#日解一典# 【以茶代酒】三国时期,吴国末代皇帝孙皓沉溺酒色,常常摆酒宴要群臣作陪。每次喝酒并要求每人七升为限,不管能不能喝,七升必须见底。群臣中有个人叫韦曜,酒量只有二升,他原是孙皓父亲的老师,故孙皓对他格外照顾。看他喝不动了,就悄悄换上茶,让他“以茶代酒”,不至于喝不下酒而作难。
后来,在没有酒的情况下,又要有喝酒的仪式感,人们就会端起茶杯,像喝酒一样的碰杯,并说”以茶代酒”。也有人因不能喝酒,会提前说明情况,并表示自己“以茶代酒”。

看《寂寞的游戏》会回想起好多,无法压抑想哭的情绪,很多时刻我都沉浸于自己那些阴暗、抽离、深邃、刺骨的想法并无法走出,眼睛睁开的每个白天,我都为这些想法的终止而痛苦不已,迎接一个全新的一天总是让我感觉吃力。常常无解,常常渴望挣脱,我想袁哲生会懂吧,通过阅读发现有人和自己感同身受真是一件幸福的事情。捉迷藏是我最爱的游戏,我爱躲藏,没有人发现的那种,常常抽离身体看自己,看自己被灰尘淹没,被斑马线淹没,被汽车碾过,被无数的路人踩过,这种感觉让人轻松且上瘾,毕竟旁观不需要沉浸,旁观也不需要情绪。

我好想大声告诉袁哲生啊,虽然不在一个世界,但好像也在一个世界,如果他知道了会不会好一点,毕竟我们有一个同样的爱好。

我突然想起了高二的某个周三,班里在公布模拟考成绩,excel的表格在幕布上不断跳,同学们大声讨论成绩,而我躲在位置上看柴静的《看见》,傍晚的阳光透过窗户射在我的太阳穴上,我的头变得很烫很烫,灼热由上往下蔓延,慢慢地我被烧成了一页灰,我变得很轻很轻,很小很小,讨论的浪潮将我吹得好远,吹到了书里的按摩店。我看到了红色的、摇摇晃晃的广告牌,看到了穿着豹纹短裙铺着闪亮眼影的小姐,她们在跟男人打闹,身体裸露处布满了属于男人的手掌印,大大小小,深深浅浅,小姐们笑得张大了嘴巴,我来不及反应,转眼间就被吸进去。被温暖的口腔包围着,舌头成了我的温床,我小心翼翼地在上面印上指纹以此标识领地。世界上还有比这里更安全的地方吗?我不信,也不敢信。开辟神秘的地方让我心跳加速,我为这片角落的原始和包容而着迷,在一次又一次的吞咽中,我的灵魂也在一次又一次地被冲刷,恍惚间我回到了还在子宫里沐浴羊水的时候,我激动得说不出话,只能手脚并用拉扯胎衣,这时外面传来了一阵安抚,我听的出,那是小姐的声音。

当我沉浸在幸福时刻无法自拔时,班主任叫醒了我,他站在教室门口,招着手问我不出去走走吗,同学们都去运动了。我转头看向稀疏的教室,桌椅把夕阳割成了锋利的三角板,垂地的校服拉链摇摆得像临终计时的大摆钟。我坐在阴影里,抱着书哭了。

如何利用RF记录与回放将真实性引入您的GNSS测试

RF记录与回放系统有望将真实的世界引入GNSS测试实验室,但如何才能实现真实性呢?我们将在此对实现真实性的若干技术加以探讨。

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记录与回放系统(RPS)是专业GNSS测试人员工具箱中的一个关键组成部分。这些便携式的设备使工程师能够以数字方式记录现实世界的RF环境并将其回放出来,在真实的条件下对GNSS接收机的性能加以测试。与现实世界不同的是,这种回放机制可以不断重复相同的条件,从而使迭代测试成为可能。

但是,现实世界的RF环境空间巨大且动态丰富,并且充斥着各种噪音,要想记录其完整的丰富性根本是不可能的。因此,记录与回放系统(RPS)可以实现的真实性水平只能大致接近接收机在日常使用中将会遇到的环境真实性。然而,有些RPS系统可以提供傲视同群的更高真实性,而这种能力在很大程度上取决于此类系统中所使用技术。

本博客延续了我们的电子书如何在实验室中创造真实的GNSS测试环境所涵盖的主题,探讨了影响RF记录与回放真实性的五项技术因素。如果您目前正在对各种RPS单元进行评测,或者您希望对使用RPS开展测试时看似异常的结果刨根问底,这些关键因素都值得您认真考虑。

01 记录的位深度
在对环境进行数字化记录时,记录与回放设备所采用的分辨率具有至关重要的意义。与周围的噪音相比,GNSS信号极其微弱,因此如果某个记录设备只能以1或2位进行记录,所记录的信号可能会完全淹没在充满噪音的环境中。采用更高位数的记录则可以更精确地将输入的信号重现出来。

