企业商机
信号发生器(信号源)基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技,R&S罗德与施瓦茨
  • 型号
  • 信号发生器(信号源)
  • 类型
  • 函数信号发生器,波形信号发生器,低频信号发生器,高频信号发生器,频率信号发生器,音频信号发生器,电视信号发生器,合成信号发生器,脉冲信号发生器
信号发生器(信号源)企业商机

微波信号发生器从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机。在雷达系统的设计和测试中,信号源可以模拟各种目标信号,帮助工程师验证雷达系统的探测和跟踪能力。租赁是德科技信号发生器(信号源)83620B

技术的可用性和快速发展导致***领域充满了来自更多种类敌人的高级威胁。电子战系统的验证和认证十分受制于使用逼真的信号环境进行测试。由于加入了高保真发射机来提高密度,电子战测试的逼真度也随之增加。除了发射机保真度和密度之外,平台移动、发射机扫描模式、接收机天线模型、到达方向以及多径和大气模型都会提升测试电子战系统在真实条件下的能力。电子战系统现在设计用于在每秒800万到1000万个脉冲的密集环境内使用精确的测向和脉冲参数来识别发射机。现代频谱环境中存在成千上万个发射源,有射频,有无线器件,还有成百上千的雷达威胁,它们会在背景信号和噪声中产生每秒几百万个雷达脉冲。威胁频谱的概述如图4.3所示。全新中电科信号发生器(信号源)1435B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。

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

是德科技全新的微波矢量信号发生器M9484C VXG,其具备高达54GHz频率,在配合 V3080A 矢量信号发生器频率扩展器使用时,可将频率范围扩展到高达 110 GHz,从而***满足 5G/6G 研究、卫星通信和雷达解决方案的需求。M9484C VXG 微波矢量信号发生器中使用的新型 ASIC 为数字上变频提供了强大的数字信号处理能力,并直接从高采样率 14 位数模转换器(DAC)生成高达 8.5 GHz 的中频/射频信号,而不会出现传统矢量信号发生器体系结构中存在的信号损伤。

DDS 可消除由传统模拟 I/Q 调制器造成的信号损伤,例如增益失衡、时序偏斜、正交偏斜、直流偏置和相位噪声。这种新体系结构可以改善信号的动态范围并提供出色的信号保真度,特别适合用于生成宽带信号。 在水资源监测领域,信号源被用于模拟水质信号,帮助环境科学家评估水资源的水质和污染程度。

模拟、矢量和捷变信号发生器信号发生器也根据能力进行了分类。**早的信号发生器,譬如用于测试声音设备的信号发生器,是模拟信号发生器。模拟信号发生器的基本功能是提供连续波(CW)正弦信号。现代的模拟信号发生器也能够进行幅度、频率、相位和脉冲调制。当今模拟信号发生器的比较大频率接近70GHz。矢量信号发生器则是更新一代的信号发生器,能够进行复杂的正交幅度调制(QAM)。矢量信号发生器采用内置正交(也称为IQ)调制器来生成复杂的调制制式,如正交相移键控(QPSK)和1024QAM。快速扫描频率和幅度列表的能力是一个重要的属性,特别是在制造测试中。捷变信号发生器的初衷是提高速度。这类信号发生器能够快速改变信号的频率、幅度和相位。这一功能非常适用于大批量的无线器件测试。在无线通信系统的研发中,信号源被用于模拟各种信号情况,帮助工程师评估系统的接收和发送性能。信号发生器(信号源)E8257D

在物联网设备的研发和生产中,信号源被用于模拟各种传感器信号,验证物联网设备的通信和数据传输能力。租赁是德科技信号发生器(信号源)83620B

数字调制类型一变量通信系统在基本调制方案中使用了三个主要变量。这些变量可以避免I/Q信号迹线通过零位(星座图的中心),从而在功率效率上占据优势。IQ偏置调制:在ZigBee2450-MHz频段中使用OQPSK差分调制:在蓝牙2.0+EDR中使用π/4DQPSK恒包络调制:GSM使用GMSK;Wi-SUN使用2-FSK

正交频分多路复用(OFDM)是另一种常用的调制方案。很多***的无线和电信标准都采用了这种策略,例如数字广播、xDSL、无线网络和5G新空口(NR)蜂窝技术。OFDM使用了多个重叠的射频载波。每个载波都在精心选择的频率上工作(这个频率与其他载波正交),并且采用了并行子载波方案,因此这种传输方案能够支持更高的比特率。此外,OFDM方案在频谱效率、灵活性和稳定度等方面都具有优势。比特率与符号率(波特率)比特率是系统传输比特流的频率。符号率等于比特率除以每个符号可以传输的比特数。例如,在QPSK中,每个符号表示两个比特。QPSK的符号率就是其比特率的一半。信号带宽和符号率成正比。 租赁是德科技信号发生器(信号源)83620B

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