安眠酮参考频谱

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  • 频谱分析仪的使用方法与保养

    如图是一台RS的FSU26频谱分析仪 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409181405253551_8584_6691099_3.jpeg[/img] 首先,打开仪器电源,让频谱分析仪预热一段时间(通常为30分钟),以稳定其内部电路,确保测量精度。 使用适当的连接器将待测信号接入频谱分析仪的输入端口。确保信号线与分析仪的输入阻抗匹配,避免信号反射和失真。 根据待测信号的特性,设置频谱分析仪的中心频率、频率跨度、分辨率带宽(RBW)、视频带宽(VBW)等参数。这些设置将直接影响频谱图的清晰度和测量精度。 启动测量程序,频谱分析仪将开始捕捉并分析信号。观察屏幕上的频谱图,根据需要调整测量参数以获取最佳测量结果。根据频谱图分析信号的频率成分、幅度等信息,为后续的测试或调试提供依据。 使用柔软的布或专用清洁剂定期清洁频谱分析仪的外壳和内部元件,避免灰尘和污垢的积累影响仪器的散热和性能。注意避免使用腐蚀性液体或水直接清洁仪器。 将频谱分析仪放置在干燥、通风良好的环境中,远离强电磁干扰源和强磁场。避免在温度变化剧烈的环境中使用仪器,以防内部电路受损。 确保使用稳定的交流电源或直流电源,并符合仪器要求的电压和电流范围。使用随附的电源线,并定期检查电源线和插座的连接情况,确保电源供应的稳定性和安全性。 根据使用手册的要求,定期对频谱分析仪进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。校准包括频率校准、幅度校准等,可以通过参考信号源或专门的校准设备进行。 综上所述,正确的使用方法和细致的保养是确保频谱分析仪性能稳定、测量准确的关键。通过遵循上述方法和建议,可以最大限度地发挥频谱分析仪的作用,为电子测试工作提供有力支持。

  • 握在手里的USB微型频谱分析仪信号源

    握在手里的[url=https://www.bjutc.com/]USB微型频谱分析仪[/url],重量只有95克体积小,功能强大的USB频谱分析仪,可以应对频谱分析仪各种挑战,频谱监测,微波测量,EMC测试,WIFI和无线网络测试。其价格只有普通频谱分析仪的十分之一不到,既减少桌面使用空间,又方便携带。配备PC端配套软件(可免费下载)。最高频率6.2GHz,频率范围从100Hz到6.2GHz;最小频率步进1Hz,频率稳定度是±0.28ppm.参考电平范围:高频段 -70dBm至+30dBm ;低频段 -50dBm至+30dBm 。调解功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、MSK、GMSK、BPSK、8PSK、I&Q data、EVM、Eye diagram、Constellation 。外形尺寸:100mm(长)×25mm(宽)×25mm(高)。外接IQ输出: 工作温度:-10°C至+50°C存放温度:-50°C至+70°C 幅度测量范围:低频段:平均噪声电平至+10dBm 高频段:平均噪声电平至+24dBm(连续波)高频段:平均噪声电平至+28dBm(脉冲波)[url=https://www.bjutc.com/]USB微型频谱分析仪[/url]设计体积小巧易携带,USB直接供电设计配合PC端的软件可以出色完成传统台式频谱仪的基本项目测试,工作方式与传统频谱仪基本相同,非常适合户外现场测试测量,室内测量又可以缩小作台空间。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件,在电脑里完成对硬件的控制、分析和显示等测试测量工作。[url=https://www.bjutc.com/about.html]北京普信创业科技有限公司[/url]

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  • 上海微系统所在自参考太赫兹双光梳研究方面取得进展
