安立推出针对VectorStar VNA 系列的4端口测试套件

发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-06-05 来源: EEWORLD关键字:VectorStar  矢量网络分析仪  VNA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  安立公司针对其业界领先的 VectorStar MS4640B 矢量网络分析仪 (VNA) 系列推出 MN469xC 测试套件,将 VectorStar 平台的固有优势——业界最佳频率覆盖和真实模式激励 (TMS) 精确度和性能融入到 4 端口测量应用中。4 端口 VectorStar 给信号完整性和有源组件方面的工程师提供了最佳测量结果,从而改进仿真工具,且使他们对差分组件设计更加充满信心。

  工程师可利用 4 端口VectorStar,采用安立公司专有的可提供多种特性的DifferentialView 执行单次扫描(70 kHz 至 145 GHz)来进行详细的 TMS 差分分析。DifferentialView 可为差分组件提供已校准的 TMS 信号,且能够扫描相位以全面分析组件。极高相位精确度可通过 DifferentialView 来实现,以改善组件建模和特性描述,从而更快地完成设计。除高度精确的 TMS 测量外, 当用户频繁地编辑关键参数时,DifferentialView能提供连续测量显示,从而对组件和元件进行更快速的分析。

  VectorStar 是市场上独一无二,能在低至 70 kHz 的频率条件下仍可提供高质量 S 参数测量的解决方案,以确保更精确的DC项估算,从而最大限度地增加仿真收敛机会。不同于其他 VNA,VectorStar 可提供广阔的标准 4 端口去嵌入工具,以便于测量设备输入处的差分组件,从而消除对外部电脑和软件的需求,进而降低成本、提高效率。

  结合 MN469xC 测试套件和双源为多差分器件的同时模拟打造了第二内源。凭借这些选件,VectorStar 可在两个内源之间进行校准、控制及修改相位和幅值,确保对差分组件的刺激信号实现校准,且在差模或共模操作下准确无误。

  VectorStar VNA 设备可提供从 70 kHz 到 20、40、50 和 70 GHz 的多种频率配置,并可作为宽带系统(频率配置为 70 kHz 至 110、125 和 145 GHz)提供。取决于具体的频率范围要求,通过配备毫米波模块,VectorStar 还可提供高达 1.1 THz 的频率范围。VectorStar 可提供高达 142 dB 的卓越动态范围及高达 +14 dBm 的高可用功率。此外,VectorStar 还具备最优质的测试端口特征性能 —— 在方向性、源匹配及负荷匹配方面可高达 50 dB。

