有没有根据用频谱仪测量调制信号信号的自动均衡器

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公司简介.公司简介
& 深圳市统先科技股份有限公司(以下简称“统先科技”)成立于2001年,总部在深圳市福田区,上海和成都设有研发中心。是开发、生产和销售卫星通信、卫星遥感地面站关键设备(上下数字变频器、卫星数字调制解调器)和9kHz~40GHz智能无线电数字接收机设备(系统)的民营高新技术企业,并已形成电磁频谱与信号感知、智能分析与识别、调制...
新闻中心.热烈祝贺统先科技在2016年新增发明专利2项,新增软件著作权十余项。日-9日,我司参加由深圳市中小企业协会组团的,赴波兰凯采尔参加MSPO 2016第24届波兰国际安防及防务设备展览会。在该展会上,我司接待国外访客约200人次。日-30日,统先科技参加在深圳市会展中心举办的2016年第五届中国电子装备产业博览会,我司二十余种新老产品在该展会上展出,特别邀请新老客户以及行业专家来我司展位莅临指导。我司成熟产品的性能及稳定性得到客户的赞扬,尤其是即将推出的新产品的功能及设计得到新老客户的充分肯定。日,公司成立深圳市宽带卫星调制解调技术工程实验室。该实验室由统先科技成立,深圳市发展改革委员会资助,项目总投资不少于2000万元,实验室建设面积不少于500平米。
热门推荐创新产品只为更专业的你!.GFD4000宽带双中频输入八通道卫星数字解调器● 能同时处理2个70MHz或140MHz中频宽带范围内8个独立通道的卫星信号,每个中频实时带宽为±30MHz● 实现一机控守两个不同的卫星转发器的多路信号 ● 兼容IESS-308/309/310/314/315规范和DVB-S规范● 频率输入范围:50~200MHz (IF1、IF2) 2个输入端口(BNC)或者950~2150MHz (IF1、IF2)2个输入端口(N)● 输入电平:-60~-20dBm00已省:0GFD7000高速率卫星通信数字解调器该设备完全兼容IESS-308/309/310/315规范输入频率:50-200MHz或620-820MHz或950-2150MHz捕获速度快,入锁门限低,抑制假锁及误码率性能优具有较强抗多径衰落能力,系统群时延要求较低BPSK/QPSK/OQPSK/8PSK/8QAM/16QAM/32QAM/64QAMFEC:Viterbi,SEQ,Reed-Solomon(也支持DVB-S),TCM,TPC,LDPC数据速率:1Mbps-155.52Mbps,连续可变00已省:0GFD7100采用大规模高速数字电路和矢量解调算法,内置长达16级的自适应均衡器;在45Msps内的符号速率范围内,实现快速捕获,具有多种优异的解调和译码组合方式。符合欧洲电信标准化协会建议的DVB-S、DVB-S2规范。解调方式:QPSK/8PSK/16APSK/32APSK频率输入范围:950-2150MHz 1Hz步进00已省:0SDC-18xx为4路L/S/C/X/Ku波段数字下变频器,它将来自通信系统的卫星信号分别送至4个独立的下变频器,经俩次频率变换后输出70±20MHz或140±40MHz的中频信号输出。00已省:0
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| 技术支持: | .& & 信号矢量在纵轴上的投影长度等于信号的峰值幅度乘以相位正弦值,因此,如果信号是一个正弦波,该投影就对应于信号的瞬时幅度(见图1)。
图1 时域表述的正弦波与矢量信号的对应关系
图2 频谱仪中频信号处理原理图
& & 用矢量表述信号,可以完整地描述信号的幅度、频率和相位。因此,在信号分析中,我们常把信号进行矢量分解,也就是将信号分解为频率相同、峰值幅度相同但相位相差90的两个分量。通常,我们采用一个正弦信号(Asinwt)和一个余弦信号(Acoswt)描述这两个分量,其中余弦分量被称为分量,即I分量;正弦分量被称为正交分量,即Q分量。
& & 频谱仪数字中频处理技术
& & 输入频谱仪的射频信号经过后变为中频信号IF,再经过带通(中频)进入转换器。在数字处理部分,对下变频为基带的IQ信号进行低通和欠采样,存储在内存中,准备进一步处理,存储的数据表述IQ信号的值。
& & 在频谱仪设置过程中,模拟中频滤波器带宽为IFBW,数字处理部分的低通滤波器带宽为解调带宽。欠采样使IQ信号的采样率除以2的n次方,当解调带宽较窄时,过高的采样速率是毫无意义的。
