GPS接收器测试
根据上列计算,即可找出接收器的整体噪声因子:
![](http://editerupload.eepw.com.cn/201303/591c6297ad1f64c30b4fecfa310afbba.jpg)
等式 7. RF 记录系统的串联噪声系数
若要将噪声因子转换为噪声系数 (单位为 dB),则可套用等式 3 以获得下列结果:
![](http://editerupload.eepw.com.cn/201303/d321304c58b6be0580ac2f9fcff1ede8.jpg)
等式 8. 第一组 LNA 的噪声系数将影响接收器的噪声系数
如等式 8 所示,第一组 LNA (1.5 dB) 的噪声系数,将影响整组量测系统的噪声系数。透过 VSA 的相关设定,可让仪器的噪声水平 (Noise floor) 低于输入激发的噪声水平,因此用户所进行的记录作业,将仅对无线讯号造成 1.507 dB 的噪声。
对 GPS 接收器发出讯号
由于多款接收器可使用合适的软件,让用户呈现如经度与纬度的信息,因此需要更标准化的方式进行自动量测作业。还好,目前有多款接收器均可透过众所周知的 NMEA-183 协议,以设定对 PXI 控制器发出讯号。如此一来,接收器将可透过序列或 USB 连接线,连续传送相关指令。在 NI LabVIEW 中,所有的指令均可转换语法,以回传卫星与定位信息。NMEA-183 协议可支持 6 种基本指令,并各自代表专属的信息。这些指令即如下表所示:
![](http://editerupload.eepw.com.cn/201303/b131eadcf4316f62a2f23041eabcea60.jpg)
以实际测试需要而言,GGA、GSA,与 GSV 指令应最为实用。更值得一提的是,GSA 指令的信息可用于了解接收器是否可达到定位作业需要,或可用于首次定位时间 (Time To First Fix,TTFF) 量测。当执行高敏感性的量测时,实际可针对所追踪的卫星,使用 GSV 指令回传 C/N (Carrier-to-noise) 比。
虽然无法于此详细说明 MNEA-183 协议,但可至其他网站寻找所有的指令信息,如:
www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#RMC. 在 LabVIEW 中,这些指令可透过 NI-VISA 驱动程序转换其语法。
![](http://editerupload.eepw.com.cn/201303/78dd2ef12a13ef9e2d9dac32483cc521.jpg)
![](https://webstorage.eepw.com.cn/images/2014/m/wx.png)
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