E8257D微波信号源
在系统开发试验过程中,信号源提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ完整的调制信号合成能力。包含脉冲调制,线性调频等信号。
3:多路相参调制信号合成
对于相控阵雷达或MIMO电子系统,需要使用多路相位相参,时间关系可控的调制信号来验证系统工作性能。
关键性能
指标
1.输出频率指标:频率范围:250kHz~40GHz,频率稳定度:310e-8/年
仪表型号
E8257D高性能微波信号源
主要测试
功能应用
1:电路模块测试
输出各个电路模块要求的激励信号。通过频谱杂散,调制精度等参数的分析测试来评估关键电路模块的性能。如功率放大器,变频器,限幅器等。针对不同的被测电路,对合成信号的性能有不同的要求。在放大器测试中需要激励的调制信号具备很高的频谱纯度,在混频电路本振替代测试中,需要信号具有很高的相位噪声性能。在限幅器测试中,需要信号源提供尽量大的输出功率。
-160dBc@10kHzoffset-152dBc@1MHzoffset-145dBc@1MHz offset-128dBc@1MHz offse
5.杂波抑制性能:70dB (频率10GHz)
6.脉冲调制性能:脉冲开关比:80dB,最小脉冲调制宽度:20ns
技术特点
特点1:最高的相位噪声性能
E8257D作为高性能微波信号源,其相位噪声性能为同类微波信号源中最高技术水平,特别是1kHZ频偏范围的近端相位噪声指标比同类仪表要高10dB以上。这在混频器器替代本振测试应用中是非常重要的。
-130dBc@100Hzoffset-115dBc@100Hzoffset-95dBc@100Hz offset-80dBc@100Hz offset
-145dBc@1kHzoffset-132dBc@1kHzoffset-115dBc@1kHz offset-100dBc@1kHz offset
2.输出功率指标:功率范围:-130dBm~22dBm(频率20GHz),幅度精度:0.8dB(频率20GHz)
3.调制信号制式:模拟调幅信号,模拟调频信号,模拟调相信号,脉冲调制信号
4.相位噪声:
测试频率:160MHz测试频率:1GHz,测试频率:10GHz测试频率:40GHz
-115dBc@10Hz offset-95dBc@10Hz offset -75dBc@10Hz offset-65dBc@10Hz offset
特点2:,输出功率大
E8257D能提高微波信号源产品中最大输出功率。在输出频率40G时,输出功率能达到16dBm,在20GHz的频段内,输出功率能达到20dBm。
特点3:频谱纯度高
E8257D输出信号杂波抑制性能能达到70dB@10G, 58dB@40GHz,谐波抑制全频段能达到50dB。这对于放大器,混频器等器件的杂波抑制性能的测试是非常重要的。
-150dBc@10kHzoffset-135dBc@10kHzoffset-115dBc@10kHz offset-100dBc@10kHz offset
-150dBc@10kHzoffset-140dBc@100kHzoffset-120dBc@100kHz offset-102dBc@100kHz offse
申报理由
作为高相位噪声,高功率输出应用的信号源标准。用于产品研究开发使用。
参考报价
见附件表格
测试举例2:E8257D信号源主要性能:
最大输出功率:
相位噪声性能:
e8257d技术指标
E8257D是一款高速、高精度ADC(模拟数字转换器)。
以下是E8257C的一些主要技术指标:1)分辨率:E8258D的分辨率为12位,有效分辨率为±2.000 V。
2)采样率:E8257D的最大采样率为2 MS/s,可以在高速数据采集应用中提供快速的数据传输。
3)通道数:E8257D是单通道ADC,可以通过I2C接口进行配置和控制。
4)数据输出格式:E8257D的数据输出格式为LSB(最小有效位)递增的二进制补码形式,数据字长为12位,共有12位可供使用。
5)电源电压:E8257D的工作电压范围为2.7 V至5.5 V,具有低静态电流(<1 mW)和高动态电流(>100 mW)。
6)封装形式:E8257D采用TSSOP(小外形封装)封装,尺寸为4mm x 4mm。
7)工作温度范围:E8257D的工作温度范围为-40℃至85℃。
8)相关认证:E8257D符合RoHS认证和Reach认证,可应用于环保和安全要求较高的领域。
以上是E8257D的一些主要技术指标,如果您需要更详细的信息,建议查阅相关技术手册。
Agilent E8257D PSG 分析信号生成器数据手册说明书
Agilent E8257D PSG Analog Signal GeneratorData SheetThe Agilent E8257D is a fully synthesized signal generator with high output power, low phase noise, and optional ramp sweep capability.Specifications apply over a 0 to 55 °C range, unless otherwise stated, and apply after a 45 minute warm-up time. Supplemental characteristics, denoted as typical, nominal, or measured, provide additional (non-warranted) information at 25 °C, which may be useful in the application of the product.DefinitionsSpecifications (spec): Represents warranted performance for instruments with a current calibration.Typical (typ): Represents characteristic performance which is non-warranted. Describes performance that will be met by a minimum of 80% of all products.Nominal (nom): Represents characteristic performance which is non-warranted.Represents the value of a parameter that is most likely to occur; the mean and/or mode of all measurements of a parameter.Measured: Represents characteristic performance which is non-warranted. Representsthe value of a parameter measured on an instrument during design verification.Table of Contents2Specifications1. Operational, but unspecified, down to 100 kHz.2. In ramp sweep mode (Option 007), resolution is limited with narrow spans and slow sweep speeds. Refer to ramp sweepspecifications for more information.3. Time from GPIB trigger to frequency within 0.1 ppm of final frequency above 250 MHz or within 100 Hz below 250 MHz.4. Add 12 ms (typical) when switching from greater than 3.2 GHz to less than 3.2 GHz.5. N is a factor used to help define certain specifications within the document.6. To optimize phase noise use 5 dBm ± 2 dB.7. Standard performance applies to units with serial numbers ending with 48050000 or greater. For units with lower serialnumbers, refer to the data sheet shipped with the unit or the version of this document dated November 5, 2007.32. During ramp sweep operation, AM, FM, phase modulation, and pulse modulation are useable but performance is not guaranteed.3. Minimum settable sweep span is proportional to carrier frequency and sweep time. Actual sweep