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JJF 1128-2026 矢量信号分析仪校准规范

  • 名  称:JJF 1128-2026 矢量信号分析仪校准规范 - 下载地址2
  • 类  别:计量标准
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资料介绍

  中华人民共和国国家计量技术规范

  JJF 1128—2026

  矢量信号分析仪校准规范

  Calibration Specification for Vector Signal Analyzers

  2026‑01‑24 发布 2026‑07‑24 实施

  国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

  JJF 1128—2026

  矢量信号分析仪校准规范Calibration Specification for

  Vector Signal Analyzers

  →→→→→→→、

  →→→→→→→、

  →→→→→→→→→→→→→→→→→、 JJF 1128—2026

  →→→→→→→→→→→→→→→→→、

  代替 JJF 1128—2004

  归 口 单 位: 全国无线电计量技术委员会

  主要起草单位: 中国计量科学研究院

  北京无线电计量测试研究所

  参加起草单位: 工业和信息化部电子第五研究所中国信息通信研究院

  上海市计量测试技术研究院有限公司

  本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释

  JJF 1128—2026

  本规范主要起草人:

  何 昭(中国计量科学研究院)

  张亦弛(中国计量科学研究院)

  姜 河(北京无线电计量测试研究所)参加起草人:

  杨春涛(北京无线电计量测试研究所)

  李胜海(工业和信息化部电子第五研究所)周 峰(中国信息通信研究院)

  詹志强(上海市计量测试技术研究院有限公司)

  JJF 1128—2026

  目 录

  引言 ( Ⅱ )

  1 范围 ( 1 )

  2 术语 ( 1 )

  3 概述 ( 1 )

  4 计量特性 ( 1 )

  4.1 数字调制 EVM ( 1 )

  4.2 数字调制剩余 EVM ( 1 )

  4.3 带内频响 ( 1 )

  4.4 分析带宽 ( 1 )

  4.5 典型数字调制参数质量 ( 1 )

  5 校准条件 ( 2 )

  5.1 环境条件 ( 2 )

  5.2 测量标准及其他设备 ( 2 )

  6 校准项目和校准方法 ( 3 )

  6.1 校准项目 ( 3 )

  6.2 校准方法 ( 3 )

  7 校准结果表达 ( 7 )

  8 复校时间间隔 ( 7 )

  附录 A 原始记录内页格式 ( 8 )

  附录 B 校准证书内页格式 ( 10)

  附录 C 主要项目校准不确定度评定示例 ( 12)

  附录 D 典型数字调制制式的测量项目及设置 ( 15)

  Ⅰ

  JJF 1128—2026

  引 言

  JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、 JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》 和 JJF 1059. 1—2012 《测量不确定度评定与表示》 共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范 。

  本规范是对 JJF 1128—2004 《矢量信号分析仪校准规范》 的修订 , 与 JJF 1128— 2004 相比, 主要技术变化如下:

  ——频率范围由4 GHz 扩展到110 GHz ,符号速率提高到 2 GSymbol/s;

  ——增加了数字调制 EVM 、数字调制剩余 EVM 、带内频响 、分析带宽等校准项目; ——增加了典型通信制式数字调制参数质量符合性测试;

  ——删除了原校准项目中与矢量信号分析不相关的校准项目 。

  本规范历次版本发布情况为:

  ——1128—2004。

  Ⅱ

  JJF 1128—2026

  矢量信号分析仪校准规范

  1 范围

  本规范适用于频率范围上限至 110 GHz 的矢量信号分析仪和矢量信号分析模块的校准 ,其他频段的矢量信号分析仪和矢量信号分析模块可参照执行 。

  2 术语

  2. 1 误差矢量幅度 error vector magnitude ;EVM

  矢量信号理论波形与接收到的实际波形之差 , 是平均误差矢量信号功率与平均参考信号功率之比的均方根值 ,单位为% 。

  3 概述

  矢量信号分析仪是用于测量矢量信号 , 特别是数字调制信号的各种参数的综合性分析仪 , 广泛应用于研发 、制造 、计量等部门 。 目前 , 商用的信号与频谱分析仪普遍集成了矢量信号分析仪和频谱分析仪的功能 , 前者工作在正交解调模式 , 在固定本振频率下 , 通过高速基带 I/Q 波形采集和分析处理 , 实现各种复杂数字和模拟调制信号参数的提取 ; 后者工作在扫频本振模式 , 逐频点获得被测信号的标量幅度谱(无相位信息), 主要用于能量分布测量 。

