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E4447A 频谱分析仪

产品信息
Agilent E4447A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–42.98GHz
品Pai:安捷伦 Agilent
性能
*+/-0.24dB幅度精度
*-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
*10kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
*81 dB W-CDMAACLR动态范围
分析带宽
*40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:
*-78dB(额定值)三阶互调
*0.5 dBIF频率响应
*-78dB(额定值)三阶互调
灵活性
*灵活的平台,带有16个可选且易于使用的内置测量专用软件PSA测量专用软件
*功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量PSA功率套件一键式功率测量
描述
E4440系列测量范围内复杂的RF及微波信号。
E4443A 3Hz-6.7GHz
E444 3Hz-13.2GHz
E4440A 3Hz-26.5GHz
E4447A 3Hz-42.98GHz
E4446A 3Hz-44GHz
E4448A 3Hz-50GHz
全新!HSDPA/HSUPA 测量专用件
全新!内置接收器专用件
查看PSA高带宽数字转换器影片演示
了解单键式功率测量
了解40/80 MHz 带宽数字转换器信息
了解更多关于PSA校准软件
主要特性:
动态范围
*-166dBm 显示平均噪声级(DANL)
*+17dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
*-116dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
*±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
*±0.38 dB 频率响应(±0.11 dB 典型)
*±0.07 dB对数放大线性度
速度:
*快速低电平寄生搜索
*<30ms 快速ACP测量
*50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
了解更多特性及信息,请查阅PSA系列手册
*具有自动量程功能的全数字IF
*相噪优化
*全套检波器套件
*160个分辨率带宽设置(10%步进)
*2dB 步进衰减器
*FFT 及扫频测量模式
*门通选扫频
*全套单键功率测量
*用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
*40MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
*内置前置放大器(选项1DS: 100 kHz - 3 GHz;选项110: 10 MHz - 6.7 GHz)
*简便易用的内置PSA系列测量专用键
*调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
频谱分析仪原理: 频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具.因此,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表.
1、传统频谱分析仪传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图.由于变频器可以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖宽的测量仪器之一.无论测量连续信号或调制信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具.但是,传统的频谱分析仪也有明显的缺点,它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,因此属于标量仪器而不是矢量仪器.
2、现代频谱分析仪 基于快速傅里叶变换(FFT)的现代频谱分析仪,通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果,.这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图. 在这种频谱分析仪中,为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集时ADC的取样率少等于输入信号Z高频率的两倍,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样率. 目前半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器.这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用. FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则Z高输入频率是50KHz和分辨率是50Hz.如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz.由此可知,Z高输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数.FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片.例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为64ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms.当运算时间超过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下.
3、用FFT计算信号频谱的算法 离散付里叶变换X(k)可看成是z变换在单位圆上的等距离采样值同样,X(k)也可看作是序列付氏变换X(ejω)的采样,采样间隔为ωN=2π/N 由此看出,离散付里叶变换实质上是其频谱的离散频域采样,对频率具有选择性(ωk=2πk/N),在这些点上反映了信号的频谱. 根据采样定律,一个频带有限的信号,可以对它进行时域采样而不丢失任何信息,FFT变换则说明对于时间有限的信号(有限长序列),也可以对其进行频域采样,而不丢失任何信息.所以只要时间序列足够长,采样足够密,频域采样也就可较好地反映信号的频谱趋势,所以FFT可以用以进行连续信号的频谱分析.
:谢小姐
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