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1 第 1 页共 21 页 数字微波通信系统室外单元测试建议书 安捷伦科技有限公司 2009 年 1 月 1

2 第 2 页共 21 页 1 数字微波通信系统及测试概述 1.1 系统简介数字微波通信系统是用无线电波作为金属电缆或光缆的替代传播媒质, 用以传送数字信息信号, 是一个透明信道有效载荷传输系统 数字微波系统传输的信息量比较大, 这就需要带宽比较宽, 这只有在微波频段才可能得到宽频带 频率范围从 1.5GHz 左右一直到 60GHz 以上 一般情况下该系统为视距型微波系统 视距微波传播具有准光学特性, 它利用了强定向天线, 使得只要用相当小的发射机功率就可跨越相当长的距离 在平原地区, 典型的传输距离为 40km 左右 为了扩大系统的通信容量, 数字微波通信系统一般采用比较高效的调制方式, 如 16QAM 64QAM 128QAM 256QAM 甚至到 512QAM 采用这些高效率的调制方式可以提高系统的通信容量或频谱利用率, 尤其对频率不是很充裕的频段, 具有很好的效果 数字微波通信系统根据不同的调制方式 接口形式具有不同的通信容量, 容量可从 8Mbits 到 2 155Mbits 作为透明传输系统, 在很长一段时间, 数字微波通信系统是通信干线的主要设备, 承载了语音 图像 电视 数据等多种业务 数字微波通信系统具有组网灵活 建设速度快 抗自然灾害能力强等特点, 特别是对架设电缆 光纤不方便的区域, 更是方便快捷 目前已经大量的数字微波通信系统应用到城域网 接入网 电力专网 石油专网等领域, 同时还是国家通信干线的备份通道 随着移动通信系统的建设和发展, 提高了网络覆盖率 但是, 随着大量基站的建成, 基站和基站控制器之间的传输通道成为一个主要建设矛盾 建设要求基站和基站控制器的传输通道要建设速度快, 容量不是很大, 而且很多处于地广人稀的区域, 这些需求正是数字微波通信系统的特定和优势 目前, 很多情况下, 数字微波通信系统是基站互联的首先设备 因此, 数字微波通信系统在移动通信系统中具有广阔的市场 1.2 系统结构 数字微波通信系统按拓扑结构可分为点对点结构和点对多点结构, 不论是那 种拓扑结构, 作为无线电设备都具有共同的组成 按功能包括 : 2

3 微波发信机 第 3 页共 21 页 微波收信机 调制器 解调器 复分接单元 接口 数字微波通信系统的收发信机一般和天线一起安装在室外, 因此微波收发信机又称室外单元 (Outdoor Unit,ODU) 调制器 解调器 复分接单元和接口一般安装在室内, 因此又称室内单元 (Indoor Unit,IDU) 室内单元和室外单元通过一根中频电缆连接 如图 : 天线 接口 IDU IF+DC ODU 图 :IDU 和 OUD a) 微波发信机和微波收信机 微波发信机一般是采用超外差型结构, 由上变频器 射频功率放大器 本 振和合路器组成 IF+DC 来自 IDU 功率控制 带通滤波器 带通滤波器 自动功率控制 图 : 微波发信机 微波收信机由前置放大器 下变频器 本振 中频放到器等组成 3

4 第 4 页共 21 页 前置放大器 带通滤波器 ATT 中频放大器 带通滤波器 IF 去 IDU 图 : 微波发信机 b) 调制解调器数字微波通信系统的调制解调器一般采用正交幅度调制 (QAM) 方式, 在频率充裕的频段也由采用 QPSK 方式的 c) 复分接和接口复分接具有两个功能 : 将来自标准接口的数据进行复接, 合成长数据帧 将接收的数据分成标准接口数据接口是数字微波设备与其他设备连接的物理通道, 接口一般包括 E1 或 T1 V.35 X.21 以太网等 2 数字微波通信系统室外单元测试需求分析 室外单元 (ODU) 是进行无线通信传输的物理层 ( 硬件 ) 部分, 是无线通信的载体 它包括发信机和收信机两大部分 微波发信机主要包括 : 中频放大器 (IF Amplifier) 滤波器 (Filter) 混频器 (Mixer) 本振 (LO) 功率放大器 (PA) 微波接收机主要包括 : 4

