罗德与施瓦茨推出具备业界领先的相位噪声性能和高输出功率的高端
罗德与施瓦茨公司 SMB100A信号发生器 说明书
02.00版2008年7月信号发生器¸SMB100A开创中档信号源的新标准出色的信号特性、高度的灵活性加上低成本是我们选择信号源的主要标准。
R&S®SMB100A模拟信号发生器可以充分满足上述需求,因为这正是它的设计初衷所在。
从技术特点来看,R&S®SMB100A可谓开创了中档机的新标准,尤其在高输出功率和信号纯度方面。
不仅如此,R&S®SMB100A的服务理念还允许用户自己进行维护。
采用简单的模块化设计,现场即可进行设备服务—既方便又快捷,从而降低了用户的设备保有成本,保证了实验室和生产应用的高可用性。
在同类型产品中,R&S®SMB100A的射频特性更为出色,这使其成为一款通用型仪器。
出色的射频特性,加上小巧的外形,以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。
因此,R&S®SMB100A是用于产品开发、生产、服务的理想工具。
简而言之,哪里需要模拟射频信号,哪里就需要它。
它的频率覆盖范围广,从 9 kHz~6 GHz,能够覆盖大量的重要射频应用频率。
因而,R&S®SMB100A是高达5.7 GHz的重要ISM波段应用的完美选择。
同时由于其频率下限低至9 kHz,因而也适合 EMC 测量应用。
在标准配置下,除了提供纯净的 CW 信号之外,还提供最常用的 AM 和 FM/ϕM 等模拟调制信号。
而且,R&S®SMB100A还可配备脉冲信号发生器和脉冲调制器,以满足脉冲应用领域的需求。
R&S®SMB100A的标准配置功能齐全,几乎不再需要单独添加其他选件。
在技术特性方面,R&S®SMB100A 开创了中档信号源的新标准2信号发生器¸SMB100A信号发生器¸SMB100A 3¸SMB100A 简介同类产品中输出功率最高整个1 MHz ~6 GHz 频率范围内的指定输出功率 >+18 dBm在高达6 GHz 频率范围内最大电平的典型值为+ 25 dBm (超量程)…提供足够功率储备,以代替外部放大器通用射频信号源频率范围宽达9 kHz ~6 GHz ,覆盖射频应用中的主要频率波段综合频率、电平、低频扫描功能支持AM 、FM/ϕM 、脉冲调制等所有重要的模拟调制方式内部低频信号发生器提供高达 1 MHz 的正弦波信号以及高达20 kHz 的方波信号直观的用户操作界面和信号流图形显示,方便用户操作上下文敏感的在线联机帮助功能,确保仪器得到有效利用…¸SMB100A 是众多应用领域的理想信号源◆◆◆◆◆◆◆◆中等频率范围内信号质量最佳SSB 相位噪声非常低,典型值为–128 dBc (偏离载波20 kHz ,1 GHz 载波频率,1 Hz 测量带宽)即便在输出频率很低的情况下也依然具有非常低的SSB 相位噪声(采用9 kHz ~23.4375 MHz 的新型DDS 合成器而非下变频器)非谐波抑制的典型值为–85 dBc (偏离载波 >10 kHz ,载波频率 <1.5 GHz )宽带噪声非常低,典型值为–152 dBc (偏离载波 >10 MHz , 1 GHz 载波频率,输出功率>5 dBm)当最大指定输出功率为+18 dBm 时,谐波典型值为–30 dBc…用途广泛,测量精确生产测量的理想功能切切换时间短,通过远程控制,频率切换的典型值为1.6 ms ,而电平切换的典型值1.2 ms ,“列表”模式下典型值为 650 µs ,保证了测量产能测量精确度和可重复性高,使产品产量得到了保证输出功率高达+ 25 dBm ,补偿了信号在到达DUT 途中的电平损耗仪器标准配置采用频率高达6 GHz 的无磨损电子衰减器,并且具有过压保护功能。
关于清流信号源的调研报告
关于清流信号源的调研报告一、调研背景清流信号源是一种用于无线通讯系统中的信号源,其主要功能是产生高质量的信号,以提高通讯系统的性能和可靠性。
本次调研旨在了解清流信号源的市场需求、技术特点、应用领域等方面的情况,以便更好地推广和应用该产品。
二、市场需求1.市场规模:根据相关数据显示,目前全球清流信号源市场规模已达到数十亿美元。
2.发展趋势:随着5G技术的快速发展和智能化时代的到来,清流信号源将逐渐成为无线通讯领域中不可或缺的重要组成部分。
3.应用范围:目前清流信号源主要应用于电子测试、无线通讯、卫星通讯等领域。
三、技术特点1.高精度:清流信号源采用先进的数字信号处理技术和高精度时钟同步技术,能够产生高精度、低噪声、稳定可靠的信号。
2.灵活性强:清流信号源支持多种工作模式和频率范围选择,并且可以通过软件控制进行参数配置,具有较高的灵活性和可扩展性。
3.易于操作:清流信号源采用友好的人机界面和简单易用的操作方式,使用户可以轻松地掌握和使用该产品。
四、应用领域1.电子测试:清流信号源可以用于各种电子测试,如射频测试、数字信号处理测试、光学通讯测试等。
