一般网络分析仪提供的二端口矢量校准方法为SOLT,通过单端口的分析,其实校准件的本质是建立误差模型方程,选择不同已知反射系数的校准件,就得到了很多不同的校准方法,例如LRM,LRRM,TRL等等。当然校准的本质也是去嵌入(De-embedding)的过程,去嵌入的本质得到误差网络的S参数,N9030B维修,通过转换到T参数,运用级联运算进行消除。去嵌入还能够消除非传输线网络的S参数,应用也比校准广泛。
矢量网络分析仪对于频谱分析和电磁干扰测量来说,频谱分析仪是通信测量仪器中常用的设备,由于具有大于100dB的动态范围、低于-110dBc/Hz的噪声、1Hz-100Hz的带宽、50GHz以上的频率范围,能够接收到极微弱的信号和分辨出两个幅度相差很大的信号。频谱分析仪的缺点是只能显示频率分量的幅值,而不能获得信号的相位。对于某些通信元器件和通信链路,幅值和相位必须能够同时测量出来,N9030B销售,前者如放大器和振荡器,后者是代至第三代的移动通信。前面曾提及,为了扩大基于FFT的频谱分析仪的频率范围,可在前端增加下变频器。同样原理可用于矢量信号分析仪,它是传统频谱分析仪与FFT分析仪的结合,从而获得在高频和射频频率下的FFT分析能力,同时显示幅度和相位信息。对于现代通信的数字调制分析,以及调幅/调频/调相的解调都是非常有效的手段。频谱分析仪的变频前端扩展仪器到GHz的频段,经变频后的输入信号频率变成适于FFT处理的频段,电路中的滤波器与频谱分析仪的滤波器不同,这里的滤波器不是选择性的,而防止ADC变换过程产生的信号混叠,N9030B租赁,即变换过程中出现的信号。ADC的输出分成两路,获得同相和正交信号,经DSP作时间一频率的FFT运算后由显示屏获得频谱的幅度和相位。目前仪器公司供应的矢量信号分析器的频率范围可达3GHz,测量对象是复杂的移动通信常用频段的调制信号,如GSM、CDMA的基带特性和载波特性。矢量信号分析仪的测量模式有:标量、矢量、数字解调和门控测量。触发可由基带输入信号或由中频信号调节,包括触发电平和相位。扫频方式有单次和连续,N9030B,对测量数据可多次平均,并用有效值(RMS)、峰值保持和指数坐标指示。
注意良好的通风和湿度定期检查和清洁仪器的通风孔。通风不良会引起仪器工作温度 升高,进而导致仪器故障。工作温度为23 °C至-5 °C,环 境温度不要超过35°C。 – 在机柜里安装产品时,需保证仪器通风畅通。对于机柜中 每100W的功耗,环境温度应当比产品工作温度低4度。 如果机柜中的总功耗大于800W,则应采取强制对流措施。
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