将大波形文件以 I/Q 流方式传输至罗德与施瓦茨矢量信号发生器

使用真实的雷达、通信或 GNSS 信号测试接收机时,波形文件通常会过大,无法完全存储在矢量信号发生器的内部 ARB 内存中。持续数分钟甚至数小时的测试场景可能会生成包含数 TB I/Q 数据的文件。R&S®SMW-K508 或 R&S®SMM-K508 I/Q 流选件可通过以太网,将这些大波形文件从电脑流式传输至 R&S®SMW200A 或 R&S®SMM100A 矢量信号发生器。

您的任务

对真实雷达、通信或 GNSS 信号的捕获包含发射机特性、非理想因素,以及无线通道的属性和影响。回放这些捕获信号,即便在实验室测试中,也能让接收机收到真实的信号。然而,包含长时间场景的波形文件通常非常大。

用于将大 I/Q 文件从电脑流式传输至 SMW200A 的配置
用于将大 I/Q 文件从电脑流式传输至 R&S®SMW200A 矢量信号发生器的配置
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罗德与施瓦茨解决方案

R&S®SMW-K508 和 R&S®SMM-K508 软件选件配合简便易用的 R&S®I/Q 播放器电脑软件,能够将大波形文件或包含真实信号的记录文件从电脑流式传输至 R&S®SMW200A 或 R&S®SMM100A 矢量信号发生器。

在完成电脑和信号发生器的设置与配置后,用户可以打开 R&S®I/Q 播放器,选择一个波形文件并开始流式传输。I/Q 数据会直接从软件传输至电脑网卡,以实现最佳数据传输速率。

光缆将电脑网卡与矢量信号发生器相连,并传输 I/Q 数据。信号发生器将 I/Q 信号调制到设定的射频频率,调制后的信号可从射频输出端获得。

除了使用 R&S®I/Q 播放器之外,用户还可以通过 API(以 C++ 库形式提供)开发自己的流式传输应用程序。C++ 库必须链接到自定义软件项目,并实现预定义接口,以向库提供 I/Q 数据。

使用 R&S®SMW-K508 或 R&S®SMM-K508 选件可实现的最大射频调制带宽为 800 MHz(1 Gsample/s 采样率),具体取决于电脑性能和设置。

I/Q 数据在信号发生器内部缓存,以实现连续信号传输。R&S®SMW-K556 自定义数字输入选件采用罗德与施瓦茨专有协议,非常适用于对延迟敏感的应用。

R&S®I/Q 播放器截图
R&S®I/Q 播放器截图
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应用

通过光缆将电脑连接至矢量信号发生器后,用户可以在发生器上设置中心频率和电平。只需在矢量信号发生器的任意波形调制 (ARB) 模块中进行几步简单配置,即可激活 I/Q 流功能。

配置完成后,即可在电脑上启动流式传输。用户可以选择射频输出信号的回放由电脑触发,或由发生器通过内部或外部触发事件触发。

同步

来自多个射频输出的信号可以实现同步。
根据采样率,可能需要多台电脑来为多个射频输出流式传输 I/Q 数据。通过多仪器触发功能,可以在单台或多台信号发生器上实现相应 I/Q 信号的同步。此外,由于 I/Q 数据在矢量信号发生器中缓存,各台电脑无需与其他电脑或信号发生器同步。

到达角

测试多通道接收机通常需要模拟到达角 (AoA)。如上所述,多个射频输出信号可以实现同步。此外,还可以使用 R&S®SMW-K573 动态偏移控制选件,对每个信号的基带频率、电平和相位偏移进行调节,从而动态模拟到达角。如有需要,R&S®SMW-K545 自动射频端口校正选件可配合电脑软件使用,在播放 I/Q 信号之前,在选定的参考面(例如被测设备的射频输入端口)对射频路径的幅度、相位和时间进行校正。

主要优势

  • 回放大波形文件
  • 商用现成 (COTS) 的矢量信号发生器和 IT 硬件
  • 易于使用
  • 结合 R&S®SMW-K573 动态偏移控制选件模拟到达角
  • 可以和 R&S®SMW-K545 射频端口校正选件配合使用
R&S®SMW200A 上的活动 I/Q 流
R&S®SMW200A 上的活动 I/Q 流