span may be slightlydifferent than desired setting for spans less than [0.00004% of carrier frequency or 140 Hz] x [sweep time in seconds]. Actualspan will always be displayed correctly.4. Typical accuracy for sweep times > 100 ms can be calculated from the equation: [(0.005% of span)/(sweep time in seconds)]± timebase. Accuracy is not specified for sweep times < 100 ms.5. For master/slave operation use Agilent part #8120-8806 master/slave interface cable.6. When measuring low-pass devices in AC mode, dynamic range may be reduced up to 10 dB below 3.2 GHz. An externalhighpass filter may be required to remove 27 kHz pulse source feed-through (For instruments operating from 10 MHz to 20 GHzwith 3.5 mm connectors, use Bias Tee part number 5086-7322. For instruments operating from 10 MHz to 50 GHz with 2.4 mmconnectors, use Bias Tee part number 5086-7484.)7. GPIB system interface is not supported with 8757A/C/E, only with 8757D. As a result, some features of 8757A/C/E, suchas frequency display, pass-through mode, and alternate sweep, do not function with PSG signal generators.4range typically degrades less than 2 dB.2. With harmonic filters switched off. With filters on, maximum output power is reduced 3 dB for frequencies below 2 GHz.3. W ith harmonic filters switched off. With filters on, maximum output power is reduced 2 dB for frequencies below 2 GHz.4. Specification applies to units with serial numbers ending with 45470000 or greater. For units with lower serial numbers, refer to the datasheet shipped with the unit or the version of this document dated December 16, 2004.5. Standard performance applies to units with serial numbers ending with 48050000 or greater. For units with lower serial numbers, refer to the data sheet shipped with the unit or the version of this document dated November 5, 2007.56Option 520 with Option 1EA (measured2624222018160 5000Frequency (MHz)Option 550/567 with Option 1EA (measurO u t p u t p o w e r (d B m )Frequency (GHz)302520151050010203040506070Option 532/540 with Option 1EA (measu2624222018160 10000Frequency (MHz)1. The step attenuator provides coarse power attenuation to achieve low power levels. Fine power level adjustment is provided by the ALC (Automatic Level Control) within the attenuator hold range.2. To within 0.1 dB of final amplitude within one attenuator range. Add 10 to 50 ms when using power search.3. Specifications apply in CW and list/step sweep modes over the 15 to 35 ºC temperature range with the ALC on. Degradation outside this range, for power levels > –10 dBm, is typically < 0.3 dB. In ramp sweep mode (with Option 007), specifications are typical. For instruments with Type-N connectors (Option 1ED), specifications are degraded typically 0.2 dB above 18 GHz. Specifications do not apply above the maximum specified power.71. Specifications apply in CW and list/step sweep modes over the 15 to 35 ºC temperature range, with attenuator hold off(normal operating mode). Degradation outside this range, for ALC power levels > –10 dBm, is typically < 0.3 dB. In ramp sweep mode (with Option 007), specifications are typical. For instruments with type-N connectors (Option 1ED), specifications are degraded typically 0.2 dB above 18 GHz. Specifications do not apply above the maximum specified power. 2. Options 550 and 567: 0.03dB/°C (typ) above 2 GHz.3. Compatible with Agilent EPM Series (E4418B and E4419B) power meters.0.01 dB 0.01 dB/°C (typ)22 to 1601 points/table 0.250.20.150.10.050-0.05-0.1-0.15-0.2E r r o r r (d B )Frequency (GHz)Option 520 with Option 1E1 at -110 dBm (me48121620Option 550/567 with Option 1E1 at -90 dBm E r r o r r (d B )Frequency (GHz)1020304050607010.50-0.5-10.80.60.40.20-0.2-0.4-0.6-0.8E r r o r r (d B )Frequency (GHz)Option 532/540 with Option 1E1 at -110 dBm1020304081. Specifications are typical for harmonics beyond specified frequency range (beyond 50 GHz for Option 567).2. Specification applies to units with serial numbers ending with 45130000 or greater. For units with lower serial numbers, the specification is –28 dBc.3. Typical below 250 MHz if Option 1EH is