5 中频放大器 (IF Amplifier) 滤波器 (Filter) 混频器 (Mixer) 本振 (LO) 低噪声放大器 (LNA) 第 5 页共 21 页 发射机的中频放大器 本振 功率放大器 混频器等部件是将来自调制器的信号放大 整形 频谱搬移 发射等处理, 最终通过无线信道进行传输 接收机的低噪声放大器 本振 混频器和天线是将空中的信号进行接收 放大 频谱搬移最终进入解调器, 对信号解调, 恢复原始信息 发射通道和接受通道作为传输信号的通道, 它们的频率响应对信号的影响非常大 放大器的压缩 本振的相位噪声 功放的线性度 混频器的失真 天线的方向性 低噪声放大器的噪声系数等指标, 都会影响通信信号的质量 电路处理 对信号的影响 理想信号矢量状态噪声干扰相位噪声功率压缩器件相位失真码间串扰单频干扰 电路对信号的影响 上图说明了对于一个理想的矢量信号, 通过发射通道和接收通道后, 电路对信号的影响 由于射频通道 ( 包括发射通道和接收通道 ) 中部件的性能对通行系统的性能影响很大, 因此必须定量测试每个部件的传输特性和反射特性, 这样才能保证射频通道的指标 需要测试的部件包括和测试指标 : EVM 幅度误差 相位误差 频率误差 中频放大器 : 增益 5

6 第 6 页共 21 页 混频器 : 变频损耗 群时延 功放 : 功率 低噪声放大器 : 增益 噪声系数 滤波器 : 幅频特性 相频特性 本振 : 相位噪声 功率 谐波 杂波 敲击抖动这些部件以及主要指标特性决定了射频通道的传输特性, 对于这些指标的测试是非常必要的 通过以上对室外单元 (ODU) 的说明和分析, 组建一个高效的 适合用户定制的 能全面测试和评估无线通信传输层的测试系统是必要的和有意义的 3 室外单元测试解决方案 室外单元 (ODU) 测试系统的主要功能是测试和评估无线通信传输层的性能, 它包括测试射频通道的部件特性 射频通道的整体特性, 通过对关键指标的测试反映无线通信传输层的性能 该分测试系统不但可以对常规的数字调制信号进行测试和分析, 同时可对用户定制的调制方式和工作体制进行测试和分析, 具有很大的灵活性, 适合任意系统物理层的测试和评估 该测试系统包括信号发生部分 信号分析部分和部件测试部分三部分 1) 信号发生部分信号发生部分的主要功能是产生各种高质量的数字调制信号 这些信号作为测试室外单元 (OUD) 的激励信号, 主要用于测试射频通道 ( 包括收信机和发信机 ) 对各种数字调制信号调制参数的影响程度或恶化程度, 如 EVM 幅度误差 相位误差 下图说明了在发射机和接收机的测试过程中, 信号发生部分可提供从数字基带信号 模拟基带信号 中频信号到射频 / 微波一系列信号, 可以为发射机和接收机的任何节点提供激励信号, 用于测试和评估室外单元 (ODU) 的整体性能 6

7 第 7 页共 21 页 发射机和接收机测试信号发生部分包括 : Agilent E8267D 矢量信号发生器 N8241A 宽带任意波形发生器 Agilent ADS 系统设计和仿真软件 Agilent E8267D 是微波矢量信号发生器, 载波频率范围为 250kHz ~ 20GHz/40GHz 该矢量信号发生器可产生常用的数字调制信号, 调制方式包括 :FSK MSK BPSK QPSK,16/64/128/256QAM 等, 符号速率高达 50MB 同时结合 Agilent ADS 系统仿真软件还可产生任意用户定制体制的信号 E8267D 是市场上唯一能完成微波频段矢量调制的信号源产品 Agilent E8267D 矢量信号发生器 7

8 第 8 页共 21 页 ADS 系统仿真软件是 Agilent 公司的一款用于系统设计 仿真 测试和射频微波电路设计的软件, 该软件功能强大, 不但可进行系统设计 仿真和电路设计, 同时可以与 Agilent 公司的信号发生器和信号分析仪连接 既可以将 ADS 软件仿真的信号下载到 E8267D 中, 产生任意调制信号, 也可将信号分析仪接收的信号提取, 并进行分析 E8267D 矢量信号源包含基带信号发生器 IQ 数据存储器,DAC 和宽带 IQ 调制调制 利用该信号源可以将任意的 IQ 信号数据转换为微波矢量调制信号 对于任意调制信号, 可以利用 Agilent ADS 软件来建立信号的数学模型 任意信号可以是扩频信号 OFDM 信号 TDMA 或 CDMA 信号 利用 ADS 软件的仿真功能完成信号的编码, 帧格式整理和符号建立等过程 Agilent ADS 和 E8267D 之间有直接的数据传输控制控件 这样 ADS 计算的信号数据可直接下载到 E8267D 的基带数据存储器中 利用信号源的矢量调制能力合成相应频率和功率的调制信号 ADS E8267D E8267D+ADS E8267D+ADS 8

