心頻率不準(zhǔn)會(huì)導(dǎo)致接收機(jī)的靈敏度下降,傳輸距離縮短;調(diào)制頻偏太小,調(diào)制指數(shù)就變小,接收機(jī)的信噪比下降。調(diào)制頻偏太大,接收機(jī)的信噪比有保證,但是鄰道信號(hào)會(huì)受到干擾,這樣會(huì)出現(xiàn)串音現(xiàn)象;發(fā)射功率太大,電池消耗量大,待機(jī)時(shí)間和工作時(shí)間縮短,對(duì)其它無(wú)線電設(shè)備造成一定干擾。發(fā)射功率偏小,傳輸距離受到限制。因此,調(diào)頻FM信號(hào)的調(diào)制頻率、調(diào)制頻偏、載波頻率和功率等指標(biāo)的測(cè)量非常重要。如圖5,顯示的是ZNL的信號(hào)分析功能測(cè)量調(diào)頻FM/AM信號(hào)的解調(diào)結(jié)果。 

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