AWG 在射频测试中的应用方案

支持从基带到射频的全链路复杂波形复现与真实缺陷注入,提高射频测试效率并缩短产品上市周期

数字调制

在现代无线通信测试(如5G、射频链路验证)中,传统的信号生成方式面临信号衰减、失真、信道间干扰等多重挑战。
这些因素会严重改变传输波形,导致数据失真,必须采用更高效的调制技术。

传统模拟调制的根本局限

过去广泛使用的模拟调制(AM/FM/PM)虽然简单廉价,但模拟信号没有编码机制,无法通过其他方式改善信噪比,因此存在三大不可克服的局限:
电子电路复杂度随功率需求增加而显著提升,设备体积变大且需额外冷却系统
随着需要射频链路的应用日益增多,信道数量需求激增,监管机构对设备可使用的最大带宽有明确限制
大型天线需要庞大的支撑结构(通常需安装在高处),而定向天线无法向各个方向以相同功率广播信号

数字调制成为必然选择

随着数字设备普及和数字电路成本降低,通信技术向数字调制全面转型。数字调制具有模拟调制无法比拟的优势:
数字调制通过编码与符号映射,在相同功率和带宽下获得更高信噪比与频谱效率
数字调制支持码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)等多路复用模式,实现多用户无干扰并行通信
数字调制支持码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)等多路复用模式,实现多用户无干扰并行通信。

复杂的数字调制波形需要高 AWG 生成与测试

数字调制波形极为复杂:高阶调制、跳频、扩频、I/Q正交调制、自适应调制切换等技术叠加,使波形难以用传统仪器复现。
若为每种制式定制专用测试设备,成本高昂且上市周期漫长。
AWG凭借灵活性,成为数字调制测试的标准工具,为企业节省大量研发资金和时间。

数字调制需要AWG

覆盖基带、中频、射频的全链路射频测试场景

TS-AWG-5000 以极致的灵活性,成为工程师应对这一挑战的核心工具。它能够精准生成从基带到射频的各类信号与调制波形
覆盖调制器、解调器、混频器、滤波器、放大器、低噪声放大器等全链路环节的测试需求。

应用场景

消费电子
应用

消费电子

WLAN(802.11 标准)、蓝牙(IEEE 802.15),支持跳频与自适应调制

应用

移动通信

GSM、HSDPA、LTE(4G),采用 CDMA、DSSS、QPSK、QAM等技术

广播公司
应用

广播

数字视频广播、数字音频广播,利用信道编码和数据压缩提升频谱利用率

国防
应用

国防与专业通信

TETRA 标准、加密组播、雷达系统(提升探测距离与精度)

方案优势

卓越射频合成能力

直接合成最高 6 GHz 的中频/射频信号,
支持单/双载波及幅度/时序偏差注入,
结合 16 位分辨率与高采样率
精准复现复杂数字调制波形

高度复现真实工作条件

直接向功放输入调制信号捕捉
AM/AM、AM/PM 及热效应,
同时双通道输出 I/Q 基带信号并注入不平衡、
噪声及衰落,用于接收机验证

高效多路信号协同测试

单台最多提供 8 个模拟通道、4 个标记输出及
32 个同步数字通道,标记信号与模拟波形完全同步

全链路节点覆盖测试

针对成形滤波器、载波恢复电路、均衡器及全链路
节点(滤波器、混频器、放大器等)提供激励,
支持端到端性能评估

序列器内存管理技术

利用序列器将“0”“1”符号动态组合,通过循环、跳转与外部触发,以低内存占用生成长周期比特流

高度兼容的生态集成

支持导入 CSV/TXT 波形并提供波形编辑器,集成 Windows/Linux SDK,便于 ATE 及半导体测试系统
深度控制

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