2.无线通讯:清流信号源可以用于各种无线通讯系统,如移动通讯、卫星通讯、雷达系统等。
3.其他领域:清流信号源还可以应用于科学研究、医疗设备等领域。
五、主要厂商及产品1.美国国家仪器公司(National Instruments):该公司推出的PXIe-5654R清流信号源具有高精度、低噪声和高稳定性等特点,广泛应用于电子测试和无线通讯领域。
2.德国罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz):该公司推出的SMBV100B清流信号源具有广泛的频率范围和高精度的输出功率控制功能,适用于各种无线通讯系统。
3.日本安捷伦科技(Agilent Technologies):该公司推出的E8267D 清流信号源具有高精度、低相位噪声和多种调制方式等特点,适用于各种电子测试和无线通讯系统。
R&S公司的FSW信号和频谱分析仪新增实时分析选件
R&S 公司的FSW 信号和频谱分析仪新增实时
分析选件
由于在灵敏度,动态范围以及相位噪声方面的出色性能,罗德与施瓦
茨公司的R&S FSW 高端信号与频谱分析仪成为了雷达和卫星通信系统、军用和民用无线通信系统的组件和系统的研发和生产验证阶段理想的测
量仪表。
通过添加最新的R&S FSW K160R 选件可以使R&S FSW 升级为实时频谱分析仪,从而使单台仪表不仅可以作为一台具备出色射频性
能的传统频谱分析仪,同时可以无间隙的分析实时信号,在实时模式下的分
析带宽高达160MHz。
R&S FSW 可以轻易的检测到更短暂和更加偶发的事件而无需花费太多的时间。
罗德与施瓦茨公司的FSW 高端信号与频谱分析仪的最新测量选件支
持对频率高达50GHz 的实时信号进行分析,分析带宽高达160 MHz。
从而使其能够准确和无间隙的检测干扰信号电平,这一切都源于FSW 具备无与伦比
的射频性能以及极快的测量速度。
在航空航天、国防、电信和汽车行业,实时分析功能为零星干扰和短
暂事件的检测提供了100%的可靠性。
实时分析功能不仅可以对捷变频系统中
的跳频序列进行测试,也可以对使用相同频率的不同信号进行测试,例如WLAN 和Bluetooth。
实时分析功能同时也可以被用来测试振荡器和频综的
瞬态响应和频率跳变,这是因为在许多通信应用场景中,即使很短暂的信号。
蓝牙音频产品的测试方案
蓝牙音频产品的测试方案编者按:对于蓝牙音频产品,除了外观、工艺、便携性等设计制造方面的因素,无线传输的可靠性、电池续航能力以及音质表现,直接关系到产品的质量和消费者的选择。
罗德与施瓦茨(中国)科技有限公司陈伟所撰《蓝牙音频产品的测试方案》一文针对蓝牙音频产品,提供了一套基于测试仪表CMW270的整体测试方案,该方案包含无线射频测试、音频质量测试和功耗测试,可以覆盖到研发、认证和生产阶段。
最后,介绍了专门针对生产测试的非信令测试仪表CMW100和自动化测试软件CMWRun。
罗德与施瓦茨公司提供的完整测试方案能帮助厂家对蓝牙音频产品进行全方面的测试。
1 引言作为当前最热门的通信技术之一,蓝牙技术已经普遍应用于智能手机、电脑、汽车以及无线音箱、健康手环等电子设备,受到了人们越来越多的关注。
据蓝牙组织统计,目前有不少于80亿蓝牙设备;在未来,物联网高速发展中,蓝牙设备的数量会越来越庞大。
其中,蓝牙耳机和音箱设备占据了蓝牙设备的半壁江山。
从2016年开始,各大手机厂商逐步取消3.5mm耳机接口,作为智能手机的最佳拍档,蓝牙耳机会逐步替代有线耳机。
而无线音箱,在几个互联网巨头的带动下,智能音箱设备也开始受到消费者的关注,销量在2017年已经显现出井喷之势。
所以,在今后很长一段时间内,无线音频产品会是市场上的热点话题。
对于蓝牙音频产品,除了外观、工艺、便携性等设计制造方面的因素,无线传输的可靠性、电池续航能力以及音质表现,直接关系到产品的质量和消费者的选择。
本文围绕这3个方面,提出一种基于CMW270测试仪表的测试解决方案,该方案包含了无线射频测试、音频质量测试以及功耗测试。
2 蓝牙技术简述在20世纪90年代,为了减少通信之间的线缆连接,蓝牙技术得以初步发展,最初的传输距离只有10m左右,传输速率也只有最基础的1Mbit/s。
在随后的数年间,蓝牙技术也在不停地更新发展,具体包括跳频技术、更快的传输速率和更低的功耗。
罗德施瓦茨手持频谱仪使用说明书
安装了定向功率 探头¸FSH-Z44 的¸FSH
电缆测量(DTF)
利用¸FSH-B1的选件可以快速准确地找到RF电缆的故障点。 DTF利用驻波桥¸FSH-Z2/Z3提供被测件的总体情况(反射损 耗和距离,看图)。标记点缩放功能拥有1024象素点,允许更 细致分析故障。
仅适用于有跟踪源并且安装了¸FSH-B1(DTF)还有¸FSH-Z2/Z3 (VSWR桥) 的¸FSH。
方向性功率测量
