Agilent 毫米波实验室方案
大学高校实验室电子测量综合解决方案

本选型指南可供大学讲师在创建新的工程设计课程或 教学实验室时使用。安捷伦高校教学解决方案包括安捷伦 仪器和软件、教学幻灯片、实验室资料和培训套件。这个 完整的解决方案将会使学生初步了解具有业界领先性能水 平的仪器和软件。包含这一教学解决方案的即时教学套件 可以节省讲师开发和更新课程的时间,从而与业界的最新 趋势保持同步。
► 可轻松编辑幻灯片。 ► 覆盖了仪器的理论课题。
● 测试和测量仪器
本实验室实验专为台式仪器或小型 USB 模块化仪器设计。 ► U2701A USB 模块化示波器,
U2761A USB 模块化函数发生器 , U2741A USB 模块化数字万用表 和 E3631A 电源。 ► 也可使用 33210A/33220A 函数 任意波形发生器 , E3631A 电源 , DSOX2002A 示波器和 34405A 数 字万用表。 ► 利用具有业界领先性能水平的 仪器,为学生提供亲身体验的 机会。 ► 针对特定需求提供不同的选件。 ► 标准仪器和常见仪器可与其他 实验室共享。 ► 也可用于科研。
► 适合为期半学年的电子仪器和 测量技术课程。它还可以用作 基础仪器实际测量的预前课程。
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► 可轻松编辑幻灯片。 ► 涵盖仪器仪表原理。
● 测试和测量仪器
安捷伦和 学术机构
教学实验室电子 测量解决方案
致力于助您培养未来 的工程师
选型指南
目录
1. 引言 ..................................................................................................................................3
毫米波终端技术及测试方案分析

确定将在WRC-19上完成。
经过多年的研究和讨论,各国各地区对毫米波频谱资源的划分都有所进展,以下将着重介绍中国、美国及欧洲在毫米波频段划分上的近况。
(1)中国:2017年6月,工信部面向社会广泛征集24.75 GHz—27.5 GHz、37 GHz—42.5 GHz或其他毫米波频段用于5G系统的意见,并将毫米波频段纳入5G 试验的范围,意在推动5G毫米波的研究及毫米波产品的研发试验。
(2)美国:早在20年,(F e d e r a l Communications Commission,美国联邦通讯委员会)就开启了5G毫米波频段的分配工016年7月,确定将27.5 GHz—28.35 GHz、37 GHz—38.6 GHz、38.6 GHz—40 GHz作为授权频谱分配给5G,另外还为5G分配了64 GHz—71 GHz作为未授权频谱。
(3)欧洲:2016年月P G(R a d i o Spectrum Policy Group,欧盟委员会无线频谱政策组)发布了欧盟5G频谱战略,确 4.25G H z—27.5G H z作为欧洲5G的先行频 1.8G H z—33.4 GHz、40.5 GHz—43.5 GHz作为5G潜在频段。
3 毫米波终端技术实现毫米波频段频率高、带宽大等特点将对未来5G终端的实现带来诸多挑战,毫米波对终端的影响主要在于天线及射频前端器件。
3.1 终端侧大规模天线阵列由于天线尺寸的限制,在低频段大规模天线阵列只能在基站侧使用。
但随着频率的上升,在毫米波段,单个天线的尺寸可缩短至毫米级别,在终端侧布置更多的天线成为可能。
如图1所示,目前大多数LTE终端只部署了两根天线,但未来5G毫米波终端的天线数可达到16根甚至更多,所有的天线将集成为一个毫米波天线模块。
由于毫米波的自由空间路损更大,气衰、雨衰等特性都不如低频段,毫米波的覆盖将受到严重的影响。
终端侧使用大规模天线阵列可获得更多的分集增益,提高毫米波终端的接收和发射性能,能够在一定程度弥补毫米波覆盖不足的缺点,终端侧大规模天线阵列将会是毫米波得以商用的关键因素之一。
安捷伦毫米波及太赫兹测试解决方案

安捷伦毫米波及太赫兹测试解决方案
佚名
【期刊名称】《现代科学仪器》
【年(卷),期】2012(000)006
【摘要】通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,超过300GHz的频段称为太赫兹,本文重点介绍毫米波频段和太赫兹测试方案.首先了解一下毫米波的特点,毫米波技术在通信、雷达、制导、电子对抗和激光光谱学等方面的应用以及相应的毫米波元件和器件的进展。
【总页数】5页(P52-56)
【正文语种】中文
【中图分类】TN015
