SG390 系列矢量信号发生器 — 高性能、经济实惠的射频源。三款新型射频信号发生器,载波频率从直流到 2.025 GHz、4.050 GHz 和 6.075 GHz,支持模拟和矢量调制。这些仪器采用新的射频合成技术,可提供具有低相位噪声(116 GHz 时为 –1 dBc/Hz)和非凡频率分辨率(任何频率为 1 μHz)的无杂散输出。模拟调制和矢量基带发生器均作为标准特性提供。
SG390 系列矢量信号发生器
推出新型 SG390 系列矢量信号发生器——高性能、经济实惠的射频源。三款新型射频信号发生器,载波频率从直流到 2.025 GHz、4.050 GHz 和 6.075 GHz,支持模拟和矢量调制。这些仪器采用新的射频合成技术,可提供具有低相位噪声(116 GHz 时为 –1 dBc/Hz)和非凡频率分辨率(任何频率为 1 μHz)的无杂散输出。模拟调制和矢量基带发生器均作为标准特性提供。
与使用 TCXO 时基的仪器相比,这些仪器使用烤箱化的 SC 切割振荡器作为标准时基,稳定性提高了 100 倍(近距离相位噪声降低了 100 倍)。
新的频率合成技术
SG390 系列信号发生器基于一种称为有理逼近频率合成 (RAFS) 的新型频率合成技术。RAFS在传统的锁相环(PLL)中使用小整数除数,使用标称PLL参考频率合成接近所需频率(通常在±100 ppm)内)的频率。PLL参考频率由相位锁定到抖动直接数字频率合成器的压控晶体振荡器提供,经过调整,以便PLL产生精确的频率。这样做可提供高相位比较频率(通常为25 MHz),从而产生低相位噪声,同时将PLL基准电压杂散移离载波,以便轻松移除。最终结果是一个具有低相位噪声、基本上无限频率分辨率的捷变射频源,没有小数N分频合成的杂散或YIG振荡器的成本。
模拟调制
SG390 信号发生器提供多种调制功能。模式包括调幅 (AM)、调频 (FM)、相位调制 (ΦM) 和脉冲调制。有一个内部调制源和一个外部调制输入。内部调制源产生正弦波、斜坡波形、锯齿波形、方波波形和噪声波形。外部调制信号可以施加到后面板调制输入。内部调制发生器可作为后面板上的输出提供。
与传统的模拟信号发生器不同,SG390 系列可以从直流到 62.5 MHz 连续扫描。对于 62.5 MHz 以上的频率,每个扫描范围覆盖的倍频程以上。
矢量调制
SG390 系列基于这一性能,在 400 MHz 和 6.075 GHz 之间的射频载波上增加了对矢量信号调制的全面支持。它具有一个工作频率为125 MHz的双通道任意波形发生器,用于生成基带信号。该发生器内置了对最常见矢量调制方案的支持:ASK、QPSK、DQPSK、π/4 DQPSK、8PSK、FSK、CPM。QAM(4 到 256)、8VSB 和 16VSB。它还内置支持数字通信中使用的所有标准脉冲整形滤波器:升余弦、升余弦根、高斯、矩形、三角形等。最后,它直接支持将加性白高斯噪声(AWGN)受控注入信号路径。
内部基带发生器
SG390 系列采用新颖的 I/Q 调制架构,可快速、用户友好的波形生成。基带发生器支持纯数字数据的回放。它以高达 6 MHz 的符号速率自动将数字符号映射到选定的 I/Q 星座中,并将结果通过选定的脉冲整形滤波器,以生成以 125 MHz 实时更新的最终波形。然后使用标准 IQ 调制技术将该基带信号调制到射频载波上。
预设通信协议(GSM、GSM EDGE、W-CDMA、APCO-25、DECT、NADC、PDC、TETRA 和 ATSC DTV)可将信号发生器快速配置为正确的调制类型、符号数据速率、TDMA 占空比和数字波形滤波器。预设协议还配置后面板 TDMA、帧开始和符号时钟数字输出。基带发生器可以针对这些协议进行配置,而无需使用外部计算机或第三方软件。
I/Q波形是实时计算的。符号映射到星座,经过数字滤波,并上采样至125 Msps,以通过双通道14位DAC驱动I/Q调制器。这些符号可以是固定模式、来自内部来源的 PRBS 数据,也可以来自下载的最多 16 Mb 的用户列表。星座映射可以由用户修改。数字滤波器包括奈奎斯特、奈奎斯特根、高斯、矩形、线性、辛克和用户定义的FIR。
外部 I/Q 调制
后面板 BNC I/Q 调制输入和输出可通过外部源实现任意矢量调制。外部信号路径支持超过 300 MHz 的带宽,满量程范围为 ±0.5 V,输入阻抗为 50 Ω。
功率与频率
所有SRS RF信号发生器都具有放大器和数字衰减器的级联级,以驱动RF输出。五个级可提供高达 +25 dB 的增益至 -130 dB 的衰减,采用 156 个数字控制步进。在工厂校准期间,对于 32 个衰减器步进中的每一个,以每倍频程 156 个频率测量输出功率,以填充包含约 40,000 个元件的存储器矩阵。当设置为特定频率和功率时,仪器会在这些矩阵元素之间进行插值,以确定**衰减器设置。模拟衰减器用于在矩阵元件之间提供0.01 dB的分辨率,并补偿残余热效应。
这种方法消除了对精密衰减器和自动电平控制(ALC)的需求,而不会牺牲任何性能。消除 ALC 还消除了其与幅度、脉冲和 I/Q 调制的不需要的相互作用。
OCXO 或铷时基
SG390 系列配有烤箱控制的晶体振荡器 (OCXO) 时基。时基在恒温控制烘箱中使用第三个泛音应力补偿 10 MHz 谐振器。时基提供非常低的相位噪声和非常低的老化。可以订购可选的铷振荡器(选件 04),以显著减少频率老化并提高温度稳定性。可为后面板时基输入提供外部10 MHz时基基准。
轻松沟通
GPIB、RS-232 和以太网接口支持远程操作。所有仪器功能都可以通过任何接口进行控制和读取。非易失性存储器中最多可保存九种仪器配置。
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