[发明专利]一种矢量信号分析装置及方法有效
申请号: | 201710411256.5 | 申请日: | 2017-06-05 |
公开(公告)号: | CN107239611B | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 刘磊;张光山;付存文;李龙;彭子健 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20 |
代理公司: | 青岛智地领创专利代理有限公司 37252 | 代理人: | 种艳丽 |
地址: | 266555 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 矢量 信号 分析 装置 方法 | ||
1.一种矢量信号分析装置,其特征在于:包括射频变频单元、本振单元以及中频采样单元,并配置有上位机软件;本振单元、射频变频单元、中频采样单元通过电缆依次连接;中频采样单元与上位机软件通信连接;
射频变频单元包括功率保护电路、固定衰减器、第一选择开关、第二选择开关、第三选择开关、第四选择开关、第五选择开关、第六选择开关、第一放大器、第二放大器、第三放大器、第四放大器、第一程控衰减器、第二程控衰减器、第一混频器、第二混频器、第三混频器、第一带通滤波器、第二带通滤波器以及第三带通滤波器;功率保护电路、固定衰减器、第一选择开关的一端通过线路依次连接,第一选择开关的另一端分别与第二选择开关的一端、第三选择开关的一端通过线路连接,第二选择开关的另一端通过第一放大器或直通通路与第一程控衰减器的一端通过线路连接,第一程控衰减器的另一端、第三放大器、第一混频器、第一带通滤波器、第二混频器、第二带通滤波器的一端通过线路依次连接,第三选择开关的另一端通过第二放大器或直通通路与第二程控衰减器的一端通过线路连接,第二程控衰减器的另一端、第四放大器、第三混频器、第三带通滤波器的一端通过线路依次连接,第二带通滤波器的另一端和第三带通滤波器的另一端通过线路分别连接至第六选择开关的一端;
本振单元包括10MHz晶振、100MHz晶振、模拟开关、鉴相器、功分器、第一10分频器、第二10分频器、10倍频器、第一放大器、第二放大器、第三放大器、本振锁相环、1GHz滤波器、100MHz滤波器、10MHz滤波器、第一6dB衰减器、第二6dB衰减器以及第三6dB衰减器;
10MHz晶振鉴相器和模拟开关连接,鉴相器、100MHz晶振、功分器、第一6dB衰减器和第一10分频器组成锁相环电路,模拟开关和锁相环电路的鉴相器连接,第二6dB衰减器的一端和锁相环电路的功分器连接,第二6dB衰减器的另一端分别和第一放大器的一端、第二放大器的一端通过线路连接,第一放大器的另一端和本振锁相环通过线路连接,第二放大器的另一端和10倍频器、1GHz滤波器通过线路依次连接,第三放大器的一端和锁相环电路的第一6dB衰减器连接,第三放大器的另一端和第三6dB衰减器的一端通过线路连接,第三6dB衰减器的另一端分别和100MHz滤波器、第二10分频器的一端通过线路连接,第二10分频器的另一端和10MHz滤波器通过线路连接;
中频采样单元包括信号调理模块、高速AD采集模块、高速数据处理与存储模块、时钟产生模块、RAM以及PXI接口;信号调理模块、高速AD采集模块、高速数据处理与存储模块通过线路依次连接,时钟产生模块通过线路与高速AD采集模块连接,RAM与高速数据处理与存储模块中的RAM存储逻辑单元通过线路连接,PXI接口与高速数据处理与存储模块中的PXI接口控制逻辑单元通过线路连接;
上位机软件包括测量信号解调分析、参考信号生成和误差参数分析三大功能模块;
测量信号解调分析模块,被配置为用于对中频信号进行正交分解、数字滤波、采样率变换、匹配滤波、定时修正、频偏修正、相偏修正、定时误差估计、频率误差估计、相位误差估计;
参考信号生成模块,被配置为用于将测量信号进行符号判决和码元映射,然后通过成型滤波器生成参考信号;