installed and the filters are off.4. In ramp sweep mode (Option 007), harmonics are –30 dBc below 250 MHz.Option 520 standard harmonic performance (measured)Frequency (MHz)0 2000 4000 6000-30-40-50-60-70-80H a r m o n i c s (d B c )-3-4-5-6-7-8H a r m o n i c s (d B c )armonic ed)Option 532/540 standard ha performance (measured)Frequency (MHz)6000 8000 100000 5000 1000-30-40-50-60-70-80H a r m o n i c s (d B c )Option 567 standard harmonic performance2n d h a r m o n i c (d B c )Carrier frequency (GHz)-30-40-50-60-70-80-90-1005101520253035StandardCarrier frequency (MHz)Standard vs.Option 1EH harmonics (measu2n d h a r m o n i c (d B c )0-10-20-30-40-50-60-70-80-900500100015002000Option 1EHSub-harmonics1(dBc at +10 dBm or maximum specified outputpower, whichever is lower)250 kHz to 10 GHz None> 10 GHz to 20 GHz < –60 dBc> 20 GHz < –50 dBcNon-harmonics2(dBc at +10 dBm or maximum specified outputpower, whichever is lower, for offsets > 3 kHz[> 300 Hz with Option UNX or UNR])Frequency Spec Typical250 kHz to 250 MHz –65 –72 for > 10 kHz offsets> 250 MHz to 1 GHz –80 –88> 1 to 2 GHz –74 –82> 2 to 3.2 GHz –68 –76> 3.2 to 10 GHz –62 –70> 10 to 20 GHz –56 –64> 20 to 40 GHz –50 –58> 40 GHz –44 –52SSB phase noise (CW)3Offset from carrier (dBc/Hz)Frequency 20 kHz 20 kHz (typical)250 kHz to 250 MHz4–130 –134> 250 to 500 MHz4–134 –138> 500 MHz to 1 GHz4–130 –134> 1 to 2 GHz4–124 –128> 2 to 3.2 GHz –120 –124> 3.2 to 10 GHz –110 –113> 10 to 20 GHz –104 –108> 20 to 40 GHz –98 –102> 40 to 67 GHz –92 –96Option UNR: Enhanced SSB phase noise (CW)3Offset from carrier (dBc/Hz)Frequency 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHzspec (typ) spec (typ) spec (typ) spec (typ)250 kHz to 250 MHz4–94 (–115) –110 (–123) –128 (–132) –130 (–133)> 250 to 500 MHz4–100 (–110) –124 (–130) –132 (–136) –136 (–141)> 500 MHz to 1 GHz4–94 (–104) –118 (–126) –130 (–135) –130 (–135)> 1 to 2 GHz4–88 (–98) –112 (–120) –124 (–129) –124 (–129)> 2 to 3.2 GHz –84 (–94) –108 (–116) –120 (–125) –120 (–125)> 3.2 to 10 GHz –74 (–84) –98 (–106) –110 (–115) –110 (–115)> 10 to 20 GHz –68 (–78) –92 (–100) –104 (–107) –104 (–109)> 20 to 40 GHz –62 (–72) –86 (–94) –98 (–101) –98 (–103)> 40 to 67 GHz –56 (–66) –80 (–88) –92 (–95) –92 (–97)1. Sub-harmonics are defined as Carrier Freq / N). Specifications are typical for sub-harmonics beyond specified frequencyrange (beyond 50 GHz for Option 567).2. Specifications are typical for spurs beyond specified frequency range (beyond 50 GHz for Option 567). Specifications applyfor CW mode, without modulation. In ramp sweep mode (Option 007), performance is typical for offsets > 1 MHz.3. Phase noise specifications are warranted from 15 to 35 °C.4. Measurement at +10 dBm or maximum specified output power, whichever is less.9Option UNX: Absolute SSB phase noise (dBc/Hz)(CW)1Offset from carrierFrequency 1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHzSpec (typ) Spec (typ) Spec (typ) Spec (typ) Spec (typ) Spec (typ) 250 kHz to 250 MHz2–58 (–66) –87 (–94) –104 (–120) –121 (–128) –128 (–132) –130 (–133) > 250 to 500 MHz2–61 (–72) –88 (–98) –108 (–118) –126 (–132) –132 (–136) –136 (–141) > 500 MHz to 1 GHz2–57 (–65) –84 (–93) –101 (–111) –121 (–130) –130 (–134) –130 (–135) > 1 to 2 GHz2–51 (–58) –79 (–86) –96 (–106) –115 (–124) –124 (–129) –124 (–129) > 2 to 3.2 GHz –46 (–54) –74 (–82) –92 (–102) –111 (–120) –120 (–124) –120 (–124) > 3.2 to 10 GHz –37 (–44) –65 (–72) –81 (–92) –101 (–109) –110 (–114) –110 (–115) > 10 to 20 GHz –31 (–38) –59 (–66) –75 (–87) –95 (–106) –104 (–107) –104 (–109) > 20 to 40 GHz –25 (–32) –53 (–60) –69 (–79) –89 (–99) –98 (–101) –98 (–103) > 40 to 67 GHz –20 (–26) –47 (–56) –64 (–73) –84 (–90) –92 (–95) –92 (–97) Option UNX: Residual SSB phase noise (dBc/Hz) (CW)1Offset from carrierFrequency 1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHzSpec (typ) Spec (typ) Spec (typ) Spec (typ) Spec (typ) Spec (typ) 250 kHz to 250 MHz2(–94) –100 (–107) –110 (–118) –120 (–126) –128 (–132) –130 (–133) > 250 to 500 MHz2(–101) –105 (–112) –115 (–122) –124 (–131) –132 (–136) –136 (–141) > 500 MHz to 1 GHz2(–94) –100 (–107) –110 (–118) –120 (–126) –130 (–134) –130 (–134) > 1 to 2 GHz2(–89) –96 (–101) –104 (–112) –114 (–120) –124 (–129) –124 (–129) > 2 to 3.2 GHz (–85) –92 (–97) –100 (–108) –110 (–116) –120 (–124) –120 (–124) > 3.2 to 10 GHz (–74) (–87) (–98) (–106) (–114) (–115)1. Phase noise specifications are warranted from 15 to 35 °C.2. Measured at +10 dBm or maximum specified power, whichever is less.1011-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170z H G 7640 GHz20 GHz10 GHz1 GHz L(f) (dBc/Hz) vs. f (Hz)10 100 1 k 10 k 100 k 1 M10 M 100 M -20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170L(f) (dBc/Hz) vs. f (Hz)1 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 100 M z H G 76 40 GHz 20 GHz 10 GHz 1 GHz L(f) (dBc/Hz) vs. f (Hz)Option UNX residual phase noise (measured)-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-1701 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 100 M10GHz3 GHz1 GHz L(f) (dBc/Hz) vs. f (Hz)AM noise at 10 GHz (measured)-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170110100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 100 MAM noise at 10 GHz Residual phase noiseStandard phase noise1.Measured standard performance applies to units with serial numbers ending with 48050000 or greater. For units with lower serial numbers, refer to the data sheet shipped with the unit or the version of this document dated November 5, 2007.1. Calculated from phase noise performance in CW mode only at +10 dBm. For other frequencies, data rate, or bandwidths,please contact your sales representative.122. Through any combination of path1, path2, or path1 + path2.3. Specifications apply in CW and list/step sweep modes. During ramp sweep operation (Option 007), 3 dB bandwidth is typically 50 kHz to 10 MHz(FM1 path), and 50 kHz to 1 MHz (FM2 path).4. At the calibrated deviation and carrier frequency, within 5 °C of ambient temperature at time of user calibration.5. Above 50 GHz, phase modulation is useable; however performance is not warranted.6. Through any combination of path1, path2, or path1 + path2.7. Specifications apply in CW and list/step sweep modes. During ramp sweep operation (Option 007), 3 dB bandwidth is typically 50 kHz to 1 MHz(high BW mode).8. Path 1 is useable to 4 MHz for external inputs less than 0.3 V peak.13(part of Option UNT)(typical)1. AM specifications are typical. For carrier frequencies below 2 MHz or above 50 GHz, AM is useable but not specified. Unlessotherwise stated, specifications apply with ALC on and envelope peaks within ALC operating range (–20 dBm to maximumspecified power, excluding step-attenuator setting).2. ALC Off is used for narrow pulse modulation and/or high AM depths, with envelope peaks below ALC operating range.Carrier power level will be accurate after a Power Search is executed.3. ALC On with Deep AM provides high AM depths together with closed-loop internal leveling. This mode can be used with arepetitive AM waveform (frequency > 10 Hz) with peaks > –5 dBm (nominal, excluding step-attenuator setting).14(Ext1 & Ext2)(Option UNT)Internal modulation source(Option UNT)1. Internal2 is not available when using swept sine or dual sine modes.15161. With ALC off, specs apply after the execution of power search. Specifications apply with Atten Hold Off (default mode for instruments with attenuator), or ALC level between –5 and +10 dBm or maximum specific power, whichever is lower. Above 50 GHz, pulse modulation is useable; however performance is not warranted.2. Power search is a calibration routine that improves level accuracy with ALC off. The instrument microprocessor momentarily closes the ALC loop to find the modulator drive setting necessary to make the quiescent RF level equal to an entered value, then opens the ALC loop while maintaining that modulator drive setting. When executing power search, RF power will be present for typically 10 to 50 ms; the step attenuator (Option 1E1) can be set to automatically switch to maximumattenuation to protect sensitive devices. Power search can be configured to operate either automatically or manually at the carrier