



產品描述
蘇州訊芯微電子設備有限公司長期收購及出售:網絡分析儀, 頻譜分析儀, 示波器,信號源, 無線電綜合測試儀,萬用表,動態信號分析儀,
視頻/ 音頻分析儀,多功能校準器,電源,LRC 測試儀,功率計,頻率計,功率探頭,天饋測試儀,
噪聲系數測試儀,藍牙測試儀,光學儀器,電子負載,測試夾具/ 配件,GPIB 卡等, 并承接二手儀器回收. 租賃. 維修!
安捷倫Agilent N9020A MXA 頻譜分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz
N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz
主要特性與技術指標
功能 – 查看新增強
10 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混頻器可將頻率擴展到 110 GHz,使用其他廠商的混頻器可擴展到高達 1.1 THz
25 MHz(標配)、40、85、125 或 160 MHz 分析帶寬
新設備標配的選件 B40、DP2 或 MPB 可提供快速掃描功能;選配的選件 FP2 可提供快速功率測量功能
實時頻譜分析儀功能,可以 100% 截獲持續時間短達 3.57 μs 的信號
性能
± 0.23 dB 幅度精度
-114 dBc/Hz 相位噪聲,10 kHz 偏置時;+20 dBm 三階截獲(TOI)
-166 dBm 顯示的平均噪聲電平(DANL),使用前置放大器;使用本底噪聲擴展功能(選件 NFE),可進一步改善 10 dB
-78 dB W-CDMA ACLR 動態范圍(噪聲校正功能啟動)
測量應用和軟件
支持超過 25 種測量應用軟件,包括蜂窩通信、無線連通性、數字視頻和通用測試
MXA 內部運行的 89600 VSA 軟件可執行超過 75 種信號格式的信號分析
MATLAB 數據分析軟件可執行通用數據分析、顯示和自動測量
標配包括 Keysight PowerSuite 一鍵式功率測量
自動測試和通信接口
符合 LXI 標準,并支持 SCPI 和 IVI-COM
USB 3.0、1000Base-T LAN、GPIB
通過 PSA、8566/68 和 856x 可實現遠程編程語言兼容性
通用的 X 系列用戶界面/開放式 Windows 7 操作系統(標配)
- 將您現有 MXA 的操作系統從 Windows XP 系統過渡到 Windows 7 系統
描述
使用 N9020A MXA 加速無線測試
MXA 能夠幫您加快新型無線器件的開發速度,使之盡快投入制造,提前推入市場。它的多功能特性有利于進行快速調整,以滿足不斷提高的測試要求,還可支持多種制式、新老產品和器件。
實時頻譜分析功能作為新型和現有 MXA 的升級選件,幫助您在日益復雜的信號環境中捕獲和分析罕見的信號。結合 160 MHz 寬帶分析帶寬,MXA 支持您對新一代無線通信和連通性信號進行分析。
N9020A MXA 信號分析儀是 X 系列頻譜分析儀中的一員,它是綜合利用儀器、測量和軟件進行信號分析的演進方法。它的靈活性能夠滿足您的多個產品和項目的商業和技術要求――無論是現在還是在未來。
頻譜分析儀儀器特性
分析頻譜分析儀的訊息處理過程