误差参数分析模块,被配置为用于将测量信号和参考信号进行比对,提取包括幅度矢量误差、相位误差、幅度误差、IQ偏置、原点偏移和正交误差在内的一系列调制质量误差指标,并将结果显示给用户。
2.根据权利要求1所述的矢量信号分析装置,其特征在于:低频段信号为9kHz~500MHz;高频段信号为500MHz~3GHz。
3.一种矢量信号分析方法,其特征在于:采用如权利要求1所述的一种矢量信号分析装置,包括如下步骤:
步骤1:本振单元首先通过模拟开关进行内外参考信号选择,内参考信号由10MHz晶振提供,外参考信号由外部10MHz信号输入;然后将通过模拟开关选择的参考信号提供给鉴相器,作为100MHz晶振的参考,100MHz信号经过功分器后分为五路:第一路经过第一6dB衰减器和第一10分频器后,将输出的10MHz信号作为鉴相器的鉴相输入,与输入的参考信号进行比较,完成100MHz信号的锁相;第二路经过第二6dB衰减器、第一放大器后进入本振锁相环作为本振锁相环的参考,输出25MHz~3GHz的本振信号,提供给步骤2进行混频使用;第三路经过经过第二6dB衰减器、第二放大器、10倍频后,通过1GHz滤波器输出1GHz信号;第四路经过第三6dB衰减器后,通过100MHz滤波器输出100MHz信号,提供给步骤3中的中频采样单元;第五路经过第三6dB衰减器、第二10分频器后,通过10MHz滤波器输出10MHz信号;
步骤2:射频信号通过射频输入端口进入射频变频单元,首先经过功率保护电路与固定衰减器,通过第一选择开关分为高频段和低频段两路信号,低频段信号经过第二选择开关后通过第一放大器或直通通路后进入第四选择开关,经过第一程控衰减器、第三放大器进行功率调整与来自本振单元产生的782.259MHz~1285.25MHz信号通过第一混频器进行混频,得到782.25MHz第一中频信号,经过第一带通滤波器后,与射频变频单元中的719.75MHz固定频率信号通过第二混频器进行混频,得到62.5MHz第二中频信号,经过第二带通滤波器进行滤波;高频段信号经过第三选择开关后通过第二放大器或直通通路后进入进入第五选择开关,经过第二程控衰减器、第四放大器进行功率调整后与来自本振单元产生的687.5MHz~2812.5MHz信号通过第三混频器进行混频,经过第三带通滤波器后,得到187.5MHz第三中频信号;高低频段中频信号经过带通滤波器后,通过第六选择开关合为一路输出,送入步骤3中的中频采样单元进行处理;
步骤3:经过步骤2中射频变频单元处理的中频信号首先在中频采样单元的信号调理模块进行包括幅度控制、差分变换在内的采样前的信号调理,然后由时钟产生模块利用步骤1提供的100MHz时钟产生250MHz采样时钟,驱动高速AD采集模块进行ADC转换,量化为数字信号后进入高速数据处理与存储模块进行预处理,预处理后使用RAM进行数据的实时存储,高速AD采集模块输出的采样数据进行降速缓存后,组合并位进行RAM的实时存储,同时,通过PXI接口将采集数据传输到上位机软件进行后续分析;
步骤4:上位机软件对步骤3中采集的中频信号进行数据分析和处理;具体包括如下步骤:
步骤4.1:测量信号解调分析模块对中频信号进行正交分解,将正交分解后的I/Q信号进行包括数字滤波、采样率变换、匹配滤波、定时修正、频偏修正、相偏修正、定时误差估计、频率误差估计和相位误差估计在内的算法进行处理,获得被测信号的基带信号;
步骤4.2:参考信号生成模块根据被测信号的基带信号进行符号判决和码元映射,得到原始信号的码流信息,通过参考基带信号发生器和参考信号滤波器进行成型滤波生成调制质量分析所需的理想参考信号;
步骤4.3:误差参数分析模块将测量信号和参考信号进行比对,提取包括幅度矢量误差、相位误差、幅度误差、IQ偏置、原点偏移和正交误差在内的一系列调制质量误差指标,并将结果显示给用户。
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