    近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员曹俊诚、黎华团队与华东师范大学教授曾和平团队合作,在高稳定自参考太赫兹双光梳方面取得研究进展。研究团队提出自参考方法,完全消除了THz双光梳共有载波噪声,同时抑制了重复频率噪声,将THz双光梳梳齿线宽由未稳频的2-3 MHz量级压缩至14.8 kHz,大幅提升了THz双光梳光源的稳定度。相关成果以Terahertz Semiconductor Dual-comb Source with Relative Offset Frequency Cancellation为题发表在《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews)上,并被遴选为封面论文。双光梳由两个重复频率略有不同的光频梳组成,通过多外差采样将光谱信息直接映射在微波波段,这种不依赖机械扫描的时间延迟结构令双光梳天然具有高速、高分辨等优势,在高精度光谱、成像、测距以及大容量高速通信方面具有重要应用。在THz波段,基于电泵浦的半导体量子级联激光器(quantum cascade laser,QCL)是实现THz光频梳与双光梳的理想载体。当前,THz QCL双光梳通常工作于自由运行模式,具有较高的相位噪声,限制其高精度应用。提高双光梳频率稳定性的主要思路是分别控制两个光频梳基础频率分量,即载波包络偏移频率和重复频率。要完全锁定THz QCL双光梳需要同时锁定四个不同频率,即两个载波包络偏移频率和两个重复频率。尽管研究团队在前期工作中将THz双光梳一根梳齿通过锁相环实现了锁定,提升了双光梳的稳定性,但是还未实现THz双光梳的完全硬件锁定,而要在实验室实现四个频率的完全锁定,将涉及复杂的硬件系统。该工作中,研究人员提出了自参考“软锁定”方法,不采用任何硬件锁模模块,对双光梳整体信号进行操控,实现了高稳定自参考THz QCL双光梳光源。双光梳梳齿噪声来源于两个未锁定的光频梳的载波包络偏移频率和重复频率噪声,通过多外差拍频产生的双光梳的每根梳齿都享有相同的载波包络频率及噪声。通过消除共有的载波包络频率噪声,则可以显著提高每根双光梳梳齿的稳定性。研究通过窄带滤波器将双光梳的一根梳齿滤出并将其与整个双光梳信号进行混频,从而彻底消除双光梳梳齿的共有载波噪声,同时还可以抑制重复频率噪声,构造出无载波包络偏移频率的零偏双光梳,显著提高双光梳信号的长期稳定性【图1(a)】。未稳频THz双光梳光谱在15 s的测试时间内,测得的梳齿“最大保持”线宽为2 MHz【图1(b)】。施加自参考稳频之后测得的THz双光梳光谱,在60 s内,测得的“最大保持”线宽为14.8 kHz,比未稳频的THz双光梳梳齿线宽提升了130倍以上【图1(c)】。研究工作提出的自参考稳频方法,不依赖任何锁定元件,同时可方便移植于其他激光系统中,为提高光谱、成像等各种应用的稳定性提供一种简单有效的稳频方法。 相关研究工作得到国家自然科学基金重点项目、国家优秀青年科学基金项目、中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划、中科院“从0到1”原始创新项目、中科院科研仪器设备研制项目、上海市优秀学术带头人计划等的支持。  图1(a)自参考稳频原理。其中frep1和frep2分别是两个光频梳的重复频率,其中frep2通过微波注入锁定到fRF。“彩虹”频谱表示MHz范围内的下转换双光梳信号,通过带通滤波器将其中一根梳齿滤出(虚线框),从而采用混频实现零偏自参考双光梳。(b)未稳频THz双光梳“最大保持”频谱,测量时间为15 s。(c)自参考双光梳“最大保持”频谱,测量时间为60 s。
  • 上海微系统所在自参考太赫兹双光梳方面取得重要进展