【相关文献】
1.太赫兹波及其常用源 [J], 杨鹏飞;姚建铨;邴丕彬;邸志刚
2.迅猛发展的太赫兹科学技术暨2013第38届国际红外毫米波太赫兹会议报道[J], 张雅鑫;胡旻;刘頔威;刘盛纲
3.太赫兹波及其产生方法的研究 [J], 王磊;李飙
4.高灵敏度太赫兹超导探测器助力探索未知宇宙——记中国科学院紫金山天文台毫米波和亚毫米波技术实验室 [J], 任远;张文;李婧;缪巍;史生才;
5.开放的测试平台专业的测量技术安捷伦在华建立首个开放实验室暨测量方案中心作为安捷伦全球第一个面向业界完全开放的测试实验室,安捷伦开放实验室将致力于帮助客户寻找测试解决方案,解决实际测试问题 [J],
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一种新型毫米波磁电偶极子天线阵列设计

一种新型毫米波磁电偶极子天线阵列设计陆贵文;李明鉴【摘要】该文将磁电偶极子天线作为辐射阵子,并应用一种共面波导馈电网络,研究并设计了一种新型4×4毫米波天线阵列。
这种设计不仅具有很宽的阻抗带宽和增益带宽,而且价格低廉易于生产。
仿真和测试结果表明,此天线阵列的相对阻抗带宽为54.5%,3 dB增益带宽为37.1%,在工作频带内(40.2~70.0 GHz),最大增益为18.1 dBi。
而基于其他技术设计的4×4毫米波天线阵列(如微带天线、偶极子天线)工作频带宽度一般在20%左右,增益一般在16~17 dBi。
所以该文提出的天线阵列设计具有明显的优势。
另外,仿真设计结果和实测的电参数数据有较好的一致性。
%This paper presents a new 4×4 millimeter-wave antenna array, which adopts the magneto-electric dipole as the radiating element and a type of coplanar waveguide feed network to excite the array. This design not only provides very wide impedance and gain bandwidths, but also has features of low cost and ease in fabrication. The simulated and measured results reveal that this array exhibits a wide impedance bandwidth of 54.5% and a wide 3 dB gain bandwidth of 37.1%. Over the operating frequency band (40.2~70.0 GHz), the maximum gain is 18.1 dBi. However, other 4×4 millimeter-wave antenna arrays, designed based on microstrip patch antenna or electric dipole antenna, have the operating bandwidth of about 20% and the gain of 16~17 dBi. Hence, the proposed antenna has an obvious advantage. In addition, the simulated and measured results have a good agreement.【期刊名称】《电子与信息学报》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】4页(P2517-2520)【关键词】毫米波天线阵列;磁电偶极子天线;宽带天线【作者】陆贵文;李明鉴【作者单位】香港城市大学毫米波国家重点实验室中国香港;香港城市大学毫米波国家重点实验室中国香港【正文语种】中文【中图分类】TN821为了实现海量数据传输和弥补匮乏的可用频谱,提高载波频率是必然的解决方案。
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。
毫米波系统内场测试仪方案设计

