SMCV100B 矢量信号发生器
主要特点适用于广播电视、导航、蜂窝和无线应用的多标准平台全软件选件定义的矢量信号发生器,具备 5" 触摸屏先进的射频信号生成概念,频率范围介于 4 kHz 至 7.125 GHz输出功率高达 +25 dBm调制带宽高达 240 MHz
在应用和生产中提供优越的灵活性R&S SMCV100B 矢量信号发生器率先成为适用于汽车电子、广播电视、导航和无线应用的多标准平台。R&S SMCV100B 功能独特,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。 在地质勘探领域,信号源被用于模拟地下信号,帮助地质学家研究地下结构和资源勘探的可行性。租赁信号发生器(信号源)E4437B
信号发生器是一种多功能的电子设备,主要用途包括:提供各种频率、波形和输出电平的电信号。这些信号包括正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等。其频率范围可以从几个微赫到几十兆赫。1234567用于测试和调试各种电信系统、电信设备、电子电路和系统。例如,它可以产生所需参数的电测试信号,用于测量电路和系统的振幅特性、频率特性、传输特性及其他电参数。
产生特定波形。如任意波形和数字波形,这使其在通信、广播、电视等系统中特别有用。 租赁信号发生器(信号源)E4437B信号源还广泛应用于声学信号处理、图像处理、医学成像等领域,帮助研究人员进行信号处理算法的验证和优化。
N5186A MXG 矢量信号发生器紧凑型四通道矢量信号发生器,每通道拥有 960 MHz 调制带宽,能够生成高达 8.5 GHz 的信号
随着无线通信和航空航天与**应用技术的不断发展,业界需要使用多路输入多路输出(MIMO)、波束赋形和多路复用等复杂的调制方案来达到更高的频率覆盖范围,显著提高数据吞吐量。 MXG 矢量信号发生器可提供一致且可重复的结果,是宽带多通道测试的理想选择。 MXG 的定制 DAC **集成电路(ASIC)使用了直接数字合成(DDS)技术来提供精确信号,可以减少失真,满足元器件和模块设计不断发展的标准要求。
R&S HMF2525/HMF2550 任意函数发生器精确、通用、价格合理
主要特点频率范围:10 μHz 至 25/50 MHz比较高 10 MHz 三角波形输出电压:5 mV 至 10 V (Vpp)(输入 50 Ω)波形:正弦波、方波、三角波/锯齿波、脉冲波、任意波任意波形发生器:250 Msample/s,14 位,256 kpoint
功能强大的脉冲发生器 产生重复率高达 12.5 MHz/25 MHz 的脉冲;脉冲宽度可设置为 15 ns 至 999 s,分辨率为 5 ns。上升/下降时间在 8 ns 至 500 ns 范围内可选,测量半导体设备的输入迟滞时这个功能非常有用 轻松创建任意波形 可以使用电脑软件创建任意波形。可以使用前面板 USB 端口加载存储的波形,或使用 HMExplorer **软件(可供下载)导入存储的波形 在航空航天领域,信号源被用于模拟航天器在不同环境下的通信信号,验证通信系统的可靠性和稳定性。
R&S CLGD DOCSIS 全频道负载信号发生器DOCSIS 3.1 下行和上行多路信号发生器
主要特点FDX——全双工 DOCSIS 信号发生器下行:47 MHz 至 1218 MHz/1794 MHz;上行:5 MHz 至 204 MHz上行信号频率范围:5 MHz 至 204 MHzDOCSIS 3.1、DOCSIS 3.0、J.83/A/B/C 和模拟电视高达 8 倍 192 MHz 信号带宽(针对 DOCSIS 3.1);比较高 200 MHz 的任意波形发生器带宽
R&S CLGD 是仿真有线电视网络全频道负载的多路信号发生器。它可生成 DOCSIS 3.1 宽带数据信号以及数字和模拟电视信号。信号可以在下行或上行通道中自由组合,以便用户在实验室仿真任何可能的通道负载。 在地理信息系统的研发中,信号源被用于模拟地理信号,测试地理信息系统的数据采集和处理能力。租赁信号发生器(信号源)E4437B
在天文观测领域,信号源被用于模拟宇宙中的各种信号,帮助天文学家验证望远镜和接收设备的性能。租赁信号发生器(信号源)E4437B
扫频和程控信号发生器扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来***采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。租赁信号发生器(信号源)E4437B
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。在声...