9 第 9 页共 21 页 N8241A 是一款宽带任意波形发生器, 可产生单通道 250MHz 的信号, 或与 E8267D 矢量信号发生器联合使用, 产生带宽为 500MHz 的宽带调制信号 N8241A Agilent N8241A 宽带任意波发生器采用 1.25GHz 的高性能 DAC 和合成基带的调频信号 E8267D 微波矢量源的 IQ 调制带宽可以达到 2GHz 将两者组合起来合成的捷变频信号得跳频时间间隔可达到 20 纳秒级 2) 信号分析部分信号分析部分的主要功能是与信号发生部分配合, 测试和分析室外单元 (ODU) 发射信号的质量和接收信号的质量 测试指标包括信号的功率 频率 EVM 幅度误差 相位误差 频率误差 IQ 正交性以及 S/N 下图说明了在室外单元 (IDU) 测试过程中, 信号分析部分可以对电路的节点信号进行测试和分析 Agilent 公司的信号分析仪均可与 ADS 系统设计和仿真软件进行连接, 可将由来自发射机或接收机的任何节点的信号进行测试和分析 信号的类型包括数字调制 (FSK BPSK QPSK QAM 等 ) 模拟调制信号(AM FM ΦM) 用户任意定制的信号 对于前两种信号, 信号分析仪可直接进行分析, 用户定制的信号可通过信号分析仪 +ADS 来完成 这与用户任意定制发生的信号方式相同 信号分析部分包括 : Agilent 89650S 矢量信号分析仪 N1911A 峰值功率计 Agilent DSO81204B 宽带示波器 Agilent ADS 系统设计和仿真软件 Agilent 89650S 矢量信号分析仪由 Agilent 的高性能频谱分析仪 E4440A 和矢 9

10 第 10 页共 21 页 量信号分析软件 89601A 组成 Agilent 89650S 可对常用的数字调制信号和模拟调制信号进行测试和分析, 可对信号从时域 频域和调制域进行测试和分析, 也可对信号进行解调, 测试信号的调制精度, 包括 EVM 幅度误差 相位误差和 IQ 正交性 平衡等指标 因此,89650S 可以全面分析一个信号的特征, 来评估调制器和解调器的质量 可测试的频率范围为 26.5GHz, 分析带宽 80MHz, 可对常用通信带宽的信号进行分析 图 :E4440A 频谱分析仪高性能频谱分析仪 E4440A 同时也可作为标准的频谱分析仪, 测试信号的频谱特性, 测试信号的频率范围为 3Hz~26.5GHz 89601A 矢量信号分析仪是一个信号分析软件, 可与 Agilent 公司的频谱分析仪 示波器 逻辑分析联合使用, 可分别测试和分析高频矢量信号 宽带 (12GHz) 矢量信号 数字矢量信号 信号矢量图测 矢量误差时域测试 信号的功率谱分 信号矢量误差参数测试 矢量信号软件的数字解调分析功能 10

11 第 11 页共 21 页 Agilent DSO81204B 是一款带宽可达 12GHz 的示波器, 可适用于宽带 / 超宽带通信测试, 例如跳频通信 MB-OFDM 方式通信 这些通信方式的最大特点是高带宽通信, 例如 MB-OFDM 方式的带宽可达 7500MHz, 对于如此宽的数字调制信号, 只能采用 Agilent DSO81204B+89601A 来完成 Agilent DSO80000 系列示波器 Agilent N1911A 是一款峰值功率计, 该功率计不但可以测试通信信号的平均功率, 同时 也可测试突发信号的峰值功率, 例如可测试 TDMA 体制的每个时隙的峰值功率 图 :N1911A 峰值功率计 3) 射频 / 微波部件测试射频部件测试主要包括测试射频 / 微波通路中的中频放大器 滤波器 本振单元 低噪声放大器 功放 混频器等 微波射频电路的设计和实现中, 测试仪表是重要的调试工具和故障分析的手段 对于微波射频电路的测试主要包含基本参数测试和系统级参数测试 以放大器为例, 基本参数包含 : 端口失配 ( 反射损耗或驻波比 ); 增益 ; 噪声系数 ; 功率压缩点 ; 交调失真 ; 功耗 ; 体积等 而系统级参数测试主要包含输出信号功率 ; 调制精度 ; 带外杂散等 系统测试主要是评估被测试件在系统真实工作状态下的性能参数 从测试的状态来区别, 基本参数测试时, 被测件的激励信号主要是正弦波信号和双音信号, 噪声信号等 信号的形式相对简单 而系统级参数测试是, 被测件的激励信号为复杂调制信号 系统级 11

