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全新网络分析仪3674D

来源: 发布时间:2024年09月22日

R&S ZND 矢量网络分析仪具有可靠性能的基本网络分析

主要特点100 kHz 至 4.5 GHz 单向双端口矢量网络分析仪频率范围可扩展到 8.5 GHz测试装置可扩展以用于双向测量简单的触摸屏操作可靠的射频性能

具有可靠性能的基本网络分析R&S®ZND 网络分析仪基本型号可执行比较高 4.5 GHz 单向测量。分析仪可以扩展以执行双向测量,频率范围也可扩展至 8.5 GHz。R&S®ZND 的大触摸屏易于操作,使分析仪非常适用于 S 参数测量,即使需要多个图表时也是如此。分析仪还可以添加时域测量以提供更多功能。 E5063A ENA 矢量网络分析仪(100 kHz 至 18 GHz,2 端口)是适用于无源器件测试的网络分析仪,可选配 PCB 测试选件。全新网络分析仪3674D

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    图5网络分析仪中的信号分离装置电桥用于反射性能测试,电桥可覆盖很宽频率范围,电桥的主要缺点是对传输信号有较大损耗。因此对于给定的信号源功率。结果导致输入到被测件的功率损失。定向耦合器负责分离反射测试中的激励信号和反射信号,这个功能也可由电桥完成,与定向耦合器相比,电桥可覆盖更宽的频率范围,单其对测试的传输信号有较大损耗。定向耦合器是三端口器件;其三个端口为;输入端,输出端和耦合端。在反射测试中之所以需要定向耦合器,是利用定向耦合的定向传输特性。当把信号由定向耦合器输入端接入时,耦合端有耦合输出,此时称为正向传输,定向耦合器相当于不均分功率分配器。在正向传输中,耦合器耦合输出与输入功率比值比定义为耦合度。图6定向耦合器正向传输特性对于理想定向耦合器,当信号由耦合器输出端接入反向工作时,耦合端没有输出。这是因为输入功率被耦合器内部的负载和主臂终端外接负载所吸收,这就是定向耦合器的单向传输性。实际定向耦合器反向工作时,耦合端会有泄露输出,反向工作时耦合端输出与输入信号功率比定义为定向耦合器隔离度。图7定向耦合器反向传输特性对定向耦合器测试的重要指标为其方向性(Directivity)。Ceyear思仪网络分析仪3657ABS矢量网络分析仪可以帮助工程师分析信号的频谱特性、调制方式和调制误差,优化系统性能。

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S参数主要是什么参数

S参数英文是Scatteringparameter,是指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。S12为反向传输系数,也就是隔离。S21为正向传输系数,也就是插入损耗(增益)。S11为输入反射系数,也就是输入回波损耗,S22为输出反射系数,也就是输出回波损耗 

插入损耗(英文 Insertion Loss), 是指发射机与接收机之间,插入电缆或元件产生的信号损耗,通常指衰减 (S21)。插入损耗以接收信号电平的对应分贝(dB)来表示。

在矢量网络分析仪的术语中,一般用参考通道(R)表示入射波的测量结果。A通道负责测量反射波,B通道负责测量传输波(下图)。在知道了这些波的幅度和相位信息之后,便能定量描述被测器件(DUT)的反射特性和传输特性。反射特性和传输特性可以用矢量(幅度和相位)、标量(只有幅度)或纯相位表示。例如,回波损耗是反射的标量测量结果,而阻抗则是反射的矢量测量结果。我们也可以使用比值测量法进行反射和传输测量,这样可以避免受到***功率以及源功率随频率变化产生的影响。反射量的比值通常用A/R表示,而传输量的比值为B/R,它们与仪器中的测量通道有关。

矢量测量的重要性对各个分量的幅度和相位进行测量的重要性源于以下几个因素。首先,为了***表征线性网络,确保无失真传输,的确需要进行这两种测量。其次,为了设计高效率匹配网络,必须测量复阻抗。***,开发计算机辅助工程(CAE)电路仿真程序模型的工程师需要幅度和相位数据来进行精确模拟。为了执行傅氏逆变换,时域表征亦需要幅度和相位信息。通过消除固有测量系统误差的影响来提高测量精度的矢量误差修正,也需要幅度和相位数据来建立有效误差模型。即使对一些标量测量(如回波损耗),为了获得高精度,相位测量能力也十分重要。P9373B 精简系列矢量网络分析仪,9 kHz 至 14 GHz,2 端口.

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    一、概述矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。分类矢量网络分析仪一般以频率来划分,截止频率越高,价格也越贵;根据测试端口的数量可分为:双端口、3端口、4端口、6端口;常见的厂家有:美国的安捷伦(Agilent)、德国的罗德与施瓦茨(R&S),国内的有南京普纳和中电41所。常用功能常用的测试器件有:功分器、合路器、滤波器、衰减器、天线、电缆、放大器、混频器、双工器、耦合器、隔离器、环行器、适配器、波导、差分器件等常用的测试功能有:驻波比、回波损耗、插入损耗、平坦度、带外**、衰减、增益、隔离度、特性阻抗、输入输出阻抗、相位、延时、1dB压缩点、噪声系数、差分参数、共模参数、共模**比CMRR等。二、矢量网络分析仪的组成及工作原理上图所示为典型的双端口矢量网络分析仪内部组成框图,网络分析仪包含以下四个部分:1、信号源:提供被测器件激励输入信号;2、信号分离装置:含功分器和定向耦合器件,分别完成对被测器件输入和反射信号提取;3、接收机:(R1、R2、A、B)对被测器件的反射、传输和输入信号进行测试、比较和分析。网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。代理思仪网络分析仪3656D

矢量网络分析仪在无线网络的规划、部署和维护中发挥着重要的作用,确保系统的稳定性和性能。全新网络分析仪3674D

    这样可保证接收机有很好的测试灵敏度,而且对被测件输出信号中杂波失真成分有很好**作用。调谐接收机灵敏度度与其设置中频滤波器带宽有直接关系,中频带宽越窄,进入接收机噪声能量越少,灵敏度相应提高,但输出信号响应时间会变长,网络分析仪测试速度会下降。窄带接收机网络分析仪中频滤波器带宽为测试基本设置参数之一,其设值是在测试精度和速度间折衷。图9调谐接收机及其特点这是同一个被测件分别利用检波器和调谐接收机测试结果的对比。例子中,被测件为一滤波器,当对滤波器带外**性能进行测试时,此时,网络分析仪输出的激励信号受到滤波器的**作用变为小信号,滤波器输出=输入信号功率0dBm-波波器带外**度100dB=-100dBm。如果检波器灵敏度为-60dBm,不能检测到-100dBm实际信号,测试结果不能真实反映测件指标。与检波器相比,调谐接收机有很小检测带宽,从而检测灵敏度高,可真实得到被测试件指标。采用调谐接机的矢量网络分析仪,可通过增加输出功率,减小中频带宽或利用平均功能(Avg)来扩展测量动态范围。图10网络分析表动态范围对测试结果的影响安捷伦PNA系列网络分析仪都是采用调谐接收机的高性能矢量网络分析仪。其接收机测试灵敏度度较高。全新网络分析仪3674D