    近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所曹俊诚、黎华研究员领衔的太赫兹(THz)光子学研究团队与华东师范大学曾和平教授团队合作,在高稳定自参考太赫兹双光梳方面取得重要研究进展。项目团队提出自参考方法,完全消除了THz双光梳共有载波噪声,同时抑制了重复频率噪声,将THz双光梳梳齿线宽由未稳频的2-3 MHz量级压缩至14.8 kHz,大幅提升了THz双光梳光源的稳定度。相关成果于2023年2月3日以“Terahertz Semiconductor Dual-comb Source with Relative Offset Frequency Cancellation”为题发表在Laser & Photonics Reviews期刊,并被遴选为封面论文。双光梳由两个重复频率略有不同的光频梳组成,通过多外差采样将光谱信息直接映射在微波波段,这种不依赖机械扫描的时间延迟结构令双光梳天然地具有高速、高分辨等优势,在高精度光谱、成像、测距以及大容量高速通信方面具有重要应用。在THz波段,基于电泵浦的半导体量子级联激光器(quantum cascade laser, QCL)是现实THz光频梳与双光梳的理想载体。当前,THz QCL双光梳通常工作于自由运行模式,具有较高的相位噪声,限制其高精度应用。提高双光梳频率稳定性的主要思路是分别控制两个光频梳基础频率分量,载波包络偏移频率和重复频率。因此,要完全锁定THz QCL双光梳需要同时锁定四个不同频率,即两个载波包络偏移频率和两个重复频率。四个不同频率的复杂系统。尽管项目团队在前期工作中将THz双光梳一根梳齿通过锁相环实现了锁定,并提升了双光梳的稳定性,但是还未实现THz双光梳的完全硬件锁定。而要在实验室实现四个频率的完全锁定,将涉及非常复杂的硬件系统。在本工作中,研究人员提出了自参考“软锁定”方法,不采用任何硬件锁模模块,对双光梳整体信号进行操控,实现了高稳定自参考THz QCL双光梳光源。双光梳梳齿噪声来源于两个未锁定的光频梳的载波包络偏移频率和重复频率噪声,通过多外差拍频过程,双光梳的每根梳齿都共享相同的载波包络频率及噪声。通过消除共有的载波包络频率噪声,则可以显著提高每根双光梳梳齿的稳定性。如图1(a)所示,通过窄带滤波器将双光梳的一根梳齿滤出并将其与整个双光梳信号进行混频,从而彻底消除双光梳梳齿的共有载波噪声,同时还可以抑制重复频率噪声,构造出无载波包络偏移频率的零偏双光梳,显著提高双光梳信号的长期稳定性。图1(b)为未稳频THz双光梳光谱,在15 s的测试时间内,测得的梳齿“最大保持”线宽为2 MHz。图1(c)为施加自参考稳频之后测得的THz双光梳光谱。在60 s内,测得的“最大保持”线宽为14.8 kHz,比未稳频的THz双光梳梳齿线宽提升了130倍以上。本工作提出的自参考稳频方法,不依赖任何锁定元件,同时可方便移植于其它激光系统中,为提高光谱、成像等各种应用的稳定性提供一种简单有效的稳频方法。本论文共同第一作者为中科院上海微系统所副研究员李子平、博士生马旭红,黎华研究员、曹俊诚研究员、曾和平教授为论文共同通讯作者。同时,上海理工大学李敏副教授和华东师范大学闫明研究员为该工作也做出了重要贡献。该研究工作得到了国家自然科学基金重点项目(62235019)、国家优秀青年科学基金项目(62022084)、中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划(YSBR-069)、中科院“从0到1”原始创新项目(ZDBS-LY-JSC009)、中科院科研仪器设备研制项目(YJKYYQ20200032)、上海市优秀学术带头人计划(20XD1424700)等支持。图1(a)自参考稳频原理。其中frep1和frep2分别是两个光频梳的重复频率,其中frep2通过微波注入锁定到fRF。“彩虹”频谱表示MHz范围内的下转换双光梳信号,通过带通滤波器将其中一根梳齿滤出(虚线框),从而采用混频实现零偏自参考双光梳。(b)未稳频THz双光梳“最大保持”频谱,测量时间为15 s。(c)自参考双光梳“最大保持”频谱,测量时间为60 s。图2 论文封面论文链接:https://doi.org/10.1002/lpor.202200418封面链接:https://doi.org/10.1002/lpor.202370016
