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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!
频谱分析仪匹配因素
量测设备的输入阻抗有时无法匹配待测件连接线特性阻抗,根据电磁
理论,阻抗匹配时,输出功率且没有其它不良的,而阻抗不匹
配,将造成信号反射,影响系统频率的稳定与造成信号功率的损失。信号
在传输在线往返传送将产生驻波及噪声,进而影响接收端的信号质量与量
测值的准确性。量测设备输入阻抗与待测件组抗不匹配之缺点可规纳为:
A.信号反射,传输缆在线产生驻波。
B.噪声。
C.降低信号输出功率。
D.影响系统频率的稳定。
E.影响量测值之准确度。
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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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频谱分析仪的主要技术指标有频率范围、分辨率、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
频率范围
进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。
分辨力
在显示器上能够区分邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。
分析谱宽
又称频率跨度。频谱分析仪在一次测量分析中能显示的频率范围,可等于或小于仪器的频率范围,通常是可调的。
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
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。动态范围指在显示器上可同时观测的信号与弱信号之比。现代频谱分析仪的动态范围可达80分贝。
显示方式
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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噪声特性
由于电阻的热敏效应,任何设备均具有噪声,频谱分析仪亦不例外,频谱分析仪的噪声,本质上是热噪声,属于随机性(Random),它能被放大与衰减,由于系随机性信号,两噪声的结合只有相加而无法产生相减的效果。在频带范围内也相当平坦,其频宽远大于设备内部电路的频宽,检测器检知的噪声值与设定的分辨率频宽(RBW)有关。由于噪声是随机性迭加于信号功率上,因此显示的噪声准位与分辨率频宽成对数的关系,改变分辨率频宽时噪声随之变化,噪声改变量相关的数学式如下所示:
例如:频宽从100kHz(BW1)调整到10kHz(BW2),则噪声改变量为:
亦即降低噪声量10dB (为原来的1/10),相对提高讯号与噪声比10dB。由此可知,纯粹要降低噪声量,使用窄宽度的频宽将能达到目的。不论噪声来之于外部或内部产生,量测时均将影响信号振幅的准确性,特别在低准位信号时,更是如此,噪声太大时,甚至掩盖信号以致无确判断信号的大小,影响量测质量的两种噪声可概括为下列项:
⑴.产生于交换功能的数字电路、点火系统与DC 马达脉冲噪声,这类噪声常见于EMI(Electromagnetic Interference)的讨论领域里。
⑵. 随机性噪声来之于自然界或电路的电子移动,又称之为KTBW (或称热敏)噪声、Johnson 噪声、宽带噪声或白氏(White)噪声等,本书主要以热敏噪声为重点,数学式为:
Pn =kTBW ,⑸
其中:Pn =噪声功率= 3.98*10?21 瓦/Hz 或-174dB/Hz
k=Boltzman 常数,1.38*10?23 joule/oK
T=温度表示的常温=290 oK
BW=系统的噪声功率频宽(Hz)。
在4MHz、75 Ω、290 oK 时的噪声功率为-59.1dBm。由噪声功率得知,信号频宽降低,系统噪声功率随之降低,信号的质量以信号噪声比表示
(SNR;Signal-to-Noise Ratio),信号强度(单位为dBm)与系统噪声功
率(单位为dBm)的相减值即为信号噪声比,数学式为:
匹配因素
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