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ANALYSEUR PORTATIF DE PECTRES EN TEMPS RÉEL
La série PX de Haide Technology est un analyseur de spectre portable en temps réel qui intègre de multiples fonctions de mesure, avec un écran de 10,1 pouces de large.
Écran tactile, pesant seulement 1,5 kg, avec une autonomie typique de plus de 3 heures. Gamme de fréquences de 9 kHz à 40 GHz, bande d'analyse
La largeur peut atteindre 100 MHz et la vitesse de balayage peut atteindre 900 GHz/s.
La série PX offre quatre modes de fonctionnement principaux, notamment le mode d'analyse spectrale standard (SWP), le mode de flux IQ (IQS), le mode d'analyse de détection/largeur de balayage nulle (DET) et le mode d'analyse spectrale en temps réel (RTA).
Caractéristiques principales
Bande de fréquence ultra large, mesures efficaces
Conception portable de 1,5 kg, écran tactile multipoint de 10,1 pouces Poids : 1,5 kg
Gamme de fréquences : 9 kHz -40 GHz
1 GHz DANL:- 161 dBm/Hz
Bruit de phase à 1 GHz : - 107 dBc/ Hz@10 kHz
Largeur de bande d'analyse : 100 MHz
Mesure de la puissance du canal, du bruit de phase, de la largeur de bande occupée, etc.
Autonomie standard de 3 heures, avec possibilité d'extension de l'alimentation externe
Exemples d'application
Puissance du canal/puissance du canal adjacent
bruit de phase
Suivi des fréquences
Analyse du signal d'impulsion
Démodulation AM/FM
Démodulation numérique de base
Description des principaux modes de fonctionnement de SAStudio4
1、Analyse du spectre standard (SWP)
Les possibilités du mode SWP sont les suivantes : balayage panoramique, graphique en cascade, enregistrement et lecture, bruit de phase, IM3, puissance du canal, XdB, OBW, ACPR.
2、IQ Streaming (IQS)
Les capacités du mode IQS comprennent : l'observation des formes d'onde du domaine temporel IQ et des données spectrales correspondantes, l'enregistrement et la lecture, la démodulation et la conversion numérique descendante (DDC).
3、Mode d'analyse de la détection (DET)
Les capacités du mode DET comprennent : l'observation et l'analyse de la forme d'onde de puissance, l'enregistrement et la lecture.
4、Mode spectre en temps réel (RTA)
Les capacités du mode RTA sont les suivantes : tracés de densité de probabilité du spectre en temps réel, enregistrement et lecture et graphique en cascade.
Fréquence | ||
gamme de fréquences | 9 KHz - 40GHz | |
Horloge de référence | Interne ou externe | |
Précision de la fréquence | TCXO (standard)<1ppm, permet une correction manuelle OCXO(option 01)<1ppm, permet une correction manuelle |
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Taux de vieillissement et dérive de la température | TCXO (standard)<1ppm/an<1ppm OCXO(option 01)<1ppm/an,<0.15ppm |
Pureté spectrale | ||
Bruit de phase à bande latérale unique (dBc/Hz) | ||
Fréquence porteuse | 1 GHz | 40 GHz |
1 KHz | -99 | -78.4 |
10 KHz | -107.5 | -85.7 |
100 KHz | -107.7 | -85.1 |
1 MHz | -122.7 | -100.8 |
Réponse restante (dBm) Suppression des parasites=off RBW=1 kHz Détection des pics positifs |
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Niveau de référence (R.L.) | 0 dBm | -50 dBm |
9 kHz-10 GHz | -72 | -103 |
10 GHz-20 GHz | -91 | -115 |
20 GHz-40 GHz | -85 | -105 |
Suppression de la fréquence du miroir | ||
9 kHz-33 GHz | >90 dBc (valeur typique) | |
33 GHz-40 GHz | >50 dBc (valeur typique) | |
En cas de rejet | >90dBc ;8,2 GHz-21,75 GHz;>68 dBc | |
Fugue liée à l'oscillateur local | <-65 dBc Écart par rapport à la fréquence centrale ± (N/M) × 100 MHz, N, M=1, 2, 3, 4, 5... |
IIP3/IIP2(dBm) | ||
Fréquence porteuse | 1 GHz | 40 GHz |
R.L. = 20 dBm | 40.3 / 75.5 | 31.7 / 88.6 |
R.L. = 0 dBm | 27.4 / 45.3 | 10.3 / 86.1 |
R.L. = -20 dBm | 8.7 / 25.2 | 4.8 / 66.6 |
Amplitude | ||
Puissance d'entrée maximale pour les dommages (onde continue) | 23 dBm 10 dBm |
90 MHz-40 GHz avec pré-décharge désactivée 9 kHz-90 MHz ou préamplificateur activé |
