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        GPS接收器測試

        作者: 時間:2012-06-25 來源:電子產品世界 收藏

          串聯式 (Noise figure) 噪聲系數計算
          若要計算已記錄 訊號的總噪聲量,只要找出整體 RF 前端的噪聲系數即可。就一般情況來說,整組系統的噪聲系數,往往受到系統的第一組放大器所影響。在所有 RF 組件或系統中,噪聲系數均可視為 SNRin 與 SNRout (參閱:量測技術的噪聲系數) 的比例。當記錄 訊號時,必須先找出整體 RF 前端的噪聲系數。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/133865.htm

          當執行串聯式噪聲系數計算時,必須先行針對每筆噪聲系數與增益,將之轉換為線性等式;即所謂的「噪聲因子 (Noise factor)」。當以串聯的 RF 組件計算系統的噪聲系數時,即可先找出系統的噪聲因子,并接著轉換為噪聲系數。因此系統的噪聲系數必須使用下列等式計算之:  

           請注意,由于噪聲因子 (nf) 與增益 (g) 屬于線性關系而非對數 (Logarithmic) 關系,因此以小寫表示之。下列即為增益與噪聲系數,從線性轉換為對數 (反之亦然) 的等式:  

           內建低噪聲放大器 (LNA) 的主動式 天線,一般均提供 30 dB 的增益,且其噪聲系數約為 1.5 dB。在儀控記錄作業的第二階段,則由 PXI-5690 提供 30 dB 的附加增益。由于其噪聲系數較高 (5 dB),因此第二組放大器僅將產生極小的噪聲至系統中。在教學實作中,可針對記錄儀控作業的完整 RF 前端,使用等式 2 計算其噪聲因子。增益與噪聲系數值即如下圖所示:  

           根據上列計算,即可找出接收器的整體噪聲因子:  

           若要將噪聲因子轉換為噪聲系數 (單位為 dB),則可套用等式 3 以獲得下列結果:  

          如等式 8 所示,第一組 LNA (1.5 dB) 的噪聲系數,將影響整組量測系統的噪聲系數。透過 VSA 的相關設定,可讓儀器的噪聲水平 (Noise floor) 低于輸入激發的噪聲水平,因此用戶所進行的記錄作業,將僅對無線訊號造成 1.507 dB 的噪聲。

          對 GPS 接收器發出訊號
          由于多款接收器可使用合適的軟件,讓用戶呈現如經度與緯度的信息,因此需要更標準化的方式進行自動量測作業。還好,目前有多款接收器均可透過眾所周知的 NMEA-183 協議,以設定對 PXI 控制器發出訊號。如此一來,接收器將可透過序列或 USB 連接線,連續傳送相關指令。在 LabVIEW 中,所有的指令均可轉換語法,以回傳衛星與定位信息。NMEA-183 協議可支持 6 種基本指令,并各自代表專屬的信息。這些指令即如下表所示:  

           以實際測試需要而言,GGA、GSA,與 GSV 指令應最為實用。更值得一提的是,GSA 指令的信息可用于了解接收器是否可達到定位作業需要,或可用于首次定位時間 (Time To First Fix,TTFF) 量測。當執行高敏感性的量測時,實際可針對所追蹤的衛星,使用 GSV 指令回傳 C/N (Carrier-to-noise) 比。



        關鍵詞: NI GPS

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