矢量信号分析仪(VSA)

合集下载

矢量网络分析仪使用教程

矢量网络分析仪使用教程

矢量网络分析仪使用教程矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是一种用于测量和分析电磁器件和电路的工具。

它可以通过模拟和数字信号处理技术,对电压和电流的振幅、相位以及其它参数进行精确测量。

本教程将介绍如何正确使用矢量网络分析仪进行测试和分析。

1. 连接仪器:首先,将矢量网络分析仪的射频输出端口与待测设备连接。

确保连接的线缆和连接头无损坏,并保持良好接触。

接下来,将矢量网络分析仪的射频输入端口与信号源连接,用以提供测试信号。

同样,确保连接线缆无损坏,保持良好接触。

2. 设置测试参数:通过矢量网络分析仪的操作界面,设置测试参数。

通常包括频率范围、功率级别、带宽等。

根据测试的需求,选择适当的参数设置。

3. 校准:在进行任何测试之前,必须进行校准。

校准过程旨在消除测试系统中的误差,确保测量结果的准确性。

常见的校准方法包括开路校准、短路校准和负载校准。

根据厂家提供的说明书,按照指示进行校准操作。

4. 进行测量:校准完成后,可以开始进行测量。

根据需要选择所需的测量参数,如S参数、功率、相位等。

通过修改测试参数,可以获取更详细的信息。

5. 分析数据:测量完成后,可以对数据进行分析。

矢量网络分析仪通常提供丰富的数据分析和显示功能。

可以通过画图、计算和查看不同参数的数值等方式,深入了解被测设备的性能特征。

6. 导出结果:最后,将测量结果导出到计算机或其他设备中。

矢量网络分析仪通常提供多种数据导出格式,如CSV、TXT 等。

选择合适的格式,并保存数据。

以上是使用矢量网络分析仪的基本步骤。

根据具体的应用场景和要求,可能还需要进行更复杂的操作和分析。

因此,在实际使用中,建议参考矢量网络分析仪的用户手册和厂家提供的技术支持,以获得更详细的指导和帮助。

CMW500

CMW500
6)提高首次测试的通过率
非凡的绝对测试精度、可重复性和线性度
7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ校准周期可延长到24个月,从而进一步节省费用
适合所有测试应用的优化解决方案:用户可选择12个月或24个月校准周期,以提高测量的绝对精度或降低成本
8)提供全程服务
罗德与施瓦茨的服务网络遍布世界70多个国家
3)用户可针对自身需要选择测试战略
内置的分析仪/发生器模块功能非常强大,可满足多种应用需求,包括罗德与施瓦茨公司提出的及用户通用或特定的应用
4)显著降低测试成本;校准速度提高十倍
罗德与施瓦茨测试先进的理念:R&S? 智能校准和R&S? 多重评估选件
5)优化的生成测试系统
单机多能设计,全自动信号路径校正功能,让用户轻松地完成测量任务
产品特性
1)多技术解决方案
GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / 移动 WiMAX / CDMA2000 / 1xEV-DO / TD-SCDMA
2)面向未来,可以支持现在及未来的全部技术
3.3 GHz或6 GHz频率范围和40/70 MHz分析仪/发生器的IF带宽
简要介绍
R&S?CMW500是罗德与施瓦茨公司新一代的无线通信综合测试仪,测量速度更快更精确。
它采用R&S? 智能校准技术,测试速度非常快,同时集成了矢量信号发生器和分析仪功能,从而为实现先进的非信令校准技术创造了前提。
R&S?CMW500具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,能够彻底降低测试成本。
◆ 通过直接连接 R&S?NRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量
◆ 使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备