因此,记录的位深度必须高于接收机的位深度,否则它就无法从接收机的视角提供所在环境的真实呈现,而且接收机从噪音中辨识信号的能力也就无法得到测试。

具备更高位深度的RPS单元,例如思博伦GSS6450,可以使用更尖端的模拟-数字(ADC)和数字-模拟(DAC)信号转换器,并具备先进的RF设计和高分辨率的信号处理能力。

也就是说,它们可以更好地记录和回放不同强度下的不同信号(见下文),使工程师能够更好地评价接收机捕获和重新捕获GNSS信号的能力。在另一方面,这还意味着该系统可以生成更大的数字文件,从而限制记录的时长,或者需要用到额外的外部存储空间。

02 动态范围
与位深度密切相关的另一项指标就是记录与回放系统的动态范围。该指标表示的是该系统可记录的信号强度范围。例如,如果某个单元的动态范围为40dB,它就可以记录该环境中最强信号40dB范围内的一切。如果GNSS信号比该环境中最强信号还要小60dB,则具备40dB动态范围的记录与回放系统就不可能拾获该信号。

需要特别注意的是,RPS系统会使用滤波来去除环境中的带外RF噪声,而这些噪声很可能会淹没GNSS信号。在测试应对真实GNSS信号的接收机时,这种方式自然是没问题的,但过滤噪声也会降低已记录环境的整体真实性,如果没有得到充分的考虑到这一因素,很可能会产生颇具误导性的结果。

较为先进的RPS系统可以提供更宽广的动态范围,使环境中的不同组成部分可以通过多路RF输出被独立记录下来。例如,思博伦GSS6450就具备一路专用于GNSS信号的输入、一路适用于蜂窝信号的输入,以及一路面向宽带信号的输入。接下来,这些信号可以被重新组合在一起,形成真实环境的如实回放,而这种能力对于接收机面对RF干扰时的强健性和弹性测试尤为宝贵。

03 振荡器质量
振荡器是RPS系统中的关键器件,负责提供将已记录信号回放给被测设备的频率。该频率必须与该系统数模转换器生成的RF信号精确校准。如果两者不一致,就可能产生相位噪音,从而降低辐射信号的载噪比(C/N0)。

如果振荡器的温度超过该单元的已校准范围(在产品资料规格中会详细说明),则也会产生相位噪声。温度补偿振荡器(TCXO)通常较不稳定,而且比恒温振荡器(OCXO)更容易受到温度变化的影响,因此检查您的RPS单元所采用的振荡器类型是非常有必要的。

振荡器的选择其实是制造商在成本、尺寸和功耗方面折衷的产物,因此,如果某种单元既具备更长的电池寿命,而且还更加便宜,这很可能是因为它采用的是TCXO,而非OCXO。

如果信号总是在类似的温度下记录和回放,这似乎也没什么不妥。但如果信号在摄氏零下4度的条件下记录,而在温暖的实验室中回放,我们就可能要面临振荡器频率与记录信号时的频率存在巨大差异的风险。由此产生的相位噪声可能会使被测接收机更难以锁定信号。事实上,振荡器所引入的任何噪声都会对真实性造成侵蚀,因为回放出来的信号与真实的已记录信号截然不同。

04 设计和制造水平
记录与回放系统的设计和制造质量非常重要,但在确保实验室中真实性的考虑中却常常被忽视。质量较差的单元可能会因为其内部组件产生的噪声而将抖动引入记录中,而这种噪声在记录时的真实环境中是不存在的。

高质量的记录与回放单元在各方面都是有保障的,其中的内置电源等器件都可以将抖动降至最低水平。然而,随着时间的推移,各器件的性能都会逐步下滑,因此较老的单元应当定期接受重新评估,确保其内部噪声水平不会在记录或回放阶段引入任何异常。

05 不同单元上的回放
记录与回放系统会将已记录的环境存储为数字I/Q文件,而此类文件可以在未参与记录的其它的系统上回放出来。

然而,在这里需要注意的是,每个RPS系统在记录路径和回放路径方面都会有自己的微妙差异,主要原因就是其设计和制造时使用了不同的器件。此外,第二个单元中振荡器引入的任何相位噪声也会对测试的真实性产生影响,进而影响测试结果的完整性。

为避免这种情况的发生,有些RPS系统,例如思博伦GSS6450,会在制造期间接受校准,并对回放线路进行校准调整。这种作法可以提高已记录内容在其它系统上回放时的性能。

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作者:Ajay Vemuru
思博伦通信公司PNT仿真产品总监
Ajay Vemuru现任思博伦通信公司PNT仿真产品总监。Ajay在定位技术领域拥有十余年的工作经验,而他的工作使思博伦能够获得最新的深入认知并做出更好的决策,加快客户在一系列新兴市场中的开发进度。在加入思博伦之前,Ajay曾在硅谷的两家半导体领军企业担任软件工程师和研究工程师。Ajay还曾在众多行业会议和研讨会上主持其中的技术会议和分组讨论。Ajay拥有俄亥俄大学的电气工程硕士学位。


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