R&S ZVA110 是一款高端矢量网络分析仪,它 覆盖从10 MHz到110 GHz整个频率范围。其极宽的动态范围,极高的功率输出与极快的测量速度,是各类毫米波有源和无源器件测量的理想之选。罗德与施瓦茨公司的毫米波变频器更使
50 年代后期,开始出现了对射频和微波频段的可靠的测量以及随之而来的有关可靠测量标准的要求。这便引入了用精确的同轴空气传输线作为阻抗的最基本的标准参考件[ 1 ] ,[ 2 ] ;见图1 。这些传输线使用了具有极高导电
1、概述随着移动通信的发展,2G、3G、4G通信网并存,使通信网络的复杂度越来越高,尤其是室内分布系统,往往由成百上千个射频器件组成,射频器件的质量好坏直接关系到通信网的质量,由于射频器件指标的下降,从而,使
0引言 微波滤波器在卫星通信、中继通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都有着广泛的应用。在卫星通信系统中,微波滤波器的性能直接影响着转发器通道的通信品质;对于无
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大的帮助。本文主要总结
1概述 随着移动通信的发展,2G、3G、4G通信网并存,使通信网络的复杂度越来越高,尤其是室内分布系统,往往由成百上千个射频器件组成,射频器件的质量好坏直接关系到通信网的质量,由于射频器件指标
传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看
雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一种表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内目标物体散射功率与注入目标物体的功率密度之比。本文主要涉及怎样使用安立公司高性能手持式电池
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备- 如那些用于数据中心的高端服务器 –的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的
一、 引言 射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计
矢量网络分析仪作为射频微波元器件性能评价的一个基本工具,有着广泛的应用,下面我们通过一个滤波器的测试过程来看一看矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波元器件的。
在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。
传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。
诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S参数的测量,采用常规矢量网络分析仪完成
目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。
由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举常见的误区。
测量传统RF信号时并不能经常达到预期效果,如常用的单端式传输线中的微带线架构间的传导板常被视为理想接地,但由于许多电路器件以其为参考电位的操作模式,从而导致板上产生电流。而且微带线本身也会受磁场干扰而成为干扰源并影响到其他传输线或器件,这些问题都可以采用对称性的平衡式器件来解决。
由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举常见的误区。
基于AV3672系列矢量网络分析仪的放大器增益压缩测量应用(S86选件)仅需一次设置,一次连接,一次校准就可以得到放大器在频域的所有增益压缩参数(包括压缩点的输入功率,压缩点的输出功率,压缩点的增益等)和线性参数(包括线性增益,输入匹配,输出匹配等)。