Tension continue maximale | ±10 VDC | |
Plage d'affichage | DANL-23 dBm | |
Précision du niveau | 9 kHz-9,5 GHz | ±2,0 dB |
Précision du niveau | 9,5 GHz-40 GHz | ±3,0 dB |
Planéité dans la bande de fréquence intermédiaire | ±2,0 dB | |
Niveau de référence | -50 dBm-23 dBm | |
Préamplificateurs RF | Le préamplificateur RF peut être réglé pour s'allumer automatiquement ou s'éteindre de force | |
IIRapport d'ondes stationnaires du port d'entrée | 90 MHz-16 GHz | <2.0:1 |
16 GHz-40 GHz | <3.0:1 |
Affichage du niveau de bruit moyen (DANL) dBm/Hz RBW=10 kHz |
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Niveau de référence | -20 dBm | -50 dBm |
9kHz | -134 | -145 |
100 kHz-88 MHz | -151 | -157 |
88 MHz-9,0 GHz | -148 | -154 |
9,0 GHz-19 GHz | -153 | -158 |
19 GHz-40 GHz | -146 | -147 |
Analyse du spectre standard Réglage de la trace | ||
Détecteur | Crête positive, crête négative, échantillonnage, calcul de la moyenne, valeur efficace et puissance maximale | |
Largeur de bande de résolution (RBW) | 1 Hz-10 MHz | |
Largeur de bande vidéo (VBW) | 1 Hz-10 MHz | |
Tableau de données | Le logiciel SAStudio4 fournit des spectrogrammes réguliers, des graphiques en cascade, et des traces historiques |
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Fonction de mesure | Puissance du canal, la largeur de bande occupée, Largeur de bande XdB, le rapport de puissance du canal adjacent, IM3, etc. |
Vitesse de balayage | ||
RBW ≥ 1 MHz FPGA suppression des rayonnements parasites=Standard |
Environ 576 GHz/s | |
RBW=250 kHz FPGA Suppression des parasites=Standard |
Environ 567 GHz/s | |
RBW=30 kHz FPGA suppression des rayonnements parasites=Standard |
Environ 22 GHz/s | |
RBW=1 kHz CPU suppression des rayonnements parasites=Standard |
Environ 1,3 GHz/s |
Fiche de QI | ||
Bande passante d'enregistrement soudaine | Valeur maximale : 100 MHz avec une profondeur de mémoire intégrée de 128 Mbytes |
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Enregistrement continu de la largeur de bande | Valeur maximale : 25 MHz Limitée par la bande passante du bus USB et la vitesse de lecture du disque dur, la profondeur de stockage ne dépend que de la capacité du disque dur. |
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Taux d'échantillonnage IQ | Maximum 125MSPS prise en charge des multiples d'extraction : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 204, 84096 |
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Réponse à un déclencheur externe | La réponse en fréquence maximale est de 500 fois par seconde |
Analyse de la détection | ||
Résolution temporelle minimale | 8 ns | |
Largeur de bande d'analyse maximale | 100 MHz | |
Détecteur | Crête positive, crête négative, échantillonnage, calcul de la moyenne, valeur efficace et puissance maximale |
Analyse du spectre en temps réel | ||
Analyse FFT : mise en œuvre FPGA du moteur d'analyse FFT, prise en charge de la compression de la fréquence d'images et de la détection des traces. Les trames FFT n'ont strictement aucun espace ni chevauchement entre elles. Taux de rafraîchissement FFT=10 ^ 9 ns/(N × D × 8 ns), POI=N × D × 8 ns N est le nombre de points FFT (20481024512256128, 64, 32) D est le multiple d'extraction (1, 2, 4, 8...) |
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Valeurs typiques Taux de rafraîchissement FFT POI |
N = 2048, D = 1 ;N = 32, D = 1 61 035 fois/sec ;3 906 250 fois/sec 16.384 utilisateurs ;0,256 utilisateur |
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Largeur de bande d'analyse maximale | 100 MHz | |
Fonction de la fenêtre | B-Nuttall,Flat-top (sommet plat),LowSideLobe | |
Largeur de bande de résolution (RBW) | 14,73 MHz-3,59 kHz (fenêtre supérieure plate) 7,81 MHz-1,90 kHz (fenêtre B-Nuttall) 13 niveaux pour chaque type de fenêtre" |
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Résolution de l'amplitude | 0,75 dB |