PSA頻譜分析儀測量應(yīng)用
發(fā)布時間:2008/5/27 0:00:00 訪問次數(shù):507
psa頻譜分析儀測量應(yīng)用
精確測量信號功率電平是現(xiàn)代通信系統(tǒng)中的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。無論是對電路子系統(tǒng)還是對整個通信鏈路進行分析時,技術(shù)指標和容限均十分重要。 psa e4440a agilent8563e 影響因素 規(guī)定的不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 規(guī)定的不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 標準器 0.3 0.3 0.3 0.3 參考電平 1.0 0.0(若在0dbm參考電平上進行校準和使用) 標度逼真度 0.5 0.5 分辨帶寬轉(zhuǎn)換 0.0(若在10khz分辨帶度內(nèi)校準) 頻率響應(yīng) 0.35 0.35 1.5 1.5 總不確定性 0.65 2.3 用rss表示的總不確定性 3 0.46 1.61
與傳統(tǒng)的頻譜分析儀相比,agilent高性能頻譜分析儀(psa)系列體現(xiàn)出多方面的技術(shù)創(chuàng)新——精密的平坦度校準、全數(shù)字中頻(if)部分和內(nèi)部校準器,可以達到最佳的幅度精度,使測量更精確、更迅速和更方便。
根據(jù)這個比較,可以得出psa系列的幅度不確定性遠小于8563e頻譜分析儀的結(jié)論。當將psa系列與市場上的其它頻譜分析儀作比較時,這個結(jié)論也屬正確。傳統(tǒng)頻譜分析儀中的某些不確定性可以在不改變參考電平或衰減器控制的條件下通過測量相對于已校參考電平和示波器標度的信號電平來加以限制或使之最小。這些步驟可以消除某些不確定性,但其余的不確定性仍遠大于psa系列的總不確定性。由于psa系列沒有許多常規(guī)的幅度不確定性,故在精確幅度測量中能為用戶提供更大的靈活性。
典型幅度測量中測量不確定性的實例。
下面將考察利用psa系列和8563e進行的某些典型幅度測量,并對如何利用psa系列來完成最佳幅度精度測量提出一些建議。
我們將列出應(yīng)用哪些不確定性并對總誤差及平方和的平方根(rss)誤差進行計算。
例1:信號功率測量(絕對測量)
1利用10db輸入衰減。
2將所有誤差項相加來確定測量的總不確定性是一種十分保守的方法。合并不確定性的更真實方法是平方和的平方根(rss)法。在幅度測量中,rss不確定性是基于大部分誤差彼此無關(guān)這一事實。由于誤差獨立無關(guān),故按rss方式合并個別不確定性是合理的。
psa e4440a agilent8563e 影響因素 規(guī)定的不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 規(guī)定不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 頻率響應(yīng)(在10ghz處) 2.0db(絕對不確定性) 2.0db 2.5db(相對不確定性) 2 2.5db 頻率響應(yīng)(在20ghz處)
psa頻譜分析儀測量應(yīng)用
精確測量信號功率電平是現(xiàn)代通信系統(tǒng)中的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。無論是對電路子系統(tǒng)還是對整個通信鏈路進行分析時,技術(shù)指標和容限均十分重要。 psa e4440a agilent8563e 影響因素 規(guī)定的不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 規(guī)定的不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 標準器 0.3 0.3 0.3 0.3 參考電平 1.0 0.0(若在0dbm參考電平上進行校準和使用) 標度逼真度 0.5 0.5 分辨帶寬轉(zhuǎn)換 0.0(若在10khz分辨帶度內(nèi)校準) 頻率響應(yīng) 0.35 0.35 1.5 1.5 總不確定性 0.65 2.3 用rss表示的總不確定性 3 0.46 1.61
與傳統(tǒng)的頻譜分析儀相比,agilent高性能頻譜分析儀(psa)系列體現(xiàn)出多方面的技術(shù)創(chuàng)新——精密的平坦度校準、全數(shù)字中頻(if)部分和內(nèi)部校準器,可以達到最佳的幅度精度,使測量更精確、更迅速和更方便。
根據(jù)這個比較,可以得出psa系列的幅度不確定性遠小于8563e頻譜分析儀的結(jié)論。當將psa系列與市場上的其它頻譜分析儀作比較時,這個結(jié)論也屬正確。傳統(tǒng)頻譜分析儀中的某些不確定性可以在不改變參考電平或衰減器控制的條件下通過測量相對于已校參考電平和示波器標度的信號電平來加以限制或使之最小。這些步驟可以消除某些不確定性,但其余的不確定性仍遠大于psa系列的總不確定性。由于psa系列沒有許多常規(guī)的幅度不確定性,故在精確幅度測量中能為用戶提供更大的靈活性。
典型幅度測量中測量不確定性的實例。
下面將考察利用psa系列和8563e進行的某些典型幅度測量,并對如何利用psa系列來完成最佳幅度精度測量提出一些建議。
我們將列出應(yīng)用哪些不確定性并對總誤差及平方和的平方根(rss)誤差進行計算。
例1:信號功率測量(絕對測量)
1利用10db輸入衰減。
2將所有誤差項相加來確定測量的總不確定性是一種十分保守的方法。合并不確定性的更真實方法是平方和的平方根(rss)法。在幅度測量中,rss不確定性是基于大部分誤差彼此無關(guān)這一事實。由于誤差獨立無關(guān),故按rss方式合并個別不確定性是合理的。
psa e4440a agilent8563e 影響因素 規(guī)定的不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 規(guī)定不確定性(±db) 可利用的不確定性(±db) 頻率響應(yīng)(在10ghz處) 2.0db(絕對不確定性) 2.0db 2.5db(相對不確定性) 2 2.5db 頻率響應(yīng)(在20ghz處)
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