  • 上海光机所在图像频谱智能欠采样研究方面取得新进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室司徒国海研究员团队在基于深度学习的频谱欠采样及复原方面取得新进展。研究团队通过联合优化频谱采样和频谱重建,在7.5%的极限采样率下成功实现复杂场景的高质量彩色重建。相关研究成果以“Learning-based adaptive under-sampling for Fourier single-pixel imaging”为题发表于Optics Letters上。   自然场景图像往往在频域较空域更具稀疏性。传统成像在空域采样,而傅里叶单像素成像(FSI)通过投影不同频率的正弦条纹对场景编码,可直接使用单像素探测器对场景频谱采样。利用频谱稀疏性,FSI可在不显著牺牲图像质量的条件下减少采样次数,提升信息获取效率。但这种有损压缩方法,难以在极低采样率下应用。通过引入深度学习可对降质的欠采样图像进行增强,但其性能受到手动设计频谱采样方案的限制。   研究人员基于自编码架构(图1a),在编码层引入一个可学习的频域欠采样二值掩膜,并在解码层实现对欠采样重建结果的增强,通过计算网络输出结果和标签值之间的差异,指导欠采样掩膜和解码网络参数协同优化。研究人员还引入一个色彩滤波阵列(图1b),获取Bayer格式图像,经Demosaic算法处理得到彩色图像。仿真和实验结果表明,所提基于人工智能的端到端联合优化方法有望为FSI提供最优编解码策略(图2),从而有望促进其在遥感、显微、特殊波段成像、三维成像等领域的应用。此外,这种引入二值采样掩膜的智能欠采样策略可应用于众多需要按重要性降采样的任务中,如傅里叶叠层成像,计算层析等。图1. 所提方案示意图。(a)利用自编码器协同设计欠采样掩膜和重建网络。(b)使用习得的掩膜来生成照明模式。(c)使用照明模式调制目标,得到的桶信号可以通过预训练的解码网络来重建目标。图2. 实验结果。FSI-learned:使用所提方法的频谱采样策略的傅里叶单像素成像(FSI)结果;FSI-circle:使用均匀圆形欠采样;FSI-DL:均匀圆形欠采样+深度学习;Ours:所提频谱采样与图像重建联合优化。

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  • 光频梳偏频测量模块(f-2f自参考模块)一.载波包络偏移模块(f-2f自参考)/fceo频率产品概述 光学频率梳是当今激光与时间频率学科的前沿技术,载波包络偏移(f-2f自参考)有效地链接了光学频率与微波频率,在过去二十年间推动了精密光谱学、光学测量技术、量子精密操控、光钟等重要技术的发展。其基于飞秒锁模激光器,通过锁定重复频率(frep)和载波包络偏移频率(fceo)使梳齿稳定呈现出固定间隔的特征。 昊量光电新推出光频梳偏频测量模块(COSMO),为测量载波包络偏移频率(fceo)的f-2f自参考锁定过程提供了一种紧凑且方便的解决方案。COSMO运用了非线性波导技术产生超连续谱,将频谱扩展到至少一个倍频区域,通过低频翻倍与高频进行重叠,从而精准测定fceo。同时,COSMO可以用极低的脉冲能量检测目标频率,从而实现更低的功耗或更高的重复频率。二.载波包络偏移模块(f-2f自参考)/fceo频率模块基本参数规格COSMO输入脉冲波长~ 1560 nm输入脉冲能量 200 pJ输入光纤PM 1550 Fiber输入光学信号接口FC/APC输出电信号接口SMA模块尺寸~ 50×35×22 mm输入平均功率400 mW工作温度0 to 40 ℃fceo峰值的信噪比 35 dB三.载波包络偏移模块(f-2f自参考)/fceo频率使用案例激光器载波包络偏频锁定实验装置 Menhir激光器产生波长1550 nm 1 GHz脉冲激光,并将其送入掺铒光纤放大器以增加脉冲能量。放大后的脉冲光通过一小段色散补偿光纤,输入至光频梳偏频测量模块(COSMO),测定fceo。fceo信号在放大、滤波后进入锁相环等反馈模块,为激光器提供反馈信号。射频频谱分析仪可以看到具有相干尖峰的锁定fceo信号。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