12 第 12 页共 21 页 参数测试是对被测件性能最真实和综合的反映 而当电路性能指标出现问题时, 基本参数的测试是对器件故障原因进行定位的判断依据 两类测试方法相辅相成 通过完整的测试数据可以提供各种被测件完整的技术参数 射频 / 微波部件测试部分包括 : Agilent PNA-X 网络分析仪 Agilent NFA 噪声系数分析仪 Agilent PSG 信号发生器 Agilent PSA 频谱分析仪 Agilent SSA 信号源分析仪 Agilent N5242A 网络分析仪是一款高性能的矢量网络分析仪, 内置两个信号源, 并且信号源的杂散达到 60dBc, 用于测试和评估射频 / 微波部件的传输特性和发射特性的仪表 该仪表不但可以测试各种器件的 S 参数, 而且可测试有源器件 ( 如放大器等 ) 的非线性参数, 可方便测试放大器的交调失真 增益压缩 同时由于采用了 Agilnet 独特的混频器校准技术, 还可方便的测试混频器的变频损耗和绝对群时延 该型号的矢量网络分析仪测试的频率范围为 10MHz~26.5GHz, 可以全面测试中室外单元 (ODU) 中的中频放大器 滤波器 混频器 低噪声放大器 功率放大器 双工器的特性 图 :N5242A 矢量网络分析仪 N5242A 测试能力 : S 参数 放大器交调测试 12

13 第 13 页共 21 页 放大器增益压缩测试 混频器变频损耗 群时延测试 ( 包括嵌入本振 ) 噪声系数测试 真差分平衡器件测试 时域反射测试 输入输出匹配 同时扫频扫功率的增益压缩测量 交调失真 噪声系数 1)S 参数测试散射参数 (S 参数 ) 测试是矢量网络分析仪的主要功能 N5242A 采用了业界最先进的技术实现, 具有最高的测试精度 - 完整的测试功能 :PNA-X 网络仪可完成对被测电路线性传输 / 反射参数, 非线性参数, 噪声系数参数 ( 升级功能 ) 的测试 PNA-X 内置控制开关, 可将其他测试仪表 ( 信号源, 频谱仪等 ) 连接在网络仪后面板, 通过 PNA-X 内部开关控制完成与被测件连接, 提供对被测件完整参数的测试能力 - 提供复杂的激励信号 : 内置激励源提供的频率, 功率扫描信号 内置的 第二个激励源提供的双音激励信号 连接外置信号源提供的复杂激励信号 ( 调制信号 ) 内置的脉冲调制激励信号 13

14 第 14 页共 21 页 - 提供大功率激励信号 :PNA-X 提供的端口激励功率范围为 -85dBm~17dBm@10GHz PNA-X 开放的结构支持外置放大器的连接 利用 Agilent 83020A 放大器, 将网络仪输出激励功率扩展至 1W PNA-X 支持功率校准保证外置放大器输出信号的功率精度 - 接收机动态范围宽 :PNA- 网络仪接收机功率压缩点为 16dBm@20GHz, 灵敏度为 -115dBm@20GHz PNA-X 接收机输入端口连接 35dB/5dB 步进衰减器 通过衰减器调整使接收机工作于最佳线性范围 PNA-X 网络仪测试动态范围 :133dB@20GHz - 仪表测试精度高 : 幅频参数测试轨迹噪声性能 0.002dB@10GHz, 0.002dB@20GHz, 相频参数测试轨迹噪声性能 开放的仪表结构 :PNA-X 网络仪开放激励源和接收机连接端口 信号 源及频谱仪等测试仪表可通过 PNA-X 内置的控制开关来与被测件连接 完成被测件单次连接多参数测试 - 方便的操作使用 : 仪表按键格局简单, 控制菜单简洁, 标配触摸显示屏幕 对测试显示结果可直接鼠标拖动进行图形缩放 仪表界面上定义针对应用的按键菜单 使测试操作过程方便简单 N5242A 的上述特点, 是的 S 参数测试方便快捷 2) 放大器交调测试传统的放大器交调测试需要两台信号源 一个频谱分析仪和合路器完成测试 N5242A 独特的内置双信号源和合路器使得放大器的交调测试简单方便 N5242A 针对交调测试具有以下特点 : - 内置两台信号源 - 信号源的信号质量 60dBc 14