矢量网络分析仪的原理及测试方法

矢量网络分析仪的原理及测试方法
为了实现最大功率传输和最小反射,需要对传输线进行阻抗匹配。
矢量网络分析仪在通信测试中的应用
1 2
S参数测量
矢量网络分析仪可以测量散射参数(S参数), 用于描述线性微波网络的反射和传输特性。
阻抗测量
通过测量S参数,可以进一步计算得到设备的阻 抗特性,包括输入阻抗、输出阻抗和特性阻抗等。
3
相位测量
矢量网络分析仪可以测量信号的相位信息,用于 分析信号的传播延迟和相位失真等。
PART 04
矢量网络分析仪在通信领 域的应用
通信系统中的传输线效应
传输线的分布参数特性
传输线具有电阻、电感、电容和电导等分布参数,这些参数会影响 信号的传输性能。
传输线的反射和传输
当信号在传输线上传播时,会遇到反射和传输两种现象,反射系数 和传输系数是描述这两种现象的重要参数。
传输线的阻抗匹配
连接测试设备
将矢量网络分析仪、测试电缆、连接器 等设备和配件按照测试要求连接好,确
保连接稳定可靠。
进行测试
启动矢量网络分析仪,按照设定的测 试参数进行测试,记录测试结果。
设置测试参数
根据测试目标和要求,设置矢量网络 分析仪的测试参数,如频率范围、扫 描点数、中频带宽等。
重复测试
根据需要,对同一测试对象进行多次 重复测试,以获得更准确的测试结果。
接收机对反射信号和传输信号进行幅 度和相位测量,并将测量结果送至处 理器。
DUT对入射信号进行反射和传输,反 射信号和传输信号分别被定向耦合器 接收并送至接收机。
处理器对测量结果进行数字信号处理, 提取幅度和相位信息,并根据需要进 行校准和误差修正,最终输出测试结 果。
关键性能指标解析
频率范围
矢量网络分析仪能够测量的频率范围, 通常覆盖多个频段,如微波、毫米波 等。

频谱仪vsa测量模式

频谱仪vsa测量模式

频谱仪vsa测量模式频谱仪(VSA)是一种用于测量和分析无线通信系统中的信号频谱特性的仪器。

VSA测量模式是频谱仪提供的一种信号分析模式,可以对不同类型的信号进行详细的频谱测量和分析。

VSA测量模式基于一种被称为“基带下变频”的信号处理技术。

在这种技术中,将无线信号下变频到基带频率范围内进行处理和分析。

这种处理技术使频谱仪能够对信号的频谱特性进行高分辨率测量,并提供更准确的结果。

VSA测量模式可以用于测量和分析各种不同类型的信号,包括调制信号、宽带信号、多载波信号和脉冲信号等。

它可以提供详细的频谱测量数据,包括信号的中心频率、带宽、功率谱密度和谐波含量等信息,以及频谱图和功率谱图等可视化结果。

在VSA测量模式下,频谱仪通过一系列的信号处理算法和技术对信号进行处理和分析。

首先,信号被输入频谱仪中,并经过一些必要的前处理步骤,如放大、滤波和下变频等。

然后,信号被转换为数字信号,并进行数字信号处理和分析。

最后,频谱仪生成信号的频谱图和功率谱图,并提供详细的测量结果。

VSA测量模式具有很多优点和应用。

首先,它可以提供高分辨率的频谱测量和分析结果,使用户能够更准确地了解信号的频谱特性。

其次,VSA测量模式可以用于分析和解码各种不同类型的信号,包括数字信号、模拟信号和混合信号等。

此外,还可以对信号进行多维度分析,以获得更全面的信息。

VSA测量模式在无线通信系统的设计、调试和优化中具有重要的应用。

通过VSA测量模式,可以对无线信号进行频谱监测,以确定是否存在干扰和频谱占用问题。

此外,还可以对调制信号进行分析,以评估调制性能和信号质量,并对无线系统进行性能优化。

总之,VSA测量模式是频谱仪提供的一种信号分析模式,可以对不同类型的信号进行详细的频谱测量和分析。

它具有高分辨率、多功能和广泛的应用等优点,对无线通信系统的设计、调试和优化具有重要意义。

27GHz PXIe矢量信号分析仪提供超高的速度与精度

27GHz PXIe矢量信号分析仪提供超高的速度与精度

27GHz PXIe矢量信号分析仪提供超高的速度与精度
佚名
【期刊名称】《今日电子》
【年(卷),期】2014(0)4
【摘要】M9393APXIe高性能矢量信号分析仪(VSA)可为用户提供前所未有的速度与精度。