方向性功率探头¸FSH-Z14和¸FSH-Z44将¸FSH转变为一 个全面的定向功率计,可测频率分别为25 MHz到1 GHz和200 MHz 到4 GHz。通过这个附加功能,它可以在系统工作状态下同时 测量输出功率和发射系统天线的匹配情况。这种定向功率探 头可以不用外接衰减器直接测量120 W的平均功率。它和通用 标准如GSM/EDGE、3GPP、WCDMA、CDMAOne、CDMA2000®1×、 DVB-T和DAB兼容。此外,最大峰值包络功率可高达300 W。
三阶截止点 单边带相位噪声 检波器 电平测试精度
参考电平 尺寸 重量
-80 dBm 到 +20 dBm 170mm×120mm×270mm 2.5 kg
¸FSH-选件和应用
¸FSH有到3 GHz、6 GHz及18 GHz三种类型可以选择,分别可以选择带有内部跟踪源或不带内部跟踪源。当选 择了带有内部跟踪源的型号,¸FSH 可以用来测量线缆故障点(DTF)和完成标量网络分析仪的测量,和一 端口线缆损耗测量。几乎所有型号具备一个可调前放的标准配置,使之可以适合测量小信号。有两种探头附 件其中一种是可以到8 GHz 或18 GHz的高精度的终端式探头,另一种是到4 GHz的通过式探头。下表列出了可以 用到的不同型号的各H-K3选件后,¸FSH可以象一个接收机一样 完成监测和预认证EMC应用。用户在预设了频率和测量时间后 完成测量。在扫描模式下,¸FSH继续测量在一个信道表格 中不同频率设定的电平。这个信道表格由¸FSH View软件生 成并传输到¸FSH中。在这些表格中已经预设了一些TV发射 机和移动通信的标准。此外,在EMI发散测量中可选择200Hz、 9 kHz、120 kHz和1 MHz的CISPR带宽。¸FSH提供了峰值、平均 值、有效值和准峰值检波器。
R&S推出高端广播电视测试系统R&S BTC
字/ 模拟 音 频 广播 标准 ,并 全面 支持 第 二 代D V B 广泛应 用的R& S S F X系 列产品兼 容 。 ( 本 刊 )★
9 0 பைடு நூலகம் I 篓
罗德 与施瓦 茨公 司新 推 出的广 播 电视 测试 系 抗 干扰特 性 测试 , R& S B T C 满 足这 一 要求 ,除 统 R&S BT C提 供 了 一个 完 整 的测 试环 境 ,几乎 了两 个独 立 的实 时信 号 路 径 ,还 为每 个 RF 路 径
所 有 的音频 、视 频和 多媒 体应 用都 可 以通过 一个 提 供 多达 8 个 任 意 波形 发 生 器 ( A W G )。A WG
R&S BTC具 有 两 个 独 立 的 的 实 时信 号 路 快速 、轻 松地 操 作 。整 个测 试设 置 ,包 括信 号 的
径 ,每 一个 调 制带 宽 为 1 6 0 MHz ,并具 有 全方 位 产 生 、测试 序 列 、分析 以及 DuT都 可 以 图形 显 分 析功 能 。R&S B T C 支 持所 有 常 见 的数 字和 模 示在 一 个GUI 界面 ,这 种设 计甚 至 支持 非常 复杂
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罗 德 与 施 瓦 茨 公 司 广播 电 视 测 试 系统 R& S 标 准 , ̄ D DVB — T2 、DVB —C2 和 DVB - S 2 。
BTC支持 实时 的端到 端测试 ,满 足所 有开 放 系统
由于其 模块 化 的设 计 ,R& S B T C 可 优 化 执
罗德与施瓦茨公司 微波信号发生器SMF100A 说明书
30
Level in dBm
25 with ¸SMF-B31 high output power option
20
15 without ¸SMF-B31 high output power option
5
0
1.00
6.00
11.00
16.00
21.00
Frequency in GHz
在 1 GHz至22 GHz 频率范围内使用和不使用高输出功率选件的最大输出功率(两种情况 下,都使用 R&S®SMF-B26步进衰减器选件)
航空航天和国防应用 ◆ 性能优异的脉冲调制器选件:
>80 dB 开/关比 <10 ns 上升/下降时间 <20 ns 脉冲宽度 ◆ 脉冲发生器选件 ◆ 满足高安全要求的移动式CF存 储卡选件
多种用途 ◆ 频率范围 100 kHz 至43.5 GHz ◆ 频率、电平和低频扫描 ◆ AM、宽带 FM/ϕM、脉冲调制 ◆ 两个高达 10 MHz 的多功能发生
此外,生产环境还要求测量设备 具有较小尺寸。R&S®SMF100A 仅占 据3U的高度,从而为机架中的其 他设备留出充足空间。
航空航天和国防
航空航天和国防工业中的高要求 可通过将脉冲调制器选件¸ SMF-K3和脉冲发生器选件¸ SMF-K23进行组合而得到满足。 例如,可以在单脉冲和双脉冲信 号中加入延时。此外,选件¸ SMF-K27可以用来产生由不同宽 度和间隔脉冲组成的脉冲序列信 号。
基本仪器可以附加的频率选件有 以下几部分:
