專利名稱:基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法及系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)的計量以及矢量信號分析儀的校準。特別涉及基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù):
矢量調(diào)制信號是現(xiàn)代數(shù)字無線通信系統(tǒng)信息傳輸?shù)闹饕d體,在無線通信產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)過程中,必須使用矢量信號分析儀(Vector Signal Analyzer, VSA)和矢量信號發(fā)生器(Vector Signal Generator,VSG)分別對發(fā)射機和接收機部分進行測量和測試。要保證相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)中得到準確、可靠的測量、測試結(jié)果,所使用儀器的測量準確度必須得到充分的保證。計量的任務(wù)之一就是把實際使用儀器的測量量值通過不間斷的溯源鏈溯源到國家基、標準裝置所復現(xiàn)的量值上,由此驗證實際使用儀器的測量準確度,或確定測量誤差。對于現(xiàn)代數(shù)字無線通信系統(tǒng)中的矢量調(diào)制信號,矢量調(diào)制質(zhì)量參數(shù)是需要精確測量的主要參數(shù)之一,主要包括幅度誤差(Magnitude Error, MagErr)、相位誤差(Phase Error, PhaseErr)禾口誤差矢量幅度(Error Vector Magnitude, EVM)等。在實際通信系統(tǒng)中,由于非理想發(fā)射機以及非理想傳輸信道的存在,在接收端的數(shù)字調(diào)制信號往往存在一定的損傷,但只要調(diào)制誤差在一定的指標范圍之內(nèi),接收系統(tǒng)就能完成正常接收。因此在各種移動通信標準中,都會對調(diào)制信號的調(diào)制質(zhì)量給出限值規(guī)定,例如,第三代合作伙伴項目3GPP技術(shù)標準中對通用移動通信系統(tǒng)(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS) EVM 值的規(guī)定是不超過 17. 5 %。因此,在對 VSA 測量 EVM量值進行校準時,不但要保證在誤差零值附近的準確度,還需保證在0 17. 5%范圍內(nèi)的測量準確度。然而,目前在校準VSA時,僅能對其在誤差零值附近的測量準確度進行校準,對非零調(diào)制誤差處的測量準確度無法進行校準,原因在于缺乏一種能夠穩(wěn)定、準確地調(diào)節(jié)和設(shè)置調(diào)制誤差的VSG,或是說缺乏一種能夠使VSG輸出具有穩(wěn)定、準確的調(diào)制誤差的數(shù)字調(diào)制信號的方法。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的主要目的在于提供一種基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法及系統(tǒng),用于解決由于不能穩(wěn)定、準確地設(shè)置和調(diào)節(jié)調(diào)制誤差,不能準確對矢量信號分析儀VSA進行完整校準的問題。為達到上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的—種基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法,該方法包括根據(jù)選定的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù)配置基帶星座圖;將所述基帶星座圖設(shè)置到VSG中;為VSG和VSA設(shè)置一致的調(diào)制解調(diào)參數(shù),將VSG生成的數(shù)字調(diào)制信號輸入到VSA 中;
法為
通過VSA測量得到矢量調(diào)制誤差的測量值。
進一步地,根據(jù)選定的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù)配置基帶^
L座圖的方
L座點位置,
