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广州通用矢量信号发生器供应商

来源: 发布时间:2023年10月28日

数字调制可以采用许多不同的形式。矢量调制是产生数字调制信号的**方案。传统的模拟调制方案使用幅度调制或者角度调制,调制器用于改变载波的角度(频率或者相位)或者幅度,但禁止同时改变载波的角度和幅度。与传统调制方案不同的是,矢量调制方案允许一个调制器同时控制幅度和相位。这种调制通常用I/O坐标图来描述,因此矢量调制也被称为I/O调制,矢量调制器也被称为I/O调制器。*早矢量信号发生器出现于20世纪80年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。矢量信号发生器主要用于测试和验证广播系统的性能。广州通用矢量信号发生器供应商

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在通信领域,由于通信业务的增长每一天都有更多的用户需要占用新的频谱,而可用的频谱资源是有限的,因此必须尽可能提高系统单位带宽传输的信息量。数字调制与模拟调制技术相比,可带来更大的信息容量、更好的兼容性、更高的数据保密性、更好的通信质量。因此,近年来数字调制技术在通信领域得到大量应用。矢量信号发生器就是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,它将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域,为通信设备的测试提供了必要的条件。广东矢量信号发生器推荐厂家可以生成多种类型的信号,包括正弦波、方波、三角波、脉冲信号、噪声信号等。

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调制方式矢量信号发生器的调制方式也是一个非常重要的参数,因为不同的应用需要不同的调制方式。一般来说,矢量信号发生器可以支持多种调制方式,如AM、FM、PM、FSK、PSK等。因此,在选择矢量信号发生器时,需要根据实际需求来选择适当的调制方式。精度和稳定性矢量信号发生器的精度和稳定性也是非常重要的参数,因为它们直接影响到测试结果的准确性。一般来说,矢量信号发生器的精度和稳定性越高,价格也就越高。因此,在选择矢量信号发生器时,需要选择具有较高精度和稳定性的产品。

矢量信号发生器的工作原理是通过数字信号处理技术,将数字信号转换为模拟信号。它通常由数字信号发生器、数字信号处理器、模拟信号输出电路等组成。数字信号发生器产生数字信号,数字信号处理器将数字信号转换为模拟信号,模拟信号输出电路将模拟信号输出到外部设备。矢量信号发生器的应用非常广。它可以用于测试和验证各种通信系统的性能,如无线电通信、卫星通信、雷达、无线电频谱分析等。它还可以用于测试和验证各种电子设备的性能,如功率放大器、滤波器、混频器等。此外,矢量信号发生器还可以用于教学和研究领域,如数字信号处理、通信系统设计等。还可以产生复杂的调制信号,如调幅、调频、调相等。

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高精度:矢量信号发生器具有非常高的精度,可以产生高质量的信号。它的频率精度、幅度精度和相位精度都非常高,可以满足各种应用的要求。高稳定度:矢量信号发生器具有非常高的稳定性,可以长时间保持信号的稳定性和准确性。它的稳定性主要体现在频率稳定性、幅度稳定性和相位稳定性方面。多功能性:矢量信号发生器可以产生多种类型的信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲信号等。此外,它还可以产生复杂的调制信号,如调幅、调频、调相等。:矢量信号发生器具有非常友好的用户界面,操作简单方便。宁波射频矢量信号发生器厂家

矢量信号发生器可以产生多种类型的信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲信号等。广州通用矢量信号发生器供应商

所谓数字调制就是将需要传送的信息进行数字量化,转换成一串二进制代码,然后利用载波的某些幅度值或相位值分别**这些代码来传送信息。图1-3 极坐标表示的调制和模拟调制一样,数字调制也有三种基本方式,即调幅、调相和调频。极坐标图中的不同调制形式如图1-3所示,幅度是到圆心的距离,而相位是倾角。幅度调制只改变信号的幅度。角度调制只改变信号的相位。幅度调制和角度调制可以同时发生。在数字调制中,经常用参数I和Q来描述,也就是其极坐标图的直角坐标表示。在极坐标系中,定义I轴沿0°相位方向,Q轴则旋转90°(图1-4)。信号在I轴的投影就是它的I分量,在Q轴的投影就是Q分量(图1-4)。广州通用矢量信号发生器供应商

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