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上海東時貿易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。
頻譜分析儀是用來分析各頻率上的信號強度的,比如一臺FM發射機標定的頻點為153.000MHz,如果在153M附近2M的位置上看到頻譜反應都比較高,說明發射機的帶寬有2M左右,而且如果發射機在發射時看到51M、102M、204M、255M等頻率上都有較高起伏,說明發射機的帶通濾波不良,沒有濾除三次諧波(以上頻率僅舉例,相關頻點與發射機的倍頻方式有關)。
模擬的頻譜分析儀稱掃頻儀,即相當于一臺不停的變化接收頻率的接收機,然后將各頻率上接收的場強幅度顯示出來。數字式的頻譜分析儀是行寬頻采樣,然后通過DSP做FFT處理實時得到頻譜信息。
網絡分析儀是比較多的,不知道你指的是什么地方用的,但不管是以太網的還是手機GSM網的等等,只有數字網絡才會用到網絡分析儀,它是基于協議的,正常捕獲網絡中的數據,然后根據各項指標進行分析,例如以太網的網絡分析儀中,會有寬帶占用,發送包,接收包數量,TCP包,UDP包,ICMP包,IGMP包等等,用以分析網絡中的數據流向。例如ARP攻擊可以捕捉分析大量發送ARP包的MAC和IP。
網絡分析儀一種能在寬頻帶內進行掃描測量以確定網絡參量的綜合性微波測量儀器。全稱是微波網絡分析儀。網絡分析儀是測量網絡參數的一種新型儀器,可直接測量有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網絡的復數散射參數,并以掃頻方式給出各散射參數的幅度、相位頻率特性。自動網絡分析儀能對測量結果逐點進行誤差修正,并換算出其他幾十種網絡參數,如輸入反射系數、輸出反射系數、電壓駐波比、阻抗(或導納)、衰減(或增益)、相移和群延時等傳輸參數以及隔離度和定向度等。

頻譜分析儀具有寬頻帶、高分辨率、高靈敏度、大動態范圍、高精度、低相噪、快速測量等特點,采用了全數字中頻處理、全自動頻譜識別與實時校準、寬帶微波毫米波集成等多項創新技術,性能優異,環境適應性強。由于采用了模塊化、標準化的設計思想,一方面使可生產性、可調試性、可維修性以及可靠性有較大幅度提高,另一方面增強了各個功能模塊的互換性,通過軟硬件功能模塊的組合,可形成系列化產品,并且便于后續功能升級和擴展。
可對調制信號、諧波失真、三階交調、激勵響應、脈沖射頻信號、相位噪聲等多種類型的信號進行頻率、功率、帶寬、調制等參數測量分析。可應用于通信、、導航、頻譜管理、信號監測、信息安全等測試領域,可用于電子元器件、部件和設備的科研、生產、測試、試驗以及計量等。
頻譜分析儀全面采用正向設計,擁有完全自主產權,多項關鍵技術均屬國內首創,是41所推出的全新一代高性能微波毫米波頻譜分析儀,也是當前國產較高性能的頻譜分析儀,綜合性能達到目前國際水平。
主要特點:
◆高性能
?載波1GHz頻偏1kHz時,-108dBc/Hz的典型相噪
?頻率計數分辨率可達0.001Hz
?可達-152dBm的典型顯示平均噪聲電平
?+7dBm的典型1dB增益壓縮
?+17dBm的典型TOI
?全數字中頻設計,減小了中頻誤差
◆靈活性
?可以使用數字分辨率帶寬濾波器的連續掃頻測量或使用FFT兩種方式進行測量,可靈活優化測量速度和靈敏度
?160檔數字分辨率帶寬設置,可實現掃寬和分辨率帶寬的**組合,優化測量結果
?2dB步進衰減器,優化失真測量動態范圍
?提供中頻、視頻、掃描、觸發等多種輸出接口,方便用戶后續分析
?采用嵌入式計算機及多任務操作系統,方便對測量結果的存儲、打印及數據共享
?支持GPIB、USB、LAN、串口等功能接口,方便組建自動測試系統
?系列化產品、多種選件配置方式,可滿足不同用戶的需求
◆人機界面
?中、英文雙語操作界面,內嵌使用說明和聯機幫助信息
?8.4英寸高亮度、高分辨率液晶顯示器,170度視角
◆適應性
?采用自動校準技術,環境適應能力強
?電源能夠自動適應110V/220V兩種電網體系