  4 计量特性

  4. 1 数字调制 EVM

  调制方式: QPSK 、64QAM;

  符号速率: 10 kSymbol/s~2 GSymbol/s;

  EVM 测量范围: 0%~10% 。

  4. 2 数字调制剩余 EVM

  调制方式: QPSK 、64QAM;

  符号速率: 10 kSymbol/s~2 GSymbol/s;

  剩余 EVM: 0%~5% 。

  4. 3 带内频响

  带宽范围: 10 MHz~5 GHz;

  最大允许误差: ±(1~3)dB 。

  4. 4 分析带宽

  带宽范围: 10 MHz~5 GHz。

  4. 5 典型数字调制参数质量

  调制类型: ASK 、FSK 、PSK 、QAM 、OFDM 等;

  1

  JJF 1128—2026

  通 信 制 式 : GSM 、 CDMA 、 WCDMA 、 CDMA2K 、 TD-SCDMA 、 LTE 、 5G NR 、WLAN 、Bluetooth 、WiMAX 、ZigBee 、RFID 等;

  调制参数: 均方根误差矢量幅度 、均方根幅度误差 、均方根相位误差 、频率误差 、信道功率 、邻道功率比 、波形质量因数 Rho 、 占用带宽 、频移键控误差 、调制频偏/调频指数 、符号时钟误差等 。

  注 : 以上技术指标仅供参考 ,不作为符合性判定依据。

  5 校准条件

  5. 1 环境条件

  5. 1. 1 环境温度:(23±5)℃ 。

  5. 1. 2 相对湿度: 小于 80% 。

  5. 1. 3 供电电压:(220±22)V、(50±1)Hz。

  5. 1. 4 周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰 。

  5. 2 测量标准及其他设备

  5. 2. 1 矢量信号发生标准装置

  频率范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的频率范围;

  带宽范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的带宽范围;

  调制方式: QPSK 、64QAM;

  剩余 EVM: 小于被校矢量信号分析仪剩余 EVM 的1/3;

  EVM 范围: 0%~10% ,不确定度: 0. 1%~2%(k= 2)。

  5. 2. 2 矢量信号分析标准装置

  频率范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的频率范围;

  带宽范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的带宽范围;

  调制方式: QPSK 、64QAM;

  EVM 测量范围: 0%~10% ,不确定度: 0. 1%~2%(k= 2)。

  5. 2. 3 QPSK 、64QAM 信号发生装置

  频率范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的频率范围;

  带宽范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的带宽范围;

  调制方式: QPSK 、64QAM;

  EVM 范围: 0%~10% 。

  5. 2. 4 功率计

  频率范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的频率范围;

  功率测量范围:(-30~+20)dBm ,不确定度:(0 . 1~0 . 3)dB ,k= 2。

  5. 2. 5 频谱分析仪

  频率范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的频率范围;

  功率测量范围:(-30~+20)dBm ,不确定度:(0 . 1~0 . 3)dB ,k= 2。

  2

  JJF 1128—2026

  5. 2. 6 信号发生器

  频率范围: 覆盖被校矢量信号分析仪的频率范围;

  输出电平范围:(-30~+20)dBm;

  调制波输出带宽: 覆盖被校矢量信号分析仪的带宽范围 。

  5. 2. 7 矢量信号发生器

  覆盖被校矢量信号分析仪具备的通信制式和调制方式的技术要求;

  常用调制类型: ASK 、FSK 、PSK 、QAM 、OFDM 等;

