比特 / 符號 / 誤差分析
除了分析廣泛的物理參數外,光調制分析儀還可以提供比特和符號誤差分析功能。探測傳輸符號和比特的能力支持對比測量數據與實際傳輸數據。借助高達
2^31 的任意多項式
PRBS,以及可選擇的用戶定義碼型,光調制分析儀能夠實際計數錯誤符號,并測量猝發脈沖期間發生的比特誤碼率。在傳統的電接口點到點 BER
測試結果不合格時,使用這些分析工具,可以非常輕松地識別導致誤碼的原因 — 是發射機、鏈路,還是接收機。
此外,此特性還能精確地測量接收機輸入信號的質量,并能夠比較系統的總體 BER,從而使用戶能夠選擇對接收機進行軌跡測試。
復雜調制傳輸中的損傷
在描述復雜調制信號的質量時 , 需要使用多個參數。
增益失衡:增益失衡比較了 I 信號和 Q 信號的增益,以 dB 表示。在星座圖中,能夠很好地查看 IQ 增益失衡的效應 ( 星座圖的寬度與高度不匹配 )。
正交誤差:正交誤差是指 I 和 Q 正交相位之間的正交誤差。理想情況下,I 和 Q應當互為正交 ( 呈 90°)。正交誤差為-3°,意味著 I 和 Q 呈 87°。
頻率誤差:頻率誤差顯示了載波相對于本地振蕩器的頻率誤差。誤差數據以Hertz 表示,反映了儀器在接收載波鎖定時必須執行的頻率偏移數量。(注 : 頻率誤差不會影響誤差矢量幅度測量。)

IQ 偏置:IQ 偏置 ( 也稱為 I/Q 原點偏移 )表示載波饋通信號的幅度。當不存在載波饋通時,IQ 偏置為零 ( 無窮大 dB)。
幅度誤差:幅度誤差是指測量信號和 I/Q 參考信號的幅度差。
相位誤差:相位誤差是指在符碼時間內的I/Q 參考信號和 I/Q 測量信號的相位差。

SNR (MER) — 信噪比 ( 調制誤差率 ):SNR (MER) 是指信噪比 ( 調制誤差率 ),其中信號是發射波形的符碼平均功率。噪聲功率包括任何導致符碼偏離理想狀態的因素。(注 : 經過適當的歸一化后,SNR 和 OSNR 僅在高斯噪聲限值系統中是相等的(OSNR 通常是在 100 pm RBW 處測得 )。)

誤差矢量和誤差矢量幅度可作為整體度量。

作者:安捷倫科技專家 孫燈亮