频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
R&S®SMW200A矢量信号发生器主要特点:
满足您的所有要求
频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
具有最多八个信号源以及最多 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
采用模块化体系架构,以便更好地适应手头上的应用
简化设置
轻松生成复杂信号
在两个具有实时编码器及 ARB 的内部基带模块上,最多有八个基带发生器
内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移
宽带基带及矢量信号发生器集于一体
支持所有重要的数字标准,比如
5G 候选空中接口、LTE(最高第 12 版)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE
Evolution、CDMA2000®/1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad
不需要符合数字标准的单独的 PC 软件
生成适用于模块、接收机及 DFS 测试的雷达信号场景
LTE 及 3GPP 测试用例向导,便于根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试
包络跟踪及 AM/AM、AM/φM 预失真选件,用于充分测试和验证 ET 调制器芯片组
将现实带到实验室
可选集成式衰落模拟器,用于在最高 160 MHz 的带宽下进行通道仿真
所有重要的衰落场景均已预设
安装最多四个衰落模块,提供多达 32 个“逻辑”衰减器
使用单个仪器实施所有重要的 MIMO 衰落场景,比如 2x2、3x3、4x4、8x4 及 4x8
支持复杂的应用,比如双载波 HSPA、LTE 载波聚合以及 MIMO 和多用户 LTE)
连接 R&S®SGT100A 信号发生器模块,以最多提供八个射频通道
优化设备
极佳的信号质量,有助于在频谱和调制测量中确保高精确度
内部基带最高 2 GHz I/Q 调制带宽(射频带宽)
在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为 <0.4 dB(测量值)
高端脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为
极佳的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为 –139 dBc)
相位相参选项,比如用于波束赋形应用
3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)
加快开发
直观化操作概念以及智能帮助功能,帮助用户很快取得成功
仪器定制化,以适应几乎所有的应用
便于改造基带模块的先进插件系统,无需重新校准仪器
可随时进行软件升级,只需通过密钥单快速激活
R&S®SMW200A矢量信号发生器规格:
| 频率 | ||
| 频率范围,射频通道 A | R&S®SMW-B103 | 100 kHz 至 3 GHz |
| R&S®SMW-B106 | 100 kHz 至 6 GHz | |
| R&S®SMW-B112 | 100 kHz 至 12.75 GHz | |
| R&S®SMW-B120 | 100 kHz 至 20 GHz | |
| R&S®SMW-B131 | 100 kHz 至 31.8 GHz | |
| R&S®SMW-B140/-B140N | 100 kHz 至 40 GHz | |
| 频率范围,射频通道 B(可选,详见 R&S®SMW200A 数据表了解可能的射频通道配置) | R&S®SMW-B203 | 100 kHz 至 3 GHz |
| R&S®SMW-B206 | 100 kHz 至 6 GHz | |
| R&S®SMW-B212 | 100 kHz 至 12.75 GHz | |
| R&S®SMW-B220 | 100 kHz 至 20 GHz | |
| 设置时间 | SCPI 模式 | < 1.2 ms,600 μs(典型值) |
| 电平 | ||
| 指定电平范围 | 3 MHz ≤ f < 20 GHz | –120 dBm 至 +18 dBm (PEP) |
| R&S®SMW-B131,R&S®SMW-B140/-B140N | –120 dBm 至 +15/+18 dBm (PEP),取决于射频 | |
| 设置时间 | SCPI 模式 | < 1 ms,600 μs(典型值) |
| R&S®SMW-B120/-B131/-B140/-B140N/-B220,带机械步进衰减器转换 | < 25 ms | |
| 频谱纯度 | ||
| 谐波 | 电平 < 10 dBm,CW | < –30 dBc |
| R&S®SMW-B120/-B131/-B140/-B140N/-B220, f >3.5 GHz | < –55 dBc | |
| 非谐波 | 具有全量程直流输出的 CW 或矢量调制,电平 > –10 dBm, 载波偏移 > 10 kHz,200 MHz < f ≤ 1500 MHz | |
| 标准 | < –80 dBc | |
| 带 R&S®SMW-B22 选件 | < –90 dBc | |
| SSB 相位噪声 | CW,载波偏移 = 20 kHz,f = 1 GHz | |
| 标准 | < –131 dBc,–135 dBc | |
| 带 R&S®SMW-B22 选件 | < –136 dBc,–139 dBc | |