選擇調(diào)制方式,預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)值; 根據(jù)選定的調(diào)制方式,確定參考星座點的相對位置; 根據(jù)參考星座點的相對位置和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù)值確定實際」 得到滿足預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)值的基帶星座圖。 基于本發(fā)明實施例,當所述目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根幅度誤差MagEn s時,針對每個參考星座點配置兩個實際星座點,所述實際星座點在所述參考星座點與坐標原點的連線上,且分布在所述參考星座點兩側(cè),所述實際星座點和所述參考星座點在每個象限的個數(shù)與所選擇的調(diào)制方式對應;所述兩個實際星座點在第一象限中的相對坐標(b,b)、(c, c)通過如下算式獲得 b =
-4 + λ/16-42-{l-MagErrJj1I-MagErr^msJc = 1其它三個象限的實際星座點通過第一象限的實際星座點對稱映射得出?;诒景l(fā)明實施例,當所述目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根相位誤差WiaseEnms時,
針對每個參考星座點配置兩個實際星座點,所述實際星座點在以坐標原點為圓心,以所述
參考星座點到坐標原點距離為半徑的圓弧上,且分布在所述參考星座點兩側(cè),所述實際星
座點和所述參考星座點在每個象限的個數(shù)與所選擇的調(diào)制方式對應;所述兩個實際星座點
在第一象限中的相對坐標(b,c)、(c,b)通過如下算式獲得
r n , f π π * PhaseErr 0021 辦二垓---—
U 180 ,c = 1其它三個象限的實際星座點通過第一象限的實際星座點對稱映射得出?;诒景l(fā)明實施例,當所述目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根誤差矢量幅度EVMniis時,針對每個參考星座點配置四個實際星座點,其中兩個實際星座點在所述參考星座點與坐標原點的連線上,另兩個實際星座點在以坐標原點為圓心,以所述參考星座點到坐標原點距離為半徑的圓弧上,且所述實際星座點分布在所述參考星座點兩側(cè),所述實際星座點和所述參考星座點在每個象限的個數(shù)與所選擇的調(diào)制方式對應;所述四個實際星座點在第一象限中的相對坐標(b,b)、(c,c)、(b,c)、(c,b)通過如下算式獲得 b =
-4 + -^16-4
2
2-(2-EVMi
2-(2-EVMtc = 1其它三個象限的實際星座點通過第一象限的實際星座點對稱映射得出?;诒景l(fā)明實施例,本發(fā)明還提供一種基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量系統(tǒng),該系統(tǒng)包括
配置模塊,用于為矢量信號發(fā)生器配置基帶星座圖,以及為矢量信號發(fā)生器VSG 和矢量信號分析儀VSA設(shè)置調(diào)制和解調(diào)參數(shù);矢量信號發(fā)生器VSG,用于依據(jù)所述配置模塊配置的基帶星座圖及設(shè)置的調(diào)制參數(shù)生成帶有預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)的數(shù)字調(diào)制信號;矢量信號分析儀VSA,用于接收VSG輸出的帶有預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)的數(shù)字調(diào)制信號,依據(jù)所述配置模塊設(shè)置的解調(diào)參數(shù)對接收到的數(shù)字調(diào)制信號進行解調(diào),測量矢量調(diào)制誤差。進一步地,所述配置模塊包括星座圖配置模塊,用于根據(jù)預設(shè)的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù),配置基帶星座圖,并將所述基帶星座圖設(shè)置到矢量信號發(fā)生器VSG中;調(diào)制解調(diào)參數(shù)配置模塊,用于為矢量信號發(fā)生器VSG和矢量信號分析儀VSA設(shè)置一致的調(diào)制參數(shù)和解調(diào)參數(shù)。本發(fā)明在對VSA進行校準時,首先根據(jù)調(diào)制方式和目標調(diào)制誤差參數(shù)配置基帶星座圖,然后將基帶星座圖設(shè)置到VSG中,為VSA和VSG設(shè)置一致的調(diào)制和解調(diào)參數(shù),最后在 VSA中測量調(diào)制誤差,依據(jù)測量獲得調(diào)制誤差與預設(shè)的調(diào)制誤差的差值對VSA進行校準。本發(fā)明基于基帶星座圖產(chǎn)生的標準信號是真實的矢量調(diào)制信號,而且基于基帶星座圖能夠穩(wěn)定、準確地設(shè)置和調(diào)節(jié)VSG發(fā)出的數(shù)字調(diào)制信號的調(diào)制誤差,因此提高了 VSA的校準完整性和準確度。本發(fā)明的方法適用于所有數(shù)字調(diào)制方式,如MPSK,MQAM等,適用范圍廣泛。
