罗德与施瓦茨推出首款达30GHz的实
研发。Sfsvr实时光谱仪是业界首款完美结合完整信号分析、光谱测量和实时光谱分析的测试仪器。在实时光谱仪模式下,R & Sfsvr可以轻松检测各种偶发和超短瞬态信号。无论是开发lte、wimax、wlan、蓝牙和rfid等民用通信系统,还是开发雷达和跳频通信等射频系统,fsvr的无盲区实时检测能力已成为其独特优势。由于r & Sfsvr是在r & Sfsvr的基础上,它可以提供信号分析和光谱测量的所有功能,测试速度比同行业的同类光谱仪快5倍。

与实时光谱仪相比,传统光谱仪可以在整个输入频段内通过频率扫描来检测未知信号,实时光谱仪可以在用户指定的频率点附近检测输入频谱。实时光谱仪可以快速、无缝地捕捉信号并显示其在指定频段的频谱,检测各种超短瞬态信号和低概率偶然信号。例如,实时光谱仪可以方便地高速分析频率源的频率变化或数字转换过程。
光谱和网络分析仪部主任josefwolf说:“使用传统的扫描光谱仪查找偶然故障的根本原因通常非常困难且耗时。因此,我们扩展了r & sfsv信号和频谱分析仪的功能,设计了一种新的r & sfsvr。在研发方面,在sfsvr平台上,用户不仅可以拥有实时频谱分析功能,还可以获得sfsv的各种优势,如无与伦比的测试速度、极高的灵敏度和多种多样的测试功能。”
在实时频谱模式下,r&: Sfsvr可以无缝捕获带宽高达40mhz的射频信号,并以每秒250,000个频谱的计算速度计算和图形化显示测试结果。研发。Sfsvr提供多种显示模式和测量功能,方便用户直观、精细地分析测试结果。
在余辉模式下:r&: Sfsvr可以在用户指定的时间范围(保持期)内显示亮暗颜色的信号频率和幅度的概率分布。该功能允许用户直观地了解信号随时间的变化过程,如观察发射机在高速跳频工作时的频率跳变,以及观察短时幅度变化过程。然而,传统的分析仪对于这种测试要求往往无能为力。
瀑布函数在时域轴上显示信号频谱分布。对于试图寻找间歇性干扰信号的R&D人员来说,频段内的实时频谱监测功能非常实用。用户也可以在许多无线传输测试中使用该功能。在这些无线传输标准中,传输频率经常会跳跃,比如射频识别和蓝牙。利用r & s:利用sfsvr,用户可以轻松跟踪这一频率变化并测量发射机性能。
r&。专为测试意外信号而设计的频率触发模式。频率模板触发(fmt)将对预定义的频谱事件产生触发响应。研发。Sfsvr将分析每个光谱样本,并将其与预定义的光谱模板进行比较。该功能可用于捕捉射频发射器的意外干扰信号或瞬时频率变化。用户可以使用r & f:频率触发模板可以通过sfsvr触摸屏快速定义,也可以通过fsvr自动生成。
当sfsvr工作在非实时模式时,它还可以用作通用信号和频谱分析仪,可以提供通用R &:sfsv提供的所有测试功能以及测量射频参数和数字调制信号的所有选项。研发。Sfsvr还支持所有移动通信标准,如GSM/edge、WCDMA、TD-scdma、WLAN、WiMAX和lte。测试速度超过每秒1000次扫描,使得R & Sfsv比业内其他频谱和信号分析仪快五倍以上。
r&。Sfsvr实时光谱仪已经正式发布,有三种型号可供选择:测试频率为7ghz、13ghz和30ghz。
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