频谱分析仪3GHZ-67GHZ:E4443A、E4445A、E4440A、E4446A、E4447A、E4448A;N9010A,N9020A,N9030A,N9000B、N9020B、N9030B、N9040B;FSV13、FSV40、FSVA40、FSP40、FSU40、FSW26、FSW40、FSW50、FSU67、ESCI3、ESCI7、ESPI3、ESPI7
较低的显示平均噪声电平 集成化微波部件设计以及数字中频技术的应用,使AV4036拥有强大的测试微弱信号的能力。 ■-152dBm的典型平均噪声电平,1GHz。选通前置放大器优于-160dBm。 ■-155dBm的典型平均噪声电平,5GHz。 ■-134dBm的典型平均噪声电平,40GHz。 大动态范围 全新的电路设计,采用三阶截获点(TOI)高的器件,优异的显示平均噪声电平,小2dB步进的衰减器设置,内置可选低噪声前置放大器,160档的分辨率带宽精细设置(10%步进),保证AV4036具有业内宽可用动态范围进行精细调谐测量。 ■2dB步进衰减器,优化失真测量动态范围 ■+17dBm的典型TOI 优异的相位噪声 采用低相噪合成本振技术,相位噪声比以往AV403X系列改善了近10dB。
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。
谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。 现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。 仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就*构成自动测试系统。 频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。
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**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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单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。
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