0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

【深入探究系统的真实性能】ccEVM技术解析

是德科技KEYSIGHT 来源:未知 2023-04-19 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

误差矢量幅度(EVM)是数字通信系统中使用最广泛的调制质量指标,用于量化系统发射机或接收机的性能。

EVM是实际测量信号与理想参考信号之间的差异,根据不同的技术标准,可以显示为百分比(%),或者dB值。EVM提供了波形失真的总体指标,展示系统的相位、幅度和噪声的特征。

d500043e-de60-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd54175ae-de60-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

EVM与系统内的所有误差源密切相关。随着技术的发展,信号带宽越来越宽、调制方式越来越复杂,对EVM的测量带来了新的挑战:

• 增加的带宽会产生更多的噪声和更低的信噪比 (SNR)

• 复杂的调制格式容易导致IQ调制损伤

• 本地振荡器 (LO) 的相位噪声影响

• 来自功率放大器的噪声影响

d550d422-de60-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

以802.11ax为例,1024QAM的发射机的EVM规范要求是-35dB,而研发、生产工程师则期望信号分析仪的EVM本底能够更低(低于-40dB乃至-45dB),以保证足够的测试裕量。信号分析仪的LO的相位噪声被引入信号分析仪的混频器。相位噪声对IQ星座图的直接影响是符号的径向拖尾。对于更高阶的调制方案,信号符号更加接近,对EVM性能的要求更高。确保信号分析仪的相位噪声性能不会影响EVM 测量结果至关重要,否则它会显著增加EVM测量误差。

相位噪声也是正交频分复用 (OFDM) 系统中EVM测量误差的主要原因。OFDM是宽带数字通信常用的调制方案。它使用许多间隔很近的正交子载波信号,每个子载波信号都有自己的调制方式,以并行方式传输数据。OFDM系统对子载波正交性要求十分严格,本振引入的相位噪声和频率偏移会导致子载波间干扰,从而影响EVM性能。

要在这些条件下准确测量设备性能,测试系统的EVM本底必须足够低才行,否则它会掩盖设备的真实性能。

交叉相关 EVM (ccEVM) 是一种用于扩展接收机动态范围以获得最佳 EVM 性能的技术。通过消除分析仪自身噪声,降低EVM本底,以获得更佳的EVM测量结果。

d561640e-de60-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

• 采用两个接收机通道独立捕获且同步地解调同一信号

• 对误差矢量进行互相关以抵消接收机叠加的不相干噪声,从而获得更低的EVM

适用于测量具有极低EVM的待测件或在低功率下精确测量EVM

这种技术使得ccEVM值可以更准确地反应待测设备的性能。

【立即注册】

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn

d5bfe330-de60-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:

www.keysight.com/cn...

d5d79ee4-de60-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

点击“阅读原文”立即注册

d5f252a2-de60-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


原文标题:【深入探究系统的真实性能】ccEVM技术解析

文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 是德科技
    +关注

    关注

    21

    文章

    1074

    浏览量

    85773

原文标题:【深入探究系统的真实性能】ccEVM技术解析

文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    深入解析ADRF5345:高性能SP4T开关的卓越之选

    深入解析ADRF5345:高性能SP4T开关的卓越之选 在电子工程领域,开关作为信号路由和控制的关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。A
    的头像 发表于 04-28 14:45 196次阅读

    深入解析NAU8502:高性能24位立体声音频ADC的技术奥秘

    深入解析NAU8502:高性能24位立体声音频ADC的技术奥秘 在当今的电子设备中,音频质量越来越受到重视,特别是在便携式设备、安防系统、摄
    的头像 发表于 04-27 10:50 239次阅读

    深入解析 DLP4501:高性能数字微镜器件的技术洞察

    深入解析 DLP4501:高性能数字微镜器件的技术洞察 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是投影和显示技术中的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 04-18 16:40 580次阅读

    深入解析HCS300:高性能代码跳变编码器的技术探秘

    深入解析HCS300:高性能代码跳变编码器的技术探秘 在电子工程领域,安全可靠的远程无钥匙进入(RKE)系统一直是研究的重点。Microch
    的头像 发表于 04-07 10:50 183次阅读

    深入解析onsemi FDL100N50F MOSFET:性能、特性与应用

    深入解析onsemi FDL100N50F MOSFET:性能、特性与应用 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-29 14:35 204次阅读

    深入解析FCH072N60F:高性能N沟道MOSFET的卓越之选

    深入解析FCH072N60F:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电源应用领域,MOSFET就像是一位默默奉献的幕后英雄。今天,让我们一起深入探究
    的头像 发表于 03-27 16:00 317次阅读

    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用

    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 13:55 277次阅读

    深入剖析TLK10232:高性能双信道收发器的技术解析

    深入剖析TLK10232:高性能双信道收发器的技术解析 在高速数据传输领域,一款性能卓越的收发器对于系统
    的头像 发表于 02-26 16:40 361次阅读

    深入解析AFE7953:高性能多通道收发器的技术剖析与应用前景

    深入解析AFE7953:高性能多通道收发器的技术剖析与应用前景 在当今的电子工程领域,高性能、宽带宽的多通道收发器是众多应用的核心组件。AF
    的头像 发表于 01-26 11:15 578次阅读

    深入解析ADL5308:高性能对数转换器的技术剖析与应用指南

    深入解析ADL5308:高性能对数转换器的技术剖析与应用指南 在光纤系统的信号监测领域,对数转换器起着至关重要的作用。ADL5308作为一款
    的头像 发表于 01-15 14:05 433次阅读

    深入解析SCAN921260:高性能1:10解串器的技术奥秘与应用指南

    深入解析SCAN921260:高性能1:10解串器的技术奥秘与应用指南 在电子设计的领域中,解串器作为数据传输与处理的关键组件,其性能和功能
    的头像 发表于 12-31 10:10 435次阅读

    深入解析AT25SF2561C/AT25QF2561C:高性能SPI串行闪存的技术探秘

    深入解析AT25SF2561C/AT25QF2561C:高性能SPI串行闪存的技术探秘 在电子设备的世界里,闪存作为数据存储的关键组件,其性能
    的头像 发表于 12-26 17:45 948次阅读

    探究 InvenSense ICS - 40214 模拟 MEMS 麦克风:性能与应用全解析

    探究 InvenSense ICS - 40214 模拟 MEMS 麦克风:性能与应用全解析 在当今的电子设备领域,从智能手机到可穿戴设备,麦克风作为音频输入的关键组件,其性能的优劣直
    的头像 发表于 12-26 11:15 620次阅读

    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘

    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。L65
    的头像 发表于 12-19 17:30 971次阅读

    深入解析ATE自动测试系统的关键技术:电源产品的“能效判官”

    在电子制造领域,自动测试设备(ATE)系统扮演着至关重要的角色,尤其是在电源产品的测试中,它的作用不可或缺。ATE系统通过精确的测试和分析,确保电源产品的能效和性能达到行业标准。本文将深入
    的头像 发表于 10-25 16:27 1921次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>ATE自动测试<b class='flag-5'>系统</b>的关键<b class='flag-5'>技术</b>:电源产品的“能效判官”