& & 信号解调方法
& & 对应内存中的IQ信号,可以采用的处理方法有:幅度分析、频率分析、相位分析和FFT频谱分析。在频谱仪的矢量分析过程中,频谱仪设置为零SPAN,也就是在固定输入频率处,中频带宽之内进行分析。
& & 1.分析处理
& & 其中,Am为输入信号的幅度。根据IQ信号的每一个采样值,可以计算出对应采样时刻的幅度值,显示单位可以是线性电压值 (V), 对数电压 (dBmV) 或功率值(dBm)。在测量时间内的所有Am数值构成IQ幅度数组Am-DC。
& & 其中,&Pm为输入信号的相位。根据IQ信号的每一个采样值,可以计算出对应采样时刻的相对相位值。在测量时间内的所有&Pm数值构成IQ幅度数组&Pm-DC。
& & 其中,为输入信号的频率。对相邻点值对时间求导,得出频率值。在测量时间内的所有Fm数值构成IQ幅度数组Fm-DC。
& & 其中,Spec为输入信号中频带宽内的频谱。
& & 2. 解调方法
& & 如前所述,对应于载波信号,可以得到随时间变化的幅度、相位和频率曲线以及实时频谱。
& & AM解调
& & 对AM-DC数组进行分析,此数组对应射频功率-时间曲线TRF。
& & 对此数组进行FFT计算,得到AF频谱,其基波频率即调制频率fmod ,根据AF频谱,可以计算调制和信纳比。
& & 对此数组进行窄带低通滤波,获得载波幅度数组Vc ,计算AM-DC与Vc的差分数组,它与Vc的比值AMdeep 数组表述调制深度,对其进行检波:正峰值 (+pk):数组中的最大值;负峰值 (+pk):数组中的最小值;峰-峰值/2 (1/2pk-pk):数组中的最大值与最小值差值的一半;均方根值 (rms):数组中数值的均方根值。
图3 AM解调原理
& & &图4 FM解调原理
&图5 &PM解调原理
& & FM解调
& & 对FM-DC数组进行分析,此数组对应频率曲线TFM 。
& & 对此数组进行FFT计算,得到AF频谱,其基波频率即调制频率fmod ,根据AF频谱,可以计算调制谐波和信纳比;
& & 对此数组进行检波,与AM解调类似,获得峰值和均方根值。
& & &PM解调
& & 对&PM-DC数组进行分析,此数组对应频率曲线&PFM 。
& & 对此数组进行FFT计算,得到AF频谱,其基波频率即调制频率fmod ,根据AF频谱,可以计算调制谐波失真和信纳比。
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均衡器的用途与用法
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均衡器的用途与用法
官方公共微信自动控制波形均衡器的带宽的方法   
自动控制波形均衡器的带宽的方法   
申请专利号
专利申请日
自动控制波形均衡器的带宽的方法   
公开(公告)号
公开(公告)日
KR 17843/97
申请(专利权)
三星电子株式会社  
韩国京畿道 
发明(设计)人
进入国家日期
专利代理机构
柳沈知识产权律师事务所  
一种在DVD再现设备中自动控制波形均衡器带宽的方法,该设备包括具有其带宽由带宽控制信号确定的波形均衡器的RF放大器,和解调由RF放大器均衡的EFM信号的数字信号处理器。该设备在一步步改变带宽控制信号的同时,在预定计数周期校验从数字信号处理器接收到的差错信号的差错周期,从而根据带宽控制信号计算差错率。因此该设备从计算出的差错率中为RF放大器产生具有最小差错率的带宽控制信号,以使数据再现期间的差错率最小。
一种在光盘再现设备中自动控制波形均衡器的带宽的方法,所
述光盘再现设备包括RF(射频)放大器,用于放大由光拾取
器从所述光盘读出的信号,所述RF放大器具有其带宽由带宽
控制信号确定的所述波形均衡器;所述光盘再现设备还包括数
字信号处理器,用于对由RF放大器均衡的EFM(8-14
调制的)信号进行解调,并通过同步探测、解扰、检错、纠错
、和轨道缓冲器控制功能的方式来执行数据PLL(锁相环)
,所述方法包括如下步骤:在一步步改变带宽控制信号的同时
,在预定计数周期上校验从所述数字信号处理器接收到的差错
信号的差错周期,从而根据所述带宽控制信号来计算差错率;
和从所计算出的差错率中为所述RF放大器产生具有最小差错
率的带宽控制信号,进而使数据再现期间的差错率达到最小。

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