| CW,载波偏移 = 20 kHz,f = 10 GHz | ||
| 标准 | < –111 dBc,–115 dBc | |
| 带 R&S®SMW-B22 选件 | < –116 dBc,–119 dBc | |
| 模拟调制 | ||
| 支持的模拟调制模式 | AM,FM(可选),φM(可选),脉冲(可选) | |
| I/Q 调制 | ||
| 射频调制带宽 | 具有内部宽带基带,“I/Q 宽带”开 | |
| 300 MHz ≤ f ≤ 2.5 GHz | ±40% 的载波频率 | |
| f > 2.5 GHz | ±1 GHz | |
| 具有内部 标准基带,“I/Q 宽带”开,f ≥ 250 MHz | ±80 MHz | |
| 指定射频调制带宽中的调制频率响应 | 具有内部宽带基带,“I/Q 宽带”开 | < 1.0 dB,< 0.4 dB(测量值) |
| 宽带基带发生器 | R&S®SMW-B9 选件,最多可安装 2 个基带发生器 | |
| 信号带宽 | 取决于选件 | 最高 2000 MHz |
| ARB 存储深度 | 取决于选件 | 最高 2 Gsample |
| 频率偏移 | 取决于选件 | 最高 -1000 MHz 至 + 1000 MHz |
| 标准基带发生器 | R&S®SMW-B10 选件,最多可安装 2 个基带发生器 | |
| 信号带宽 | 取决于选件 | 最高 160 MHz |
| ARB 存储深度 | 取决于选件 | 最高 1 Gsample |
| 频率偏移 | 取决于选件 | 最高 -80 MHz 至 +80 MHz |
| 数字标准 | ||
| 支持的标准及调制系统 | 5G 候选空中接口、LTE 版本 8/9/10/11,12、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、CDMA2000®、1xEV-DO Rev. A/B、 WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad、AWGN 等等 | |
| 衰落和 MIMO | ||
| 衰落模拟器 | R&S®SMW-B14 选件,最多可安装 4 个衰落模块 | |
| 衰落带宽 | 最大 160 MHz | |
| 衰落信道 | 取决于选件 | 最多 32 |
| MIMO 衰落场景 | 取决于选件 | 2x2、4x2、2x4、3x3、4x4、8x4、4x8、8x2、2x8、4x2x2 等 |
| 衰落模式 | 取决于选件 | 多通道, 移动延时, 生灭, 高速列车, 双通道干扰装置 |
相关产品
RIGOL推出的新一代多通道波形生成解决方案平台。它不仅拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能,更在紧凑的机身内集成了多达8个独立输出通道。无论是皮秒级的精密同步,还是纯净安全的隔离输出,DG5000 Pro都旨在为您解决多通道、高精度的复杂测试难题,并显著节省宝贵的实验空间和投...
RIGOL推出的新一代多通道波形生成解决方案平台。它不仅拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能,更在紧凑的机身内集成了多达8个独立输出通道。无论是皮秒级的精密同步,还是纯净安全的隔离输出,DG5000 Pro都旨在为您解决多通道、高精度的复杂测试难题,并显著节省宝贵的实验空间和投...
RIGOL推出的新一代多通道波形生成解决方案平台。它不仅拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能,更在紧凑的机身内集成了多达8个独立输出通道。无论是皮秒级的精密同步,还是纯净安全的隔离输出,DG5000 Pro都旨在为您解决多通道、高精度的复杂测试难题,并显著节省宝贵的实验空间和投...
RIGOL推出的新一代多通道波形生成解决方案平台。它不仅拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能,更在紧凑的机身内集成了多达8个独立输出通道。无论是皮秒级的精密同步,还是纯净安全的隔离输出,DG5000 Pro都旨在为您解决多通道、高精度的复杂测试难题,并显著节省宝贵的实验空间和投...
相关文章
在现代电子测试与测量领域,信号发生器作为核心仪器,广泛应用于通信、航空航天、半导体及研发实验室等场景。是德科技(Keysight)与罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)作为全球领先的测试测量厂商,其信号发生器产品各具特色,选型需结合具体应用需求进行深入权衡。
在电子实验与测试中,信号发生器与示波器是两种常用的仪器。信号发生器用于产生特定频率、幅度和波形的电信号,而示波器则用于观测和分析这些信号的波形。将两者正确连接,是进行信号测试与调试的基础操作。以下是连接信号发生器与示波器的详细步骤和注意事项。
射频电路广泛应用于通信、雷达、无线传输等领域,其性能直接影响系统的稳定性与可靠性。为确保射频电路工作正常,使用信号发生器进行测试是一种常见且有效的手段。信号发生器能够输出特定频率、幅度和调制方式的射频信号,为电路测试提供可控的激励源。以下是使用信号发生器测试射频电路的基本方法与注意事项。
泰克信号发生器作为电子测试领域中的核心设备,广泛应用于数字电路调试、通信系统测试及教学科研中。其能够精确生成多种波形,其中方波因其在时序控制、逻辑测试中的重要作用而被频繁使用。以下是使用泰克信号发生器输出方波的完整流程及其背后的技术原理。
声表面波气敏传感器(SAW)主要由压电基片和两个叉指换能器(IDT)构成。输入IDT在交流电信号作用下,通过压电效应激发沿基片表面传播的机械波,输出IDT再将其
联系电话: 18165377573