frequency, or over a user-definable frequency range.3.With attenuator in 0 dB position. Video feed-through decreases with attenuator setting.Pulse modulation 1, 2(Option UNU)Narrow pulse modulation 1, 2(Option UNW)Measured pulse modulation envelopeFreq = 10GHz, Amp = 10dBM, ALC = OFF, Pulse w0 10 20 30 40Timebase (nsec)Internal pulse generator(Option UNU or UNW)Simultaneous modulation1. With attenuator in 0 dB position. Video feed-through decreases with attenuator setting.17Remote programmingInterfaces GPIB (IEEE-488.2,1987) with listen and talk,RS-232, and 10BaseT LAN interface.Control languages SCPI version 1997.0. Completely code compatiblewith previous PSG signal generator models:•E8241AE8244A•E8251A•E8254A••E8247C•E8257CThe E8257D will emulate the applicablecommands for the following Agilent signalgenerators, providing general compatibility withATEsystems:• 8340-series (8340/41B)• 8360-series (836xxB/L)• 83700-series (837xxB)8662A/63A•IEEE-488 functions SH1, AH1, T6, TE0, L4, LE0, SR1, RL1, PP0, DC1,DT0, C0, E2.ISO compliant This family of signal generators is manufacturedin an ISO-9001 registered facility in concurrencewith Agilent commitment to quality.Agilent IO Libraries Agilent’s IO Library Suite ships with the E8257Dto help you quickly establish an error-freeconnection between your PC and instruments –regardless of the vendor. It provides robustinstrument control and works with the softwaredevelopment environment you choose.181. Storage below –20 °C instrument states may be lost.2. As is the case with all signal generation equipment, phase noise specifications are not warranted in a vibrating environment.19Input/Output Descriptions(All connectors are BNC femaleunless otherwise noted.)1Rear panel connectors(all connectors are BNC femaleunless otherwise noted.)11. Digital inputs and output are 3.3 V CMOS unless indicated otherwise. Inputs will accept 5 V CMOS, 3 V CMOS, or TTL voltage levels.2021Options, Accessories,and Related Products Array1. Must be ordered with Option 1E1.2. Must be ordered with Option UNT and not available with Option UNU.3. Millimeter source module a product of Oleson Microwave Labs, Inc. and must be ordered with Option 1EA.4. Must be ordered with Options UNX and 1EH.22Web ResourcesLiterature23/fi nd/emailupdatesGet the latest information on the products and applications you select./fi nd/agilentdirectQuickly choose and use your test equipment solutions with confidence.Remove all doubtOur repair and calibration serviceswill get your equipment back to you, performing like new, when prom-ised. You will get full value out of your Agilent equipment through-out its lifetime. Your equipment will be serviced by Agilent-trained technicians using the latest factory calibration procedures, automated repair diagnostics and genuine parts. You will always have the utmost confi dence in your measurements. Agilent offers a wide range of ad-ditional expert test and measure-ment services for your equipment, including initial start-up assistance onsite education and training, as well as design, system integration, and project management.For more information on repair and calibration services, go to:/fi nd/openAgilent Open simplifi es the process of connecting and programming test systems to help engineers design, validate and manufacture electronic products. Agilent offers open connectivity for a broad range of system-ready instruments, open industry software, PC-standard I/O and global support, which are combined to more easily integrate test system development./find/removealldoubtFor more information on Agilent T echnologies’products, applications or services, please contact your local Agilent office. The complete list is available at:/fi nd/contactusAmericasCanada (877) 894-4414 Latin America 305 269 7500United States (800) 829-4444Asia Pacifi c Australia 1 800 629 485China 800 810 0189Hong Kong 800 938 693India 1 800 112 929Japan 0120 (421) 345Korea 080 769 0800Malaysia 1 800 888 848Singapore 180****8100Taiwan 0800 047 866Thailand 1 800 226 008 Europe & Middle East Austria 0820 87 44 11Belgium 32 (0) 2 404 93 40 Denmark 45 70 13 15 15Finland 358 (0) 10 855 2100France 0825 010 700**0.125 €/minute Germany 01805 24 6333****0.14 €/minuteIreland 1890 924 204Israel 972-3-9288-504/544Italy 39 02 92 60 8484Netherlands 31 (0) 20 547 2111Spain 34 (91) 631 3300Sweden 0200-88 22 55Switzerland 0800 80 53 53United Kingdom 44 (0) 118 9276201Other European Countries: /fi nd/contactusRevised: March 27, 2008Product specifi cations and descriptions in this document subject to change without notice.© Agilent Technologies, Inc. 2008Printed in USA, June 23, 20085989-0698EN。
