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E4438C ESG 250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz矢量信号发生器 E4438C二手6G矢量信号发生器
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由于典型的手机方案中GPS接收机在强信号下易出现堵塞,而在弱信号下又易出现失真(测试结果见图3),因此若想准确得到测试结果可能需要多次反复测试,不断修正信号源的发射功率值,但开环测量系统本身无法及时获取信号源优的调整量,测试过程中没有依据可以动态地调整信号源功率,甚至会出现多次反复测量仍无法准确获取整机接收性能的情况。
图3、终端GPS接收机性能
出于以上考虑,行业内也出现了一些闭环测量方案:即系统通过WLAN空口(IEEE 802.11体系标准)将GPS测量数据及时回传给控制处理单元分析,并根据分析结果实时调整GPS信号源。该方案可以有效地解决开环系统的缺陷,但实际使用过程中,由于目前智能终端产品方案上多为WLAN/GPS/BT/FM等业务无线业务共集成电路IC,WLAN在传送数据时(一般地,终端发射机发射功率不小于10dBm)引起IC底噪升高,可能会造成对GPS接收机的额外干扰,相关的实验室测试结果见表1,采用正常GPS、蓝牙加扰GPS和WLAN加扰GPS的对照测试方法,在GPS中等接收水平下(载噪比35dB左右)静态模拟8颗GPS卫星,观察不同实验组的GPS冷启动时间差异。每个实验组选取十个样本观察值(从中去除和小值),观察结果可见,蓝牙加扰的影响要小于WLAN。虽然不同IC方案商提供一些功率控制手段可缓解此类问题,但平台和平台之间没有相应的行业标准规范,因此实际测量方案中缺乏通用性。
表1-a 加扰模式下的GPS冷启动时间(单位s)
次数/模式 | 常规 | +BT | +WLAN |
1 | 33.0 | 39.0 | 33.0 |
2 | 22.0 | 33.0 | 34.4 |
3 | 24.0 | 21.7 | 31.3 |
4 | 35.1 | 37.8 | 20.2 |
5 | 29.9 | 25.8 | 37.3 |
6 | 36.2 | 20.8 | 32.3 |
7 | 29.6 | 38.1 | 37.2 |
8 | 38.3 | 31.6 | 34.6 |
9 | 27.6 | 35.4 | 25.4 |
10 | 36.9 | 29.0 | 37.4 |
表1-b 测试结果分析
正常 | +BT | +WLAN | |
平均值(s) | 31.5 | 31.6 | 33.2 |
由于一般终端蓝牙(IEEE 802.15体系标准)空口发射功率比WLAN要低得多(一般手机终端蓝牙发射机输出功率不大于0dBm),同时作为一项成熟的无线通信方案也具备传输可靠、静态较低传输时延(典型为毫秒级)的特点,因此可以通过蓝牙空口作为形成GPS天线测量闭环系统的手段。通过对现有实验室环境改造升级可以方便地支持GPS天线测量需求。
以带有Android操作系统的终端为例。全波暗室采用单天线测量系统ETS-2090。其双极化测量天线经RF开关控制器与GPS信号发生器Agilent E4438C相连,内置通信天线与辅助设备(另一具有蓝牙功能的Android智能手机)相连,而辅助设备通过USB接口与控制PC相连。
图4、GPS有源天线闭环测量方案示意图
贸易商
二手
美国
E4438C
250khz-6Ghz
稳定强大