精确的输出电平 精确而稳定的输出电平是微波信 号发生器所不可缺少的。此外, 在校准测量接收机电平时,需要 具有很高的分辨率。因此,¸ SMF100A 在整个电平范围内提供了 高精度频率响应校准电平控制。
罗德与施瓦茨公司 R S DDF255 数字测向机 说明书
&S®DDF255数字测向机只用一台设备实现具有测量和分析能力的精确测向无线电监测与测向产品手册|1.罗德与施瓦茨R&S®DDF255数字测向机1R&S®DDF255 前部视图2R&S®DDF255 数字测向机概况主要特点由于采用大孔径测向天线以及大量的天线振子单元,专利的测向体制能够以极高的性价比提供高度的准确性和出色的抗反射能力。
另外,还能提供宽范围的测向和分析能力,例如可选的符合ITU 建议的无线电信号测向。
关键因素经实践验证并被全球23个机构采用的测向体制即使在恶劣的环境中(例如有50%反射的城区)依然能提供可靠的测向结果具有极高性价比的高精度测向体制(专利技术)可测向信号的频率范围高达6 GHz利用高速全景扫描可对未知频率的极短发射进行测向(可选)符合ITU 建议的测向体制(可选)J J J J J J R&S®DDF255将功能强大的R&S®ESMD 宽带监测接收机与高精度相关干涉仪测向体制相结合,成为具有广泛测量和分析功能的高精度宽带测向机。
R&S®DDF255具有高度的集成度和可选的DC 供电选件,是移动应用的最佳选择。
罗德与施瓦茨 R&S®DDF255数字测向机 3关键特点和优点多种应用在20 MHz 到3.6 GHz 的频率范围内,可进行扫描速率高达100 GHz/s 的高速频谱监测(9 kHz 到26.5 GHz 可选)实时带宽达20 MHz 的宽带测向,并具有可选择的频道分辨率信号的显示和解调带宽可达20 MHz在20 MHz 到3 GHz (300 kHz 到6 GHz 可选)的频率范围内,符合ITU 建议的高精确度测向,包括地图显示(可选)包括对重要通信系统的分类、解调和解码的信号分析(可选)第4页性能与测向体制符合ITU 建议R&S®DDF255能够提供全面符合ITU 建议的测量方法(选件)包括对频率、频偏、场强、调制、频带占用度和带宽的测量第5页实时带宽高达20 MHz 的宽带测向航空和航海所有频带的频道都能被同时显示并测量其方向所有调频广播的频道都能被同时显示并测量其方向通过高频道分辨率和对结果的柱状图平均,降低了频率相关的示向抖动高达100跳/秒的频率捷变发射机(跳频和线性调频发射机)的方向可以被可靠确定第6页依靠高精度测向实现快速可靠的无线电定位在VHF/UHF/SHF 范围内,R&S®DDF255使用高精度相关干涉仪测向体制与市场上大多数其他产品相比,R&S®DDF255使用具有大量振子单元(VHF/UHF/SHF )的测向天线,具有极高的抗反射能力。
第四代R&S FSW性能超群
直观 ,清 晰排布 的图标 和智 能菜单 结构 ,让用 户很容 易掌握 仪器 的操作使 用。F w还提供 多 S 视图 ( l ve Mu t iw)功能 ,在大尺寸 的显示屏上 i 可以 同时显 示多个 测量 应用 ,帮助 用户全 面观 察被 测信 号 ,方 便用 户跟踪 分析 各种复 杂信号 并 查 找错误 。另外 一个 优点就 是有 效消除 各种
一
发射 机正 在抢 占越 来越 狭小 的空 间 ,众 多 的射
频 信 号 在 同 一 时 间通 过 相 同 的 发 射 链 路 ,信 号 干 扰 大 幅 增 加 。 人 们 必 须 分 析 这 些 信 号 的 相 互
关 系 ,以确 保信 号 的保真 度 。 目前 市场 上几 乎
所 有 高 端 分 析 仪 都 可 以 测 量 G S 、 CDM A、 M
制 代码的兼 容性 等 ,对 系统生 产商而 言至关 重
更为 稳 定 的 雷 达 信 号 ,配 备 R 公 司 ( &S 自 18 年 开 始 后 ,F W 可 以 支 持 脉 冲 信 号 的 全 面 分 析 , 有 效 R ) 96 S
执行富有挑战性的任务,人们首先需要拥有最
优质 的设备 ,且设备 的 品质必须数 十年 如一 日
才 能 满 足 所 需 射 频 系 统 的 开 发 、 生 产 和 维 护 的 位 噪 声 ,该 指 标 比市 场 上 同类 仪 表 低 1 B,这 0d 要 求 。 因 此 ,测 量 仪 器 自 身 的 性 能 、对 敏 感 数 对 射 频 器 件 和 雷 达 系 统 的 开 发 特 别 重 要 。 通 过 据 的 保 护 、 对 用 户 持 久 的 服 务 支 持 和 与 其 他 控 利 用 分 析 仪 极 好 的 相 位 噪 声 特 性 ,用 户 能 实 现
R&S FSH
基站综合测试/干扰查找分析/天馈线测试系统方案1 引言随着无线电通信的日益普及,便携式无线电测试仪器已逐渐成为无线电工程人员日常工程应用中必不可少的工具。
与台式机相比,便携式无线电测试仪器面临的最大问题在于:必须在体积小、重量轻和成本低的前提下保持足够优秀的射频性能、实现丰富的测试功能并延长电池工作时间。
