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是德科技NF7级噪声系数分析仪系列包含N8973B-N8976B型号,专为实现快速、精准且可重复的噪声系数测量而设计。当与信号噪声源(SNS)及配套USB前置放大器配合使用时,该分析仪可自动下载过剩噪声比(ENR)数据,从而简化测量流程。 我们的噪声系数分析仪采用多点触控界面,支持拉伸、捏合和拖拽等手势操作,使用便捷。您可选择热门预设配置,也可根据应用需求定制专属方案。需要选型帮助?请查阅以下资源。
该设计旨在最大限度地减少内部电路误差,±0.02 dB的低仪器不确定度确保了噪声系数的精确、可重复测量。
通过支持单步自动校准多达12个被测设备(DUT)设置,简化Y因子测量流程,显著缩短测试时间。
提供频谱分析仪和IQ分析仪等附加模式,使单台仪器即可完成多样化的信号分析任务。
通过自动填充SNS、USB前置放大器及关键仪器参数(如分析仪噪声系数和匹配参数)的数据,计算噪声系数的不确定度。
最大频率
3.6 GHz 至 40 GHz
增益不确定度
±0.15分贝
仪器不确定度
±0.02 dB(采用4-6 dB ENR噪声源)
带宽
8 MHz
N8973B 高性能噪声系数分析仪可进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。当与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据会自动下载至 N8973B。
N8973B 配备多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需轻点指尖,即可访问多数菜单,无需切换屏幕。
通过一步完成多达12种被测器件设置的综合校准,显著简化了Y因子测量中的噪声源校准。利用内部校准功能,无需执行用户校准,可为多种类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可预先填入来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold和Teffective。
N8973B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。
3 GHz 内置前置放大器(选件 P03)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标准选件提供。此外,随附的卡扣式附件袋可容纳外部 USB 前置放大器、噪声源和适配器。
通过以太网、USB 或 GPIB 接口连接至是德科技信号发生器,可实现外部模拟本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可通过 N8973B 进行调整。
N8975B 高性能噪声系数分析仪适用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 当与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,N8975B 可自动下载 SNS 的 ENR 数据以及 USB 前置放大器的数据。N8975B 的多点触控界面支持放大、缩小和拖放等手势操作。大多数菜单都可以通过手指触摸屏幕访问,无需切换屏幕。
综合校准功能可一次性完成多达12个被测器件的设置,显著简化了Y因子测量中的噪声源校准流程。内置校准功能使测试各类被测器件时无需用户额外校准,从而节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可预填充来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器及所有必要仪器参数的数据,例如分析仪噪声系数、增益与噪声系数不确定度,以及匹配参数。默认噪声系数设置支持同时执行噪声系数测量与增益测量。 在表格(Table)视图中,您能够同时查看以表格形式呈现的多种测量结果,包括噪声系数、噪声因子、Y因子、增益、热功率(Phot)、冷功率(Pcold)以及有效温度(Teffective)。
N8976B 高性能噪声系数分析仪适用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 当与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,N8976B 可自动下载 SNS 的 ENR 数据以及 USB 前置放大器的数据。N8976B 的多点触控界面支持放大、缩小和拖放等手势操作。大多数菜单都可以通过手指触摸屏幕访问,无需切换屏幕。
综合校准功能可一次性完成多达12个被测器件的设置,显著简化了Y因子测量中的噪声源校准流程。内置校准功能使测试各类被测器件时无需用户额外校准,从而节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可预填充来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器以及所有必要仪器参数的数据,例如分析仪噪声系数、增益和噪声系数不确定度以及匹配。默认噪声系数设置提供了可同时执行的噪声系数测量和增益测量。 在表格视图中,您能够同时查看多种测量结果的表格呈现形式,包括噪声系数、噪声因子、Y因子、增益、热功率(Phot)、冷功率(Pcold)以及有效温度(Teffective)。
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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。
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现代接收系统常需处理极其微弱的信号,但系统元件引入的噪声往往会掩盖这些微弱信号。灵敏度、比特误码率(BER)和噪声系数是表征系统处理低电平信号能力的关键参数。其中噪声系数具有独特优势,不仅适用于表征整个系统,也适用于表征构成系统的各元件,如前置放大器、混频器和中频放大器。
通过控制系统各组件的噪声系数和增益,设计者可直接调控整体系统的噪声系数。一旦噪声系数确定,便能根据系统带宽轻松估算系统灵敏度。噪声系数往往是区分不同系统、不同放大器乃至不同晶体管的关键参数。
噪声测量所表征的噪声,源于电气设备中常规现象引发的自发波动。热噪声由导电电子和空穴在有限温度下的振动产生。部分振动在目标频段内具有频谱成分,从而向信号中引入噪声。热噪声产生的噪声谱在射频和微波频段内近乎均匀。 热源向阻抗匹配负载传递的功率为kTB瓦特,其中k为玻尔兹曼常数(1.38×10⁻²³焦耳/K),T为温度(单位K),B为系统噪声带宽。可用功率与源阻抗无关。 匹配负载中可用的功率与带宽成正比,因此带宽加倍将使负载接收的功率增加一倍。
散粒噪声源于电流流动的量子化特性。自然界中还存在其他随机现象,它们同样具有量子化特性,并以散粒噪声的方式产生噪声。半导体 空穴/电子对的生成与复合半导体 格林-雷曼噪声),以及晶体管中发射极电流在基极与集电极间的分配(分流噪声)。这些噪声产生机制具有与热噪声相似的特性:其频谱本质上均匀分布,在整个射频和微波频段内产生等效功率密度。
电气设备中的随机噪声成因众多。噪声特性通常指元件中所有成因的综合效应,这种综合效应常被视为完全由热噪声引起。 将器件描述为具有特定噪声温度,并非指该元件实际处于该物理温度,而是表示其噪声功率等效于该温度的热噪声源。虽然噪声温度与物理温度并无直接对应关系,但可能存在温度依赖性。当器件冷却至低于环境温度时,可实现极低的噪声系数。
Y因子法是大多数噪声系数测量的基础,无论采用手动操作还是由噪声系数分析仪内部自动执行。该方法通过使用噪声源,能够测定被测设备(DUT)的内部噪声,从而确定其噪声系数或有效输入噪声温度。
当噪声源连接到被测设备时,可分别测量噪声源开启和关闭状态下的输出功率。这两者功率之比称为Y因子。用于此测量的功率检测器可以是功率计、频谱分析仪,或噪声系数测量仪及分析仪中的专用内置功率检测器。相对精度水平至关重要。 现代噪声系数分析仪的优势之一在于其内部功率检测器具有极佳线性度,能精确测量电平变化。由于测量的是比值关系,测量设备的绝对功率电平精度并不重要。