M9393A具有9kHZ至27GHz频率范围和160MHz分析带宽,创新的设计支持工程师验证领先设备和传统设备的真实性能。

M9393A不仅具备
±0.15dB绝对幅度精度、160dBm显示平均噪声电平(DANL)、前置放大器、+30dBm三阶互调(TOI)等良好性能,而且频率切换时间少于150μs,可以显
著缩短测试时间并提高吞吐量。

【总页数】1页(P55-55)
【关键词】矢量信号分析仪;精度;速度;平均噪声电平;频率范围;传统设备;前置放大器;三阶互调
【正文语种】中文
【中图分类】TN957.54
【相关文献】
1.安捷伦27GHz PXle矢量信号分析仪提供更快更高精度的测量 [J], 韩霜
2.速度与精度,安捷伦矢量信号分析仪挑战测试极限 [J], 单祥茹
3.德科技推出50 GHz PXIe矢量信号分析仪 [J],
4.是德科技推出新一代相位相干PXIe多通道矢量信号分析仪/发生器 [J],
5.超高性能PXIe多端口矢量网络分析仪 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

89600矢量信号分析(VSA)软件推出第12版

89600矢量信号分析(VSA)软件推出第12版

电话 :0 0 6 3 -1 1 1- 25 20
ht /www. k r ni . o 。 n t / p: t to x c m c e
P M M *E —E o 的 预 防 。此 外 ,R&S VMS 还 具 有 极 HS A+ I O N DGE v 分 析 提 供 D 1
高的性价 比。
( 8 0 用 ) 内 的 1 种 插 入式 模块 可 DL 5V专 在 5
电话 :0 0 8 7 — 6 8 l — 0 0 6 8
ht /www.i L o t / p: rgo c m
列 高性 能 示 波 器 ,生 成 和 分 析 经过 校 准 的 宽 带 雷 达 和 卫 星 信 号 , 满 足 1 以 GH z 上 带 宽 及 高达 5 GH 频 的 测 试 要 求 。 0 z 载
了多 种新 的 增 强特 性 ,并 针 对 新操 作
高性能数 字万用表
DM3 6 系列 6 08 位半 数 字万 用表 整 体性 能卓越 ,其 基本直流 电压准 确度可
以达 到 0 0 3 %,同 时 ,在 测 量 速 度 方 .0 5
Ro d & Sc wa z he h r
电话 :0 0 6 3 — 8 8 1 — 4 1 2 2
提高通 道数的同时 ,不影 响采样率 或数 电 流 的 测 量 范 围 扩 展 到 了 2 0 A, 电 非常适 合精确测量变频 器的波形信号 。 0
据 吞 吐 量 。 由于 具 有 更 小 的 体 积 、 更 简 容 测 量 的 范 围扩 展 到 了 1 0 F 除 了基 DL 5 /DL8 0 0m 。 8 0 5 V支 持 最 大 1 0 S s M / 的 0
ht /www. c m t / p: nL o