罗德与施瓦茨公司以其在无线电测试与测量领域七十余年的领先经验和创新技术,成功推出了手持式频谱仪R&S FSH3 (100kHz~3GHz )和R&S FSH6 (100kHz~6GHz ),很好的解决了以上问题。
由于R&S FSH 在2.5 公斤(含电池)的重量下实现了便携式频谱仪在此前无法达到的优良的射频性能,它在2004 年被指定成为国际空间站(ISS )项目专用便携式频谱仪,在国际空间站上圆满完成了相关测试任务。
图1. R&S FSH2 R&S FSH 简介R&S FSH 虽然被称为手持式频谱仪,但它在不同的配置下,除了能够进行基本的频谱分析外,还可以完成发射机与天馈线测试、无线电干扰查处、电磁场强监测,以及电磁兼容(EMC )诊断等测试。
因此,我们可以把R&S FSH 当作一个便携式多功能无线电测试平台,而不仅仅是一台频谱仪或一台天馈线测试仪。
下表是R&S FSH 的主要技术参数。
* 不适用于FSH3 的13 型可见,R&S FSH 优良的射频性能完全可以满足大多数通用频谱分析的需要。
而R&S FSH6 直到6GHz 的最高频率使其具备了进行WLAN 802.11a 网络维护和手机本振频率(3.4GHz~9GHz )测试的能力,扩大了手持式频谱仪的应用范围。
R&S FSH 机身轻便,显示清晰,即使在强烈日光下屏幕显示仍然十分醒目,见下图2.其长达4 小时的电池工作时间省却了现场测量的后顾之忧。
图2. R&S FSH 的实际大小与高亮无反光显示屏幕除了进行通用频谱分析外,根据不同的配置, R&S FSH 还可以在以下应用中游刃有余:3 R&S FSH 在发射机与天馈线测试中的应用发射机与天馈线测试是无线网络维护工作的最主要内容之一。
罗德与施瓦茨公司 频谱分析仪 产品手册
R&S®FSL频谱分析仪重量极轻, 高性能,结构紧凑测试与测量产品手册|5.1罗德与施瓦茨R&S®FSL频谱分析仪1¸FSL 是在该级别仪器中具有最宽的解调带宽和最佳 RF 特性的全功能频谱分析仪。
2R&S®FSL 频谱分析仪一览¸FSL 是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。
尽管它体积很小,却提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有出色的性价比。
¸FSL 是在该级别中唯一的一种具有高达6 GHz 的跟踪源的仪器,可以对具有28 MHz 带宽的信号进行I/Q 解调。
除此之外, ¸FSL 的工作频率范围可达18 GHz, 适用于微波频段高端功能也体现在其操作特点上。
与高端频谱仪一样,¸FSL 的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。
这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。
紧凑的设计、极轻的重量以及可选的内置电池,使得¸FSL 适合于移动使用。
¸FSL 具有独特的即插即用升级能力。
所有选件可以不打开仪器而添加进来。
主要特点频率范围9 kHz 至3 GHz/6 GHz/18 GHz 3 GHz/6 GHz 产品可选配跟踪源同类产品中最佳射频性能同类产品中最大I/Q 解调带宽28 MHz 即使在微波频段也具有很高的测量精度由于全数字运算而具有很高的滤波器精度结构坚固而紧凑便携提手和很轻的重量(<8 kg/18 lbs )可选择电池供电操作功能广泛,操作简单易于在现场升级J J J J J J J J J J J 现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。
您不必增加预算,就能购买到具有高端性能的仪器 — ¸FSL 。
R&S®FSL频谱分析仪优势及主要特点同类产品中优异的性能从9 kHz到18 GHz连续射频范围和28 MHz解调带宽即是在微波频段也有低的测量不确定度灵活快速的用于生产高测量速度节省了时间提高了效率通过LAN或IEC/IEEE总线进行符合SCPI标准的远程控制用于实验室研发极高的性价比满足信号分析的通用目的对于各种无线/数字蜂窝标准具有广泛的测量功效轻便紧凑的结构,便于现场安装维护和操作尺寸小重量轻,易于便携可选内部电池实现无电源线操作支持NRP-Zxx探头进行功率测量接口多样,升级简便所有选件的安装都可以不打开仪器附加接口扩展了FSL的应用范围功能广泛-易于操作拥有广泛的测量功能,具备高端频谱分析仪的特点内置测量程序和多种可选择的固件选件JJJJJJJJJJJJJJ罗德与施瓦茨R&S®FSL频谱分析仪34该级别中性能最为优异的仪器偏离载波10 kHz 处的相位噪声典型值为-103 dBc (1 Hz),三阶互调截止点典型值为+18 dBm, 10 Hz 至10 MHz 的中频带宽范围,以及-162 dBm 的 平均显示噪声电平 (DANL),所有这些都使¸FSL 能够与高端分析仪相匹敌。