在量測高頻信號時,外差式的頻譜分析儀混波以后的中頻因放大之故,能得到較高的靈敏度,且改變中頻濾波器的頻帶寬度,能容易地改變頻率的分辨率,但由于超外差式的頻譜分析儀是在頻帶內掃瞄之故,因此,除非使掃瞄時間趨近于零,無法得到輸入信號的實時(Real Time)反應,故欲得到與實時分析儀的性能一樣的超外差式頻譜分析儀,其掃瞄速度要非常之快,若用比中頻濾波器之時間常數小的掃瞄時間來掃瞄的話,則無法得到信號正確的振幅,因此欲提高頻譜分析儀之頻率分辨率,且要能得到準確之響應,要有適當的掃瞄速度。由以上之敘述,可以得知超外差式頻譜分析儀無法分析瞬時信號(TransientSignal)或脈沖信號(Impulse Signal)的頻譜,而其主要應用則在測試周期性的信號及其它雜散信號(Random Signal)的頻譜。頻譜分析儀系統內部及面板顯示的特性,詳如附錄一的說明,對該內容的了解將有助于頻譜分析儀的操作使用。一般本地振蕩器輸出信號的頻率均高于中頻信號的頻率,本地振蕩器輸出信號的頻率可被調整在諧波之頻率,亦即?IN=n??LO±?I F n=1,2,3.......⑵
由式⑵得知,頻譜分析儀的信號量測范圍,無形中己被拓寬,低于或高于本地振蕩器或其它諧波頻率的輸入信號,均能被混波產生中頻。延伸輸入信號頻率的混波原理,其中縱軸代表輸入信號(?IN),橫軸代表本地振蕩頻率(?LO),圖中的正負整數代表公式⑵中頻放大器對應的正負號。
可體會頻譜分析儀利用本地振蕩的諧波信號延伸輸入信號頻率的工作原理。然而可能對應多個輸入信號頻率,為消除此一現象,在衰減器前面加入頻率預選器(Preselector),用來提升頻譜分析儀的范圍,同時使輸出的結果能去除其它不必要的頻率而真正反應輸入信號的頻率。
圖1.4:利用本地振蕩之諧波信號拓展信號頻率的原理
由以上得知超外差或頻譜分析儀無法分析瞬時信號(TransientSignal)或脈沖信號(Impulse Signal)的頻譜,而其主要應用則在測試周期性的信號及其它隨機信號(Random Signal)的頻譜。
一、頻譜分析儀的使用入門
如下圖為所使用的頻譜分析儀面板外觀:
為了測量天線的發射功率,可按照圖中紅色標識的步驟進行。步驟與具體含義如下:
1、Frequency:設置頻率,按下該按鍵后,可在數字鍵盤輸入需要的頻率,數字鍵盤右邊一列為單位2、Span:設置顯示屏顯示頻率寬度,可根據需要設置,本次設置的50MHz3、Trace:該按鍵選擇保留顯示屏數據的方式,按下該案件后,可在藍色圈中選擇方式(類似于示波器中的“觸發方式”),由上往下第二個按鈕MaxHold表示保留發射功率4、Amplitude:調節頻譜分析儀的參考電衰減比,按下該按鍵后旋轉白色的大旋鈕可以進行調節,作用是將頻譜圖調整到合適的位置,不至于飛出屏幕。5、Mark(MAK):調出標記點,此時旋轉旋鈕可以查看頻譜圖中任意一點的相關數據。二、信號相關名詞解釋1、發射功率:
發射功率就是所使用的設備(手機、對講機、其他嵌入式設備等)所發射出來給基地臺的信號強度。
無線電發射機輸出的射頻信號,通過饋線(電纜)輸送到天線,由天線以電磁波形式輻射出去。電磁波到達接收地點后,由天線接收下來(僅僅接收很小很小一部分功率),并通過饋線送到無線電接收機。因此在無線網絡的工程中,計算發射裝置的發射功率與天線的輻射能力非常重要。
無線電波的發射功率是指在給定頻段范圍內的能量,通常有兩種衡量或測量標準:
1、功率(W):相對1瓦(Watts)的線性水準。例如,WiFi無線網卡的發射功率通常為0.036W,或者說36mW。
2、增益(dBm):相對1毫瓦(milliwatt)的比例水準。例如,WiFi無線網卡的發射增益為15.56dBm。
2、增益:
(1)dBm:功率
公式:10lg功率P1mW
eg1:1mW發射功率用dBm表示:發射功率為:10lg(功率值/1mW)=10lg(1mW/1mW)=0dBm
eg2:2mW發射功率用dBm表示:發射功率為:10lg(功率值/1mW)=10lg(2mW/1mW)=10lg2=3dBm
(2)dB:相對功率
dB是一個表征相對值的值,當考慮甲的功率相比于乙功率大或小多少個dB時,按下面計算公式:
公式:10lg甲功率乙功率
eg1、甲的功率是乙的功率的2倍,則用公式計算為:10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB,描述為甲比乙功率大了3dB。
3、信噪比(SNR):
信噪比SNR=信號功率噪聲功率
4、Rssi:
RSSI:ReceivedSignalStrengthIndication接收的信號強度指示,無線發送層的可選部分,用來判定鏈接質量,以及是否廣播發送強度
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。
它又可稱為頻域示波器、跟蹤示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等。
現代頻譜分析儀能以模擬方式或數字方式顯示分析結果,能分析1赫以下的甚低頻到亞毫米波段的全部無線電頻段的電信號。
儀器內部若采用數字電路和微處理器,具有存儲和運算功能;配置標準接口,就容易構成自動測試系統。
頻譜儀是一種常用的,主要針對于射頻和微波信號進行檢測,在多個領域中都有一定的應用。
頻譜分析是觀察和測量信號幅度和信號失真的一種快速方法,其顯示結果可以直觀反映出輸入信號的傅立葉變換的幅度。信號頻域分析的測量范圍極其寬廣,超過140dB,這使得頻譜分析儀成為適合現代通信和微波領域的多用途儀器。頻譜分析實質上是考察給定信號源,天線,或信號分配系統的幅度與頻率的關系,這種分析能給出有關信號的重要信息,如穩定度,失真,幅度以及調制的類型和質量。利用這些信息,可以進行電路或系統的調試,以提率或驗證在所需要的信息發射和不需要的信號發射方面是否符合不斷涌現的各種規章條例。
現代頻譜分析儀已經得到許多綜合利用,從研究開發到生產制造,到現場維護。新型頻譜分析儀已經改名叫信號分析儀,已經成為具有重要價值的實驗室儀器,能夠快速觀察大的頻譜寬度,然后迅速移近放大來觀察信號細節已受到的高度重視。在制造領域,測量速度結合通過計算機來存取數據的能力,可以快速,和重復地完成一些極其復雜的測量。
有兩種技術方法可完成信號頻域測量(統稱為頻譜分析)。
1.FFT分析儀用數值計算的方法處理一定時間周期的信號,可提供頻率;幅度和相位信息。這種儀器同樣能分析周期和非周期信號。FFT的特點是速度快;精度高,但其分析頻率帶寬受ADC采樣速率限制,適合分析窄帶寬信號。
2.掃頻式頻譜分析儀可分析穩定和周期變化信號,可提供信號幅度和頻率信息,適合于寬頻帶快速掃描測試。
FFT分析儀能夠完成多通道濾波器式同樣的功能,但無需使用許多帶通濾波器,它使用數字信號處理來實現多個獨立濾波器相當的功能。從概念上講,FFT方法是簡單明確的:對信號進行數字化,再計算頻譜。實際上,為了使測量具有意義,還需要考慮很多因素。
FFT的實質是基帶變換,換句話說,FFT的頻率范圍總是從0Hz開始并延伸到某個頻率處。這對需要分析較窄頻帶(不是從直流開始)的測量情況可能是一個重大限制。例如,FFT分析儀具有取樣頻率,FFT的頻率范圍是0Hz到128KHz。若N=1024,則頻率分辨力將是,故不能分辨間隔小于250Hz的譜線。
提高頻率分辨力的一種方法是時間記錄中的取樣點數N,這也FFT輸出的節點數。不過,問題在于,這會增加FFT所要處理的數組長度,從而增加計算時間。FFT算法的計算時間往往限制了儀器的性能(比如屏幕刷新速度),所以增加FFT的長度往往是可取的。
另一種方法是使用數字下變頻器,對于帶限信號,進行數字下變頻,這樣等效降低了采樣速率,可以提高頻率分辨力。ADC的輸出與數字正弦波相乘,借助數字混頻使數字正弦波的頻率降低。
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