矢量信号分析仪原理

矢量信号分析仪原理

矢量信号分析仪原理
矢量信号分析仪是一种广泛应用于电信、无线通信、雷达等领域的测试仪器,用于对复杂信号进行分析和测量。

它可以同时测量信号的幅度和相位,并绘制在频率域上的频谱图。

矢量信号分析仪的原理是基于频谱分析和时域采样的原理。

当输入信号进入仪器时,它首先被分成一系列时域采样的数据点。

然后利用傅里叶变换将这些数据点转换为频域上的频谱图,显示出信号在不同频率上的能量分布。

在分析过程中,矢量信号分析仪通过对信号进行幅度和相位的解调,得到信号在不同频率上的相对强度和相位信息。

这些信息可以帮助工程师了解信号的特性和性能,并进行相应的优化和调整。

此外,矢量信号分析仪还可以通过多种数学运算和滤波器对信号进行进一步的处理和分析。

例如,可以对信号进行包络检测、频率偏移检测、调制深度检测等,以获取更全面的信号特性信息。

总的来说,矢量信号分析仪通过将信号转换为频域上的频谱图,并解调信号的幅度和相位信息,实现对复杂信号的分析和测量。

它在无线通信系统和其他领域中具有重要的应用价值,可以帮助工程师进行信号调优和系统优化。

2023年矢量网络分析仪行业市场分析现状

2023年矢量网络分析仪行业市场分析现状

2023年矢量网络分析仪行业市场分析现状矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,VNA)是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于测量和分析高频电路的传输特性。

矢量网络分析仪可以帮助工程师通过测量S参数,深入了解电路的反射损耗、传导损耗、相位移、幅频特性等,从而优化电路设计,提高电路性能。

目前,矢量网络分析仪行业市场呈现以下几个现状:1. 市场规模逐渐扩大:随着高频电子设备的广泛应用,矢量网络分析仪的市场需求不断增长。

尤其是在通信、无线电频谱、雷达系统、天线设计等领域,对于高精度、高性能的矢量网络分析仪需求较大。

2. 技术创新推动行业进步:矢量网络分析仪行业不断进行技术创新,推出更高精度、更高频率范围、更小体积、更高速度的产品。

例如,目前已经有5G频段的矢量网络分析仪问世。

技术创新不仅满足了市场需求,也推动了整个行业的发展。

3. 产业链发展完善:矢量网络分析仪的制造需要复杂的工艺和高精度的零部件,因此,整个矢量网络分析仪行业涵盖了器件制造、系统集成、软件开发等多个环节。

目前,国内外矢量网络分析仪企业纷纷加强产业链合作,形成完善的产业生态。

4. 国内外市场竞争加剧:目前,国内外矢量网络分析仪企业不断涌现,市场竞争日趋激烈。

国际知名企业如Keysight Technologies、Rohde & Schwarz、Anritsu等在高端市场占据主导地位,国内企业如科力远、云计量、瀚宇博联等在中低端市场有一定市场份额。

