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                        罗德与施瓦茨重新定义矢量网络分析仪,以应对5G等未来射频测量的挑战

                        《名企发布会动态》
                        2019-04-09 09:57 来源:电源网原创 编辑:Janet

                        1950年问世的世界第一台矢量网络分析仪是为测量电气网络的网络参数而设?#39057;?#19968;种仪器。69年后,矢量网络分析仪被称为“射频微波领域的万用表?#20445;?#25317;有丰富而强大的功能。为应对5G与物联网时代更高精准度射频功率测量的挑战,在4月1日开始的电子设计创新大会(EDI CON China)上罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)举办全新系列产品体验会,现场演示R&S®ZNA系列高端矢量网络分析仪的出色性能。R&S新款ZNA系列高端矢量网络分析仪不仅拥有卓越的射频特性和独特的硬件结构,而且设计更具人性化,创新性地采用以被测器件(DUT)为中心的操作方法。

                        罗德与施瓦茨系统集成全球副总裁Alexander Pabst先生致辞

                        罗德与施瓦茨系统集成全球副总裁Alexander Pabst先生致辞

                        今年1月15日发布的R&S®ZNA系列高端矢量网络分析仪是测量有源和无源器件的通用平台。目前发布R&S®ZNA26(10MHz到26.5GHz)和R&S®ZNA43(10MHz到40GHz/43.5GHz)两个型号。罗德与施瓦茨中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生介绍说:“R&S®ZNA测量精度极高,拥有超强的稳定性,极小的迹线噪声和卓越的质量,在诸如无线通信、航空航天与国防、高科技研究领域和卫星测试的应用领域表现优异。”

                        卓越的硬件部件质量与射频性能指标

                        随着客户需求的定制化生产变得日益普遍,R&S®ZNA系列高端矢量网络分析仪推出多种硬件配置选项,以方便用户针对具体应用定制所需配置。R&S®ZNA最多可配置4个相位相参的激励源、8个结构高度一致可同时进行测量的相参测量接收机、2个本振信号源和4个脉冲调制器,这使得R&S®ZNA内部结构更紧凑,集成度更高。

                        R&S®ZNA的4个激励源均可独立控制每个端口输出信号的?#24503;?#21644;相位,可保证?#30475;?#25195;描都是重复一致的相位。用户也可选配内置第二个本振(LO)信号源,第二个本振信号源可以让其两个测量端口接收机同时测量不同?#24503;?#30340;信号,简化测量配置的方式和提高测量速度。张念民先生进一步解释说,无需使用外置信号源,R&S®ZNA即可完成混频器或两级变频结构的接收机的交调失真的测试;不用参考混频器即可完成混频器和变频器的相位参数的测量工作。

                        罗德与施瓦茨中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生介绍新品

                        罗德与施瓦茨中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生介绍新品

                        据了解,R&S®ZNA系列矢量网络分析仪还支?#31181;?#25509;连接中频测试信号。R&S®ZNA的选件B26可以帮助用户把中频测量信号直接接入仪表内的测量接收机,同时也?#24066;?#29992;户选择中频信号的?#24503;省?#27492;外,R&S®ZNA是一台“真正的”多通道测量接收机结构矢量网络分析仪,内置4个脉冲源、4个脉冲调制器和全面的同步和触发功能。

                        在谈及R&S®ZNA系列矢量网络分析仪区别于其他产品的新特点时,张念民先生表示,即使R&S在ZNA之前已有的矢量网路分析仪已经可以满足面对非常困难的测量任务的用户使用要求,但是为了应对未来最?#37327;?#30340;测量需求,ZNA在硬件设计和由软件实现的诸多应用技术方面给业界带来了令人耳目一新的体验。R&S®ZNA主要有三个技术?#40644;?#21475;——业界最高的动态范围、极小的轨迹噪声,以及长期的稳定性。R&S®ZNA在1 kHz中频带宽的设置条件下,测量动态范围典型值可高达146 dB,迹线噪声可低至0.001dB,这两个出色的性能指标是测量高?#31181;?#27604;滤波器必不可少的。借助R&S®ZNA的硬件设计功能,用户可以比以往快?#22870;?#30340;速度完成混频器的测量;而在测量放大器方面,100dB的功率扫描范围、每个端口上内置的脉冲源和脉冲调制器、灵活的交调失真测量方法、以及频谱分析等功能让测量任务更容易实现。

                        得益于以下优异的技术指标,用户将得到更多的好处:

                        1、最多配置4个激励源

                        好处:测量混频器的交调失真、测量多级变频的前端模块时配置和操作更简单。

                        2、内置第2个本振源

                        好处:不需要参考混频器就可以测量混频器,测量速度快,测量结果的迹线噪声更小。

                        3、内置脉冲发生器和脉冲调制器

                        好处:单台仪表即可完成脉S冲参数的测量。

                        4、使用性能更高的射频和微波器件

                        好处:测量结果的精度和稳定度都有显著改善,测量结果的迹线噪声更小。

                        5、多个?#24503;?#30340;基准信号,最高?#24503;?#21487;达1GHz

                        好处?#28938;?#21892;激励源的相位噪声,在集成测试系统中保证同步信号的工作更可靠。

                        6、基波混频?#24503;?#36798;到40 GHz

                        好处?#28938;?#39640;的灵敏度,更大的动态范围。

                        7、可反向配置定向耦合器的工作状态

                        好处:提高测量接收机的灵敏度,降低测量接收机的噪声系数。

                        8、被测信号的中频信号接入端口(带宽可达1GHz)

                        好处:非常适用于天线测试系?#24120;?#21487;以与频谱仪、数字化仪等组成集成测试系?#24120;?#38477;低测量结果的迹线噪声。

                        9、内置8个结构完全一致的相参测量接收机

                        好处:所有8个测量接收机都具有极高的灵敏度,适用于相控阵天线的测量,或同时测量多个被测器件。

                        10、前面板射频跳线端口工作?#24503;?#21487;以低至100kHz

                        好处:扩展仪表的测量应用范围。

                        11、触发信号、控制信号、I/O信号端口

                        好处:提高了系统集成的灵活性,扩展集成测量系统的功能。

                        12、频谱分析功能选件

                        好处:无需频谱分析仪即可检查被测器件输出信号中的?#30001;?#20449;号成分。

                        13、测量?#24230;朧奖?#25391;的混频器或变频器件,具备自动寻找IF/LO信号?#24503;?#30340;功能

                        好处:简单、直接、可靠地测量卫星接收机。

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