SMA100B模拟信号发生器:频率范围高达20 GHz,能为业界提供最低相位噪声的纯净信号
SMA100B 模拟信号发生器:频率范围高达20 GHz,能为业界提供最低相位噪声的纯净信号
罗德与施瓦茨公司(R&S)发布SMA100B 模拟信号发生器,频率范围高达20 GHz。
SMA100B 在所有频率上提供最低相位噪声的纯净信号(1GHZ,20KHZ 频偏,-152dBc/Hz)。
6GHz 版本的仪器可以产生高达38 dBm 的射频输出功率,20GHz 版本的仪器可在微波频段产生高达32 dBm 的输出功率。
在整个频率范围内谐波分量都是极低的,当在6GHz 以上频段输出18 dBm 的输出功率时,谐波分量甚至显着低于-70dBc。
输出信号为1GHz 时,杂散分量低
于-110dBc。
罗德与施瓦茨公司信号源,音频分析仪和功率计部门副总裁Andreas Pauly 表示“R&S SMA100B 让客户可以验证他们被测件的真实性能,因为信号源本身性能不会影响测试结果,R&S SMA100B 提供前所未有的优异性能,帮助我们客户取得将产品推向市场的技术领先地位”。
据悉,SMA100B 模拟信号发生器可作为高精度ADC 和DAC 测试的极纯净信号,雷达信号源,基站阻塞测试信号源等。
罗德与施瓦茨公司的WCDMA基站测试方案
罗德与施瓦茨公司的WCDMA基站测试方案3G Node B Test Solution from Rohde & Schwarz摘要根据3GPP TS25.104和3GPP TS25.141,全面介绍了罗德与施瓦茨公司对WCDMA 基站从型号核准、基站验收到现场维护的完整而成熟的测试方案。
关键词WCDMA,3GPP TS25.104,3GPP TS25.141,型号核准测试,验收测试,现场维护测试目录0 前言1 WCDMA基站测试概述2 测试软件及仪器3 发射机特性测试(Transmitter Characteristics)4 接收机特性测试(Receiver Characteristics)5 性能测试(Performance Requirements)6 基站验收测试与型号核准测试的区别7 现场维护测试8 小结0 前言作为欧洲最大的无线电测试测量仪器制造商,罗德与施瓦茨公司对WCDMA基站测试拥有丰富的实际经验,包括WCDMA基站整机生产测试、元器件测试、型号核准测试、基站验收以及现场日常维护测试。
本文着重介绍WCDMA基站型号核准、基站验收测试的方案,该方案已被WCDMA运营商用来进行基站验收测试,是一个成熟的测试方案。
在文章的最后,简单介绍了罗德与施瓦茨公司的WCDMA基站现场维护测试解决方案。
本文介绍的基站型号核准和基站验收测试方案中使用的测试软件的演示版本和应用说明都可在罗德与施瓦茨公司的网站上免费下载:登录后,在搜索(Search)栏中输入1MA37即可找到。
该演示版本还附带了程序源代码,可供参考和修改。
如果需要最新版本的测试软件1MA67,请就近与罗德与施瓦茨公司的代表处联系索取。
需要说明的是,文中所有的测试均可不使用测试软件,完全手动操作,但较繁琐费时。
1 WCDMA基站测试概述根据3GPP TS25.104和3GPP TS25.141,WCDMA基站型号核准要进行三个方面的测试:发射机特性测试(Transmitter Characteristics)接收机特性测试(Receiver Characteristics)性能测试(Performance Requirements)基站验收测试只需要进行一部分的发射机特性测试和一部分的接收机特性测试,不需要进行性能测试。
罗德施瓦茨测量噪声方法
罗德施瓦茨测量噪声方法
罗德与施瓦茨(R&S)公司提供的测量噪声的方法主要有两种:一种是使用示波器主机和Power
Rail电源轨探头进行测量,另一种是在实验架构中引入AM和FM解调器进行测量。
对于第一种方法,R&S公司推出的RTO/RTE系列示波器具有百uV级别底噪,在标称带宽内具有1mV/div的垂直挡位(硬件实现,非放大),并具有强大的具备硬件数字下变频器(DDC)实现的准实时频谱分析功能,可以帮助工程师准确地测量电源噪声,并排查干扰噪声的来源。
对于第二种方法,该方案采用了CORDIC算法(坐标旋转数字计算机)将复杂的基带I/Q信号分离为其幅度和相位分量。
幅度信号直接用于计算幅度噪声频谱,而相位信号则需要在进一步的处理步骤之前转换为频率信号,因此传统上复杂的PLL结构被可应用于相位检测和频率跟踪的数字FM解调器取代,同时AM解调器用于测量相位和幅度噪声。
该方案采用了两条相同且独立的测量链路,也使用了互相关算法进一步提高了测量精度。
该方案可以在测量100MHz载波频率的情况下,在10kHz频率偏移处拥有低至-
183dBc/Hz的相位噪声测量灵敏度。
在测量载波频率为50GH的SUT时,在10KHz频率偏移处,相位噪声测量灵敏度可以达到-137dBc/Hz。
