技术文章

Technical articles

当前位置:首页技术文章SFEISDB-S信号发生器核心原理剖析:如何实现卫星数字广播信号的精确发生?

SFEISDB-S信号发生器核心原理剖析:如何实现卫星数字广播信号的精确发生?

更新时间:2026-02-09点击次数:17
  SFEISDB-S信号发生器采用数字信号处理技术实现卫星数字广播信号的精确发生,其核心原理基于直接数字合成技术。设备首先将基本信号作为输入,通过数字信号处理器对基本信号进行数字信号处理,确定输出信号的频率、幅度和相位。数字信号处理器输出的信号是数字信号,需要将其转换为模拟信号,通过高速数模转换器以高采样率进行采样转换,采样速率越高,转换后的信号就越接近于原始信号。控制单元用于控制信号源的输出频率、幅度和相位,通过控制数字信号处理器的工作方式实现各种功能。设备支持多种调制方式,包括QPSK、8PSK、16APSK、32APSK等高阶调制技术,通过正交调制方法产生数字调制信号。在QPSK调制中,输入的串行二进制序列经过串并变换后分成两路数率减半的I、Q信道序列,经基带成型滤波器后对正交载波进行调制,相加后得到QPSK信号。对于更高阶的8PSK、16APSK调制,采用多进制调制方法提高单位频带的利用率,通过将多个比特映射到不同的相位和幅度组合上,实现更高的频谱效率。设备还支持自适应编码调制技术,根据信道状态动态改变调制方式和编码方式,充分提高信道利用率。
 

 

  设备的工作流程包括打开电源并接上接地线,将信号发生器与被测设备正确连接,在显示屏上选择所需的频率、幅度等参数,调整参数以满足测试需求。设备具备多种数字接口,支持外部触发、序列输出和任意波形下载,通过控制单元实现精确的信号控制。关键性能指标包括频率稳定性、相位噪声、幅度准确度、波形失真、输出阻抗及大输出功率,温度漂移和电源噪声是长期性能的隐性挑战。设备采用优良的参考源、良好屏蔽以及稳健的供电设计,显著提升测量可信度。在卫星数字广播应用中,设备需覆盖目标频段、波形类型和通道需求,结合先进编码技术如LDPC码、BCH码等,增强抗干扰和纠错能力。通过把握工作原理、核心参数与实际应用需求,能够实现对SFEISDB-S信号发生器的科学选型与高效使用,从而提升卫星数字广播测试与开发的效率与准确性。