極低的顯示平均噪聲電平
集成化微波部件設計以及數字中頻技術的應用,使4036擁有強大的測試微弱信號的能力。
■-152dBm的典型平均噪聲電平,1GHz。選通前置放大器優于-160dBm。
■-155dBm的典型平均噪聲電平,5GHz。
■-134dBm的典型平均噪聲電平,40GHz。
大動態范圍
全新的電路設計,采用三階截獲點(TOI)高的器件,優異的顯示平均噪聲電平,小2dB步進的衰減器設置,內置可選低噪聲前置放大器,160檔的分辨率帶寬精細設置(10%步進),保證4036具有業內寬可用動態范圍進行精細調諧測量。
■2dB步進衰減器,優化失真測量動態范圍
■+17dBm的典型TOI
優異的相位噪聲
采用低相噪合成本振技術,相位噪聲比以往403X系列改善了近10dB。

頻譜分析儀的工作原理
頻譜分析儀架構猶如時域用途的示波器,面板上布建許多功能控制按鍵,作為系統功能之調整與控制,實時頻譜分析儀(Real-Time Spectrum Analyzer)與掃瞄調諧頻譜分析儀(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。實時頻率分析儀的功能為在同一瞬間顯示頻域的信號振幅,其工作原理是針對不同的頻率信號而有相對應的濾波器與檢知器(Detector),再經由同步的多任務掃瞄器將信號傳送到CRT 屏幕上,其優點是能顯示周期性雜散波(PeriodicRandom Waves)的瞬間反應,其缺點是價昂且性能受限于頻寬范圍、濾波器的數目與的多任務交換時間(Switching Time)。
常用的頻譜分析儀是掃瞄調諧頻譜分析儀,可調變的本地振蕩器經與CRT 同步的掃瞄產生器產生隨時間作線性變化的振蕩頻率,經混波器與輸入信號混波降頻后的中頻信號(IF)再放大、濾波與檢波傳送到CRT 的垂直方向板,因此在CRT 的縱軸顯示信號振幅與頻率的對應關系,信號流程架構如圖1.3 所示。
影響信號反應的重要部份為濾波器頻寬,濾波器之特性為高斯濾波器(Gaussian-Shaped Filter),影響的功能就是量測時常見到的解析頻寬(RBW,Resolution Bandwidth)。RBW 代表兩個不同頻率的信號能夠被清楚的分辨出來的頻寬差異,兩個不同頻率的信號頻寬如低于頻譜分析儀的RBW,此時該兩信號將重疊,難以分辨,較低的RBW 固然有助于不同頻率信號的分辨與量測,低的RBW 將濾除較高頻率的信號成份,導致信號顯示時產生失真,失真值與設定的RBW 密切相關,較高的RBW 固然有助于寬帶帶信號的偵測,將增加噪聲底層值(Noise Floor),降低量測靈敏度,對于偵測低強度的信號易產生阻礙,因此適當的RBW 寬度是正確使用頻譜分析儀重要的概念。
另外的視頻頻寬(VBW,Video Bandwidth)代表單一信號顯示在屏幕所需的頻寬。如前所說明,量測信號時,視頻頻寬過與不及均非適宜,都將造成量測的困擾,如何調整必須加以了解。通常RBW 的頻寬大于等于VBW,調整RBW 而信號振幅并無產生明顯的變化,此時之RBW 頻寬即可加以采用。量測RF 視頻載波時,信號經設備內部的混波器降頻后再加以放大、濾波(RBW 決定)及檢波顯示等流程,若掃描太快,RBW 濾波器將無法完全充電到信號的振幅峰值,因此必須維持足夠的掃描時間,而RBW 的寬度與掃描時間呈互動關系,RBW 較大,掃描時間也較快,反之亦然,RBW 適當寬度的選擇因而顯現其重要性。較寬的RBW 較能充分地反應輸入信號的波形與振幅,但較低的RBW 將能區別不同頻率的信號。例如使用于6MHz 頻寬視訊頻道的量測,經驗得知,RBW 為300kHz 與3MHz 時,載波振幅峰值并不產生顯著變化,量測6MHz的視頻信號通常選用300kHz 的RBW 以降低噪聲。天線信號量測時,頻譜分析儀的展頻(Span)使用100MHz,獲得較寬廣的信號頻譜需求,RBW使用3MHz。這些的量測參數并非一成不變,將會依現場狀況及過去量測的經驗加以調整。
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