E8257D中文介绍
E8257D中文介绍E8257D是一款由美国的国际电机仪器公司(Keysight Technologies)生产的微波信号发生器。
作为一种先进的测试设备,E8257D提供了稳定、可靠和精确的微波信号,广泛应用于通信、广播、雷达、卫星通信、无线通信、电子制造等领域。
E8257D采用了先进的合成器架构,能够产生高度稳定的频率和相位调制信号。
它可以在1 Hz至67 GHz的频率范围内工作,具备较高的频率分辨率和频率准确性。
此外,它还提供了多种调制功能,如调频(FM)、调幅(AM)、调相(PM)和调制信号的脉冲(Pulse)等。
这些功能可以满足不同领域对不同调制方式的需求。
E8257D具备优异的输出功率和电平控制能力。
其高达+20dBm的输出功率确保了在测量和测试中拥有足够的信号强度。
同时,E8257D还配备了精确的电平控制功能,用户可以通过前面板或远程控制接口进行精细的电平调整,以满足各种精密测量和测试的需要。
E8257D还具有灵活的调制能力。
通过内置的调制器和调制信号输入接口,用户可以实现多种信号的调制,包括脉冲调制、音频调制、频率调制和相位调制等。
此外,E8257D还支持外部调制信号输入,用户可以通过外部信号源进行调制,以满足更高级别的调制需求。
作为一款先进的微波信号发生器,E8257D还具备多种高级特性,提供了更强大的功能和性能。
其中包括频谱调制、功率调校、单侧带调制、高稳频率参考和低相位噪声等。
这些特性可以满足更复杂和高级的应用需求,如雷达系统性能测试、无线通信系统测试和卫星通信测试等。
E8257D还具备诸多便利性功能,方便用户的操作和控制。
它配备了直观的前面板控制界面,带有大屏幕显示器和直观的按键布局,用户可以方便、快捷地设置和调整相关参数。
此外,E8257D还支持远程控制,提供了GPIB、LAN和USB等多种接口选项,用户可以通过计算机或其他控制设备对其进行远程控制和数据通信。
总之,E8257D是一款功能强大、性能优越的微波信号发生器。
示波器进行时钟抖动测试的精度
示波器进行时钟抖动测试的精度分析抖动是指数字信号中不期望的相位调制,同时也是衡量高速数字信号质量的最重要的指标。
现在各种通信标准都对通信设备的抖动的指标有严格的要求,各种总线的一致性测试中也会对随机抖动、确定性抖动、时间间隔误差、总体抖动等有要求。
示波器是很强大的工具,目前很多windows平台的示波器都提供了一些抖动分析的软件,可以提供直方图、时间图、抖动频谱、RJ/ DJ分解、浴盆曲线等一系列漂亮的测试报告。
但是事实上,很多用户在使用示波器进行精确抖动测量时却不能得到很好的结果。
比如明明要求被测时钟的抖动小于0.5ps RMS,实际测出来却是5ps RMS,数量级的错误使得很多用户开始怀疑测量结果和测量方法的可信程度。
这些错误结果的出现除了部分是由于对抖动概念理解不够从而设置错误外,还有很大一部分原因是不了解所使用的示波器的抖动测量能力,也就是您在使用的这台示波器究竟能测量到多小的抖动,以及和那些因素有关。
衡量示波器实际能测量到的最小的抖动的指标是抖动测量本底(J itter measurement floor)。
如果被测件的实际抖动小于示波器的抖动测量本底,这些抖动是不可能被测量到的。
抖动测量本底这个指标和示波器的采样时钟抖动、底噪声以及被测信号都有关系,其表现为示波器对测量结果增加的随机抖动的大小。
由于不同示波器厂商用不同的方法定义抖动测量本底,这就要求购买或使用示波器的工程师深入理解不同指标定义的含义。
通常用来衡量示波器抖动测量能力的指标有2个:固有抖动(Int rinsic Jitter)和抖动测量本底(Jitter Measurement Floor)。
这2个指标间有关系但又不完全一样,下面就来解释一下。
1、固有抖动示波器的固有抖动,有时又叫采样时钟抖动,是指由于示波器内部采样时钟误差所造成的抖动。
由于现在高带宽示波器的采样时钟频率都非常高,可高达80G/s或者更高,因此要保证每一个实际的采样点都落在其应该在的理想位置是个非常有挑战性的工作。
宽带无线通信射频收发前端设计分析
宽带无线通信射频收发前端设计分析摘要:近年来随着社会经济不断发展,我国已经进入信息化时代,现代社会信息对于我们的生活的影响也越来越大,宽带无线通信系统的迅速发展,使得人们的通信变得越来越便捷。
本文对宽带无线通信射频收发前端的设计进行分析与探讨,旨在提高宽带无线通信水平。
关键词:宽带设计;无线通信;射频;收发前端设计1宽带无线通信系统组成近年来,宽带无线通信由于其平均功率较低、频谱利用率较高、保密性和安全性好等优势,已经成为通信领域中研究的热点技术。
宽带无线通信系统主要包括以下几个部分。
1.1基带处理单元基带处理单元是宽带无线通信系统中的基础,主要的功能有对数据信道进行编码处理、CCK调制解调、同步时钟提取等。
1.2中频处理单元中频处理单元主要完成频率转换,通过上下变频,完成射频和中频之间的转换,并且完成数字信号与模拟信号之间的相互转换。
1.3射频单元射频单元是数据传输的主要部分,发送端首先将语音、数据以及图像等信号调制成为相应的信号,然后经过滤波、放大、功放送天线等环节对信号进行发射。
射频单元中的接收端则主要负责接收射频信号,对于传输来的信号,经过放大、滤波和变频之后可以将固定的中频信号输出到中频处理模块中。
1.4协议与控制单元协议与控制单元具有协议控制、数据组帧与完整性检测处理等功能,可以为各种数据信息提供相应的接口,以便信息数据可以进入处理单元中。
在宽带无线通信系统中,射频前端是最关键的部分,该部分是影响信号的传输和接收功能的主要部分,通过对射频前端进行设计,可以实现收发通道射频前端的所有功能,而且能够满足调制信号的收发要求,在应急通信、指挥调度、无线监控、海上作业等领域有十分广泛的应用。
而且在宽带无线通信系统中还内置了GPS模块,通过GPS定位可以向中心站点传输精确的位置信息。
2射频收发系统的工作原理2.1射频发射机的工作原理射频发射机主要用于信号发射,无线射频发射机是通过调制放大信号的功率以及上变频和滤波过程,将低频基带信号转换成高频射频信号的一个过程。
安捷伦信号发生器选购指南
PSG 嵌入式软件 Signal Studio 软件
用户数据
I/Q 波形
Baseband generation tools
用于波形捕获和回放的 Baseband Studio 软件
用于衰落的 Baseband Studio 软件
I/Q 波形
RF/MW Signal Generation
模拟和数字 I/Q 信号
信号创建工具 (如 Signal Studio) 能够简化复杂信号的仿真过程。基带信 号生成工具 (如MXG配备的内部基带信号发生器) 将比特流转换为低频的IQ信 号,然后用 ESG,MXG 或 PSG 矢量信号发生器将 IQ 信号上变频为射频频率 或微波频率的信号。
Signal creation tools
Frequency coverage for Agilent spectrum and signal analyzers 9 kHz 1 GHz 3 GHz 6 GHz 9 GHz 40 GHz
67 GHz
2
安捷伦信号创建和生成模型
安捷伦信号生成方案包括三个主要部分: 信号创建,生成基带信号和生成 射频 / 微波信号。
安捷伦信号发生器选购指南
安捷伦信号发生器 — 为你量身定制测试解决方案
安捷伦信号发生器的优异性能和多种测量应用软件能让你在测试中更加自 信。安捷伦的信号源解决方案可以根据你的应用需求量身定制,用于研发,自 动化制造,便携式装置或设备维修。这篇选购指南纵向比较了不同信号源的性 能,可以帮你迅速找到最适合的安捷伦产品。
N9310A (9 kHz-3 GHz) N5181A/N5161A (100 kHz-6 GHz) E4428C (250 kHz-6 GHz) N5183A (100 kHz-40 GHz) E8257D (250 kHz-67 GHz) E8663D (100 kHz-9 GHz) N5182A/N5162A (100 kHz-6 GHz) E4438C (250 kHz-6 GHz) E8267D (250 kHz-44 GHz) N5106A 基带信号发生器
安捷伦 E8257D 67D PSG 信号源用户指南说明书