随着技术的进步和竞争的加剧,市场格局可能会发生变化。

综上所述,矢量网络分析仪行业市场目前正处于快速发展的阶段,市场需求不断增长。

随着技术创新和竞争加剧,预计市场规模会进一步扩大,同时也带来更多的机遇和挑战。

矢量网络分析仪企业应密切关注市场动态,加强技术创新,提高产品竞争力,以适应市场的变化和需求的变化。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Agilent公司的矢量信号分析仪把时域、频域和 调制域分析集于一体,为复杂的时变信号提供 最先进的测量。
复杂的时变信号包括突发信号、脉冲信号、瞬 变信号、跳频信号以及模拟和数字调制信号。
5
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
89441A的时域和频域分析功能
利用89441A的“射频示波器”功能,可以对复 杂的时变信号进行时域分析。
射频集成电路测试
第八讲 矢量信号分析仪(VSA)
leiyh@
射频集成电路测试_1
08_第八讲 矢量信号分析仪原理 09_第九讲 射频矢量网络分析仪 10_第十讲 噪声系数分析仪原理 11_第十一讲 逻辑分析仪原理 12_第十二讲 典型射频芯片测试介绍与电子测量自动化 13_第十三讲 ADS仿真基础 14_第十四讲 实时频谱分析仪(RTSA)介绍
..\Operators Guide_89400-90038.pdf ..\Started Guide_89441-90076.pdf ..\Time and Frequency Domain_5962-9217E.pdf ..\Time Capture_5091-8686E.pdf ..\Digital Modulation_5965-7160E.pdf ..\EVM Meas_5965-2898E.pdf ..\Phase Noise_5091-7193E.pdf ..\Data Sheet_5965-5425E.pdf Agilent仪器说明书\89600S_矢量信号分析仪\89600矢量
基于快速富里叶变换(FFT),可以进行高性 能频谱分析和时间选通频谱分析。
与超外差式频谱分析仪相比:
基于快速富里叶变换(FFT)
可分析单次出现信号
可同时获得测量信号的幅度和相位
目前技术条件下,其频率范围、灵敏度和动态范围
都不如超外差式频谱分析仪
6
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
4
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
8.1矢量信号分析仪的基本结构
89441A矢量信号分析仪有两部分:IF和RF部分
89410A(IF):dc to 10MHz范围,内部信号源(正 弦、chirp、随机和32,768点的任意波形);
89431A(RF):dc to 2.65 GHz范围。另有内部RF 信号源(选件AY8--本机没有)。
可以按各种方式和表格来显示测量结果。星座图、 眼图、网格图和误差矢量图是分析数字调制信号的 常用工具。
通过产生一个理想基准信号与接收到的信号相比较,
可提供误差测量。测成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
基本结构(89410A(IF))
12.测量功能硬键菜单组
13.REMOTE和LED显示
14.MARKAR硬键菜单 组
15.手动调节MARKAR 旋钮键
16.MARKAR/Entry硬键
17.数字量等输入硬键
18.通道2输入连接器
9
射频集成电路测试
AY8
RF front-end
清华大学电子工程系
DUT
李国林 雷有华 2009春季学期
11
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
89400系列矢量 信号分析仪功能
12
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
89600S_矢量信号分析仪
信号分析仪_5980-0723CHA.pdf
3
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
内容
8.1 矢量信号分析仪的基本结构 8.2 矢量信号分析仪的工作原理 8.3 数字调制与解调 8.4 主要应用(模拟与数字调制解调等) 8.5 矢量信号分析仪的基本操作 第八讲 矢量信号分析仪小结 补充:E5052B信号源分析仪
89441A的矢量调制分析功能
可以分析各种已调制信号,包括:
BPSK、QPSK、OQPSK、DQPSK、pi/4DQPSK、8PSK、 16-256QAM、VSB、MSK、2至4电平FSK等非标准格式
NADC、GSM、EDGE、DECT、CDMA等标准格式
用可选的第二个10MHz输入信道(选件AY7),还 可以同时分析基带I和Q信号。
基本结构(续2)
10
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
现有选件:
1BH(General Export License); AY7(Second 10MHz Input Channel); AY9(Extended Time Capture); AYA(Vector Modulation Analysis); AYB(Waterfall and Spectrogram); B73(Digital Wideband CDMA Analysis); B79(Digital ARIB 1.0-1.2 W-CDMA Analysis); UG7(Advanced LAN Support); UTH(20Mb Extended RAM and Additional I/O)。
4.30-5.4放假五天(第10周),4月30日(星期四)的课程调至 4月28日(星期二)进行
5.28-5.30放假三天(第14周,5.28(星期四):端午节)
2
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
参考文献
Agilent仪器说明书\89441A_矢量信号分析仪\Complex Meas_5965-8554E.pdf
8
射频集成电路测试 清华大学电子工程系 李国林 雷有华 2009春季学期
基本结构 (续1)
1.软功能硬键
2.显示屏幕
3.电源开关
4.软盘驱动器
5.外键盘连接器
6.连接到DUT的信号源 连接器(有AY8)
7.外触发连接器
8.探头电源连接器
9.待测信号输入或DUT 的输出
10.显示功能硬键菜单组
11.系统功能硬键菜单组
相关文档
最新文档