具备毫米波测试功能的中档矢量信号发生器
R&S SMM100A矢量信号发生器在100kHz至44GHz的频率范围内提供优越的射频特性。这款仪器覆盖现有无线标准所使用的6GHz以下的频段、新定义的比较高7.125GHz的5GNRFR1和Wi-Fi6E频段以及比较高44GHz的5GNRFR2频段。R&S SMM100A内置基带发生器,支持比较高1GHz的射频调制带宽。因此,该仪器能够按照通用无线标准的要求生成数字调制宽带信号。R&S SMM100A能够充分满足未来的带宽要求..........。 信号源还广泛应用于声学信号处理、图像处理、医学成像等领域,帮助研究人员进行信号处理算法的验证和优化。Ceyear思仪信号发生器(信号源)1431A
KeysightE8257D是一款全合成信号发生器,输出功率大、相位噪声低,还提供了强大的调制能力。除非另有说明,仪器在0至55°C温度范围内且经过45分钟预热后可以实现这些技术指标。补充特性(标注为典型值、标称值或测量值)提供了仪器在25°C时的额外(非保证)信息,可能对产品应用有所帮助。具有计量级的频率和电平准确度以及出色的失真和杂散特性,能够满足非常严苛的测试要求可在宽广的频率范围内进行测量:提供13、20、31.8、40、50和67GHz型号(通过扩频器可扩展至1.1THz)借助选件可以生成高达1W(+30dBm)的输出功率,从而能够测试大功率器件并补偿测试系统的功率损耗获得极低的相位噪声:-91dBc/Hz(100Hz频偏)、-126dBc/Hz(10kHz频偏)(10GHz),可以满足多普勒雷达、ADC和接收机阻塞测试的需求可以向信号添加AM、FM、PM和脉冲调制,从而表征器件和电路全新信号发生器(信号源)1433H在气象预报领域,信号源可以模拟气象信号,帮助气象学家评估气象预报模型的准确性和可靠性。
PSG 信号发生器
使用计量级仪器,保持**优势Keysight PSG 信号发生器具有计量级性能,可以帮助您生成逼真的宽带雷达信号、电子战信号和卫星通信信号。生成可靠的微波信号:具有计量级频率和电平准确度以及出色的失真和杂散特性品质优良、值得信赖的各种信号,从 1 W 功率的纯净 CW 音频信号到 4 GHz 带宽的复杂矢量调制信号应有尽有PathWave 信号生成软件帮助您节省生成信号的时间使用代码兼容的 PSG 微波信号发生器替代传统信号源,可以提高信号生成的性能、灵活性和速度
信号发生器/信号源有哪些类型?
信号发生器有多种类型:
1. 模拟信号发生器•参考部分 •频综部分 •输出部分 •模拟调制(AM、FM、ΦM、PM)
2. 矢量信号发生器•参考部分 •频综部分 •输出部分 •I/Q调制器 •基带发生器
3. 任意波形发生器
4. 射频信号发生器
5. 函数发生器
6. 脉冲发生器
什么是射频信号发生器?射频信号发生器为使用射频的测试应用生成所需的波形。 其中一种射频信号发生器是模拟信号发生器(ASG),它可以生成幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制和脉冲调制等信号。 随着信号调制变得越来越复杂,您需要使用矢量信号发生器(VSG)来生成这类复杂的数字信号。 矢量信号发生器常用的调制格式有正交相移键控(QPSK)、正交幅度调制(QAM)和二进制相移键控(BPSK)。 信号源还在智能交通系统中应用广,用于模拟交通信号,测试交通监控系统的响应速度和准确性。
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)。在风力发电系统的研发中,信号源可以模拟各种风速信号,测试风力发电机组的响应和输出性能。原厂思仪信号发生器(信号源)1465H
信号源在研发和生产中扮演重要的角色,用于生成各种频率、幅度和波形的信号,测试和验证电子器件的性能。Ceyear思仪信号发生器(信号源)1431A
信号发生器还可以产生调制信号,用于测试和优化无线通信系统的调制解调器和解调器性能。在音频领域,信号发生器可以生成各种频率的音频信号,用于测试音频设备的音质和频率响应。它还可以产生噪声信号,用于测试电子设备的抗干扰能力和信号处理算法的性能。信号发生器在电磁兼容性测试中起着重要作用,可以产生不同频率和幅度的电磁信号,评估设备的电磁兼容性。在自动化系统中,信号发生器可以模拟各种传感器信号,测试自动化系统的感知和控制功能。Ceyear思仪信号发生器(信号源)1431A
信号发生器/信号源应用案例1.优化幅度精度当您将外部放大器、衰减器或其他无源附件与信号发生器(信号源)搭配使用时,有几种方法可以优化幅度精度。第一种常用方法是使用矢量网络分析仪(VNA)来测量整个信号路径,并将校正值输入信号发生器(信号源)。另外,使用新型信号发生器(信号源)的内置功能,也有几种方法可以提高幅度精度。使用平坦度校正通过用户平坦度校正,可以对射频输出幅度进行调整,以补偿电缆、开关或其他器件的外部损耗。使用功率计/传感器来校准测量系统,可以自动创建一个功率电平校正表格。USB功率传感器可以直接连接到信号发生器(信号源)。信号发生器(信号源)可用作功率计,在测试面上测量功率。校正值可...