请注意,具体的测量方法和步骤可能会因应用和需求的不同而有所差异。
在实际操作中,需要根据具体情况选择适合的测量方法和设备。
罗德与施瓦茨推出高端模拟射频和微波信号发生器
罗德与施瓦茨推出高端模拟射频和微波信号发生器
佚名
【期刊名称】《国防制造技术》
【年(卷),期】2017(000)002
【总页数】2页(P4-5)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.罗德与施瓦茨发布新品R&SZNA——卓越射频性能和独到操作概念完美结合的全新高端矢量网络分析仪 [J], ;
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4.罗德与施瓦茨推出微波频段高端频谱与信号分析仪FSW43 [J],
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罗德与施瓦茨产品手册 版本02.00 验证时钟源说明书
产品手册 | 版本02.00验证时钟源时钟源的信号纯度直接影响系统性能。
为确保操作正常,需要验证信号纯度是否符合设计要求。
您的任务作为模拟和数字电路的设计者,您可以使用并依赖目标系统中使用的时钟信号。
由于时钟直接影响整个系统的性能,所以其性能必须满足所需要求。
为了选择或开发时钟发生器以用于您的设计,或者确保所提供的系统时钟在到达您的地区时具有适当的性能,您需要验证其性能以确保其符合您的需求。
相位噪声、抖动、宽带噪声和杂散是典型的性能指标。
罗德与施瓦茨解决方案R&S®FSWP 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪是验证时钟源的合适工具。
时钟抖动通常在时域中进行测量。
为了获得更高的灵敏度,用户可以切换到频域,以根据相位噪声测量来测量时钟抖动。
频域方法还可以很容易地将随机抖动与周期性抖动分开,这可以通过杂散水平来轻松确定。
灵活的积分范围和加权滤波器设置使其成为具有最高灵敏度的抖动表征工具。
为了测量抖动非常小的时钟,R&S®FSWP 可以配备第二个内部本地振荡器,以实现互相关并提高相位噪声灵敏度。
为了了解互相关次数可用性,仪器在给定设置下用灰色区域显示可达到的灵敏度水平。
如果灰色区域明显低于迹线,则表明测量结果正确。
由于内部源噪声极低,所以只需要少量的互相关即可实现较大的灵敏度范围。
这显著加快了纯净信号的测量。
除了 R&S®FSWP 高端测试与测量解决方案,还可以使用中端仪器。
R&S®FSPN 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪提供包含互相关、阿伦方差测定和 VCO 表征的相位噪声测量,可以满足严格的预算要求。
R&S®FSWP 通过灰色区域显示可实现的灵敏度级别。
使用 R&S®FSWP 测量时钟源的相位噪声和抖动。
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 罗德与施瓦茨培训 罗德与施瓦茨客户支持/support R&S® 是罗德与施瓦茨公司注册商标商品名是所有者的商标 | 中国印制PD 5215.0663.95 | 02.00版 | November 2021 (ch)验证时钟源© 2017 - 2021 文件中没有容限值的数据没有约束力 | 随时更改5215.663.952.PDP/PDW1zhcn521566395R&S®FSWP 主要特点:►频率范围介于 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz►最高 500 GHz(使用外部混频器)►得益于互相关技术和极低噪声内部参考源,为相位噪声测量提供了高灵敏度–在 1 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏下,典型值为 –172 dBc (1 Hz)–在 10 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏下,典型值为 –158 dBc (1 Hz)频谱分析仪通常用于杂散搜索。
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不 会影 响 D A C的实 际 测试 结果 。 满足 苛 刻应 用 最 好 的雷 达信 号 源 R & S S M A 1 0 0 B拥 有 强大 的脉 冲调 制器 和 发生 器 , 具 备 极 短 的上 升/ 下 降 时 间和 高达 9 0 d B 的开 关 比 , 最 新 的
试 成 为 可能 。
德与施瓦茨公司信号源 , 音频分析仪和功率计部门
