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上海东时贸易有限公司长期收购及出售:网络分析仪, 频谱分析仪, 示波器,信号源, 无线电综合测试仪,万用表,动态信号分析仪,
视频/ 音频分析仪,多功能校准器,电源,LRC 测试仪,功率计,频率计,功率探头,天馈测试仪,
噪声系数测试仪,蓝牙测试仪,光学仪器,电子负载,测试夹具/ 配件,GPIB 卡等, 并承接二手仪器回收. 租赁. 维修!
分析时间
完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其窄分辨带宽的倒数。
扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
灵敏度
频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。范围指在显示器上可同时观测的信号与弱信号之比。现代频谱分析仪的范围可达80分贝。
显示方式
频谱分析仪显示的幅度与输入信号幅度之间的关系。通常有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。
假响应
显示器上出现不应有的谱线。这对**外差系统是不可避免的,应设法抑止到小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。
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FSU3频谱分析仪优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&SFSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能:
FSU3频谱分析仪射频性能:
FSU3频谱分析仪到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
FSU3频谱分析仪到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
FSU3频谱分析仪电平精度:
FSU3频谱分析仪显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz),无预放
FSU3频谱分析仪单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
FSU3频谱分析仪单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
FSU3频谱分析仪三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
1dB压缩点:+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB
IQ下变频器:
FSU3频谱分析仪中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz)
IQ存储器容量为2x512 k采样点
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安捷伦Agilent N9020A MXA 频谱分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
主要特性与技术指标
功能 – 查看新增强
10 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到高达 1.1 THz
25 MHz(标配)、40、85、125 或 160 MHz 分析带宽
新设备标配的选件 B40、DP2 或 MPB 可提供快速扫描功能;选配的选件 FP2 可提供快速功率测量功能
实时频谱分析仪功能,可以 100% 截获持续时间短达 3.57 μs 的信号
性能
± 0.23 dB 幅度精度
-114 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏置时;+20 dBm 三阶截获(TOI)
-166 dBm 显示的平均噪声电平(DANL),使用前置放大器;使用本底噪声扩展功能(选件 NFE),可进一步改善 10 dB
-78 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声校正功能启动)
测量应用和软件
支持**过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试
MXA 内部运行的 89600 VSA 软件可执行**过 75 种信号格式的信号分析
MATLAB 数据分析软件可执行通用数据分析、显示和自动测量
标配包括 Keysight PowerSuite 一键式功率测量
自动测试和通信接口
符合 LXI 标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
USB 3.0、1000Base-T LAN、GPIB
通过 PSA、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性
通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows 7 操作系统(标配)
- 将您现有 MXA 的操作系统从 Windows XP 系统过渡到 Windows 7 系统
描述
使用 N9020A MXA 加速无线测试
MXA 能够帮您加快新型无线器件的开发速度,使之尽快投入制造,提前推入市场。它的多功能特性有利于进行快速调整,以满足不断提高的测试要求,还可支持多种制式、新老产品和器件。
实时频谱分析功能作为新型和现有 MXA 的升级选件,帮助您在日益复杂的信号环境中捕获和分析**的信号。结合 160 MHz 宽带分析带宽,MXA 支持您对新一代无线通信和连通性信号进行分析。
N9020A MXA 信号分析仪是 X 系列频谱分析仪中的一员,它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您的多个产品和项目的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。
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频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号的傅立叶变换的幅度。信号频域分析的测量范围较其宽广,**过140dB,这使得频谱分析仪成为适合现代通信和微波领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系,这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度,失真,幅度以及调制的类型和质量。利用这些信息,可以进行电路或系统的调试,以提率或验证在所需要的信息发射和不需要的信号发射方面是否符合不断涌现的各种规章条例。
现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后*移近放大来观察信号细节已受到的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,和重复地完成一些较其复杂的测量。
有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。
1.FFT分析仪用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。
2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化信号,可提供信号幅度和频率信息,适合于宽频带快速扫描测试。
FFT分析仪能够完成多通道滤波器式同样的功能,但*使用许多带通滤波器,它使用数字信号处理来实现多个立滤波器相当的功能。从概念上讲,FFT方法是简单明确的:对信号进行数字化,再计算频谱。实际上,为了使测量具有意义,还需要考虑很多因素。
FFT的实质是基带变换,换句话说,FFT的频率范围总是从0Hz开始并延伸到某个频率处。这对需要分析较窄频带(不是从直流开始)的测量情况可能是一个重大限制。例如,FFT分析仪具有取样频率,FFT的频率范围是0Hz到128KHz。若N=1024,则频率分辨力将是,故不能分辨间隔小于250Hz的谱线。
提高频率分辨力的一种方法是时间记录中的取样点数N,这也FFT输出的节点数。不过,问题在于,这会增加FFT所要处理的数组长度,从而增加计算时间。FFT算法的计算时间往往限制了仪器的性能(比如屏幕刷新速度),所以增加FFT的长度往往是可取的。
另一种方法是使用数字下变频器,对于带限信号,进行数字下变频,这样等效降低了采样速率,可以提高频率分辨力。ADC的输出与数字正弦波相乘,借助数字混频使数字正弦波的频率降低。
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