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  • Advantest R3265A爱德万8G频谱分析仪分辨率10Hz 100Hz-8GHz的详细介绍Advantest R3265A爱德万8G频谱分析仪分辨率10Hz 100Hz-8GHz产品型号:R3265A产品品牌:爱德万简单介绍技术指标:频率范围:100Hz - 8GHz频率精度:(±)(在1GHz频点):110Hz分辨带宽范围:10Hz - 3MHz平均噪声电平(最窄分辨带宽):-140dBm噪声边带(20kHz偏移):-110dBc/Hz R3265频谱分析仪的详细介绍 主要性能简介*高输入灵敏度:-145dBm*5us/div的高速扫描和数字读数输出*门扫描功能*内存卡功能*用户定义功能*运用大CRT显示的便携式系统*和MIC-T-28800标准件兼容,质量可靠性能简介R3265是为了改进以前型号的基本功能而设计的微波频谱分析仪,为了满足新的用户需要简化了操作。因为它融入了时域分析功能,因此R3265可用于数字和模拟通讯中。尽管它是便携式仪器,也采用了大的CRT显示。在很宽的动态范围内,R3265可在一次扫描过程中测量从100Hz~8GHz的频率范围。即使在2.6GHz的频率上,一种新开发的高纯度合成器也能得到-110dBc/Hz的高信号纯度(10kHz的偏移频率)。R3265特别擅长于测量新型的移动通讯设备的寄生发射强度,占用频率带宽,以及邻近通道的信号泄漏。在低噪声模式下,R3265具有-145dBm的高输入灵敏度(1MHz~3.6GHz),因此它可以很容易的测量微弱信号。除了普通的用户自定义功能外,R3265还具备多光标功能,既列出多个光标显示的频率和电平值,以此来增强操作能力。存储功能可存储或调用测量设置,测量数据和用户定义值。使用这个功能,就可大大缩短测量所需时间和减少面板的重复设置。主要性能简介软件校准使其可以进行高精度测量内部的CPU不仅可以校正中频(IF),而且还可以校正包括衰减器在内的频率特性,以提高振幅测量精度。在噪声测量中还可校正功率带宽。10Hz到3MHz的分辨率带宽对于频率分辨率,R3265运用了窄带(10Hz)IF带宽滤波器,可以从宽IF宽带滤波器(3MHz)中分离出附近的信号,把测量灵敏度提高为脉冲RF信号。这样R3265可运用于各种测量中。窄带IF带宽滤波器也运用了一个数字IF滤波器,因此可进行高选择性邻近特性测量和高速测量。运用大CRT显示的便携式系统R3265便携式频谱分析仪使用了一个8英寸CRT显示屏来监视测量结束,这样就保证了精确的监测性能,而且操作也很简单容易了。5μs/div的高速扫描R3265用一个高速数字转换器在零间隙内进行5μs/div的高速扫描。用平均化功能也可将这个数据平均化。这个功能对于监测欧洲的GSM系统和日本,美国的下一代移动电话系统(如数字移动电话)的时分多址(TDMA)信号的平均传输功率是非常理想的。使用延迟扫描就可扩展到任意的范围(选件71)。门扫描功能R3265的标准特性包括同步信号(TDMA和视频信号)的分析功能。当和高速扫描功能一起使用时,可用此功能去监测TDMA信号任意一次窄通道中的传输功能或者用于分析TV信号一个水平线中的噪声。直至现在,门扫描功能都需要外部门扫描信号。选件71就提供了这样的信号,大大便利了操作。占用带宽和邻道功率的测量通过计算所测量的频谱数据,R3265可以很容易的测量无线电传输特性的占用带宽和邻道的泄漏功率,当测量占用带宽时,也显示载波频率。邻道的泄漏功率可在70dB的动态范围内进行测量。