  常 用 通 信 制 式 : GSM 、 CDMA 、 WCDMA 、 CDMA2K 、 TD-SCDMA 、 LTE 、 5G NR 、WLAN 、Bluetooth 、WiMAX 、ZigBee 、RFID 等 。

  6 校准项目和校准方法

  6. 1 校准项目

  校准项目见表 1。

  表 1 矢量信号分析仪校准项目表

  序号

  校准项目名称

  1

  数字调制 EVM

  2

  数字调制剩余 EVM

  3

  带内频响

  4

  分析带宽

  5

  典型数字调制制式参数质量

  6. 2 校准方法

  6. 2. 1 外观及工作正常性检查

  被校矢量信号分析仪附件应齐全 , 不应有影响电气性能的机械损伤 , 其开关 、按键等应定位可靠 ,旋钮应牢固且调节正常 ,显示屏能正常显示 。

  被校矢量信号分析仪通电后 , 应工作正常 , 具有自检功能的矢量信号分析仪 , 自检完成后应能正常工作 。校准前 , 被校矢量信号分析仪及校准用设备应按规定时间预热(无规定情况下预热 30 min)。

  6. 2. 2 数字调制 EVM

  6. 2. 2. 1 矢量信号发生标准装置法

  a) 仪器连接如图 1 所示 。

  频率参考

  矢量信号发生标准装置

  被校矢量信号分析仪

  Qpsk、64QAM输出 射频输入

  图 1 数字调制 EVM 校准连接示意图(矢量信号发生标准装置法)

  b) 设置矢量信号发生标准装置输出 QPSK 、64QAM 数字调制信号 ,将 EVM 标准

  3

  JJF 1128—2026

  值记录于附录 A . 1。

  c) 将被校矢量信号分析仪置于数字信号分析模式 ,关闭均衡功能 。选择合适的分析带宽 、参考电平和输入衰减 ,设置与测试信号匹配的载波频率 、符号速率 、调制方式 、 滤 波 器 及 滚 降 系 数 。 读 取 被 校 矢 量 信 号 分 析 仪 的 EVM 测 量 结 果 , 记 录 于 附录 A . 1 中 。

  d) 改 变 被 测 数 字 调 制 信 号 的 载 波 频 率 、符 号 速 率 、EVM 值 等 参 数 , 重 复 步 骤6. 2. 2. 1 b) 至 c), 完成所有参数条件下的 EVM 准确度校准 。

  6. 2. 2. 2 矢量信号分析标准装置法

  a) 仪器连接如图 2 所示 。

  Qpsk、64QAM信号发生装置

  矢量信号分析标准装置

  频率参考

  Qpsk、64QAM输出

  被校矢量 信号分析仪

  射频输入

  射频输入

  图 2 数字调制 EVM 校准连接示意图(矢量信号分析标准装置法)

  b) 设置 QPSK 、64QAM 信号发生装置输出EVM 可调的 QPSK 、64QAM 数字调制信号 ,使用矢量信号分析标准装置测量 EVM 标准值 ,记录于附录 A . 1。

  c) 将被校矢量信号分析仪置于数字信号分析模式 ,关闭均衡功能 。选择合适的分析带宽 、参考电平和输入衰减 ,设置与测试信号匹配的载波频率 、符号速率 、调制方式 、 滤 波 器 及 滚 降 系 数 。 读 取 被 校 矢 量 信 号 分 析 仪 的 EVM 测 量 结 果 , 记 录 于 附录 A . 1 中 。

  d) 改 变 被 测 数 字 调 制 信 号 的 载 波 频 率 、符 号 速 率 、EVM 值 等 参 数 , 重 复 步 骤6. 2. 2. 2 b) 至 c), 完成所有参数条件下的 EVM 准确度校准 。

