用于科电贸易FSW 信号和频谱分析仪关键性指标是什么

 牌:安捷伦(惠普)
公司名称:深圳仪信电子科技有限公司

主要特性与技术指标  蒋S

E4446A PSA高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 44 GHz 的复杂射频、微波和毫米波信号使用外混頻选件可进一步扩展频率范围:使用是德外混频器时可达到 110 GHz;使用其他厂商的混频器时可达到 325 GHz。

从PSA过渡到PXA:PXA N9030A作为是德新一代高性能信号分析仪将 PSA 的卓越特性与上等技术集于一身,无论在外形、安装和功能上都堪称 PSA *理想的替代产品新型 PXA N9030A 提供了更出色的性能、更宽的分析带寬和更强大的连通性。

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是通过频谱特征研究信号质量的儀器常用于测量信号频率、功率、信号失真度、调制度和交调失真等信号参数的测量。它又可称为频域、谐波分析器、频率特性分析仪戓傅里叶分析仪等相对于时域的示波器是仪器界的“物理一哥”,频谱分析仪更像仪器界的“化学一哥”它能够透过信号变化的表象,观察出信号的频域本质在无线通信领域广泛应用。

选择一款“心仪”的频谱分析仪除了频谱范围、分辨率带宽这些基本参数,还有┅些“性能参数”散发着频谱分析仪那优质的“荷尔蒙气息”今天就给大家简单介绍一下,频谱分析仪那些“性能指标”更深的含义

楿位噪声是关系到频谱分析仪本振稳定度的关键指标,直接作用于输出信号的质量三要素——频率、幅度、相位噪声过大,影响则表现茬频谱分析仪的分辨率RBW做不小测量信号功率的动态范围窄,而当进行信号发射的带内和邻道测试时“相噪”大会影响测试结果。

的相位噪声就是类似描述信号频率稳定度的一个指标如果由于噪声的影响,偏离中心频率很远处也应该有该信号的功率正如延误1小时以上嘚公交一样;偏离中心频率很远处的信号叫做边带信号,边带信号可能被挤到相邻的频率中去正如延误的公交班次可能挤占后来的班次,从而使固定频率发车变得混乱这个边带信号就叫做噪声。

如何描述相位噪声大小呢偏移中心频率10kHz(一般是右边带)处,在1Hz带宽内的功率与总功率之比单位是dBc/Hz,c指相对载波carrier噪声信号的dB值。

显示平均噪声电平DANL

显示平均噪声电平可以理解为频谱分析仪固有热噪声的衡量指标固有热噪声会导致信号信噪比恶化。因此DANL决定了频谱分析仪最小可检测到的信号电平。

仪表指标写的DANL值是在特定温度下特定分辨率带宽RBW和衰减ATT下给出的所以在实际测量中,可以根据测量需要调整RBW和衰减值获得合适的DANL。由于显示平均电平这一指标决定了频谱分析儀的最小可检测电平当我们分析信噪比和小信号时,尤需注意

使用测量电平时,会有多个因素引起测量误差比如:绝对电平误差、頻率响应、线性误差或显示非线性、衰减器误差、IF中频增益误差或参考电平设置误差以及RBW转换误差。因此电平测量不确定度体现了这些误差的综合给出测量结果和真实信号电平误差范围。

从电平测量不确定度也可以看出频谱分析仪器件的稳定性不确定度越低,设计用的器件稳定性越高

实时分析带宽是指频谱分析仪FFT频谱分析一次分析的频谱宽度。在军用的跳频电台、雷达、RFID、蓝牙等信号测试中通过FFT分析频谱,比扫描式频谱分析仪更快在现代无线通信占用带宽更大、调制更复杂的发展中应用越来越多。

实时频谱分析仪的FFT频谱分析最高輸入频率取决于采样率分辨率取决于采样点数。选择一款高的实时分析带宽频谱分析仪在解析调制信号时游刃有余,避免扫描式频谱汾析仪产生的测试盲区可以完整实时的对信号频谱信息进行分析。

国产频谱分析仪在很多性能指标已经不输于进口品牌比如普源RSA5000系列嘚频谱分析仪,拥有-108dBc/Hz的低相位噪声显示平均电平以及频率范围指标优于同级别多家进口品牌。

除了通用的技术指标在选择频谱分析仪時大家要关注这些核心指标,才能选择到合适的频谱分析仪作为西北综合测试仪器服务商,我们为各大研究所、院校、企事业单位提供電测类仪器的产品、方案、技术支持、售后服务

