SMCV100B 矢量信号发生器
主要特点适用于广播电视、导航、蜂窝和无线应用的多标准平台全软件选件定义的矢量信号发生器,具备 5" 触摸屏先进的射频信号生成概念,频率范围介于 4 kHz 至 7.125 GHz输出功率高达 +25 dBm调制带宽高达 240 MHz
在应用和生产中提供优越的灵活性R&S SMCV100B 矢量信号发生器率先成为适用于汽车电子、广播电视、导航和无线应用的多标准平台。R&S SMCV100B 功能独特,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。 在地震监测领域,信号发生器可以模拟地震信号,帮助地震学家评估地震监测设备的灵敏度和准确性。Agilent信号发生器(信号源)N5166B
R&S®SGU100ASGMA上变频器可将频率扩展到40GHz。R&S®SGS100A和R&S®SGU100A连接后可合二为一,可实现远程控制和手动操作。这两个组合仪器与R&S®SGS100A提供相同的连接:单个射频输出覆盖整个频率范围,单个模拟I/Q输入用于矢量调制。在此设置中,两台仪器之间自动分配任务,使用户感觉犹如操作一台仪器。结合R&S®SGU100A,R&S®SGS100A可覆盖10MHz至40GHz的整个频率范围(无调制),以及80MHz至40GHz的频率范围(通过矢量调制)。是德科技信号发生器(信号源)E8251A在核能系统的研究中,信号源可以模拟核辐射信号,帮助核能工程师评估核反应堆的辐射监测系统。
N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz针对制造测试进行了优化,具有更快的吞吐量、更长的正常运行时间以及适合的价格
经济高效的信号发生器专为制造测试而优化吞吐量更快,正常运行时间更持久出色的输出功率使其可以执行元器件基本参数测试和接收机功能验证借助多功能发生器的功能仿真复杂的模拟调制场景,对接收机性能进行***彻底的验证采用自我维护解决方案,维修成本很低,可比较大限度减少停机时间和相关成本
出色的硬件性能有助于比较大限度提高良率出色的准确度和可重复性让您可以满怀信心地测试元器件大输出功率有利于补偿测试系统损耗超快的开关速度有助于比较大限度提高吞吐量
R&S SMB100A 微波信号发生器
主要特点频率范围:100 kHz 至 12.75/20/31.8/40 GHz10 GHz、20 kHz 偏移时,SSB 相位噪声为 –108 dBc(典型值)10 GHz、30 MHz 偏移时,宽带噪声为 –138 dBc输出功率高达 +27 dBm(测量值)支持调幅、调频、调相和脉冲调制等模拟调制.
紧凑型多功能 R&S SMB100A 微波信号发生器的频率比较高为 40 GHz,提供出色的频谱纯度和高输出功率。此外,该发生器还易于操作、功能***且拥有成本较低。R&S SMB100A 具有在同类产品中出类拔萃的微波特性,是一款出色的通用仪器。仪器具有非凡特性,而且体积小、重量轻,非常适合广泛的应用。R&S®SMB100A 非常适用于开发、生产和维修,以及需要模拟微波信号的应用。 在地理信息系统的研发中,信号源被用于模拟地理信号,测试地理信息系统的数据采集和处理能力。
扫频和程控信号发生器扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来***采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。在农业领域,信号源可以模拟土壤湿度和气候信号,帮助农业科学家优化农业生产和灌溉系统的管理。现货出售是德科技信号发生器(信号源)E4432B
在环境监测领域,信号源可以模拟各种环境信号,帮助工程师评估环境监测设备的检测灵敏度和准确性。Agilent信号发生器(信号源)N5166B
**毫米波应用的未来KeysightVXG矢量信号发生器提供了超大的输出功率和**相位噪声,适用于要求苛刻的无线通信和航空航天与**应用。VXG的多通道体系结构使其能够快速从阻塞和干扰源测试切换为MIMO和波束赋形测试。PathWave信号生成软件可以帮助您加快设计与测试工作流程多通道、多点触控毫米波信号发生器,通过通道绑定可实现高达5GHz的射频带宽大输出功率可以对系统损耗进行补偿,并能够支持5G功率放大器和空中接口(OTA)测试相位相干LO和基带同步功能可用于多用户或波束赋形MIMOOTA测试Agilent信号发生器(信号源)N5166B
伽马能谱仪是谱仪系统中用于定性定量分析的主要信号;而康普顿效应和电子对效应则会产生干扰,应尽可能予以抑住。在谱仪中,探测器实际上是一个光电转换器,将光子的能量转变成幅度与其成正比的电脉冲。然后通过谱仪放大器将该脉冲成形并线性放大,再送入模数变换器即ADC中将输入信号根据其脉冲幅度转变成一组数字信号,并将该数字信号送入多道计算机数据获取系统,由相关软件形成谱图并进行分析。以下简要阐明所涉及的相关物理概念:1、相对效率、对效率与实际效率相对探测效率的定义:按点源置于探测器端面正上方25cm处,对,半导体探测器与探测器计数率的比值,以%表示。对效率:点源置于探测器端面正上方25cm处。实际探测效率:...