圖1為本發(fā)明實施例提供的基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量系統(tǒng)功能模塊組成結(jié)構(gòu)圖;圖2為矢量調(diào)制誤差參數(shù)的定義示意圖;圖3為本發(fā)明實施例提供的基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法的流程圖;圖4為本發(fā)明實施例中計量目標為均方根幅度誤差時一個參考星座點附近的兩個實際星座點的設(shè)置示意圖;圖5為本發(fā)明實施例中計量目標為均方根相位誤差時一個參考星座點附近的兩個實際星座點的設(shè)置示意圖;圖6為本發(fā)明實施例中計量目標為均方根誤差矢量幅度時一個參考星座點附近的四個實際星座點的設(shè)置示意圖;圖7為本發(fā)明實施例提供的QPSK調(diào)制方式下計量目標為均方根幅度誤差時的基帶星座示意圖;圖8為本發(fā)明實施例提供的QPSK調(diào)制方式下計量目標為均方根相位誤差時的基帶星座示意圖;圖9為本發(fā)明實施例提供的QPSK調(diào)制方式下計量目標為均方根誤差矢量幅度時的基帶星座示意圖;圖10為本發(fā)明實施例提供的基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量裝置中的配置模塊的界面示意圖11為本發(fā)明實施例提供的QPSK調(diào)制方式下,計量目標分別為均方根幅度誤差、 均方根相位誤差、均方根誤差矢量幅度三種情況下導入VSG的基帶星座圖的示意圖。
具體實施例方式為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚明白,以下舉實施例并參照附圖,對本發(fā)明進一步詳細說明。圖1為本發(fā)明提供的基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量系統(tǒng)功能模塊組成結(jié)構(gòu)示意圖,該系統(tǒng)包括配置模塊110、矢量信號發(fā)生器VSG和矢量信號分析儀VSA, 其中配置模塊110,用于為矢量信號發(fā)生器配置基帶星座圖,以及為矢量信號發(fā)生器 VSG和矢量信號分析儀VSA設(shè)置調(diào)制和解調(diào)參數(shù);所述配置模塊110進一步包括星座圖配置模塊111,用于根據(jù)預設(shè)的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù),配置基帶星座圖,并將所述基帶星座圖設(shè)置到矢量信號發(fā)生器VSG中;調(diào)制解調(diào)參數(shù)設(shè)置模塊112,用于為矢量信號發(fā)生器VSG和矢量信號分析儀VSA設(shè)置一致的調(diào)制參數(shù)和解調(diào)參數(shù),所述調(diào)制參數(shù)和解調(diào)參數(shù)包括調(diào)制方式、載波頻率、信號電平、碼率、濾波器類型、濾波器系數(shù)等;矢量信號發(fā)生器VSG,用于依據(jù)所述配置模塊110配置的基帶星座圖及調(diào)制參數(shù)生成帶有預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)的數(shù)字調(diào)制信號;矢量信號分析儀VSA,用于接收VSG輸出的帶有預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)的數(shù)字調(diào)制信號,依據(jù)所述配置模塊110配置的解調(diào)參數(shù)對接收到的數(shù)字調(diào)制信號進行解調(diào),測量矢量調(diào)制誤差。本發(fā)明依據(jù)從矢量信號分析儀VSA讀出的矢量調(diào)制誤差及預設(shè)的目標調(diào)制誤差之間的差值對VSA進行準確的校準。圖3為本發(fā)明提供的基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法流程圖, 該方法能夠根據(jù)不同的數(shù)字調(diào)制方式產(chǎn)生帶有預設(shè)目標調(diào)制誤差的數(shù)字調(diào)制信號,實現(xiàn)對數(shù)字調(diào)制誤差進行穩(wěn)定、準確地調(diào)節(jié)和設(shè)置。