15 第 15 页共 21 页 - 内置合路器 传统的交调测试只能测试点频的交调特性,N5242A 的内部信号源和接收机可 同步扫描, 因此可以以各种参数进行扫描交调测试, 下表总结了 N5242A 扫描交调 测试的各种模式 扫描类型中心频率 (fc) 频率差 (Delta F) 信号功率界面上的示意图 Sweep fc Swept Fixed Fixed Sweep DeltaF Fixed Swept Fixed Power Sweep Fixed Fixed Swept (Coupled or uncoupled) CW Fixed Fixed Fixed Swept (as Segment defined on segment table) Fixed Fixed 3) 放大器增益压缩测试传统的增益压缩测试只能以为扫描, 寄即频率扫描或功率扫描 N5242A 具有二位扫描能力, 对放大器增益压缩测试时, 可同时扫描频率和功率, 这样大大提高了测试效率 15

16 4) 真差分平衡器件测试 第 16 页共 21 页 过去的差分激励信号都是由网络分析仪的单端输出信号通过外接的巴伦变换器 (Balun) 获得 其信号质量依赖于外接器件的特性, 并且很难在被测器件 (DUT) 的输入平面进行校准 现在, 基于双源的高性能矢量网络分析仪 N5242A 的真差分激励多端口平衡器件测试 (TMSA) 可以解决以上测试的各种局限 TMSA 具有以下优势 : 无需任何外接器件, 即可获得真实的差模或共模信号 该信号可以进行正向及反向扫描, 以获得 DUT 的全部差分 S 参数 以 DUT 的端口为参考面对差分激励的相位和幅度进行校准, 保证在 DUT 端口获得准确的差模及共模信号 测得的所有差分 S 参数都对 DUT/PNA 的失配误差进行修正 无需额外的校准, 完全利用 PNA 本身现有的校准功能, 在单源校准获得的校准数据上自动生成新的校准数据 支持平衡端 - 平衡, 单端 - 平衡两种拓扑模式的测量 与普通模式测量一样易于操作 网络分析仪可以提供被测功放精确的传输和反射参数 但网络分析仪的测试状态为简单的正弦波激励 而功放在实际系统中工作状态处理的为各种复杂调制信号 复杂调制激励状态下器件的参数会与正弦波激励不同 所以还需要在调制激励的状态来测试功放的参数 主要包含交调测试, 调制精度测试等 Agilent PSG E8267D 信号源和 PSA E4440A 频谱分析仪可完成复杂激励情况下器件的参数测试 这两台仪表能提供完整的激励信号并分析信号完整的技术参数 复杂信号激励在的测试 16

17 第 17 页共 21 页 NFA N8975A 噪声系数分析仪是用于测试元器件的噪声系数的主用仪表, 可精确的测试低噪声放大器的噪声系数, 这在接收机性能测试中非常重要 本振是室外单元 (ODU) 中的一个重要部件, 全面测试本振是非常重要的 Agilent E5052B 信号源分析仪 (Signal Source Analyzer,SSA) 是一款用于全面测试和评估合成源或本振性能的仪表 为了评估合成源的性能, 传统的测试方法需要大量的仪表组成测试系统, 才能完成对合成源的测试 而 Agilent E5052B 单台仪表就可完成频谱测试 相噪测试 调制域测试 VCO 特性测试 AM 噪声测试 基带噪声测试以及抖动测试 这样不但提高了测试效率, 而且节省了研发工程师大量的时间, 使他们更关注产品的研发 Agilent E5052B 的频率范围分为三种 : 1)10MHz~7GHz 2)10MHz~26.5GHz 3)10MHz~40GHz E5052B E5052B+E5053A E5052B+E5053A+11970ª E5052B+E5053A 信号源分析仪及测试状态 安捷伦信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器, 提供了所有必需的测量能力, 测量参数包括 : - 相位噪声 - 频率 相位和功率, 信号源的瞬态参数 - 频率 射频功率和直流电流 17

