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            漫談示波器的DDC(數(shù)字下變頻)技術(shù)

            作者: 時(shí)間:2017-02-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            圖5 R&S數(shù)字示波器對調(diào)制信號處理流程

            圖5顯示了R&S示波器對調(diào)制信號的處理流程,其中I/Q解調(diào)模塊如圖6所示。

            圖6 R&S數(shù)字示波器I/Q解調(diào)模塊
            R&S數(shù)字示波器在前端的ADC始終保持對射頻信號以最高實(shí)時(shí)采樣率進(jìn)行采集(如10GSa/s或20GSa/s),轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號后再通過I/Q解調(diào)模塊對數(shù)字化后的射頻信號進(jìn)行數(shù)字下變頻、濾波得到頻率較低的基帶信號,最后通過重采樣降低數(shù)據(jù)量,存儲下來送到軟件進(jìn)行處理。
            I/Q解調(diào)模塊主要由DDC構(gòu)成,包括NCO、乘法器、低通濾波器和重采樣幾個(gè)部分構(gòu)成,如圖6所示。NCO負(fù)責(zé)生成本振頻率,在“Carrier freq.”處設(shè)置。一般設(shè)置為與射頻載波相同的頻率,設(shè)置好后,NCO及產(chǎn)生兩路正交頻率相同的信號。兩路正交信號分別與射頻信號相乘,通過濾波得到正交的兩路基帶信號。濾波帶寬可在“Rel.BW”處設(shè)置。在“Sample rate”處設(shè)置重采樣率,最后經(jīng)過重采樣將基帶信號保存下來。通過該種處理方式,一是可以省去軟件中進(jìn)行I/Q解調(diào)的處理過程。更重要的是,在示波器存儲空間有限的情況下,可以存儲分析更長時(shí)間的信號。例如針對本小節(jié)開頭的問題,對于載波頻率300MHz,調(diào)制帶寬2MHz的信號,通過設(shè)置“Carrier freq.”即本振頻率跟載波頻率一樣,為300MHz,那么經(jīng)過下變頻后信號變?yōu)榛鶐В瑤捑椭挥?MHz。重采樣率“Sample rate”設(shè)置也以2倍關(guān)系來算,那么只需設(shè)置為2×2=4MSa/s。存儲深度仍假設(shè)為10MSa,那么可采集和分析的信號時(shí)間則為10MSa / (4MSa/s) = 2.5s !!! 時(shí)間長度一下就提高了150倍以上!
            對于如此高效的利用存儲空間,有些朋友很是吃驚,也不免有些難以理解??赡軙?huì)認(rèn)為,即使加入了DDC結(jié)構(gòu),也還是數(shù)字信號處理,在前端仍存在著ADC。也就是說示波器仍需在前端對射頻信號采樣,仍需對射頻信號滿足2倍的奈奎斯特定理,那么計(jì)算下來,也只能存儲16.6ms的信號,哪里來的2.5s呢。我們再仔細(xì)分析一下信號處理流程就能知曉其中的緣由。

            圖7 一般認(rèn)為的信號處理流程

            一般認(rèn)為的信號處理流程如圖7所示。對于這種結(jié)構(gòu),就如上面所理解的一樣,這種情況下即使使用了DDC,仍需先將射頻采集的信號先存儲下來,因此還是會(huì)受高采樣率的影響。對于上述例子,只能存儲16.6ms的信號。但R&S示波器真正的處理流程卻如圖8所示。

            圖8 R&S示波器信號處理流程

            在射頻前端,ADC一直保持最高的實(shí)時(shí)采樣率,比如10GSa/s,這樣就不會(huì)造成信號混疊。經(jīng)過采樣后的數(shù)字信號直接送至DDC進(jìn)行數(shù)字下變頻。由于R&S示波器的DDC采用硬件實(shí)現(xiàn),速度快,因此能進(jìn)行實(shí)時(shí)處理,處理完后直接存儲下來。通過這種實(shí)時(shí)的DDC處理,便能很好的節(jié)約存儲空間,實(shí)現(xiàn)如上例所述的2.5s信號存儲。

            對此,我們進(jìn)行以下實(shí)驗(yàn)。

            首先通過信號源生成載波頻率為3GHz的射頻脈沖信號,調(diào)制脈沖寬度為0.4ms,脈沖重復(fù)周期為1ms。設(shè)置如圖9所示:

            圖9 載波頻率3GHz的脈沖調(diào)制射頻信號設(shè)置

            對于該信號的采集和分析,如果使用傳統(tǒng)數(shù)字示波器,所能采集和分析的信號長度的結(jié)果等效于如圖10所示:

            圖10 傳統(tǒng)數(shù)字示波器采集射頻脈沖等效結(jié)果

            由于射頻信號頻率為3GHz,因此采樣率至少為6GSa/s以上,我們設(shè)為10GSa/s。存儲深度依然設(shè)置為10M,可以看出,此時(shí)只能采集到1ms時(shí)間的信號,也就是說盡能采集和分析一個(gè)脈沖信號。

            如果使用帶有DDC結(jié)構(gòu)的I/Q選件的R&S示波器進(jìn)行采集分析,我們可以先設(shè)置本振頻率為3GHz,將信號變?yōu)榛鶐Ш螅梢砸愿偷牟蓸勇蔬M(jìn)行采集,如設(shè)置成100MSa/s,存儲深度也設(shè)置為10M。設(shè)置情況如圖11所示:

            圖11 R&S示波器I/Q選件設(shè)置

            此時(shí)進(jìn)行觀察,我們可以采集和分析更長時(shí)間的信號,即100ms的信號,也就是說我們可以采集和分析高達(dá)100個(gè)脈沖信號!如果重采樣率設(shè)置的更低,我們能夠采集和分析的信號時(shí)間還會(huì)更長。圖12顯示R&S示波器測試結(jié)果:

            圖12 R&S示波器采集射頻脈沖結(jié)果

            綜上所述,R&S示波器I/Q選件中DDC技術(shù)使得在射頻信號采集和分析中,能夠高效的利用有限的存儲空間,采集和分析最大時(shí)間長度的信號。

            3.2 頻譜分析中的DDC

            示波器頻譜分析功能一般采用FFT(Fast Fourier Transformation)即快速傅里葉變換。傳統(tǒng)數(shù)字示波器的頻譜分析原理框圖如圖13所示。

            圖13 傳統(tǒng)數(shù)字示波器頻譜分析框圖



            關(guān)鍵詞: 示波器DDC數(shù)字下變

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