  6. 2. 3 数字调制剩余 EVM

  a) 按 6. 2. 2. 1 矢量信号发生标准装置法连接仪器 。

  b) 设置标准装置输出 EVM 理论值为 0%的标准 QPSK 、64QAM 数字调制信号 。

  c) 将被校矢量信号分析仪置于数字信号分析模式 。选择合适的分析带宽 、参考电平和输入衰减 ,设置与测试信号匹配的载波频率 、符号速率 、调制方式 、滤波器及滚降 系 数 。 开 启 均 衡 功 能 , 读 取 被 校 矢 量 信 号 分 析 仪 的 EVM 测 量 结 果 , 记 录 于 附录 A . 2 中 。

  d) 改变被测数字调制信号的载波频率 、符号速率等参数 , 重复步骤 6. 2. 3 b) 至

  c), 完成所有参数条件下的数字调制剩余 EVM 校准 。

  6. 2. 4 带内频响

  6. 2. 4. 1 连续波法

  a) 仪器连接如图 3 所示 。

  4

  JJF 1128—2026

  频率参考

  被校矢量信号分析仪

  连续波输出信号发生器

  射频输入

  射频输入

  功率计

  图 3 带内频响校准连接示意图(连续波法)

  b) 信号发生器输出连续波信号 ,设置合适的输出电平 。

  c) 被校矢量信号分析仪置于矢量分析模式 ,选择合适的参考电平和输入衰减 ,设置被校矢量信号分析仪显示基于 I/Q 波形重构的带内频谱 。

  d) 设置被校矢量信号分析仪的测量频率点为中心频率 , 选择被校准的分析带宽 ,按要求设置信号发生器连续波频率为参考频率(无要求时为测量频率点), 读取被校矢量信号分析仪功率示值和功率计示值 ,记录于附录 A . 3 中 。

  e) 在被校矢量信号分析仪的分析带宽范围内, 改变信号发生器的输出频率(应包含分析带宽对应的频率上下限), 读取被校矢量信号分析仪功率示值和功率计示值 ,记录于附录 A . 3 中 。

  f) 按公式(1) 计算带内频响 ,记录于附录 A . 3 中 。

  FR=(PVSA -P)-(PVSAr -Pr ) (1)

  式中:

  FR ——带内频响 ,dB;

  PVSA ——被校矢量信号分析仪功率测量值 ,dBm;

  P ——功率计测量值 ,dBm;

  PVSAr ——参考频率被校矢量信号分析仪功率测量值 ,dBm;

  Pr ——参考频率功率计测量值 ,dBm 。

  g ) 改 变 被 校 矢 量 信 号 分 析 仪 的 测 量 频 率 、 分 析 带 宽 等 参 数 设 置 , 重 复 步 骤6. 2. 4. 1 b) 至 f), 完成所有参数条件下的带内频响测量 。

  6. 2. 4. 2 调制波法

  a) 仪器连接如图 4 所示 。

  频率参考

  被校矢量信号分析仪

  调制波输出

  信号发生装置

  射频输入

  射频输入

  频谱分析仪

  图 4 带内频响校准连接示意图(调制波法)

  5

  JJF 1128—2026

  b) 信号发生装置用于产生待测频段的周期调制信号 (调制方式包括但不限于调幅/调频/调相 、多频正弦 、数字调制), 设置合适的输出电平 。

  c) 被校矢量信号分析仪置于矢量分析模式 ,选择合适的参考电平和输入衰减 ,设置被校矢量信号分析仪显示基于 I/Q 波形重构的带内频谱 。

  d) 设置被校矢量信号分析仪的测量频率点为中心频率 , 选择被校准的分析带宽 ,按要求设置信号发生器输出覆盖分析带宽的调制波(频率分量应包含6. 2. 4. 1 中的参考频率), 读取被校矢量信号分析仪的幅度谱测量结果和频谱分析仪的幅度谱测量结果 ,记录于附录 A . 3 中 。

  e) 按公式(2) 计算带内频响 ,记录于附录 A . 3 中 。

  FR=(PVSA -PSA)-(PVSAr -PSAr ) (2)

  式中:

  FR ——带内频响 ,dB;

  PVSA ——被校矢量信号分析仪功率测量值 ,dBm;

  PSA ——频谱分析仪功率测量值 ,dBm;

  PVSAr ——参考频率被校矢量信号分析仪功率测量值 ,dBm;

  PSAr ——参考频率频谱分析仪功率测量值 ,dBm 。

  f) 改 变 被 校 矢 量 信 号 分 析 仪 的 测 量 频 率 、 分 析 带 宽 等 参 数 设 置 , 重 复 步 骤6. 2. 4. 2 b) 至 e), 完成所有参数条件下的带内频响测量 。

  6. 2. 5 分析带宽

  a) 按照 6. 2. 4 带内频响的测量方法 , 根据仪器的分析带宽定义 , 测量分析带宽的最大频率值和最小频率值 ,记录于附录 A . 4 中 。

  b) 按公式(3) 计算分析带宽 ,记录于附录 A . 4 中 。

  B =fmax -fmin (3)

  式中:

  B ——带宽 ,Hz;

  fmax ——被校矢量信号分析仪分析带宽最大频率值 ,Hz;

  fmin ——被校矢量信号分析仪分析带宽最小频率值 ,Hz。

  6. 2. 6 典型数字调制制式参数质量

  a) 仪器连接如图 5 所示 。

  频率参考

  矢量信号

  发生器

  典型数字制式

  射频输入

  被校矢量信号分析仪

  图 5 典型数字调制制式参数质量

  b) 设置矢量信号发生器输出相关调制方式或通信制式的数字调制信号(包括但不限 于 ASK 、 FSK 、 PSK 、 QAM 、 OFDM 、 GSM 、 CDMA 、 WCDMA 、 CDMA2K、 TD-SCDMA 、LTE 、5G NR 、WLAN 、Bluetooth 、WiMAX 、ZigBee 、RFID)。

  6

  JJF 1128—2026

  c) 被校矢量信号分析仪设置对应调制方式或通信制式的分析模式 ,选择合适的解调参数 。

  d) 读取被校矢量信号分析仪的测量结果(包括 EVM 、频率误差 、相位误差 、幅度误差 、I/Q 不平衡 、原点漂移等), 记录于附录 A . 5 中 。

  7 校准结果表达

  矢量信号分析仪校准后, 出具校准证书 。校准证书至少应包含以下信息:

  a) 标题:“校准证书”;

  b) 实验室名称和地址;

  c) 进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

  d) 证书的唯一性标识(如编号), 每页及总页数的标识;

  e) 客户的名称和地址;

  f) 被校对象的描述和明确标识;

  g )进行校准的日期, 如果与校准结果的有效性和应用有关时 ,应说明被校对象的接收日期;

  h) 如果与校准结果的有效性或应用有关时 ,应对被校样品的抽样程序进行说明;

  i) 校准所依据的技术规范的标识 ,包括名称及代号;

  j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;

  k) 校准环境的描述;

  l) 校准结果及其测量不确定度的说明;

  m )对校准规范的偏离的说明;

  n) 校准证书签发人的签名 、职务或等效标识;

  o) 校准结果仅对被校对象有效的说明;

  p )未经实验室书面批准 ,不得部分复制证书的声明 。

  8 复校时间间隔

  复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定 ,但推荐为 1 年 。

  7

  JJF 1128—2026

  附录 A

  原始记录内页格式

  A . 1 数字调制 EVM

  调制方式

  载波频率/

  MHz

  符号速率/ (kSymbol/s)

  标准值/%

  不确定度/%

  实测值/%

  QPSK、

  64QAM

  10 000

  10

  100

  ……

  ……

  ……

  A . 2 数字调制剩余 EVM

  调制方式

  载波频率/MHz

  符号速率/(kSymbol/s)

