
天津国电仪讯科技有限公司
经营模式:生产加工
地址:天津市西青经济技术开发区赛达九纬路七号电子城大数据产业园10号楼314-315室
主营:测试仪器
业务热线:022-58530359
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天津国电仪讯科技有限公司是一家以给客户提供综合测试技术服务和SMT工程相关配套设施服务的电子科技公司,业务涵盖精密电子测试仪器的维修,校准,二手网络分析仪,租赁,销售,二手网络分析仪价格,回购以及系统集成方案设计等。
网络分析仪的传输和阻抗特性
传输和阻抗特性是信号系统传输的基本特性。传输系统的识别从这些特征开始。矢量网络分析仪S21和S12可以测试传输特性,包括幅度,相位,二手网络分析仪租赁,幅度频率特性等; S11和S22可以测试阻抗特性,包括驻波,反射功率等。
网络分析仪延迟测量
对于波形传输,例如数字通信和视频设备(同时传输多个频率分量),延迟时间的估计非常重要。在那些基于精准延迟值的系统中,精准延迟值的测量非常重要。矢量网络分析仪S21和S12可以准确测试系统的正向和反向传输延迟值。
网络分析仪的时域分析
Anritsu矢量网络分析仪可以在时域内分析网络。它使用FFT / IFT算法将基于频域测量的数据转换为时域。

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影响系统不确定度的因素主要包括:
1)剩余系统误差。主要包括定向耦合器的方向性误差、等效负载匹配误差、等效源匹配误差、整机串扰误差等。利用矢量网络分析仪进行散射参数校准时,由于实际校准件并非完全理想,必然会造成剩余响应误差,从而导致测量值偏离其真值,将对散射参数的测量结果引入不确定度。
2)非线性系统误差。在对不同器件电路的测试中,接收机会工作于高电平状态或低电平状态。当测试大功率信号时,接收机处于高电平状态,此时,接收机的非线性的行为必然会导致非线性系统误差,进而对测量结果引入不确定度。上述两项误差除了直接造成测量结果的不确定性之外,还决定着其它各种单项不确定度在系统中的传递关系。
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网络分析仪的发明背景
20世纪40年代和50年代,大多数高频通信系统都采用电子管(速调管、磁控管)和调幅(AM)或调频(FM)技术。一些原始的信号发生器、功率检波器和阻抗电桥被用来测量上述元件的传输、反射和阻抗特性,使之能制作出成功的系统。为了绘制一个现代shi密斯图(Smith chart),每次一个频率要进行数小时繁琐的手动调谐测量。当时的网络分析仪是扫频标量分析仪,结合繁琐的逐点重绘器件的相对相位特性。
到60年代,半导体技术方兴未艾。基于半导体二极管的取样器成为仪器的基本组成部分。这些取样器用来对波形取样,能对信号进行相对幅度和相位测量。基于返波振荡器的频率捷变信号源允许在宽频率范围内进行测量。能进行扫频幅度和相位测量的网络分析仪是建立在8405型矢量电压表基础上的8407型射频网络分析仪。它允许比较两个波形的幅度和相位,但只能工作到110 MHz。

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