广州N9038A频谱分析仪回收光学测试仪器回收-资金充足
价格:10000.00起
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AgilentE4440A PSA 频谱分析仪
主要特性与技术指标
性能
+/-0.24 dB幅度精度
-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
-78 dB(额定值)三阶互调
0.5 dB IF频率响应
-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
查看PSA高带宽数字转换器影片演示
主要特性:
了解更多特性, 请查阅PSA 系列宣传资料
动态范围
-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
度
±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
±0.07 dB对数放大线性度
速度
快速低电平寄生搜索
<30 ms 快速ACP测量
50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
具有自动量程功能的全数字IF
相噪优化
检波器套件
160个分辨率带宽设置(10%步进)
2 dB 步进衰减器
FFT 及扫频测量模式
门通选扫频
套单键功率测量
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
简便易用的内置 PSA系列测量键
调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
采用 外混频的325 GHz频率范围
基于快速傅里叶变换(FFT)的现代频谱分析仪,通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。
在这种频谱分析仪中,为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集时 ADC的取样率少等于输入信号频率的两倍,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样率。
半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。
FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则输入频率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz。由此可知,输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数。FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms。当运算时间超过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下。
产品名称:频谱分析仪
系列把接触的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨率和大的动态范围等功能组合在一个坚固的机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。RF设计,生产和维修应用提供了优良的性能,采用合成调谐,供无漂移的测量使用。
特性:
频率范围:30Hz~6.5GHz
分辨率带宽1Hz至100Hz,数字式测量速度
低相位噪声和大的动态范围
精密时基和1Hz计数器分辨率
邻近信道功率、信道功率、载波功率和选通视频测量标准
牢固耐用,符合MTL-T-28800标准
选件:
001:第二中频输出
005:交替扫描输出(不能同002联用)
008:信号识别
103:去除精密频率基准和1Hz,3HzRBW
104:撤销大容量存储模块
908:机架安装配件(不带把手)
909:机架安装配件(带把手)
1BN:MIL-STD-45662A校准(无数据)
1BP:MIL-STD-45662A校准(带数据)
E35:ACPR测试仪
问区
怎样设置才能获得频谱仪佳的灵敏度,以方便观测小信号?
首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值。
如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小rbw,rbw越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。
分辨率带宽(rbw)越小越好吗?
rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。好根据实际测试需求设rbw,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
平均检波方式(averagetype)如何选择:power?logpower?voltage?
logpower对数功率平均:又称videoaveraging,这种平均方式具有低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。
但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。
功率平均:又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声”信号(如:cdma)总功率测量。
电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
扫描模式的选择:sweep还是fft?
现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具有速度优势,但在较宽rbw的条件下,sweep模式更快。
当扫宽小于fft的分析带宽时,fft模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的fft分析带宽时,如果采用fft扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。
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