毫米波系统内场测试仪方案设计满宏权;王厚军;李力【摘要】Based on the practical project of millimeter-wave system, the inner field tester control system was designed under CompactPCI bus test platform according to the requirements put forward by isolating the fault to Shop Replaceable Unit.This system can meet the need of highspeed, high performance, high reliability, high availability, standardization and modularization.The principle of the design, including components of the system and software design, were proposed on the basis of system function.Realization of key methods, such as switch operation,report management, multi-thread technology and time-out mechanism, in the test and control software were described according to the working process of inner field tester.%基于某毫米波系统实际项目,针对将故障隔离至内场可拆卸单元的要求.设计了基于CompactPCI总线的测试平台,具有高速度、高性能、高可靠、高可用、标准化、模块化的内场测试仪测控系统.在阐述内测仪功能的基础上提出了包括系统组成和软件设计在内的设计方案,并结合内测仪的工作过程,重点阐述了该测控软件中开关切换操作、测试报告管理、多线程技术与超时机制等关键环节的实现方法.【期刊名称】《中国测试》【年(卷),期】2011(037)002【总页数】3页(P46-48)【关键词】内场测试仪;测控系统;多线程;Lab Windows/CVI开发平台;CompactPCI总线【作者】满宏权;王厚军;李力【作者单位】电子科技大学自动化工程学院,四川,成都,611731;电子科技大学自动化工程学院,四川,成都,611731;电子科技大学自动化工程学院,四川,成都,611731【正文语种】中文【中图分类】TP311.52;TN620 引言在毫米波系统装置运用于战场给现代战争注入了高精尖技术的同时,也使得武器设备的复杂度变得越来越高,而在军事技术竞争越来越激烈的今天,仅仅依靠传统仪器对复杂的武器设备进行测试,越来越不适应现代化作战和测试的要求[1]。
基于AgilentVEE的电学性能软件测试系统设计与开发

1绪论1.1课题背景及意义本课题以国家自然科学基金(青年基金)项目“基于MEMS技术的反铁电厚膜微悬臂梁场致效应研究”为背景[1-2]。
研究计划要点:(1)研究制定PLZT反铁电厚膜异质集成及工艺的优化方案,完成PLZT基反铁电厚膜的介电性能测试分析,研究其相变行为特性与规律。
(2)硅基反铁电微悬臂梁结构的有限元仿真分析,设计制造反铁电厚膜微悬臂梁驱动构件。
(3)完成反铁电厚膜的微驱动构件的响应执行能力的测试与评估。
意义:当今,智能仪器[3]已经成为了仪器发展的必然方向,仪器与计算机的高速稳定通讯及可编程控制是实现智能仪器的基本手段。
本课题要完成的任务就是使用SCPI 指令,通过VEE软件实现电流、电压、电容这些物理量的自动采集。
通过查阅相关资料掌握相关仪器的SCPI指令的编写方法,了解VEE软件的开发环境,以及它在控制仪器设备、测试测量软件的开发及应用方面的优势。
本课题的意义在于通过对仪器仪表的编程控制,实现数据的智能采集。
1.2主要研究内容本课题主要进行基于虚拟编程语言的电学性能软件测试系统设计与开发,完成以下内容:(1)了解PLZT反铁电材料相变机理及相关测试原理;(2)掌握利用工控软件实现自动测试的方法;(3)掌握VEE虚拟程序语言的设计方法;(4)熟练应用VEE虚拟程序语言;(5)掌握GPIB、RS-232等接口与计算机的通讯方法;(6)编写介电温谱、偏压、频谱、电流电学性能自动测控软件系统。
1.3 铁电性与铁电相变在一些电介质晶体中,晶胞的结构使正负电荷重心不重合而出现电偶极矩,产生不等于零的电极化强度,使晶体具有自发极化,晶体的这种性质叫铁电性[4](ferroelectricity)。
有一类物体在转变温度以下,邻近的晶胞彼此沿反平行方向自发极化。
这类晶体叫反铁电体[5-6]。
反铁电体一般宏观无剩余极化强度,但在很强的外电场作用下,可以诱导成铁电相,其P-E呈双电滞回线,PbZrO3在E较小时,无电滞回线,当E很大时,出现了双电滞回线。