用户指南E8257D/67D PSG 信号源本指南适用于下述型号的信号源:E8257D PSG 模拟信号源E8267D PSG 矢量信号源我们不断致力于通过修订固化软件和硬件改进我们的产品,因此信号源的设计和操作可能会与本指南中的说明有所不同。
我们建议您使用本指南的最新版本,以保证获得最新的产品信息。
您可以把本指南的日期(参见页底)与最新修订版进行比较,最新修订版可以从下述网站中下载:/find/psg制造部件编号: E8251-90363美国印刷2005 年 1月©2004-2014年安捷伦科技公司版权所有。
通告本文档中提供的材料并无保障,在未来版本中如有变更,恕不另行通告。
此外,在相应法律允许的最大范围内,安捷伦放弃与本手册及手册中涉及的任何安捷伦产品有关的所有明示保证或默示保证,包括但不限于适销性及适用于特定用途的默示保证。
对本文中的错误或由于提供、使用或实施本文档或任何相关安捷伦产品所导致的间接或直接损失,安捷伦概不负责。
如果安捷伦与用户签订了书面合同,且任何合同条款与本文相抵触,那么应以合同条款为准。
与我们的文档有关的问题或意见?欢迎提出与我们的文档有关的问题或意见,请通过电子邮件把这些问题或意见发送至:***********************.ii目录1.信号源概述 (1)信号源型号和主要特点 (2)E8257D PSG模拟信号源主要特点 (2)E8267D PSG矢量信号源主要特点 (4)选项 (5)固化软件升级 (5)为升级固化软件 (5)工作模式 (7)CW连续波模式 (7)扫描信号 (7)模拟调制 (7)数字调制 (7)前面板 (9)1. 显示屏 (10)2. 软键 (10)3. 旋钮 (10)4. Amplitude (幅度) (10)5. Frequency (频率) (10)6. Save (保存) (10)7. Recall (调用) (10)8. Trigger (触发) (11)9. MENUS (菜单) (11)10. Help (帮助) (11)11. EXT 1 INPUT (12)12. EXT 2 INPUT (12)13. LF OUTPUT (12)14. Mod On/Off (12)15. ALC INPUT (12)16. RF On/Off (13)17. 数字附加键盘 (13)18. RF OUTPUT (13)19. SYNC OUT (13)20. VIDEO OUT (13)21. Incr Set (13)22. GATE/ PULSE/ TRIGGER INPUT (14)23. 箭头键 (14)24. Hold (保持) (14)25. Return (返回) (14)iii目录26. Contrast Decrease (降低对比度) (14)27. Contrast Increase (提高对比度) (14)28. Local (14)29. Preset (预置) (14)30. 线路电源LED (14)31. LINE (15)32. 备用LED (15)33. SYMBOL SYNC (15)34. DATA CLOCK (15)35. DATA (16)36. Q Input (16)37. I Input (16)前面板显示屏 (17)1. 活动输入区域 (18)2. 频率区域 (18)3. 报警器 (18)4. 数字调制报警器 (20)5. 幅度区域 (20)6. 错误信息区域 (21)7. 文字区域 (21)8. 软键标签区域 (21)后面板 (22)1. EVENT 1 (24)2. EVENT 2 (24)3. PATTERN TRIG IN (24)4. BURST GATE IN (25)5. BASEBAND GEN REF IN (25)6. DIGITAL BUS (25)7. AUXILIARY I/O (26)8. WIDEBAND I INPUT (27)9. WIDEBAND Q INPUT (27)10. I OUT (27)11. Q OUT (27)12. I-bar OUT (27)13. Q-bar OUT (28)14. COH CARRIER (28)15. SOURCE MODULE INTERFACE (28)16. AC电源插座 (28)iv目录17. GPIB (29)18. 10 MHz EFC (29)19. 10 MHz IN (29)20. AUXILIARY INTERFACE (30)21. 10 MHz OUT (30)22. LAN (30)23. STOP SWEEP IN/OUT (31)24. Z-AXIS BLANK/MKRS (31)25. SWEEP OUT (31)26. TRIGGER OUT (31)27. TRIGGER IN (31)28. SOURCE SETTLED (32)29. RF OUT (32)30. EXT 1 Input (32)31. EXT 2 Input (32)32. LF OUT (32)33. PULSE SYNC OUT (32)34. PULSE VIDEO OUT (32)35. PULSE/TRIG GATE INPUT (32)36. ALC INPUT (33)37. DATA (33)38. DATA CLOCK (33)39. SYMBOL SYNC (33)40. I Input (33)41. Q Input (33)2 基本操作 (35)使用表格编辑器 (36)表格编辑器软键 (37)在数据字段中修改表格项目 (37)配置RF输出 (38)配置连续波RF输出 (38)配置扫描RF输出 (41)扩展频率范围 (56)调制信号 (57)打开调制格式 (57)对RF输出使用调制格式 (58)使用数据存储功能 (59)v目录使用内存目录 (59)使用仪器状态寄存器 (61)使用安全功能 (64)理解PSG内存类型 (64)从PSG内存中删除敏感的数据 (68)使用安全显示 (70)启动选项 (71)启动软件选项 (71)使用网络服务器 (73)激活网络服务器 (73)3 基本数字操作 (77)定制调制 (78)定制任意波形发生器 (78)定制实时I/Q基带 (79)任意(ARB)波形文件标题 (80)为调制格式波形创建文件标题 (81)修改调制格式中的标题信息 (82)为双ARB播放器波形序列存储标题信息 (87)修改和查看双ARB播放器中的标题信息 (87)播放包含标题的波形文件 (90)使用双ARB波形播放器 (91)访问双ARB播放器 (91)创建波形段 (92)构建和存储波形序列 (93)播放波形 (94)编辑波形序列 (94)在双ARB波形中增加实时噪声 (95)存储和加载波形段 (96)重新命名波形段 (96)使用波形标尺 (97)波形标尺的概念 (98)访问标尺辅助工具 (102)查看波形段标尺 (103)1. 从波形段中清除标尺点 (104)2. 在波形段中设置标尺点 (105)3. 控制波形序列中的标尺(仅适用于双ARB) (108)查看标尺脉冲 (110)vi目录使用RF消隐标尺功能 (111)设置标尺极性 (112)触发波形 (113)信号源 (113)模式和响应 (114)使用触发辅助工具 (115)设置外部触发器的极性 (115)使用选通触发 (116)使用Segment Advance触发 (118)使用波形削波 (119)功率峰值怎样发展 (119)峰值怎样导致频谱再生 (121)削波怎样降低峰值均值功率比 (122)配置圆形削波 (125)配置矩形削波 (126)使用波形定标 (127)DAC超出额定范围错误是怎样发生的 (127)定标怎样消除DAC超出额定范围错误 (128)定标目前正在播放的波形(运行时定标) (129)在易失性内存中定标波形文件 (129)4 优化性能 (131)使用ALC (132)选择ALC带宽 (132)为选择ALC带宽 (132)优化突发的ARB信号的电平精度 (133)使用外部置平 (135)使用检测器和耦合器/分路器进行置平 (135)使用选项1E1信号源进行外部置平 (138)创建和应用用户平坦度校正 (139)创建用户平坦度校正阵列 (139)使用毫米波信号源模块创建用户平坦度校正列 (144)调节参考频率振荡器带宽(选项UNR) (151)选择参考频率振荡器带宽 (151)恢复出厂默认设置: (151)5 模拟调制 (153)模拟调制波形 (154)vii目录配置AM (选项UNT) (155)设置载频 (155)设置RF输出幅度 (155)设置AM深度和速率 (155)启动幅度调制 (155)配置FM (选项UNT) (156)设置RF输出频率 (156)设置RF输出幅度 (156)设置FM偏差和速率 (156)激活FM (156)配置ΦM (选项UNT) (157)设置RF输出频率 (157)设置RF输出幅度 (157)设置ΦM偏差和速率 (157)为实现ΦM (157)配置脉冲调制(选项UNU/UNW) (158)设置RF输出频率 (158)设置RF输出幅度 (158)设置脉冲周期、宽度和触发 (158)激活脉冲调制 (158)配置LF输出(选项UNT) (159)使用内部调制源配置LF输出 (160)使用函数发生器来源配置LF输出 (161)6 定制任意波形发生器 (163)概述 (164)处理预先定义的设置(模式) (165)选择定制ARB设置或定制数字调制状态 (165)处理用户定义的设置(模式)-仅定制ARB (166)修改单载波NADC设置 (166)定制多载波设置 (167)调用用户定义的定制数字调制状态 (168)处理滤波器 (169)预先定义的滤波器(Filter > Select) (170)使用预先定义的FIR滤波器 (171)处理码速率 (177)设置码速率 (177)恢复默认码速率(仅定制实时I/Q) (177)viii目录处理调制类型 (180)选择预先定义的调制类型 (180)使用用户定义的调制类型(仅实时I/Q) (181)宽带IQ (选项015) (187)配置硬件 (188)设置延迟正极外部单触发 (188)设置ARB参考 (189)7 定制实时I/Q基带 (191)概述 (192)处理预先定义的设置(模式) (192)选择预先定义的实时调制设置 (192)反选预先定义的实时调制设置 (192)处理数据码型 (193)使用预先定义的数据码型 (194)使用用户定义的数据码型 (195)使用外部提供的数据码型 (198)处理突发形状 (199)配置突发上升和下降参数 (200)使用用户定义的突发形状曲线 (201)配置硬件 (204)设置BBG参考频率 (204)设置外部DATA CLOCK作为正常输入或码输入接收输入 (205)把BBG DATA CLOCK设成External或Internal (205)调节I/Q标度 (205)处理相位极性 (206)把相位极性设为正常或反相 (206)处理差分数据编码 (207)了解差分编码 (207)使用差分编码 (212)8 多音波形发生器 (215)概述 (216)创建、查看和优化多音波形 (217)创建定制多音波形 (217)查看多音波形 (218)编辑多音设置表 (219)ix目录使载波馈通达到最小 (221)确定峰值均值比特点 (223)9 双音波形发生器 (225)概述 (226)创建、查看和修改双音波形 (227)创建双音波形 (227)查看双音波形 (228)使载波馈通达到最小 (230)改变双音波形的对齐方式 (232)10 AWGN波形发生器 (233)配置AWGN发生器 (234)任意波形发生器AWGN (234)实时I/Q基带AWGN (235)11 外围设备 (237)N5102A数字信号接口模块 (238)时钟定时 (238)连接时钟源和被测器件 (250)数据类型 (252)以输出模式操作N5102A模块 (253)以输入模式操作N5102A模块 (262)毫米波信号源模块 (272)使用安捷伦毫米波信号源模块 (272)使用其它信号源模块 (275)12 问题诊断 (279)RF输出功率问题 (280)在播放波形文件时没有RF输出功率 (280)RF输出功率太低 (280)电源已经关闭 (281)在使用混频器时信号丢失 (281)在使用频谱分析仪时信号丢失 (282)RF输出上没有调制 (284)扫描问题 (285)扫描似乎停止了 (285)不能关闭扫描模式 (286)x目录列表扫描驻留时间值不正确 (286)调用的寄存器中列表扫描信息丢失 (286)数据存储问题 (287)以前存储仪器状态的寄存器是空的 (287)已经保存了仪器状态,但寄存器是空的或包含错误状态 (287)不能打开帮助模式 (288)信号源锁住 (289)故障自动防护恢复顺序 (289)错误信息 (291)错误信息文件 (291)错误信息的格式 (292)错误信息的类型 (293)联系安捷伦销售和服务办事处 (294)把信号源退回安捷伦 (295)xi目录xii1 信号源概述本章将在下面几节中介绍安捷伦PSG信号源的型号、选项和主要特点,另外还将介绍其工作模式、前面板用户接口及前面板和后面板连接器。
E8257D技术规格书
5 dBm ± 5 dB 6 50 Ω (额定值)
1. 除选件 521 外, 降至 100 kHz 时可以工作, 但未作规定。对于选件 521, 它在 500 MHz 以下时, 性能会降低。更多信息请参见技术指标。 2. 在斜坡扫描模式 (选件 007) 下, 分辨率受到窄扫宽和低扫描速度的限制。更多信息请参考斜坡扫描技术指标。 3. 从 GPIB 触发到频率高于 250 MHz 时在最终频率 0.1 ppm 内或频率低于 250 MHz 时在 100 Hz 内的时间。 4. 当从 3.2 GHz 以上切换到 3.2 GHz 以下时, 增加 12 ms (典型值)。 5. 本文中, N 是帮助定义确定技术指标的因数。 6. 为了优化相位噪声, 使用 5 dBm ± 2 dB。 7. 选件 1EH 低频段谐波滤波器关断。1EH 滤波器接通时, 添加 4 ms。 8. 未经过 Agilent N7800A TME 校准和调整软件验证。日老化率的验证工作属于额外收费服务项目, 将根据用户的请求来提供。
M1 到中心频率、M1/M2 到起/止、∆ 游标
双音频 (主/从) 测量 5 两个 PSG 可以互相同步跟踪, 独立控制起/止频率
兼容的网络分析仪
与 Agilent 8757D 标量网络分析仪完全兼容 也可以与 Agilent 8757A/C/E 标量网络分析仪一起用于基本扫描测量。6
1. 当步进大于或小于 3.2 GHz 时为 19 ms (典型值)。 2. 在斜坡扫描模式下、AM、FM、相位调制及脉冲调制都可用, 但性能无法得到保证。 3. 最小可设置的扫描带宽与载波频率和扫描时间成比例。当带宽小于 (载波频率的 0.00004% 或 140 Hz)*(扫描时间秒数) 时, 实际扫描带宽与理想的设定的带宽会有较大差异。实际带宽总是可以正确显示。 4. 扫描时间 > 100 ms 时精度的典型值可通过公式计算得到: [(0.005%* 带宽)/(扫描时间秒数) ] ± 时基, 扫描时间 < 100 ms 时的精度未标定。 5. 对于主/从测量需使用 Agilent 备件号为 8120-8806 的主/从接口电缆。 6. GPIB 系统接口只能用于 8757D, 不支持 8757A/C/E。因此 PSG 信号发生器不具备 8757A/C/E 的某些功能, 如频率显示、直通模式、交替扫描等。
BT测试方案_Agilent经典射频测试方案
BT测试方案_Agilent经典射频测试方案1.1. 蓝牙的无线单元蓝牙被定义为一种用于无线连接的全球性规范。
由于它要取代电缆,所以成本要低、操作要直观而且要稳定可靠。
对蓝牙的这些需求带来了许多挑战。
蓝牙技术通过多种方式满足这些挑战性的需求。
首先,蓝牙选择无需执照的ISM频段;其次,蓝牙的设计强调低功率和极低成本。
为了在干扰非常强的ISM频段正常工作,蓝牙采用跳频技术。
蓝牙设备采用的框图有很多种。
对于发射而言,在末级射频结构中采用的技术包括直接VCO 调制和IQ混合技术。
在接收机中,主要采用了传统的鉴频器或与模数转换结合的IQ下变频器。
有许多设计可以满足蓝牙无线规范,但如果不小心行事,每种设计都会有所差异。
蓝牙系统由无线单元、基带链路控制单元和链路管理软件组成。
另外,还包括高层应用软件。
图1是蓝牙系统的框图,图中显示了基带、射频发射机、射频接收机等不同部分。
图1.1.2. 蓝牙链路控制单元和链路管理蓝牙链路控制单元,或称链路控制器,决定蓝牙设备的状态。
它不仅负责功率的有效管理、数据纠错和加密,还负责建立网络连接。
链路管理软件和链路控制器一起工作。
蓝牙设备之间通过链路管理器进行通信。
蓝牙设备可以工作成主设备(Master Unit)或者从设备(Slave Unit)。
从设备间建立连接,同时决定从设备的省电模式。
主设备可以主动与最多7个从设备同时进行通信;同时,另外200多个从设备可以登记成非通信、省电的模式。
这样的一个控制区域定义成一个匹克网(piconet)。
同样,不同匹克网的主设备可以同时控制一个从设备。
这时,匹克网组成的网络称为散射网(scatternet)。
图2描述了由两个匹克网组成的一个散射网。
不属于任何一个匹克网的设备处于待机模式Standby Mode)链路管理器在主蓝牙无线技术是一种针对无线个人区域网(PAN)的公开规范。
它为信息设备之间的声音和数据传送提供有限范围内的无线连接。
蓝牙无线技术使得设备之间无需电缆便可实现相互连接。
军用通信系统的测试解决方案
先进的测试仪表能提供对射频微波,中频电路,数字电路等关键电路的独立测试平台。 Agilent能提供业内最完整的测试解决方案。测试仪表能提供与被测件匹配的物理接口
和测试功能。
安捷伦军用通信测试专题研讨会
Agilent 矢量信号建立平台
被测试设备
数字IQ 输出接口
硬件输出层
模拟IQ 输出接口
用户界面层
信号设置软 件界面
安捷伦军用通信测试专题研讨会
4
Agilent PSG系列微波信号源
E8257D PSG模拟信号源
•67GHz频率覆盖/0.01Hz步进 •-136dm~20dBm功率范围/0.8dB幅度精度 •优良的相噪性能:-95dBc/Hz@100Hz offset,10Ghz 频率 •AM,FM,PM,脉冲调制能力 •脉冲上升时间为:10ns,开关比:80dB •步进/列表/斜坡扫描功能
1.可对存储的信号进行事后重放分析 2.连接Agilent矢量信号源,将存储的信号进行恢复重建。
安捷伦军用通信测试专题研讨会
Agilent矢量信号分析仪配置
Agilent矢量分析仪配置
PXA宽带矢量分析仪 PXA宽带矢量分析仪+DSA9000A 示波器
N9020A信号分析仪
DSA90000A宽带示波器 DSA9008A 8 通道宽带示波器 16900B逻辑分析仪
0 dBm
-10
1 AP CLRWR
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100 Center 1 GHz
Att 25 dB
* RBW 1 MHz VBW 3 MHz SWT 2.5 ms
1
Marker 1 [T1 ] -6.89 dBm