主要技术指标频率频率范围:100Hz~8GHz频段谐波模式(N)100Hz~3.6GHz13.5GHz~7.5GHz17.4GHz~8GHz1前置放大器:用VIG调谐前置放大器为3.5GHz~8GHz频率读数精度(起始,终止,CF,标记器):±(频率读数×频率参考精度+跨度×跨度精度+0.15×RBW+10Hz)间隙精度:±3%(跨度2MHz);±5%(跨度2MHz)计数频率光标:分辨率:1Hz~1kHz计数精度(S/N≥25dB):±(光标频率×频率参考精度+5Hz×N+1LSD)△光标计数精度(S/N≥25dB):±(△光标频率×频率参考精度+10Hz×N+2LSD)频率参考精度:±2×10-8/天,±1×10-7/年,±5×10-9/天(选件21)频率稳定性:残余FM(零跨度):3Hzp-p/0.1s漂移(在预热1小时后):2.5kHz×扫描时间(分)50kHz跨度≤2MHz60Hz×扫描时间(分)跨度≤50kHz谱线纯度:噪声边带偏移f≤2.6GHz f2.6GHz1kHz-100dBc/Hz (-95+20logN)dBc/Hz10kHz-110dBc/Hz (-108+20logN)dBc/Hz20kHz-110dBc/Hz (-108+20logN)dBc/Hz100kHzz-114dBc/Hz (-110+20logN)dBc/Hz频率跨度线性跨度范围200Hz~8GHz,零跨度精度±3%(跨度2MHz),±5%(跨度≤2MHz),对数跨度范围1kHz~1GHz,1,2,3区段可选精度±(10%+终止频率×0.1%)分辨率带宽(-3dB):范围:10Hz~3MHz 1,3,10序列精度:±15% 100Hz~1MHz,±25% 30Hz(25℃±10℃),3MHz,±50% 10Hz~100Hz(数字IF)选择性:(-60 dB/-3 dB)15:1100Hz~3MHz20:1 30Hz5:1(通常情况下)10Hz~100Hz(数字IF )带宽(-6dB):200Hz,9kHz,120kHz符合CISPR标准视频带宽范围:1Hz~3MHz 1,3,10序列幅度范围幅度范围:+30dB~噪声电平最大输入:+30dBm(1W)(输入衰减≥10dB)DC:0V显示范围:标尺校准:10×10格曲线对数:10,5,2,1,0.5,0.2,0.1 dB/div线性:参考电平/格的10% QP对数:40dB(5dB/div)输入衰减器范围:0~70dB(10dB步进)动态范围1dB增益抑制噪声电平135dB-1.55f(GHz)dB,200MHz到3.6GHz130dB-1.55f(GHz)dB,10MHz到3.6GHz信号失真谐波87dB100MHz到1.8GHz82.5dB10MHz到3.6GHz112dB3.5GHz三阶互调93dB200MHz90dB10MHz显示平均噪声电平:
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  • 产品综述 Ceyear 4025D频谱分析仪是电科思仪推出的新一代高性能手持式频谱分析仪,频率测量范围覆盖9kHz~20GHz,主要用于外场无线通信设备的安装调试、维护保障及干扰排查等场合,具有体积小、重量轻、环境适应性强、供电灵活、操控方便等特点。4025D频谱分析仪具有40MHz带宽实时频谱分析、干扰分析、信道扫描、场强测量、USB连续波与峰值功率测量、模拟解调分析、定向分析等多种测量功能模式,以及通道功率、占用带宽、邻道功率、频谱发射模板、载噪比、谐波失真、杂散发射模板、室内/室外地图覆盖等智能测量功能,支持LAN、USB、MicroSD卡、Wi-Fi无线通信等接口。整机采用10.1寸电容触摸屏,支持标记拖动、频率与幅度拖动缩放等功能,产品可应用于移动通信、卫星通信、雷达检测、微波通信、电子侦察与对抗设备的现场调试与安装维护、干扰源测向与地图定位、瞬态时变信号测试等领域。主要特点频率覆盖范围:9kHz~20GHz,低频可扩展至5kHz,标配全频段前置放大器射频性能指标显示平均噪声电平:≤-165dBm/Hz(2MHz~2GHz,前置放大器开,典型值)单边带相位噪声:≤-113dBc/Hz@100kHz频偏@1GHz载波(典型值) ≤-108dBc/Hz@100kHz频偏@10GHz载波(典型值)三阶交调失真:+16dBm@900MHz(典型值)总电平不确定度:±1.0dB(典型值)扫描速度快扫描时间33ms(扫宽20GHz,分辨率带宽3MHz)扫描时间<4s(扫宽1GHz,分辨率带宽1kHz,快速FFT扫描方式)多种测量功能模式:频谱分析、干扰分析(瀑布图、RSSI)、信道扫描、场强测量、USB连续波功率测量、USB峰值功率测量、模拟解调分析(AM、FM、PM)、定向分析、40MHz带宽实时频谱分析(支持数字余辉频谱和瀑布图显示)等多种智能测量功能:通道功率、占用带宽、邻道功率、频谱发射模板、载噪比、谐波失真、杂散发射模板、室内/室外地图覆盖、时间门测量等,支持GPS/北斗定位及对机内晶振的频率驯服校准功能,GPS锁定校准后的频率参考精度典型值可达到±10ppb多样的辅助测试接口及数字接口:10MHz 