安捷伦CMMB测试仪表及方案

CMMB测试解决方案陈明安捷伦科技有限公司技术应用工程师1、CMMB技术概述CMMB全称为中国移动数字多媒体广播(China Mobile Multimedia Broadcasting),是中国国家广电总局于06年10月颁布了中国移动多媒体广播行业标准,该标准采用我国自主研发的移动电视接收标准STiMi,并从06年11月1日起开始实施。
它是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种移动终端的系统,利用S波段卫星信号实现“天地”一体覆盖、全国漫游的国标。
安捷伦公司是世界上最大的测量仪表供应商,以其先进的测量技术,尤其是射频测量技术在通信界享有很高的声誉。
安捷伦公司从很早开始就积极参加各种主流通信技术的规范委员会。
通过其强大的研发、生产能力,安捷伦公司在通信产业界提供了CMMB设备的研发、生产以及服务的一系列的测试解决方案,提供符合CMMB(GY/T 220.1-2006)标准,针对CMMB 数字电视接收机测试方案,发射机功率特性和调制质量的一键式分析与测量方案,可以满足各种CMMB接收终端、发射机、调制器、放大器、补点器以及调谐器的设计、评估和制造,随着通信技术的发展和规范的更新,安捷伦公司也不断地推出新的解决方案,保持着市场的领先地位。
2、Agilent CMMB测试解决方案2.1 Agilent的接收机端测试系统方案一.通过N7623B signal studio波形生成软件生成CMMB波形直接下载到ESG/MXG进行播放,并利用另外两台EXG/MXG分别模拟Impulsive Interference和PAL/DVB /GSM Interference,来测试在有突发干扰和其它系统干扰的情况下的CMMB接收机接收信号和抗干扰的能力。
详细的测试框图如下所示:CMMB Receiver Test System Block DiagramEPMCMMB ReceiverImpulsiveInterferenceESG with AWGNopt.PAL/DVB/GSMInterferenceESG/MXG+N7623B DigitalVideoESG/MXG图一 CMMB接收机测试系统方案二.通过signal studio 波形生成软件生成CMMB 波形和其他干扰信号Impulsive Interference 和PAL/DVB /GSM Interference ,共同下载到N5106A PXB MIMO 接收机测试仪,进行多信道基带Fading 仿真后,再连接到ESG/MXG 进行播放,来测试有Fading 、突发干扰和其它系统干扰的情况下的CMMB 接收机接收信号和抗干扰的能力。
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Agilent 毫米波实验室系统方案第一章:毫米波技术应用背景毫米波,太赫兹(THz)是介于微波和红外之间的一种相干电磁辐射,是人类目前尚未完全开发的电磁波谱“空隙区”。
由于其频率范围处于电子学和光子学的交叉区域,太赫兹波的理论研究处在经典理论和量子跃迁理论的过渡区,其性质表现出一系列不同于其他电磁辐射的特殊性,从而具有许多方面不同的应用。
主要应用在光谱、成像和通信领域。
太赫兹的特殊性质及其有关的应用表现在:(1)对衣物、塑料、陶瓷、硅片、纸张和干木材等一系列物质,具有较好的穿透性能,从而可以探测X射线、可见光和红外不可探测的材料内部缺陷和隐藏物;(2)利用适当的小孔或针尖,可以达到较高的空间分辨率,获得微波成像难以得到的高分辨清晰图像;(3)太赫兹波的光子能量很低,穿过物质时不易发生电离,所以可以进行安全的无损检测;(4)由于对水分的吸收很敏感,探测含有水分的物质(例如树叶、生物组织等)时,可以表征水分的含量和分布,从而可以用于生物医学成像和光检测;(5)不同物质在太赫兹波谱区域,具有不同的吸收和色散性质,很多凝聚态物质和生物大分子的振动和转动能级落在太赫兹波段,可以通过太赫兹光谱测量获得其特征光谱,用于区分材料的结构和种类等;(6)太赫兹频谱范围介于微波和红外之间,是电子学与光子学研究的交叉领域,其瞬态性和相干性提供了进行时间分辨光谱测量的条件,从而可以通过电光取样获得时间分辨的电场变化信息,同时得到其电场振幅和相位的测量,这为太赫兹时域光谱学提供了基础。
图一.射频到太赫兹的频谱分布第二章:毫米波技术典型应用2.1 毫米波雷达总体测试仪表毫米波雷达的总体测试要求主要包括了对发射和接收链路中的各有关节点的射频指标进行测试,这些指标主要包括了频谱,杂散,相噪,功率,噪声系数等指标,而对这些指标的测试精度和能力是保证一部雷达总体性能的核心。