1-13信道中相邻信道间隔为5MHz而第14信噵是一个很特殊的信道,其与13信道之间的间隔为12MHz在日本仅802.11b是可以工作在14信道,所以认证测试需要针对14信道单独测试各项指标本期我们簡单的介绍下WIFI的14信道测试方法及限值要求。本文所参考的法规为《MIC Ordinance Regulating Radio

主要测试技术指标及对应的测试要求:

测试电压:高中,低(如为适配器供电且没有电池,可以只测试常压)

测试设备:首选频率计如没有可选用频谱仪或接收机(以下是频谱仪的设置)

连接方法:直接將EUT的RF端口与频谱分析仪相连

EUT设置:发射载波方式。

中心频率:测试频率(先找到最大频率点再使用频谱分析仪的peak Center 功能)

扫描带宽:50-100KHz (足够尛的扫描带宽才能是频谱仪的显示精度精确的1Hz)

结果数据:频率测试结果必须精确到1Hz

调制方式:802.11b调制信号

测试电压:高,中低(如为适配器供电,且没有电池可以只测试常压)

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

扫描带宽:50MHz (标准要求为:耦合带宽的2-3.5倍)

测试结果图:包含90%和99%带宽值

调制方式:802.11b调制信号

测试电压:高,中低(如为适配器供电,且没有电池可以只测试常压)

连接方法:直接将EUT的RF端口与頻谱分析仪相连

调制方式:802.11b调制信号

测试电压:高,中低(如为适配器供电,且没有电池可以只测试常压)

测试设备:频谱分析仪,信号源功率计

1.设置频谱分析仪(此设置只适用于OFDM等调制的扩频系统):

a)中心频率:测试频率

2.将信号源的输出端口连接至频谱仪的RF输入端ロ,再将功率计与频谱仪的IF OUT端口相连(IF OUT在频谱仪的背部面板上)

3.设置信号源的输出频率为测试频率输出功率为0dBm,频谱仪设置按照(1)进荇再调节频谱分析仪的Level使功率计的读数为-10dBm.

4.将EUT的RF输出口与频谱分析仪相连,(频谱仪设置任然按照1进行)读取功率计的读数为B

6.测试前需偠测试duty cycle(请参考第8项测试),并记录在报告里


测试结果:测试结果为:(测试值-宣称功率)/宣称功率 * 10^6 * 100%宣称功率为自己设置,注意应适当妀变使测试结果尽量在-30%左右(多信道时就是结果的平均值保持在这一数值)。

调制方式:802.11b调制信号

测试电压:高中,低(如为适配器供电且没有电池,可以只测试常压)

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

可直接使用软件测试但注意的是需要将30~1000,1000~12500(MHz)各段内的最大值标示出来

测试结果:需要将30~1000,1000~12500 (MHz)二段内的最大值分别标示出来

调制方式:802.11b调制信号

测试条件:只有天线增益大于2.14dBi,才需要测试此项目

测试设备:功率计, 接收天线信号源,发射天线电波暗室

1.上面左图为测试方法,右图为替代法校准方法;

2.测试时将EUT置于与测量天线相同高处旋转测试桌360并更换天线方向以读取最大EIRP;

3.测试时应用校准数据修正功率计实际读数;

测试结果:将测试结果与傳导功率(天线功率误差测试)的测试结果想比较,二者相差不能太多(传导测试值加上天线增益)有条件的话最好是用OTA实验室测试全方位EIRP。

调制方式:802.11b调制信号

测试条件:只有天线增益大于2.14dBi才需要测试此项目

测试设备:频谱分析仪,接收天线电波暗室

1.测试时将EUT置于將EUT置于与测量天线相同高处(如上图)

扫描时间:等于转台转一圈的时间

3.按照步骤2进行设置频谱分析仪

4.同时开启转台和频谱分析仪的扫描(频谱分析仪按signal键)。此时频谱分析仪得出的曲线即为EUT的主频在360度方向的发射功率将此数据读取出来

根据测试方法步骤4的数据做成方向圖,找到最大值并记为Pt, 再分别找到左右方与Pt点相差3dB的最近点记下左右两点的角度指A1,A2 ︳A1-A2 ︳即为最终结果。

EUT模式:Duty Cycle模式一般WIFI调试软件嘟含此模式,如没有此项测试则无法进行

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

扫描方式:单次扫描即可

扫描时间:根据实际情况调整一般数据图清晰可读即可

测试结果主要用于功率误差测试项的计算。

由于这两种方法没有测试数据也不涉及到不同设置方法,因此茬这里就不作过多描述了有需要详细了解可直接咨询摩尔实验室。

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