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[导读]MS269xA 信号分析仪超高速ACLR测量方法 当频谱分析仪进行邻信道泄露功率比(ACLR)与占用带宽(OBW)测量时,作为常规的技术,平均化(Average功能)一般会被使用以获得稳定的测量结果。MS269xA信号分析仪利用捕获(

MS269xA 信号分析仪超高速ACLR测量方法

信号分析仪超高速ACLR测量方法

当频谱分析仪进行邻信道泄露功率比(ACLR)与占用带宽(OBW)测量时,作为常规的技术,平均化(Average功能)一般会被使用以获得稳定的测量结果。MS269xA信号分析仪利用捕获(Capture)功能可以实现这些测试项目的高速化。

凭借捕获功能 无需平均化处理!

使用常规的频谱分析仪进行测量

[例1]使用常规的频谱分析仪进行测量

频谱仪按照平均化处理的次数进行同样次数的扫描,因此需要花费更多的测量时间。

[例2]使用信号分析仪进行测量

信号分析仪一次性捕获所有带内的数据,即使是进行同样次数的平均化处理也可以实现高速测量。(8倍高速)

[例3]使用信号分析仪进行批量捕获测量

信号分析仪能够估计平均化处理所花费的时间,一次性地捕获相应时间量的数据,因而无需进行平均化处理,超高速地实现相同的测量。(65倍超高速)

使用MS269xA 信号分析仪进行ACLR测量的动画


使用MS269xA 信号分析仪进行ACLR测量的动画

(点击上面图标会在新窗口里播放flash动画)

测量示意图

测量原理如下图所示。

与使用通常的频谱分析仪相比,信号分析仪功能可以将测量时间从2.6秒削减到0.04秒(65倍)。

信号分析仪功能可以将测量

超高速ACLR测量的效果

对放大器进行调整需要对包括失真补偿电路、电流调整、频率特性等在内的广泛的性能指标进行确认,整个过程是一个重复进行调整?? 确认的繁复工作。特别是细致的ACLR调整需要非常多的时间。

细致的ACLR调整需要非常多的时间

此外,对于高性能的基站放大器特别有必要进行多次的性能调整。因此,比如调整次数是10次的话,使用MS269xA信号分析仪就可以将所需的工时削减为原来的1/10。

产品简介

MS269xA是具有行业最高水平的测试能力和测试速度的信号分析仪。特别在50 Hz ~6GHz的频率范围,实现了行业最高水平的综合电平精度和调制精度以及宽带分析 (电平精度: ±0.5dB,线性: ±0.07dB) 。标准配置了以良好的RF性能为基础可以进行31.25MHz宽带信号的捕捉和FFT分析的矢量信号分析功能、可以精确地获取信号波形作为数码数据使用的数字数据化功能, 方便在实验室中重现现场环境,能够高效率地进行日趋复杂化的下一代无线通信系统的研究与开发、性能要求高的设备/基站的性能试验。另外,通过安装覆盖了6GHz以下的频率并可以输出调制带宽到120MHz的RF信号的内置矢量信号发生器选件,能够很容易地实现根据信号发生器的输出时机进行的信号分析。内置AWGN噪声信号,可以方便的与目标信号合成输出。内置BER测试功能。通过配置相应的测试软件, 可以作为适应Mobile WiMAX、W-CDMA/HSDPA、TD-SCDMA、LTE、GSM/EDGE/EDGE Evolution的专用测试仪使用。MS2690A 适应50Hz 至6GHz的频率范围;MS2691A 适应50Hz至13.5GHz的频率范围;MS2692A 适应50Hz至26.5GHz的频率范围。

功能

先进的体系架构提供了顶级的射频性能

卓越的动态范围、总电平精度和测量速度

结合了速度与可靠射频性能的领先的矢量信号分析功能

高精度数字化功能无损耗地捕捉射频信号

120MHz宽矢量调制带宽的高性能矢量信号发生器选件

多种内置测量功能

通过安装相应测量选件可以支持Mobile WiMAX、WCDMA/HSPA、GSM/EDGE、EDGE Evolution、ETC/DSRC、TD-SCDMA、LTE-FDD等通信系统的测量。



来源:ks990次

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