該方法具體包括步驟301 根據(jù)預設(shè)的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù),配置基帶星座圖;最重要的調(diào)制誤差參數(shù)包括幅度誤差MagErr、相位誤差WmseErr和誤差矢量幅度EVM,各參數(shù)的定義如圖2所述,如果對所有符號的調(diào)制誤差進行均方根統(tǒng)計,可以得出均方根幅度誤差MagErrniis、均方根相位誤差WiaseErrnns和均方根誤差矢量幅度EVMms ;以下針對不同的調(diào)制誤差參數(shù),舉例說明配置基帶星座圖的方法(1)當目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根幅度誤差MagEnms時,配置所述基帶星座圖的方法為步驟A3011、選擇調(diào)制方式,預設(shè)目標均方根幅度誤差MagErrniis ;步驟A3012、根據(jù)選定的調(diào)制方式,確定參考星座點的相對位置;步驟A3013、根據(jù)參考星座點的相對位置和預設(shè)的目標均方根幅度誤差MagEnms 確定實際星座點位置,得到滿足預設(shè)目標均方根幅度誤差MagEnms的基帶星座圖;如圖4所示,實心點是參考星座點,將兩個實際星座點配置在參考星座點與原點的連線(如圖中點線)上,且分布在參考星座點兩側(cè),如圖空心點所示。其中參考星座點 (實心點)的絕對坐標位置不是人為設(shè)定的,是VSA在解調(diào)過程中根據(jù)兩個實際星座點(空心點)的功率平均值和所選的解調(diào)方式自動設(shè)定的,由此,知道兩個實際星座點(空心點) 和參考星座點(實心點)的相對位置即決定了均方根幅度誤差MagErrniis ;相反地,如果預設(shè)了目標均方根幅度誤差MagEn s,就可以根據(jù)參考星座點的相對位置確定出兩個實際星座點(空心點)的相對位置,而參考星座點的絕對位置由實際星座點的平均功率決定。同樣,如果對于所選擇的調(diào)制方式,第一象限中有多個參考星座點,同樣按以上方法,在每個參考星座點與原點的連線上,參考星座點的兩側(cè)分別配置一個實際星座點,其相對位置由預設(shè)的均方根幅度誤差MagEn s計算確定。最后,將第一象限的實際星座點對稱地映射到第二、三、四象限中,即可以得出滿足預設(shè)目標均方根幅度誤差的基帶星座圖。(2)當目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根相位誤差WiaseEnms時,配置所述基帶星座圖的方法為步驟B3011、選擇調(diào)制方式,預設(shè)目標均方根相位誤差WiaseErrniis ;步驟B3012、根據(jù)選定的調(diào)制方式,確定參考星座點的相對位置;步驟B3013、根據(jù)參考星座點的相對位置和預設(shè)的目標均方根相位誤差 PhaseErrrms確定實際星座點位置,得出滿足預設(shè)目標均方根相位誤差WiaseEn^的基帶星座圖;如圖5所示,實心點是參考星座點,將兩個實際星座點配置在以原點為圓心,以參考星座點(實心點)到原點距離為半徑的圓弧上,在參考星座點(實心點)兩側(cè),且夾角 Z AOB和夾角廣AOC相等,如圖空心點所示。其中參考星座點(實心點)的絕對坐標位置不是人為設(shè)定的,是VSA在解調(diào)過程中根據(jù)兩個實際星座點(空心點)的功率平均值和所選的解調(diào)方式設(shè)定的,由此,知道兩個實際星座點(空心點)和參考星座點(實心點)的相對位置即決定了均方根相位誤差WiaSeEn s。相反地,如果預設(shè)了目標均方根相位誤差 WiaseEnms,就可以根據(jù)參考星座點的相對位置確定出兩個實際星座點(空心點)的相對位置。同樣,如果對于所選擇的調(diào)制方式,第一象限中有多個參考星座點,同樣按以上方法,在以原點為圓心,以每個參考星座點與原點距離為半徑的圓弧上,參考星座點的兩側(cè)分別配置一個實際星座點,其相對位置由預設(shè)的目標均方根相位誤差WiaseErrniis計算確定。 最后,將第一象限的實際星座點對稱地映射到第二、三、四象限中,即可以得出滿足預設(shè)目標均方根相位誤差的基帶星座圖。(3)當目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根誤差矢量幅度EVMms時,配置所述基帶星座圖的方法為步驟C3011、選擇調(diào)制方式,預設(shè)目標均方根誤差矢量幅度EVMniis ;步驟C3012、根據(jù)選定的調(diào)制方式,確定參考星座點的相對位置;步驟C3013、根據(jù)參考星座點的相對位置和預設(shè)的目標均方根誤差矢量幅度EVMms 確定實際星座點位置,得出滿足預設(shè)目標均方根誤差矢量幅度EVMms的基帶星座圖。如圖6所示,實心點是參考星座點,在其周圍配置四個實際星座點(空心點)。其中點C和點D是在參考星座點(實心點)與原點的連線上,點B和點E是在以原點為圓心, 以參考星座點(實心點)到原點距離為半徑的圓弧上。這四個實際星座點(空心點)和參考星座點(實心點)的相對位置即決定了均方根誤差矢量幅度EVMnns。相反地,如果預設(shè)了目標均方根誤差矢量幅度EVMniis,就可以根據(jù)參考星座點的相對位置確定出四個實際星座點(空心點)的相對位置。