天津便携式矢量信号源推荐厂家

时间:2022年06月20日 来源:

矢量信号发生器是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,性能优异的便携式矢量信号源它具有低相噪, 200 µs的频率切换时间,非常适合跳频测试。它的双通道14位DAC以2或3倍的I/Q符号速率数字过采样运行,以提供平坦、干净的基带。数字可调的内部VCTCXO可确保在工作温度范围内频率误差较小或者利用外部10 MHz参考输入能实现零频误差。触发器输出可用于将VSG60A与其他测试设备同步。另外,它优异的谐波,杂散抑制等射频指标及丰富的内置数字调制信号类型。矢量信号发生器功率技术指标包括范围、分辨率和切换速度。天津便携式矢量信号源推荐厂家

天津便携式矢量信号源推荐厂家,矢量信号源

矢量信号发生器的工艺是什么?主要技术是频率合成技术,分直接频率合成和锁相频率合成两种技术方案,目前普遍采用的DDS,即直接数字频率合成,其具有宽频带、高频率分辨率(至0.01Hz)、快速等优点。矢量信号发生器,是具有优良射频性能和丰富信号发生功能的通用、通信射频矢量信号发生器。可提供任意波、连续波信号、通用矢量信号、模拟与数字调制信号、满足无线通信标准的矢量信号、满足广播标准的信号等信号产生。矢量信号发生器是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,它将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域,为通信设备的测试提供了必要的条件。天津便携式矢量信号源推荐厂家矢量信号发生器就是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器。

天津便携式矢量信号源推荐厂家,矢量信号源

矢量信号源信号分析测量优势:矢量信号分析相比模拟扫描调谐分析有着独特的优势。一个主要的优势是它能够更好地测量动态信号。动态信号通常分为两大类: 时变信号或复数调制信号。时变信号是指在单次测量扫描过程中,被测特性发生变化的信号( 例如突发、门限、脉冲或瞬时信号)。复数调制信号不能用简单的 AM、FM 或 PM 调制单独描述,包含了数字通信中大多数调制方案,例如正交幅度调制 (QAM)。矢量信号分析测量过程通过信号“快照”或时间记录,然后同时处理所有频率, 以仿真一系列并联滤波器从而克服了扫描局限。

矢量信号源是一种用于信息科学与系统科学、电子与通信技术领域的电子测量仪器。主要功能:具有模拟和数字调制 多用途且宽带生成的数字调制信号,可达18Mbits/S 可生成TDMA, CDMA, WCDMA, cdma2000等标准信号 宽带I/Q调制器,具有出色的矢量精度 可选的BER测量 独特的性价比。信号源可为各种元器件和系统测试应用提供且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,有着各自的特点。信号源也被称为信号发生器。

天津便携式矢量信号源推荐厂家,矢量信号源

矢量信号发生器的主要技术指标:矢量调制准确度-矢量调制准确度表示矢量调制信号的质量,一般有以下几种表示方式:误差矢量幅度、幅度误差、相位误差、原点偏移。 误差矢量幅度(EVM):指在I/Q星座图中,信号的实际位置(以位置矢量表示)偏离理想位置(以位置矢量表示)所造成的误差矢量的幅度。 幅度误差:信号的实际功率和理论功率之间的差值。在1/Q星座图中,指信号的实际位置矢量的幅度和理想位置矢量的幅度之间的差值。 相位误差:信号的实际相位和理论相位之间的差值。在I/Q星座图中,指信号的实际位置矢量的相位和理想位置矢量的相位之间的差值。 原点偏移:指I/Q输入为0时载波功率相对于I/Q输入为满量()时信号功率的差值。此技术指标说明了载波馈通功率的大小。矢量信号源在通信干扰模拟器的应用有:高速缓存器;天津便携式矢量信号源推荐厂家

传统的信号源由参考源部分、频率合成部分、输出功率控制三部分组成。天津便携式矢量信号源推荐厂家

矢量信号源的使用领域有哪些?矢量信号发生器率先成为适用于汽车电子、广播电视、导航和无线应用的多标准平台。功能独特,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。矢量信号发生器兼具好的性能特性,包括高输出功率,宽调制带宽以及出色的信号质量。此仪器的频率范围介于8kHz至6GHz,覆盖数字无线通信的所有重要射频频段。射频调制带宽高达500MHz,可满足第四代和第五代通信标准的严苛要求。在航空航天和**应用中,带宽可确保生成复杂的脉冲信号。天津便携式矢量信号源推荐厂家

安铂克科技(上海)有限公司致力于仪器仪表,是一家生产型的公司。公司业务涵盖微波模拟信号发生器,矢量信号发生器,频率综合器,相位噪声分析仪等,价格合理,品质有保证。公司从事仪器仪表多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。安铂克科技凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑,让企业发展再上新高。

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责