发明名称 一种GMSK数字解调误差的计量方法
摘要 本发明是一种GMSK数字解调误差的计量方法和系统,该计量方法包括步骤:1)将PM信号作为一个标准的GMSK信号,2)通过设置PM信号的调制频率和标准设置0.5Rs的差值Δf,同时设置矢量信号分析仪的捕获长度N,其中N和Δf满足一定约束关系:3)建立频率参量Δf和调制误差参量之间的解析关系;4)将这种可计算的数字调制误差参量和矢量信号分析仪测量值对比,实现对GMSK解调误差参量的计量校准。本发明的计量系统,包括:模拟信号发生器、功分器,调谐接收机和被测矢量信号分析仪。本发明的方法和系统可以对带有GMSK分析解调功能的矢量信号分析仪、移动通信综合测试仪的数字解调误差进行计量校准,具有广泛的应用。
申请公布号 CN102325106B 申请公布日期 2014.04.09
申请号 CN201110200589.6 申请日期 2011.07.18
申请人 工业和信息化部通信计量中心;北京五龙电信技术公司 发明人 周峰;张睿;陆冰松;王南;卢民牛;郭隆庆;李耀华;冉志强;张小雨;孙景禄;张媛媛;牟丹;王赣
分类号 H04L25/03(2006.01)I;H04L27/22(2006.01)I 主分类号 H04L25/03(2006.01)I
代理机构 北京东方汇众知识产权代理事务所(普通合伙) 11296 代理人 朱元萍
主权项 一种GMSK数字解调误差的计量方法,其特征在于包括步骤:1)将调制频率为0.5Rs,调制指数为0.2431,载波频率为fc的调相信号作为一个标准的GMSK信号,Rs为符号速率,其高斯滤波器BT=0.3;2)通过设置调相信号的调制频率和标准设置0.5Rs的差值Δf,同时设置矢量信号分析仪的捕获长度Result Length N,其中N和Δf满足下式的约束关系: <mrow> <mi>N</mi> <mo>|</mo> <mi>&Delta;f</mi> <mo>|</mo> <mo>&lt;</mo> <mfrac> <msub> <mi>R</mi> <mi>s</mi> </msub> <mn>2</mn> </mfrac> <mo>;</mo> </mrow>3)建立频率参量Δf和调制误差参量PhaseErrRms,PhaseErrPeak,EvmRms,EvmPeak之间的解析关系如下:PhaseErrPeak=β0[sin2π(fp+Δf)t0‑sin2πfpt0] <mrow> <mi>EvmPeak</mi> <mo>=</mo> <mn>2</mn> <mi>sin</mi> <mrow> <mo>(</mo> <mfrac> <mi>PhaseErrPeak</mi> <mn>2</mn> </mfrac> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mfenced open='' close=''> <mtable> <mtr> <mtd> <mi>PhaseErrRms</mi> <mo>=</mo> <msqrt> <mfrac> <mrow> <msubsup> <mo>&Integral;</mo> <mn>0</mn> <msub> <mi>t</mi> <mn>0</mn> </msub> </msubsup> <msup> <mrow> <mo>{</mo> <msub> <mi>&beta;</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>[</mo> <mi>sin</mi> <mn>2</mn> <mi>&pi;</mi> <msub> <mi>f</mi> <mi>p</mi> </msub> <mi>t</mi> <mo>-</mo> <mi>sin</mi> <mn>2</mn> <mi>&pi;</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>p</mi> </msub> <mo>+</mo> <mi>&Delta;f</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mi>t</mi> <mo>]</mo> <mo>}</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> <mi>dt</mi> </mrow> <msub> <mi>t</mi> <mn>0</mn> </msub> </mfrac> </msqrt> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>&beta;</mi> <mn>0</mn> </msub> <msqrt> <msub> <mrow> <mn>2</mn> <mi>t</mi> </mrow> <mn>0</mn> </msub> </msqrt> </mfrac> <msqrt> <msub> <mrow> <mn>2</mn> <mi>t</mi> </mrow> <mn>0</mn> </msub> <mo>-</mo> <mi>sin</mi> <mn>4</mn> <mi>&pi;</mi> <msub> <mi>f</mi> <mi>p</mi> </msub> <msub> <mi>t</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>-</mo> <mi>sin</mi> <mn>4</mn> <mi>&pi;</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>p</mi> </msub> <mo>+</mo> <mi>&Delta;f</mi> <mo>)</mo> </mrow> <msub> <mi>t</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>+</mo> <mi>sin</mi> <mn>2</mn> <mi>&pi;</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mrow> <mn>2</mn> <mi>f</mi> </mrow> <mi>p</mi> </msub> <mo>+</mo> <mi>&Delta;f</mi> <mo>)</mo> </mrow> <msub> <mi>t</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>-</mo> <mi>sin</mi> <mn>2</mn> <mi>&pi;&Delta;</mi> <msub> <mi>ft</mi> <mn>0</mn> </msub> </msqrt> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mrow> <mi>EvmRms</mi> <mo>=</mo> <msqrt> <mfrac> <mrow> <munderover> <mo>&Integral;</mo> <mn>0</mn> <msub> <mi>t</mi> <mn>0</mn> </msub> </munderover> <mo>{</mo> <mn>2</mn> <mi>sin</mi> <msup> <mrow> <mo>{</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&beta;</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>[</mo> <mi>sin</mi> <mn>2</mn> <mi>&pi;</mi> <msub> <mi>f</mi> <mi>p</mi> </msub> <mi>t</mi> <mo>-</mo> <mi>sin</mi> <mn>2</mn> <mi>&pi;</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>p</mi> </msub> <mo>+</mo> <mi>&Delta;f</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mi>t</mi> <mo>]</mo> </mrow> <mn>2</mn> </mfrac> <mo>}</mo> <mo>}</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> <mi>dt</mi> </mrow> <msub> <mi>t</mi> <mn>0</mn> </msub> </mfrac> </msqrt> </mrow>式中,β0为调相指数,fp为调相频率,T0为时间参量;4)将这种可计算的数字调制误差参量和矢量信号分析仪测量值对比,实现对GMSK解调误差参量的计量校准。
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