  实测值/%

  QPSK、

  64QAM

  10 000

  10

  100

  ……

  ……

  ……

  A . 3 带内频响

  分析带宽/

  MHz

  载波频率/

  MHz

  频率偏移/MHz

  功率标准值/

  dBm

  功率实测值/

  dBm

  频响/dB

  不确定度/

  dB

  100

  1 000

  0(参考频率)

  0

  —

  -50

  -40

  ……

  +50

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  A . 4 分析带宽

  分析带宽/MHz

  载波频率/MHz

  最小频率实测值/

  MHz

  最大频率实测值/

  MHz

  不确定度

  100

  1 000

  10 000

  ……

  ……

  ……

  8

  JJF 1128—2026

  A . 5 典型数字调制制式参数质量

  调制方式或制式

  设置 1

  设置 2

  ……

  测量参数

  实测值

  GSM

  频率

  符号速率

  ……

  EVM

  频率误差

  相位误差

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  WCDMA

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  WLAN

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  9

  JJF 1128—2026

  附录 B

  校准证书内页格式

  B . 1 数字调制 EVM

  调制方式

  载波频率/MHz

  符号速率/(kSymbol/s)

  标准值/%

  不确定度/%

  实测值/%

  QPSK、

  64QAM

  10 000

  10

  100

  ……

  ……

  ……

  B . 2 数字调制剩余 EVM

  调制方式

  载波频率/MHz

  符号速率/(kSymbol/s)

  实测值/%

  QPSK 、64QAM

  10 000

  10

  100

  ……

  ……

  ……

  B . 3 带内频响

  分析带宽/MHz

  载波频率/MHz

  频率偏移/MHz

  频响/dB

  不确定度/dB

  100

  1 000

  0(参考频率)

  0

  —

  -50

  -40

  ……

  +50

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  B . 4 分析带宽

  分析带宽/MHz

  载波频率/MHz

  分析带宽/MHz

  不确定度

  100

  1 000

  10 000

  ……

  ……

  ……

  10

  JJF 1128—2026

  B . 5 典型数字调制制式参数质量

  调制方式或制式

  设置 1

  设置 2

  ……

  测量参数

  实测值

  GSM

  频率

  符号速率

  ……

  EVM

  频率误差

  相位误差

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  WCDMA

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  WLAN

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  11

  JJF 1128—2026

  附录 C

  主要项目校准不确定度评定示例

  C . 1 数字调制 EVM 不确定度评定

  C . 1. 1 测量方法

  使用 QPSK 、64QAM 信号发生装置输出EVM 可调的QPSK 、64QAM 数字调制信号 , 使用矢量信号分析标准装置测量 EVM 标准值 , 将标准信号输入至被校矢量信号分析仪, 被校矢量信号分析仪获得 EVM 实测结果, 校准框图如图 C . 1 所示 。 以 QPSK调制 、10 kHz 载频 、10 kSymbol/s 、滚降系数 0 . 35 、EVM 设置值 1% 的矢量信号以及64QAM 、110 GHz 载频 、2 GSymbol/s 、滚降系数 0. 5 、EVM 设置值 4 . 3% 的矢量信号为例 ,进行不确定度的评定 。

  频率参考

  Qpsk、64QAM输出

  被校矢量信号分析仪

  射频输入

  Qpsk、64QAM信号发生装置

  矢量信号分析射频输入 标准装置

  图 C . 1 数字调制 EVM 校准连接示意图(矢量信号分析标准装置法)

  C . 1. 2 不确定度来源

  经分析 ,不确定度来源有以下 3 项:

  a) 矢量信号发生标准装置引入的不确定度分量 u1;

  b) 分辨力引入的不确定度分量 u2;

  c) 测量重复性引入的不确定度分量 u3 。

  C . 1. 3 标准不确定度评定

  C . 1. 3. 1 矢量信号发生标准装置引入的标准不确定度 u1

  产生 QPSK 调制 、10 kHz 载频 、10 kSymbol/s 、滚降系数 0 . 35 、EVM 设置 1% 的矢 量 信 号 时 , 矢 量 发 生 标 准 装 置 自 身 的 不 确 定 度 分 量 为 0. 2% , 产 生 64QAM 调 制 、 110 GHz 载频 、2 GSymbol/s 、滚降系数 0 . 5 、EVM 设置 4 . 3% 的矢量信号时 , 矢量发生标准装置自身的不确定度分量为 1. 8% , 均为正态分布 , 取 k= 2, 由此引入的不确定度分量为:

  u1 = 0. 2%/2 = 0. 1%(QPSK@10 kHz)

  uA1 = 1. 8%/2 = 0. 9%(64QAM@110 GHz)

