R&S公司推出全新矢量网络分析仪,“三驾马车”整装待发迎接5G到来论文

R&S公司推出全新矢量网络分析仪,“三驾马车”整装待发迎接5G到来

本刊记者 单祥茹

现在,毫米波和太赫兹的频率范围正在越来越多地被应用于移动通信、汽车、安防、航空航天等领域。以时下最热门的77GHz汽车雷达、5G通信等应用为例,所有应用均需在毫米波频段表征滤波器、放大器、混频器和天线等有源和无源组件的特征。其中,信号源、频谱仪、矢量网络分析仪是无线通信测试的三大基础仪器,它们的性能直接关系到被测器件或系统的成败。近日,在信号源和频谱仪上已经稳居业界领先地位的罗德与施瓦茨公司(R&S公司),正式发布了R&S ZNA系列高端矢量网络分析仪——一个全新的且功能强大的测量有源和无源器件的通用平台,用R&S公司中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生的话说,有了ZNA矢量网络分析仪,R&S公司专为复杂无线通信测试任务准备的“三驾马车”,各项性能均达到了业界领先水平。

R&S ZNA系列矢量网络分析仪有两个型号:R&S ZNA26(10MHz到26.5GHz)和R&S ZNA43(10MHz到43.5GHz)。在1kHz中频带宽的设置条件下,R&S ZNA的测量动态范围可高达146dB(典型值),迹线噪声可低至0.001 dB,这两个出色的性能指标是测量高抑制比滤波器必不可少的。借助R&S ZNA独有的硬件设计特性,用户可以比以往快两倍的速度完成混频器的测量;在测量放大器方面,100dB的功率扫描范围、每个端口上内置的脉冲源和脉冲调制器、灵活的交调失真测量方法、以及频谱分析等功能让测量任务变得更加容易。

教师要通过创设情境,引领学生去探索、学习,与同伴互动,产生求知的欲望。一个好的情境会让学生“滋生”探索的好奇心、求知的兴趣,他们会主动与同学交流自己在获取知识中存在的困惑。在信息技术教学中,教师创设学习情境诱发学生的兴趣,让他们在潜移默化中学习,产生良好的互动。教师可以创设游戏情境,引发学生的好奇,如在“美化文章”教学中,教者设置“找茬”游戏,让学生通过比较发现两篇文章之间的差异,从而能主动打开心扉,产生表达兴趣,在互动中不断积累经验,改善人际关系。

据张念民介绍,ZNA系列矢量网络分析仪有三大最显著的特点:一是拥有最高的射频性能指标;二是符合时代要求的新颖操作方式;三是卓越的系统硬件设计。

图1 R&S ZNA系列矢量网络分析仪产品体验会现场

出色的射频性能指标

宽动态范围和功率扫描范围:ZNA系列矢量网络分析仪的最高动态范围达到170 dB(典型值),无需特定选项的指标保证值也超过了129 dB。电子控制功率扫描范围高达100 dB(典型值)。极高的动态范围为表征高抑制滤波器的特征留出了裕量,其高输出功率和宽功率扫描范围的特性可以在一次扫描测试中同时测量出放大器在大信号和小信号工作状态下的特性。

张念民将ZNA系列矢量网络分析仪的触屏设计称作是业界的“iPhone”,是一款足以颠覆业内人士对无线测试仪器想象力的产品。主要是因为:该仪器不仅是全球首个完全以触摸屏的方式进行操作的矢量网络分析仪,还提供了业内独一无二的双触屏操作模式。在实际测量中,除了12.1英寸的主显示屏是触摸屏之外,还用一个7英寸的触摸屏代替了过去由按键和转轮组成的控制面板。两块触摸屏再加上创新的以被测器件为中心的操作方法将为用户带来完美的使用体验。在产品体验会现场测试演示时,不仅R&S全球副总裁Alexander Pabst激动不已,参会的记者、工程师和研究人员同样对测试操作过程感到前所未有的震撼。

业内首创全触摸屏操作方式

稳定而精确的测量结果:ZNA系列矢量网络分析仪还具有出色的抗温度变化稳定性和长期稳定性,其幅度和相位随温度变化产生的漂移极小,分别不到0.01dB/K和0.1°/K。迹线噪声也仅有0.001dB。

卓越的系统硬件设计

(3)反应结束后,先将反应釜冷却至室温,以保证反应釜内无蒸汽对结果和实验设备造成影响,在排气的同时,利用在线H 2 S检测仪测定H 2 S体积分数,将气袋收集的气体进行色谱分析,得到反应后气体组成。

此外,ZNA还提供独特的以被测器件为中心的操作方法,极大地简化了在测量过程中对仪表进行设置的步骤。在测量人员选择了被测器件的类型(例如混频器或放大器)之后,ZNA就会一步一步地引导其完成所有测试所需的设置步骤,这样的操作方式有助于加快测量开始之前对仪表进行设置的过程。除此之外,用户也可以用其过去习惯的操作方法按自己的想法设置测试的过程,这为用户在使用仪表时提供了高度的灵活性,使其能够顺利完成哪怕是最困难的测量任务。

ZNA有4个内置的相位相参的激励源、8个结构高度一致可同时进行测量的接收机、2个本振信号源。这些独具特色的硬件设计让用户在测量变频器、放大器、甚至是复杂的TR组件时都能享受该仪表设置时简单方便所带来的好处,用户只要把被测器件与ZNA连接一次即可完成对上述器件的测量工作。尤其是,与过去的方法相比,在测量变频器件时,用户不需要使用参考混频器就可在过去一半的时间内完成经过矢量校准的变频损耗、插入相位、群延时等的测量工作。

ZNA系列矢量网络分析仪的这些新特点为用户的测量工作带来的诸多好处也是不言而喻的。比如:最多可以配置4个激励源(相参激励源),在测量混频器的交调失真、测量多级变频的前端模块时配置和操作更简单;内置第2个本振源,不需要参考混频器就可以测量混频器,测量速度快,测量结果的迹线噪声更小;内置脉冲发生器和脉冲调制器,单台仪表即可完成S脉冲参数的测量。增加的频谱分析功能选件,无需频谱分析仪即可检查被测器件输出信号中的杂散信号成分;测量嵌入式本振的混频器或变频器件,具备自动寻找IF/LO信号频率的功能,简单、直接、可靠地进行卫星载荷时延特性的测量。

除了5G通信,ZNA系列矢量网络分析仪的应用范围非常广泛,在军工电子器件研发、雷达测试、卫星测试、科研机构与高校无线通信测试中均将发挥重要作用。

闸基高程4.3~6.8为第②2层砂壤土,构成地基直接持力层,具中等压缩性,中等透水性,渗透稳定性较差。高程3.3m以下为③壤土,具中等压缩性,微透水性,土质不均匀,含腐殖质和贝壳碎屑等。

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