完成对这些雷达关键指标测量的主要仪器包括了毫米波频谱仪,信号源,功率计,噪声系数分析仪等等,下面分别为这些仪表的原理和组成。
2.1.1 毫米波信号源信号源是微波电路测试中的重要仪表,信号源需合成输出各种激励信号来验证各种电路的性能参数。
包含正弦波点频信号,调制信号,扫描信号等。
Agilent PSG 系列信号可满足110GHz 频段内信号合成需求。
一体化的毫米波信号源输出频率范围达到67GHz ,Agilent E8257D PSG 信号源输出频率范围为250kHz~67GHz,具有相位噪声指标高,功率精度高等优点。
Agilent E8267D 矢量信号源输出频率范围为44GHz,具备IQ 矢量调制能力,可输出44GHz 频段内的任意调制信号,如数字调制信号,雷达信号等。
通过外置倍频器,可将PSG 输出频段扩展为110GHz。
图2 为Agilent PSG 信号源配置框图。
图2 通过倍频器扩展至110GHz的信号源性能参数:主机频率范围:250kHz~67GHz频率分辨率:0.001Hz最小输出功率(选件1E1):-135dBm老化率:±1×10-7/年(标准配置)倍频器模块1 E8257DS15 50GHz~75GHz模块频率范围:50GHz~75GHz最大输出功率:8dBm@75Ghz频率分辨率:0.012Hz射频输出端口:波导WR15端口驻波:<2.0可以产生AM, FM, PM和脉冲调制的信号倍频器模块2 E8257DS10 75GHz~110GHz模块频率范围:75GHz~110GHz最大输出功率:5dBm@110GHz射频输出端口:波导WR10端口驻波:<2.0可以产生AM, FM, PM和脉冲调制的信号技术特点:完整的110G信号合成技术解决方案。
倍频器可以直接与安捷伦PSG信号源相连接使用,PSG信号源输出功率大,可自己驱动倍频器,不需要外置的放大推动。
输出具有极高的频谱纯度和分辨率。
2.1.2 毫米波频谱仪频谱分析仪是对射频微波,毫米波信号进行参数分析的基本仪表。
频谱分析仪可提供被测信号的功率,带宽,杂散,相位噪声等基本参数。
Agilent N9030A系列频谱分析仪可满足325GHz频段内频谱分析的要求。
一体化的N9030A频谱分析仪测试频率范围为50GHz。
PXA频谱采用全数字中频处理技术,测试频率分辨率,灵敏度,测试动态范围,测试速度等都是先进频谱分析仪的代表。
通过外置谐波混频器,PXA的测试频率范围可扩展为325GHz,其具备中频识别功能,对混频输出的正确中频信号进行识别,正确显示被测毫米波信号的频谱特性。
图3为N9030A毫米波测试配置框图及测试应用。
该频谱仪还可与Agilent E8257D连接进行同步扫频测试,完成标量网络仪的测试功能。
下表为N9030A和混频器连接的测试数据:2.1.3 毫米波噪声系数仪微波毫米波前端的噪声系数性能会影响处理输出信号的信噪比性能,噪声系数参数是对接收机参数测试的重要指标。
针对毫米波器件噪声系数测试, Agilent NFA 噪声系数表能提供高精度噪声系数测试功能。
噪声系数表能完成对低噪声放大器,混频器,接收机设备噪声系数和增益参数的测试。
具有测试精度高,测试速度快的特点。
图5.安捷伦毫米波噪声系数分析仪频率范围:10MHz~26.5GHz测量带宽; 4MHz.2MHz,1MHz,400kHz,200kHz,100kHz噪声系数不确定度:技术特点:Agilent的N8975A 尤其适合测量小噪声系数以及微波以及毫米波的测量。
通过扩展可以测到110GHz。
(110G 可以通过校准后测量,AGILENT 独有)配置:N8975A 10Mhz~26.5GHz噪声系数仪主机N8975AZK40 26.5GHz~40GHz变频器N8975AZK63 50GHz~63.5GHz变频器N8975AZK74 61.5GHz~75GHz变频器N8975AZK88 75GHz~88.5GHz变频器N8975AZK98 86.5GHz~100GHz变频器346CK01 噪声源2.1.4 毫米波功率计功率计测试得到被信号的精确功率参数。
Agilent 提供毫米波频段的功率计产品,完成对信号的功率参数测量,包括对雷达脉冲调制信号的峰值功率,平均功率,脉冲时间等参数的测试。
图6为Agilent N1911A P系列功率计。
最大采样率:100Msamples/s视频带宽:≥30MHz上升下降时间:≤13ns最小脉冲宽度:50ns动态范围:-35dBm~+20dBm(>500MHz)-30dBm~+20dBm(50MHz~500MHz)探头技术特点:N1912A功率计可连接各种频段的功率探头,覆盖射频和毫米波的要求。