  C . 1. 3. 2 被校矢量信号分析仪分辨力引入的标准不确定度 u2

  被校矢量信号分析仪的 EVM 读数(%) 有效位数约为 2 位, 引入不确定度的区间半宽为 0. 005% ,按均匀分布 ,取 k= 、 ,标准不确定度分量为:

  12

  JJF 1128—2026

  u2 = 0. 005%/≈ 0. 003%

  C . 1. 3. 3 重复性引入的标准不确定度 u3

  进行 10(n=10) 次测量 ,测量结果见表 C . 1。

  表 C. 1 重复性测量结果

  测量序次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  QPSK

  0.91%

  1.03%

  1.01%

  0.95%

  0.97%

  0.93%

  1.03%

  1.02%

  1.08%

  1.04%

  64QAM

  4.65%

  4.93%

  4.82%

  4.77%

  4.99%

  5.02%

  5.13%

  4.93%

  4.82%

  4.91%

  经计算, 重复性引入的标准不确定度:

  u3 = 0. 05%(QPSK@10 kHz)

  u3 = 0. 13%(64QAM@110 GHz)

  C . 1. 4 合成标准不确定度

  以上不确定度分量彼此不相关 ,则:

  uc QPSK@10 kHz)

  uc = 、/u 1(2) + u 2(2) + u 3(2) = 0. 91%(64QAM@110 GHz)

  C . 1. 5 扩展不确定度

  取包含因子 k= 2, 扩展不确定度 U 为:

  U=k×uc = 2×0 . 10%=0 . 2%(QPSK@10 kHz) U=k×uc = 2×0 . 91%≈ 1. 9%(64QAM@110 GHz)

  C . 2 带内频响不确定度评定

  C . 2. 1 测量方法

  通过信号发生器产生连续波信号 , 在分析带宽内改变连续波信号的频率 , 逐频点测量被校矢量信号分析仪(矢量分析模式) 和功率计读数的功率偏差 , 相对参考频率做归一化处理后得到被校矢量信号分析仪的带内频响, 校准框图如图 C . 2 所示 。

  频率参考

  连续波输出 被校矢量

  信号发生器 信号分析仪

  射频输入

  射频输入

  功率计

  图 C . 2 带内频响校准连接示意图(连续波法)

  以连续波频率 1 GHz, 在 10 MHz 频率偏移处的带内频响校准为例 ,进行不确定度评定 。

  C . 2. 2 测量模型

  带内频响 FR=(PVSA -P)-(PVSAr -Pr)=(PVSA -PVSAr)-(P-Pr)

  式中:

  13

  JJF 1128—2026

  FR ——带内频响 ,dB m ;

  PVSA ——被校矢量信号分析仪功率测量值 ,dBm;

  P ——功率计测量值 ,dBm;

  PVSAr——参考频率被校矢量信号分析仪功率测量值 ,dBm;

