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KEYSIGHT 专业 矢量网络分析仪分为两个系列。XN5 系列包括 ENA-X、PNA-L 和 E5080B ENA。XN7 系列包括 PNA 和 N5264B PNA-X。它们在我们的 基础 VNA 的无源器件测试能力基础上,增加了有源器件测量功能,并在我们的顶级 专业 型号中提供计量级性能。提供 120 多种软件选件,您可以快速准确地表征射频功率放大器、混频器和调制器等器件的非线性行为。此外,我们顶级 专业 型号中的直接数字合成 (DDS) 源可提供比我们的 基础 VNA 快 10 倍的相位和群延迟测量速度。选择我们最受欢迎的配置之一,或根据您的应用需求构建所需的配置。需要帮助选择?请查看以下资源。
测试增益压缩、失真及相位与驱动的关系,适用于功率放大器和单级混频器等有源器件
在毫米波频谱范围内对有源器件进行测试,以确保其在超高频率和数据速率下的性能表现
内置频谱分析、 误差向量幅度(EVM)及相邻信道功率比(ACPR) 测量功能
使用兼容的紧凑型频率扩展器,可进行高达250 GHz的亚太赫兹测量
最大源数
2
集成低噪声接收器
0 至 2
最大频率
26.5 GHz 至 67 GHz
内置端口数量
2, 4
使用 Keysight E5081AENA 矢量网络分析仪(VNA),可以更快地表征 5G 和卫星通信元器件。这款ENA 是一款能够快速、准确执行 EVM 测量的中端网络分析仪。
我们的频谱关联技术能够利用网络分析仪在频域中直接分析调制的输入和输出信号。当前市场上的解决方案需要网络和频谱分析仪来全面表征元器件。而使用新型ENA DUT 平面上实施全矢量校正,且只需设置一次,便可执行多项测量,确保实现出色的测试准确度和可重复性。 借助ENA 网络分析仪,您无需手动重新配置设置或自动运行基于交换机的复杂系统,从而能够更快验证器件性能,同时最大限度避免潜在错误。
Keysight N5224BPNA (10 MHz 至 43.5 GHz)是一款灵活的综合测试引擎,能够测量放大器、混频器和变频器等有源器件。 该分析仪的工作频率范围为 900 Hz 至 43.5 GHz。Keysight N5224B 将性能卓越的硬件与功能强大的测量应用软件融为一体,可快速、准确地测量各类器件。
Keysight N5224B 作为PNA PNA 系列开发的众多测量应用。PNA 卓越性能,成为测试放大器、混频器和变频器的理想选择。PNA 能够快速、准确地测量各类器件。 所有型号均提供两种配置:2端口单信号源或4端口双信号源。内置脉冲调制器和脉冲发生器支持脉冲S参数测量。相关应用涵盖增益压缩、互调失真、源相位控制以及差分与I/Q器件测量。
PNA 性能卓越,是测试放大器、混频器和变频器的理想选择。PNA ,能够快速、准确地测量各类器件。所有型号均提供两种配置:2 端口单信号源或 4 端口双信号源。内置脉冲调制器和脉冲发生器可实现脉冲 S 参数测量。
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确保您的测试系统符合规格要求,并满足本地及全球标准。
通过内部讲师指导的培训和在线学习,快速掌握测量技能。
下载是德科技软件或将您的软件更新至最新版本。
对于网络分析仪而言,“计量级”特指散射参数(S参数)的测量性能。
S参数是网络分析中的基础测量指标,用于描述电气元件在不同频率下反射和传输信号的特性。即使S参数测量中存在微小误差,也可能导致严重的性能问题。
对于许多高精度应用,例如放大器、天线、滤波器和传输线的设计,高精度的S参数测量基础。计量级矢量网络分析仪在测量S参数时表现卓越,其测量不确定度极低。这得益于其采用的进阶 高品质组件,这些技术和组件有助于在宽广的频率范围内以及各种测试条件下保持测量精度。
为实现长期精确的S参数测量,计量级矢量网络分析仪具备高稳定性。这意味着S参数测量可持续重复进行,且不会出现显著漂移或变化,这对长期测试、质量保证或比较测量至关重要。
此外,计量级网络分析仪可追溯至国家或国际标准。这种可追溯性确保了S参数测量的全球一致性,这是电信和航空航天基础 。
矢量网络分析仪是一款功能极其强大的仪器。它可用于频谱分析、脉冲测量以及有源器件测试。
直接数字合成源(DDS源)通过降低网络分析仪的相位噪声和杂散发射,实现了更快的有源器件测试。传统模拟频率合成器存在漂移、器件老化及精度不足等问题,而DDS源能在宽频带范围内提供稳定精确的频率控制。
DDS信号源采用数字算法生成精确稳定的频率基础 矢量网络分析仪(VNA)基础 精准基础 。其能够生成极细微的频率步进,从而实现高精度频率扫描,既提升了VNA的分辨率性能,又缩短了测量时间。
相位噪声分析用于测量信号相位的稳定性。显著的相位噪声会降低测量精度,尤其在高频系统中更为明显。与传统频率合成器相比,数字直接调制(DDS)信号源具有更低的相位噪声和谐波噪声,同时产生更少的信号杂散。通过持续输出纯净稳定的信号,DDS信号源能提升矢量网络分析仪(VNA)的信噪比,并在分析器件相位性能时最大限度地减少误差。
通过提供高精度、高稳定性及纯净低噪声信号,DDS信号源显著提升了网络分析仪的整体可靠性。
快速且低噪声的群延迟与相位噪声测量对于维持高频系统的精度、可靠性和效率至关重要。这些测量直接影响信号完整性与时序精度,因此在滤波器、振荡器和放大器等元件的设计与优化过程中,它们是关键考量因素。
群延迟指信号通过元件时所经历的时间延迟,其具体表现为频率的函数关系。在依赖精确时序的系统中(如GPS、雷达或通信系统),显著的群延迟会导致到达时间计算出现误差,从而引发性能下降或数据失真。
低噪声群延迟测量确保器件性能稳定可预测,避免可能影响信号质量的异常波动。虽然相位噪声测量通常不在网络分析仪上进行,但DDS源增强型网络分析仪使工程师能够捕获相位噪声性能数据。
相位噪声指信号相位的随机波动。这些波动会影响振荡器的稳定性,进而影响通信发射机、接收机和雷达等高频系统的性能。群延迟与相位噪声均会损害信号完整性。通过测量并最小化这些因素,系统可更高效运行,降低误码率并提升数据吞吐量。
工程师依赖于精确且低噪声的群延迟和相位噪声测量,以优化器件性能并确保组件满足严格的质量和法规标准。