同樣,如果對于所選擇的調(diào)制方式,第一象限中有多個參考星座點,用類似的方法,在每個參考星座點周圍配置四個實際星座點,其相對位置由預設(shè)的目標均方根誤差矢量幅度EVMnns計算確定。最后,將第一象限的實際星座點對稱地映射到第二、 三、四象限中,即可以得出滿足預設(shè)目標均方根誤差矢量幅度的基帶星座圖。步驟302 通過直接設(shè)置的方式或者程序?qū)氲姆绞綄⑴渲玫幕鶐亲鶊D設(shè)置到 VSG ;通常,VSG帶有用戶自定義IQ map的功能,使用該功能可以對數(shù)字調(diào)制時的基帶星座圖進行用戶自定義的設(shè)置。另一種更快捷的方式是使用命令行格式,通過程序?qū)肱渲玫幕鶐亲鶊D。步驟303 設(shè)置VSG的調(diào)制參數(shù),生成數(shù)字調(diào)制信號,從VSG輸出端輸出;步驟304 為VSA設(shè)置與VSG —致的解調(diào)參數(shù),將VSG生成的數(shù)字調(diào)制信號輸入到 VSA的輸入端,VSA的解調(diào)方式與VSG的調(diào)制方式對應; 步驟305 通過VSA測量得到矢量調(diào)制誤差MagErrni^PhaseErrnns或EVMniis的測量值;以下實施例為本發(fā)明針對現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)中最常用的數(shù)字調(diào)制方式QPSK(正交相移鍵控)應用本發(fā)明提供的基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法進行數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量的實施例,具體步驟如下步驟一根據(jù)預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù),設(shè)置基帶星座圖;1.如果目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根幅度誤差MagErrniis,則參照圖4,配置第一象限的實際星座點相對坐標為(b,b)、(c,c),其中坐標值通過如下算式獲得
權(quán)利要求
1.一種基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法,其特征在于,該方法包括根據(jù)選定的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù)配置基帶星座圖; 將所述基帶星座圖設(shè)置到VSG中;為VSG和VSA設(shè)置一致的調(diào)制解調(diào)參數(shù),將VSG生成的數(shù)字調(diào)制信號輸入到VSA中; 通過VSA測量得到矢量調(diào)制誤差的測量值。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,根據(jù)選定的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù)配置基帶星座圖的方法為選擇調(diào)制方式,預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)值; 根據(jù)選定的調(diào)制方式,確定參考星座點的相對位置;根據(jù)參考星座點的相對位置和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù)值確定實際星座點位置,得到滿足預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)值的基帶星座圖。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,當所述目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根幅度誤差MagErrniis時,針對每個參考星座點配置兩個實際星座點,所述實際星座點在所述參考星座點與坐標原點的連線上,且分布在所述參考星座點兩側(cè),所述實際星座點和所述參考星座點在每個象限的個數(shù)與所選擇的調(diào)制方式對應。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,所述兩個實際星座點在第一象限中的相對坐標(b,b)、(c,c)通過如下算式獲得-4 + ^16-42-(2-MagErr^sJ222-(2-MagEr^mxJc = 1其它三個象限的實際星座點通過第一象限的實際星座點對稱映射得出。