  Pr ——参考频率功率计测量值 ,dBm 。

  C . 2. 3 不确定度来源

  a) 被校矢量信号分析仪功率读数引入的不确定度分量 u1;

  b) 功率计功率读数引入的不确定度分量 u2;

  c) 功率传感器带内准确度引入的不确定度分量 u3 。

  C . 2. 4 标准不确定度评定

  C . 2. 4. 1 被校矢量信号分析仪功率读数引入的标准不确定度 u1

  被校矢量信号分析仪的功率读数(dBm) 稳定在小数点后两位 , 即测量重复性和有效位数引入不确定度的区间半宽为 0. 005 dB, 按均匀分布 , 取 k, 标准不确定度分量为:

  u1 = 0. 005 dB/≈ 0. 003 dB

  C . 2. 4. 2 功率计功率读数引入的标准不确定度 u2

  功率计的功率读数(dBm) 稳定在小数点后两位 , 即测量重复性和有效位数引入不确定度的区间半宽为 0. 005 dB ,按均匀分布 ,取 k ,标准不确定度分量为:

  u2 = 0. 005 dB dB

  C . 2. 4. 3 功率传感器带内准确度引入的标准不确定度 u3

  功率传感器修正因子的典型频率间隔为 250 MHz, 即在 250 MHz 带宽内的相对测量偏差小于 0. 01 dB, 区间半宽小于 0. 005 dB, 按均匀分布 ,取 k= 、, 标准不确定度分量最大为:

  C . 2. 5 合成标准不确定度

  以上各不确定度分量不相关 ,合成标准不确定度为:

  C . 2. 6 扩展不确定度

  取包含因子 k= 2, 扩展不确定度为: U=k uc = 0. 02 dB 。

  14

  JJF 1128—2026

  附录 D

  典型数字调制制式的测量项目及设置

  典型数字调制制式的测量项目及设置见表 D . 1~表 D . 4。

  表 D. 1 移动通信调制质量参数的测量项目及测量条件

  通信制式

  测量项目

  矢量信号发生器设置

  分析仪

  GSM/Edge

  EVM , 幅 度 误 差 , 相 位误差 ,频率误差

  上行链路或下行链路

  相同设置

  CDMA2000

  EVM , 幅 度 误 差 , 波 形质量因数 Rho ,频率误差

  前向链路或反向链路 ;单码道 ;前向

  码道: F-PICH ;反向码道: R-PICH

  相同设置

  WCDMA

  EVM , 幅 度 误 差 , 波 形质量因数 Rho ,频率误差

  上行链路或下行链路 ;单码道

  相同设置

  TD-SCDMA

  EVM , 幅 度 误 差 , 波 形质量因数 Rho ,频率误差

  上行链路或下行链路 ;单码道

  相同设置

  LTE

  EVM , 频率误差 , IQ 原点偏移

  TDD 或 FDD ;上行链路或下行链路;调制方式 :QPSK ,16QAM ,64QAM

  相同设置

  5GNR

  EVM , 频率误差 , IQ 原点偏移

  上行链路或下行链路 ; 调制方式 : QPSK ,16QAM ,64QAM ,256QAM

  相同设置

  表 D. 2 WLAN 调制质量参数的测量项目及测量条件

  通信制式

  测量项目

  矢量信号发生器设置

  分析仪

  802.11b

  EVM , 频 率 误 差 , IQ 原点偏移

  调制(速率):CCK(11 Mbit/s),DQPSK(2 Mbit/s), DBPSK(1 Mbit/s)

  相同设置

  802.11g

  802.11a

  EVM , 频 率 误 差 , IQ 原点偏移

  调 制 (速 率): 64QAM (54 Mbit/s), 16QAM (36 Mbit/s),QPSK(18 Mbit/s),BPSK(9 Mbit/s)

  相同设置

  802.11n

  EVM, 频 率 误 差 , IQ 原点偏移

  调制(速率): 64QAM(150 Mbit/s), 16QAM (90 Mbit/s), QPSK(45 Mbit/s), BPSK

  (15 Mbit/s); 占用带宽: 20 MHz ,40 MHz

  相同设置

  802.11ac

  EVM , 频 率 误 差 , IQ 原点偏移

  调 制 ( 速 率 ): 256QAM (866 .7 Mbit/s), 64QAM(650 Mbit/s), 16QAM(390 Mbit/s), QPSK (195 Mbit/s), BPSK (65 Mbit/s); 占用带宽: 20 MHz ,40 MHz, 80 MHz

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