就有测试精度高,测试速度快的特点。
2.2 毫米波器件测试网络分析仪是对射频微波,毫米波器件测试的重要仪表。
网络分析仪可以完成对被测电路传输和反射参数的精确测试。
典型的被测电路包含:放大器,滤波器,混频器,传输线,天线等。
Agilent 可提供700GHz到1THz频段网络分析仪测试系统。
Agilent PNA-X为整个太赫兹网络仪的核心,具备完整的测试功能,包含线性S参数测试,非线性功率压缩点测试,交调测试及噪声系数测试功能。
一体化PNA-X网络仪的测试频率范围为70GHz,利用PNA-X网络仪灵活的配置结构,可方便地将70GHz网络仪测试频率范围扩展至700GHz。
频率扩展的方法是将网络仪内部的激励信号通过外置倍频器完成频率扩展,同时可以利用外置的谐波混频器来替代内部接收机的混频处理电路。
外置的扩频电路及中频信号处理电路都集成在测试扩展机箱中,测试使用都非常方便。
太赫兹网络仪系统的组成配置如图6所示,图8为以PNA-X太赫兹网络仪为核心的芯片建模测试系统。
图6.110GHz毫米波网络仪图7. 110GHz芯片建模测试系统2.3 毫米波天线测试天线测试的参数主要参数包含:天线辐射场形,增益,邻深,轴比,极化等参数。
根据测试频段及被测天线的性能指标,天线测试可采用近场和远场测试方案。
远场天线测试通过发射天线到接收天线在远场条件下进行测试,而近场测试系统使用扫描架完成天线辐射信号近场分布的扫描,然后经过FFT计算得到天线的远场分布。
天线测试系统包括网络分析仪,测试转台,转台控制器,信号源,发射天线,参考天线,测试软件等部分。
图8和9为天线测试系统组成和典型测试显示结果。
天线测试系统的射频子系统主要包含网络分析仪,信号源,外置混频器等。
网络仪是包含了激励和接收机的综合系统,在天线测试中,可以使用网络仪的激励作为天线的激励信号,利用网络仪的接收机完成对被测天线的分析。
毫米波频段测试应用中,需要对网络仪激励源和接收机频率范围进行扩展,激励源的频率扩展是采用倍频器方式。
接收机的频率扩展采用谐波混频方式。
Agilent天线测试系统中网络仪还采用外混频方案,外置混频器可以直接安装在被测天线输出端口,这样可减小测试连接电缆损耗造成的测试动态范围,Agilent提供的系列谐波混频器工作频率范围为325GHz。
测试时外混频器将天线接收机的信号进行变频处理为中频信号,天线与接收机连接传输的信号为中频信号,这样可大大提高天线测试系统的测试动态范围。
图9为毫米波天线测试系统组成框图。
图8. 毫米波天线测试框图图9.毫米波天线测试仪表第三章:安捷伦毫米波仪表配置及报价1. 信号源 250kHz~110GHz1.1配置方案:E8257D(选件567),毫米波倍频器1.2性能参数:主机频率范围:250kHz~67GHz频率分辨率:0.001Hz最小输出功率(选件1E1):-135dBm老化率:±1×10-7/年(标准配置)倍频器模块 E8257DS10 75GHz~110GHz模块频率范围:75GHz~110GHz最大输出功率:5dBm@110GHz射频输出端口:波导WR10端口驻波:<2.0可以产生AM, FM, PM和脉冲调制的信号倍频器模块 E8257DS05 140GHz~220GHz模块频率范围:140GHz~220GHz倍频器模块 E8257DS06 110GHz~170GHz模块频率范围:110GHz~170GHz1.3技术特点:完整的220G信号合成技术解决方案。
倍频器可以直接与安捷伦PSG信号源相连接使用,PSG信号源输出功率大,可自己驱动倍频器,不需要外置的放大推动。
输出具有极高的频谱纯度和分辨率。
1.4 配置和报价倍频器模块 E8257DS10 75GHz~110GHz模块 USD 33000 需转口倍频器模块 E8257DS05 140GHz~220GHz模块 USD 40000 需转口倍频器模块 E8257DS06 110GHz~170GHz模块 USD 42000 需转口2 频谱仪 3Hz~325GHz2.1.配置方案:微波频谱仪加外置混频器N9030A 3Hz~50GHz高性能微波频谱仪M1970V, M1970W 外置混频器2.2 性能指标:N9030A频率范围:3Hz~50GHz老化率:±1×10-7/年分辨率带宽:1Hz~3MHz(10%步进),4,5,6,8MHz视频带宽:1Hz~3MHz(10%步进),4,5,6,8MHz和展开2. M1970W 75GHz~110GHz混频器模块技术特点:安捷伦PSA系列高性能频谱仪通过外混频器来扩展测试频率范围,PSA频谱仪能提供混频输出信号的模式识别功能,具有测试灵敏度高,测试速度快的特点。