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,當所述目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根相位誤差WiaseErrniis時,針對每個參考星座點配置兩個實際星座點,所述實際星座點在以坐標原點為圓心,以所述參考星座點到坐標原點距離為半徑的圓弧上,且分布在所述參考星座點兩側(cè),所述實際星座點和所述參考星座點在每個象限的個數(shù)與所選擇的調(diào)制方式對應。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其特征在于,所述兩個實際星座點在第一象限中的相對坐標(b,c)、(c,b)通過如下算式獲得π* PhaseErrrms^_ U 180 ,c = 1其它三個象限的實際星座點通過第一象限的實際星座點對稱映射得出。
7.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,當所述目標調(diào)制誤差參數(shù)為均方根誤差矢量幅度EVMniis時,針對每個參考星座點配置四個實際星座點,其中兩個實際星座點在所述參考星座點與坐標原點的連線上,另兩個實際星座點在以坐標原點為圓心,以所述參考星座點到坐標原點距離為半徑的圓弧上,且所述實際星座點分布在所述參考星座點兩側(cè),所述實際星座點和所述參考星座點在每個象限的個數(shù)與所選擇的調(diào)制方式對應。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法,其特征在于,所述四個實際星座點在第一象限中的相對坐標(b,b)、(C,C)、(b,C)、(C,b)通過如下算式獲得
9.一種基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量系統(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)包括配置模塊,用于為矢量信號發(fā)生器配置基帶星座圖,以及為矢量信號發(fā)生器VSG和矢量信號分析儀VSA設(shè)置調(diào)制和解調(diào)參數(shù);矢量信號發(fā)生器VSG,用于依據(jù)所述配置模塊配置的基帶星座圖及設(shè)置的調(diào)制參數(shù)生成帶有預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)的數(shù)字調(diào)制信號;矢量信號分析儀VSA,用于接收VSG輸出的帶有預設(shè)目標調(diào)制誤差參數(shù)的數(shù)字調(diào)制信號,依據(jù)所述配置模塊設(shè)置的解調(diào)參數(shù)對接收到的數(shù)字調(diào)制信號進行解調(diào),測量矢量調(diào)制誤差。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的系統(tǒng),其特征在于,所述配置模塊包括星座圖配置模塊,用于根據(jù)預設(shè)的調(diào)制方式和預設(shè)的目標調(diào)制誤差參數(shù),配置基帶星座圖,并將所述基帶星座圖設(shè)置到矢量信號發(fā)生器VSG中;調(diào)制解調(diào)參數(shù)配置模塊,用于為矢量信號發(fā)生器VSG和矢量信號分析儀VSA設(shè)置一致的調(diào)制參數(shù)和解調(diào)參數(shù)。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種基于基帶星座圖設(shè)置的數(shù)字調(diào)制質(zhì)量參數(shù)計量方法及系統(tǒng),用于解決由于不能穩(wěn)定、準確地設(shè)置和調(diào)節(jié)調(diào)制誤差,不能準確對矢量信號分析儀VSA進行完整校準的問題。本發(fā)明在對VSA進行校準時,首先根據(jù)調(diào)制方式和目標調(diào)制誤差參數(shù)配置基帶星座圖,然后將基帶星座圖設(shè)置到VSG中,為VSA和VSG設(shè)置一致的調(diào)制和解調(diào)參數(shù),最后在VSA中測量調(diào)制誤差,依據(jù)測量獲得調(diào)制誤差與預設(shè)的調(diào)制誤差的差值對VSA進行校準。本發(fā)明基于基帶星座圖產(chǎn)生的標準信號是真實的矢量調(diào)制信號,而且基于基帶星座圖能夠穩(wěn)定、準確地設(shè)置和調(diào)節(jié)VSG發(fā)出的數(shù)字調(diào)制信號的調(diào)制誤差,因此提高了VSA校準的完整性和準確度。
文檔編號H04B17/00GK102195727SQ20111013501
公開日2011年9月21日 申請日期2011年5月24日 優(yōu)先權(quán)日2011年5月24日
發(fā)明者侯立新, 劉科, 卞昕, 周鑫, 方宏, 蔣志清, 趙海寧 申請人:中國計量科學研究院