A n d r e a s P a u l y表示 “ R &S S MA1 0 0 B让 客 户 可 以验 被测件 的 真实性 能 , 因 为信 号 源本 身性 能不 会 影 响 果, R & S S M A 1 0 0 B提 供前 所 未 有 的优 异 性能 , 帮助 户取得 将产 品推 向市场 的技 术领先 地位 ” 。 于高 精 度 A DC和 D AC测 试 的极 纯 净 信 号 新 水平的 A DC和 D AC测 试 需 要 相 位 噪 声 和 宽 带 低 的绝 对纯 净 信 号 , 还 能 够 额 外 提 供 除 了 提 供 极 _ 的模 拟 R F信 号 , R & S S M A 1 0 0 B还 是 世 界 上 唯 一 供 额 外 第 二路 , 可独立设置, 极 度 纯 净 和 高 达
c o mp ut i n g .
罗德 与 施 瓦 茨 推 出具 备 业 界 领 先 的 相 位 噪声 性 能 和 高 输 出 功 率 的 高 端 模 拟 射 频 和 微 波 信 号 发 生 器
频率范围高达 2 0 G H z 的R & S S M A I O O B是市面上领先的模拟信号发生器 。它产生的信号具有 极低的相位噪声和超高 的输出功率 , 同时还具备 良好 的谐 波抑制性能 。工程师无需再在输 出
司步时钟信 号的模拟 信号源 。因此 , 用户可 以使 模拟信号源量化其 A D C 。时钟频综输 出信号具备 的宽 带相 位 噪声 ( 1 0 0 MH z ,一 1 7 5 d B c / H z , 频偏 ) , 可 以用来 测试现代 A D C的信 噪比 , 也使
子科 技大学副教授 , 主要研 究方 向为无线传 感网 、 电力 系统 自动化 和分 布式 计算。
E — m a i l : z h o u x j @u e s t c . e d u . e n
s e n s o r n e t wo r k s , p o we r s y s t e m a u t o ma t i o n a nd d i s t r i b u t e d
P h .D. f r o m C h o n g q i n g U n i v e r s i t y i n 1 9 9 7 . No w h e i s a n
a s s o c i a t e pr o f e s s o r i n Un i v e r s i t y o f El e c t r o ni c S c i e n c e a n d Te c hn o l o g y o f Chi na . Hi s ma i n r e s e a r c h i n t e r e s t s i n c l u de wi r e l e s s
功率和无杂散动态范围两个 指标之间做 出取舍。R & S S M A 1 0 0 B设计为满足 R F半导体 , 无线 通信和军工应用 。
s S M A I O O B在所 有 频 率 上 提 供 最 低 相 位 噪 声 的 号( 1 G Hz , 2 0 k Hz频 偏 , 一1 5 2 d B c / Hz ) 。6 G Hz 7 仪 器 可 以产 生 高 达 3 8 d B m 的射 频 输 出功 率 , : 版 本 的仪 器 可在 微 波 频 段 产 生 高 达 3 2 d B m 的输 在 整个 频 率 范 围 内谐 波 分 量 都 是极 低 的 , 当在 以上 频 段输 出 1 8 d B m 的 输 出功 率 时 , 谐 波 分 量 甚 低于 一 7 0 d B c 。输 出信 号 为 1 G H z 时, 杂 散 分 量
1 1 0 d B c。
数字 , 高精度 自动 电平控制 ( A L C ) 保 证窄脉冲的峰值功 率 电平 是 高 度精 确 和 可重 复 。 闭环 电平 控 制 可 以被 应 用 在 脉 宽 大于 1 0 0 n s 的场景 。这些 特 性使 得 在测 试具 备 无 与伦 比的准确的先进雷达接收机在苛刻的脉冲场景 中测
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s e a r c h i n t e r e s t s i n c l u d e wi r e l e s s s e n s o r n e t w o r k s ,r o u t i n g
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周小佳 , 分别 在 1 9 9 1年 和 1 9 9 4年 于 电
子科 技 大 学 学 获 得 学 士 学 位 和 硕 士 学 位 , 1 9 9 7年 于 重 庆 大 学 获 得 博 士 学 位 , 现 为 电
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Z h o u X i a o j i a r e c e i v e d B . S c . , M. S c .f r o m U n i v e r s i t y o f