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NI5665与传统仪器对比演示-设置与细节本文讨论了巅峰对决:NI5665与传统台式仪器对比这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NIPXIe-5665与AgilentPXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器的技术指标对比,而是现场测试的对比。硬件设置在LTE和WCDMA测试中,使用了NIPXIe-5673矢量信号发生器。滤波器仅用于WCDMA信号,以尽量减少本底噪声。在线性度测试中,使用了两个CW信号源生成的单频信号,并通过一个小型合并器电路进行合并。所有的信号将通过分路器分别传给NIPXIe-5665VSA和AgilentPXA。图1.硬件设置和连接此项设置确保传输至NIPXIe-5665和AgilentPXA的信号是相同的。注意:经过分路器后,信号会略有损失。所使用的仪器NIPXIe-566514GHz高性能矢量信号分析仪NIPXI-259626.5GHz4x1双RF多路复用器NIPXIe-56736.6GHz矢量信号发生器NIPXIe-107518槽3UPXIExpress机箱,安装PXIe-8133嵌入式控制器小型合并器电路小型分路器电路AgilentN9030APXA信号分析仪(N9030A-513,N9030A-B40,N9030A-MPB,N9030A-P03)SMA至SMA线缆(3套)WCDMASAW滤波器(标称频率248.6MHz)相位矩阵快速同步模块/NIPXIe-5652信号发生器(2套)图2.硬件设置,仪器及其连接方式展示仪器控制与数据传输NIPXIe-5665放置于安装有PXIe-8133控制器的PXIe-1075机箱内,使用PXIExpress技术从仪器向上位机PC传输数据。AgilentPXA通过LXI总线(以太网)进行控制。PXA通过LXI总线传输数据所需时间为900µs;而基于PCIExpress总线技术的NIPXIe-565只需1µs。如图3所示,PXIExpress的带宽为1GB/s,而延迟则少于1µs。图3.各种仪器控制总线的带宽与延迟对比图软件设置主要使用的编程语言为NILabVIEW。控制PXIe-5665所使用的工具包和驱动程序如下:NILTE测量套件NIWCDMA/HSPA+测量套件NI-RFSA驱动NILabVIEW调制解调工具包在AgilentPXA中载入了如下软件:LTE测量应用程序WCDMA测量应用程序相位噪声测量应用程序通过LabVIEW和仪器控制驱动程序,基于SCPI指令对PXA进行控制。LTE协议标准细节:所生成的LTE标准信号是一个UPLINK信号,其中心频率为1GHz,带宽为5MHz,强度为-10dBm。NIPXIe-5665和AgilentPXA都会生成5个平均值。WCDMA协议标准细节:所使用的滤波器为SAW滤波器,标准频率为248.6MHz,带宽为6MHz。WCDMA是一个DPCCHUPLINK信号,其中心频率为248.6MHz。测试结果WCDMAACPR测试注意:我们并不是要对分析仪的最佳ACPR性能进行测试,而只是测量在现有设置基础上的最佳结果。使用SAW滤波器是为了让上下相邻频道的测量结果更佳。在WCDMAACLR测试中,AgilentPXA和NIPXIe-5665读取相邻频道中约-81dBc的信号。对于两种设备均按如下方式设置:噪声校正(AgilentPXA的IBW模式)30kHzRBW0dB衰减10个平均值重要提示:所计算的时间为采集时间+测量时间+GPIB/LAN总线的传输时间使用AgilentPXA时,被传回至主机的只有ACPR读取信息,而并不是完整的轨迹。在一个典型的测试现场中,测试工程师需要将读数传回至主机,并进行“通过/失败”类的测试,因此需要将此时间考虑在内。而且,对于视频中的所有演示试验,都进行了10次的平均运算。测试工程师通常是需要进行一些平均运算,使得测量结果更精确。AgilentPXA的其它选项PXA还有一个可选的模式,即无噪声校正的快速ACPR选项。使用快速ACPR选项,会损失一些动态范围。NIPXIe-5665则无此限制,所有的测量均通过噪声校正,并对速度进行优化。图4.此图展示了PXA的快速模式。若在设置中使用SAW滤波,则可实现的最佳ACPR值大约为-75dBc。图5.使用IBW模式和噪声校正时,你可以在上通道实现-82dBc,这一数值与使

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