星座图,也可以是射频人员debug的好帮手

原创 加油射频工程师 2023-06-27 08:38


你想不想,从频谱仪上显示的星座图,就能轻轻松松低分析出,信号质量差是由于啥原因产生的么?

想的话,就请往下看。

星座图上的点,分别代表载波的幅度和相位。

星座图,显示了每个符号对应的点,是由点组成的。矢量图,显示了点到点的路径,是由线组成的。

矢量图的一个重要应用,就是区分不同的调制变体。

如下图所示,左边为标准的QPSK调制方式,右边为偏移QPSK调制方式。

但是,在大多数情况下,星座图对于我们debug EVM恶化的来源,更有帮助。

数字通信系统中,主打三个部分,即发射机,接收机和传播路径。

EVM或者SNR虽然能够告诉我们调制信号质量的好坏,但他们就是一个简单的数字。没法告诉我们EVM恶化的原因。

但是星座图可以。

造成EVM恶化的原因,主要分为四大类,包括:幅度影响,相位影响,I/Q不平衡,还有设置问题。

首先看幅度影响。

假设系统发生压缩。

QAM和APSK使用不同的离散幅度电平来传输信息。最常见的幅度问题,就是非线性,即器件发生压缩。

而压缩现象,一般是发生在输入信号电平比较高的情况,也就是说,在输入电平比较高的时候,获得的增益,要比低输入电平的时候小。

而在星座图中,测量点到原点的距离,就代表信号的幅度。所以距离原点越远的点,信号的幅度就越大。

如下图所示,四个角落上的点,离原点最远,具有最高的幅度。

所以,当系统进入压缩状态时,他们获得的增益,就要比里面的那些点要小,所以这四个点会被往原点推。

这会导致,这些点与星座上的其他点距离拉进,导致EVM恶化,误判概率上升。

噪声是数字通信系统中另外一种形式的幅度失真。

当信号幅度低的时候,噪声会使得SNR变低。当然,信号幅度高的时候,噪声也会使SNR变低,但是幅度高的时候,SNR本来就很好,所以无所谓。

低SNR的时候,在星座图中,测量点在理想点的周围扩散开来。

而且,SNR下降的越多,扩散的越厉害。

如果噪声是宽带的或不相关的,则星座点将或多或少地随机分布在理想点周围,从而导致星座图类似于下图所示。

带内杂散也会在星座图中反应出来。

带内杂散,是指落在调制信号带宽内的窄带干扰或者杂散。

在星座图中,这些杂散通常会使得测试点在理想点周围围成一个圈,如下图所示。杂散信号的幅度越大,圈的半径也越大。

再看相位影响。

相位噪声,在星座图中是很容被识别出来的。

QAM和APSK调制信号,部分通过使用相位变化来传递信息,因此信号相位的随机波动可能导致接收端解调不正确,使得EVM恶化。

如下图所示,相位的变化,使得星座图上的点,绕着原点旋转,在理想点附近,形成一个弧形。而且相位噪声越差,弧形就越长。

再看I/Q不平衡。

I/Q调制或解调器的不理想性,是EVM 变差的另一个常见原因。

星座图中的X轴和Y轴,分别代表I路和Q路的幅度。

射频矢量信号,通常使用I/Q调制产生的,如下图所示。在I/Q调制器中,同相通道和正交通道都与LO混频。在Q通路中,LO的相位需要精确偏移90度。这些I和Q部件,然后相加,得到调制矢量信号。

接收端是上述过程的逆过程。

所以,如果I/Q调制或解调器不完美的话,会导致星座图的形状失真,使得EVM恶化。

先说 I/Q 增益不平衡。

理想情况下,I路和Q路应该具有相同的增益,此时,大多数QAM星座图为方形。

如果I/Q增益不平衡发生的话,星座图会从方形会被拉伸,变成矩形。

而且,这个拉伸的程度,与增益不平衡的程度成正比,相差的越多,拉伸就越严重。

如下图所示,蓝色曲线是理想的星座图,橙色曲线是由于Q路增益比I路增益高而拉伸后的星座图。

还有I/Q正交误差。

正交误差,有时候也被称为正交偏移,当I路和Q路相位不是完美的90度时,就会发生。

大多数理想的QAM星座图中的符号,都是以正方形的形状安排的,星座图的平行边和垂直边是垂直的。

正交误差,会导致星座图变斜。当偏离90度越大,星座图倾斜的就越严重,EVM恶化更多,误判概率就越大,如下图所示。

怎么样,看到这,是不是忍不住点点头?

参考文献:

[1] Rohde&Schwarz White Paper,UNDERSTANDING EVM

    

评论
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 91浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 117浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 77浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 150浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 103浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 128浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 184浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 105浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 205浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 152浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