关键字:VectorStar  矢量网络分析仪  VNA 引用地址:安立推出针对VectorStar VNA 系列的4端口测试套件

上一篇:安立新推优化S参数测量的低成本VNA
下一篇:德国Spectrum公司推出采样速率为4X60MS/s的16位数字化仪

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45

是德科技推出E5080A ENA矢量网络分析仪
是德科技公司推出E5080A ENA矢量网络分析仪(VNA)。该分析仪具有业界最出色的射频测量性能和速度,可以将测试时间缩短到原来的十分之一。这款最新的ENA应用了Keysight PNA和PXI系列软件架构,使工程师可以更方便地在多台Keysight VNA上执行测量。该ENA还配有大尺寸彩色触摸屏,使用户可以快速访问基本测量。 E5080A为研发和制造环境中的射频元器件测试树立了全新标杆。它能够对放大器、混频器、天线和电缆以及平衡被测器件等有源和无源器件执行全面测量。 与畅销的E5071C ENA相比,E5080A具有许多性能优势,包括动态范围高10dB以上(147dB 典型值),在真实测试场景中测量速度加快10倍。这些
[测试测量]
安立公司推出4端口配置提升矢量网络分析仪
2012 年 6 月 19 日 – 安立公司推出其 ME7838A VectorStar 的 4 端口配置,该配置可将矢量网络分析仪 (VNA) 测量系统的能力扩展到 750 GHz 及更高。通过结合可实现最佳性能的众多设计特性,ME7838A 使设计 4 端口或差分毫米波 (mm-wave) 组件的研发工程师能够使用外部毫米波模块以高达 750 GHz 的频率在更大的范围内扫描功率,无需使用手动衰减器。 凭借最宽泛的功率级控制,具有实时功率调整功能的首款毫米波 VNA 系统 VectorStar ME7838A 具有最佳的稳定性。该毫米波系统可检测中频和射频功率,并且可实时修正毫米波功率,无需软件修正反馈。该方法即使在低电平下
[网络通信]
矢量网络分析仪(矢网)组成和原理简介
一、概述 矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。 1.1 分类 矢量网络分析仪一般以频率来划分,截止频率越高,价格也越贵; 根据测试端口的数量可分为:双端口、 3 端口、 4 端口、 6 端口; 常见的厂家有:美国的安捷伦( Agilent)、德国的罗德与施瓦茨( R&S) , 国内的有南京普纳和中电 41 所。 1.2 常用功能 常用的测试器件有:功分器、合路器、滤波器、衰减器、天线、电缆、放大器、混频器、双工器、耦合器、隔离器、环行器、适配器、波导、差分器件等 常用的测试功能有:驻波比、回波损耗、插入损耗、平坦度、带外抑制、衰减、增益、隔
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>(矢网)组成和原理简介
矢量网络分析仪有哪些关键技术指标?
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。安泰网络分析仪维修分享: 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>有哪些关键技术指标?
基于LabWindows/CVI介质复介电常数的测量系统设计
0 引 言 复介电常数是表征介质材料电磁特性最重要的参量之一,为使其付诸使用,必须准确地知道介质材料的复介电常数。本文介绍一套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量。该方法是测量复介电常数的一种常用方法,其具有计算简便,所需样品少,精度高等优点。该测试系统采用基于GPIB总线的虚拟仪器系统结构作为硬件平台,其特点是系统中集成了带有GPIB接口的实际测量仪器,能够保证系统具有很高的测量精度。软件开发平台则采用图形化软件LabWindows/CVI,其优点是集图形化编程和文本语言编程于一体,其界面友好,操作简便,可大大缩短系统的开发周期。 1 系统软件结构 该测试系统采用LabWindows/
[测试测量]
基于LabWindows/CVI介质复介电常数的测量系统设计
矢量网络分析仪如何测量史密斯图及滤波器的带宽
矢量网络分析仪是一种很神奇的测量仪器,它的功能很强大也值得人们去探索。今天,安泰测试工程师就针对矢量网络分析仪中的史密斯图及滤波器的带宽测量进行简单的介绍,希望能够让更多的人对此有所了解,并产生兴趣。 首先一起了解一下什么是史密斯圆图? 简单说,史密斯圆图是归一化阻抗的图形表示。 当设计阻抗匹配网络时,在传输线理论以及电路设计中会使用到史密斯圆图。网络分析仪会使用史密斯圆图来显示在特定频率范围内的复数阻抗。史密斯圆图可显示所有类型的复数。如果我们观看复数阻抗史密斯圆图,可以看到从左到右阻抗值从0 Ω 逐渐增加到无穷大。 为了更好的进行测试及讲解,本次使用鼎阳SSA1000X矢量网络分析仪进行讲解,让我们一起来瞧瞧它是如何测
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>如何测量史密斯图及滤波器的带宽
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?   这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。   将校准state保存并调用的好处在于:Calibration Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。   尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用
[模拟电子]
VNA网络分析仪实现长延时器件的测量
1. 光纤长延时器件的特点与应用   光纤通信在数字通信领域已得到相当广泛的应用,且得到了快速的发展。由于光纤通讯具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好、重量轻、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号特别是微波射频信号在国际上研究十分活跃。   在电子学系统中,常常需要对数字信号和模拟信号进行一系列处理,例如进行脉冲编码、解码、滤波、进行相关卷积运算及作A/D变换等。过去常用的方法除电子学方法外,还应用了声表面波电荷耦合器件(SAW CCD)以及同轴电缆等,但是随着信号工作频率与带宽的提高,特别是在微波频段,这些方法就显得无能为力了。由光纤及其相应的光电子器件构成的光纤延迟线不仅能完成上述信号处理功能,而且在某些方面比新发
[测试测量]
<font color='red'>VNA</font>网络分析仪实现长延时器件的测量
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved