无线通信设备测试解决方法之趋势( 三 )


频谱分析仪也可以用于测量时域或调制域特征 。测量这些特性的最简单方法就是停止频谱分析仪的频率扫描(例如将测量宽度设置为0Hz),并设置适当的中心频率和RBW宽度,使其足以包含感爱好的信号 。此时,分析仪的X轴以时间为单位,该“零扫宽”测量迹线结果为射频信号的包络,即射频信号的AM解调测量结果或触发脉冲功率信息 。通过使用类似设置并偏置分析仪的中心频率,可使感爱好的信号处于RBW滤波器的裙边之上,可以进行FM解调测量 。这些技术通常很有效,但是可能非常麻烦(例如设置和解释过程很复杂)、不精确,且灵活性受到限制 。
因此,为了满足现代通信系统的要求,需要一种更好的综合信号分析方法 。使用这种新的综合分析方法,分析仪表既可以作为高性能频谱分析仪解决方案,提供简单易用的用户界面;同时可以根据设计者的需求,轻松快速地转换成功能全面的矢量信号分析仪 。
当前的许多信号都是通过射频脉冲调制的或经过复杂调制的信号,在过去15至20年的时间里,随着数字通信技术的飞速发展,这一趋势也越来越明显 。信号分析仪也随之呈现相应的发展趋势:矢量信号分析仪(VSA)将时域和频域能力以及完整的根据时间选择(例如时间门概念)频谱分析功能集于一身;用矢量信号分析仪进行通用和特定格式(特定标准)的数字调制分析(VSA是进行此类分析的理想平台);在通用频谱分析仪中,以选装软件的方式添加特定标准的数字调制分析 。
虽然VSA是分析现代信号的理想工具,但是其操作步骤比传统的频谱分析仪更加复杂 。非凡是在进行传统频谱测量的时候,VSA新增加的能力可能增加操作的复杂程度 。当用户需求仅限于进行基本的频谱分析和基于标准的解调时,上述最后一种趋势提供了一种良好的解决方案 。
Agilent三个最新设备
MXG信号发生器
特点:业界最佳的ACPR性能和最快的切换速度,大幅度提高产出和吞吐率;实现自我维护,延长正常运行时间 。
AgilentMXG信号发生器拥有出色的ACLR性能,对于4载波3GPPW-CDMA信号为-65dBc(-69 dBc测量值);并提供了最快的切换速度 。在SCPI模式中,该发生器能够在?.2 ms内在频率和振幅中进行任意切换――比性能最接近的同档产品至少快两倍 。
AgilentMXG包含五个组件,它们均可现场更换和作为维修部件进行订购 。电路板组件经过充分调整和校准,意味着在更换后只需要最少的性能验证 。
安捷伦为其新型MXG信号发生器提供的自助维护工具 。
AgilentE6601A
特点:显著降低移动电话制造测试的成本
安捷伦新型E6601A无线通信测试仪是一款单机测试仪,能够提供业内最低的测试成本 。
MXA信号分析仪
特点:可以配置成传统的频谱分析仪,具有射频工程师期待的易用性和频谱分析仪应该具有的全部性能 。
MXA信号分析仪中使用的VSA软件提供全面的时间门信号测量 。左上方迹线中显示带有选通标记的射频包络 。左下方和右上方显示选通频谱,它们分别带有频带功率标记和进行自动占用带宽和频率矩心计算 。右下方迹线显示WiMAX前导码的时间选通CCDF 。
【无线通信设备测试解决方法之趋势】
;MXA信号分析仪中的显示画面显示了在测量应用之间进行测量模式转换所使用的模式键 。传统的频谱分析仪模式目前仍被使用,使用模式转换功能键可以将分析仪转换成灵活的89600系列矢量信号分析仪或与W-CDMA相关的、基于标准的测量模式 。

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