18 - 频谱监测 第 18 页共 21 页 -AM 噪声测量 - 基带噪声测量 - 抖动 ( 需 E5001A) - 敲击测量 (Phase-Hits) 1) 相位噪声测试 E5052B 信号源分析仪实现了简单方便的相位噪声测量, 以往那些费时 费力地对相位噪声测试系统进行设置和校准的工作都不再需要 内置低噪声参考源将系统锁定到所测信号的载波上, 自动实现测量并极大地提高测量速度 现在, 使用 E5052B 进行相位噪声测试的速度要比以往繁琐的测试方法快 10 倍以上 E5052B 的双通道接收机使用 互相关 技术, 可以有效降低仪器在各种偏置频率下的底噪声 过去, 系统参考源的相位噪声限制了测量的灵敏度, 现在, 这项技术从根本上消除了内置参考源噪声所产生的影响, 克服了这种限制 噪声抵消的程度取决于进行相关运算的 次数 例如,100 次相关运算可将相位本底噪声降低 10 db 高达 10,000 次的相关运算可将相位噪声灵敏度提高 20 db 图 : 互相关技术提高了相噪灵敏度 2) 频率 相位和功率, 信号源的瞬态参数信号源的瞬态参数测试是指测试信号的频率 功率和相位随时间的变换而变换的结果 典型的应用是测试跳频信号 瞬态变化信号 (Phase-Hits) 等 和传统的调制域分析仪相比,E5052B 不但可以测试频率的变化规律, 而且可以测试是 18

19 第 19 页共 21 页 相位和功率的变化规律 这使得研发工程师可以从不同的域 ( 频率 功率 相位 ) 观察合成源的瞬态参数 图 : 瞬态信号测试 3) 频率 射频功率和直流电流频率 射频功率和直流电流功能是用于对压控振荡器 (VCO) 的测试和评估 E5052B 信号源分析仪提供并控制直流供电电源和直流控制 ( 调谐 ) 电压源 这些直流电源带有浮地系统, 并与外部噪声隔离, 可确保其精度和重复性 具体而言, 直流控制电压源提供了一个超低噪声直流信号 (1nV/ Hz 在 10 khz 的偏置处 ), 用于测量自由工作的压控振荡器 这样, 没有低通滤波器也可以进行测量 这远远优于传统的方法, 因为它可以在提高灵活性和整体测试能力的同时, 降低控制信号 ( 迅速控制电压 ) 的噪声 图 : 内置低噪声直流电源允许您在没有低通滤波器的情况下测量压控振荡器 E5052B 信号源分析仪的频率 功率和直流电源测量功能均进行了调谐, 以表 征振荡器 ( 从固定振荡器到压控振荡器 ) 的特性 频率 射频功率和直流电流 ( 位 19

20 第 20 页共 21 页 于直流电源电压端口 ) 测量可以与直流控制电压或直流电源电压上的电压扫描同步进行 只需要一次测试连接就可以在屏幕上得到每个参数的迹线曲线, 可以测量以下参数 : - 频率与直流控制 ( 调谐 ) 电压的关系 - 调谐灵敏度 ( 频率与直流调谐电压变化之间的关系 ) - 频率与直流电源电压的关系 - 频率推移 ( 频率与直流电源供电电压变化之间的关系 ) - 射频功率与直流控制 ( 调谐 ) 电压的关系 - 射频功率与直流电源电压的关系 - 直流电流 ( 位于直流电源电压端口 ) 分析仪模式 测试仪模式 4) 频谱监测对于合成源输出信号的频谱测试也是一项很重要的指标, 重点测试信号的杂波特性 E5052B 信号源分析仪的频谱检测功能组要是测试信号的频谱纯度特性 5)AM 噪声和基带噪声 E5052B 信号源分析仪除了精确的相位噪声测量能力, 信号源分析仪还具有 AM 噪声测量模式和基带测量模式, 以有效地调查射频信号源上潜在的导致噪声的原因 相位噪声 频谱 20 调幅噪声 基带噪声

21 第 21 页共 21 页 6) 抖动 ( 需选件 E5001A) E5001A SSA-J 精密时钟抖动分析软件和 E5052A 信号源分析仪把时域波形测试技术和频域相位噪声测试技术结合在一起, 极大地提高了您在抖动测试时把随机性抖动 (RJ) 和周期性抖动 (PJ) 从总体抖动 (TJ) 中分离出来的能力 因此,Agilent E5052B 信号源分析仪是一款需要进行全面测试和评估合成源的有 力工具 4 结论 : 安捷伦公司可提供全面测试数字微波通信系统室外单元 (ODU) 的方案, 不论是在研发阶段, 还是在生产阶段, 都可以帮助客户快速组建测试方案, 有效解决测试问题, 提高生产效率, 达到客户的预期目的 21

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