前面推出了《數(shù)字工程師需要掌握的射頻知識》連載后,反響強烈。有些工程師朋友聯(lián)系我說,除了數(shù)字工程師要用到射頻儀器外,有些射頻工程師也會用到
示波器做射頻信號測試,但是不清楚精度如何,以及和頻譜儀等傳統(tǒng)儀器的區(qū)別,希望能對這方面做些講解。
為此,我對示波器做射頻信號測試的應(yīng)用案例和注意事項做了一些整理,將陸續(xù)連載,希望能給大家提供一些幫助。
時域測量的直觀性
要進行射頻信號的時域測量的一個很大原因在于其直觀性。比如在下圖中的例子中分別顯示了4個不同形狀的雷達(dá)脈沖信號,信號的載波頻率和脈沖寬度差異不大,如果只在頻域進行分析,很難推斷出信號的時域形狀。由于這4種時域脈沖的不同形狀對于最終的卷積處理算法和系統(tǒng)性能至關(guān)重要,所以就需要在時域?qū)π盘柕拿}沖參數(shù)進行精確的測量,以保證滿足系統(tǒng)設(shè)計的要求。
更高分析帶寬的要求
在傳統(tǒng)的射頻微波測試中,也會使用一些帶寬不太高(<1GHz)的示波器進行時域參數(shù)的測試,比如用檢波器檢出射頻信號包絡(luò)后再進行參數(shù)測試,或者對信號下變頻后再進行采集等。此時由于射頻信號已經(jīng)過濾掉,或者信號已經(jīng)變換到中頻,所以對測量要使用的示波器帶寬要求不高。
但是隨著通信技術(shù)的發(fā)展,信號的調(diào)制帶寬越來越寬。比如為了兼顧功率和距離分辨率,現(xiàn)代的雷達(dá)會在脈沖內(nèi)部采用頻率或者相位調(diào)制,典型的SAR成像雷達(dá)的調(diào)制帶寬可能會達(dá)到2GHz以上。在衛(wèi)星通信中,為了小型化和提高傳輸速率,也會避開擁擠的C波段和Ku波段,采用頻譜效率和可用帶寬更高的Ka波段,實際可用的調(diào)制帶寬可達(dá)到3GHz以上甚至更高。
在這么高的傳輸帶寬下,傳統(tǒng)的檢波或下變頻的測量手段會遇到很大的挑戰(zhàn)。由于很難從市面上尋找到一個帶寬可達(dá)到2GHz以上同時幅頻/相頻特性又非常理想的檢波器或下變頻器,所以會造成測試結(jié)果的嚴(yán)重失真。
同時,如果需要對雷達(dá)脈沖或者衛(wèi)星通信信號的內(nèi)部調(diào)制信息進行解調(diào),也需要非常高的實時帶寬。傳統(tǒng)的頻譜儀測量精度和頻率范圍很高,但實時分析帶寬目前還達(dá)不到GHz以上。因此,如果要進行GHz以上寬帶信號的分析解調(diào),目前最常用的手段就是借助于寬帶示波器或者高速的數(shù)采系統(tǒng)。
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示波器
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示波器
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服務(wù)器
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示波器
以下內(nèi)容中,小編將對示波器的相關(guān)內(nèi)容進行著重介紹和闡述,希望本文能幫您增進對示波器的了解,和小編一起來看看吧。
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示波器
單蹤示波器
雙蹤示波器
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)硎静ㄆ鞯挠嘘P(guān)報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對它具備清晰的認(rèn)識,主要內(nèi)容如下。
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示波器
探頭
示波器將是下述內(nèi)容的主要介紹對象,通過這篇文章,小編希望大家可以對它的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
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示波器探頭
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探頭
一直以來,示波器都是大家的關(guān)注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)硎静ㄆ鞯南嚓P(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
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衰減比
在下述的內(nèi)容中,小編將會對示波器的相關(guān)消息予以報道,如果示波器是您想要了解的焦點之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。
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采樣率
本文中,小編將對示波器予以介紹,如果你想對它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
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虛擬示波器
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混合示波器
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隔離示波器
非隔離示波器
觸發(fā)模式
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示波器
差分電壓