参考输入输出、GPS/北斗天线、零扫宽中频输出、Wi-Fi无线通信接口、LAN、USB、MicroSD等方便快捷的用户操作体验:10.1寸液晶及电容触摸屏,具有6个独立标记,支持标记拖动、频率/幅度参数拖动与缩放功能,支持信号跟踪与峰值跟踪,具有3条显示迹线、6种检波方式(标准、正峰值、负峰值、取样、均值、均方根)良好的外场使用性:环境适应性强,工作温度-20℃~55℃,贮存温度-50℃~70℃;重量轻,整机含电池重量约3.5kg;支持默认、户外和夜视三种显示模式;内置大容量锂离子电池,典型续航时间可达4.5小时可配置多种外场测试附件选件,如USB连续波功率探头、USB峰值功率探头、全向天线、定向天线、电子罗盘、EMI近场探头、车载充电器、电池座充等丰富的测量功能模式及选件频谱分析: 4025D频谱分析仪的频谱分析功能标配通道功率、占用带宽、邻道功率、频谱发射模板、载噪比、音频解调、谐波失真、频谱发射模板、多载波邻道功率等测试功能,具有测试灵敏度高、扫描速度快、动态范围大、相位噪声指标好等特点。4025D频谱分析仪内置多种预定义的信号标准可直接调用,支持噪声标记和频率计数器功能,可同时显示3条迹线,并且具有标准、正峰值、负峰值、取样、均值和均方根等不同的检波方式,支持信号跟踪和峰值跟踪功能。干扰分析(选件):4025D频谱分析仪的干扰分析选件具有频谱测量、瀑布图和RSSI测量功能,其中瀑布图使用频率-幅度-时间三维的显示方式,可以方便的观测周期性或者间断的信号,在瀑布图中显示颜色的不同反应信号幅度的强弱,RSSI(接收信号强度指示)主要用于测量一个点频信号在一个时间段内的强度变化情况,瀑布图和RSSI测量均支持信号的自动存储功能。信道扫描(选件):信道扫描测量模式提供对多个信道的信号功率的测量。信号功率以条形图的形式或是列表的形式来显示,最多可测量20个信道的信号功率。依据设置信道的方式分为三种测量方式:信道扫描、频率扫描、列表扫描,三种测量方式均可设置信道的带宽和信道的数量。模拟解调分析(选件):解调分析测量模式提供对AM、FM、PM调制信号图谱的显示和相关参数的分析。主要的图谱和相关参数的测量如下所示:射频图谱:类似于频谱分析模式,显示调制信号的频谱图,可进行占用带宽的测量。音频图谱:显示解调后的音频信号的频谱图。音频波形:显示解调后的音频信号在时域的波形。参数分析:可对调制信号的载波功率、调制率、载波频偏、调制深度(AM)、调制频偏(FM)、调制相偏(PM)、信纳比、调制失真、总谐波失真等参数进行测量分析。 USB功率测量(选件):USB功率测量功能通过外接电科思仪87230/87231/84232/87233系列外置USB功率探头,可以测量最高到40GHz的连续波信号功率。USB峰值功率测量(选件):4025D频谱仪通过USB接口外接电科思仪的87234D/E/F/L USB峰值功率探头,可以测试高达67GHz的射频/微波信号,实现大动态范围的的脉冲功率测量。场强测量(选件):4025D频谱分析仪配合便携式天线可进行场强测量,广泛应用于空间电磁环境监测和无线电管理。支持用户直接调用天线文件或自定义天线因子。场强测量可以分为点频测量,频率扫描测量以及列表扫描测量三种模式。其中点频测量通过设置点频频率来观察当前点的频偏以及幅度值和场强值;频率扫描测量通过设置起始频率、步进频率以及扫描点数来观察一段频率范围内的幅度值和场强值变化情况;列表扫描测量通过调用预先编辑或保存的列表来观察列表频率点的幅度值和场强值。定向分析(选件):4025D频谱分析仪的定向分析选件需配备定向天线、电子罗盘和GPS/北斗等选件,实现干扰信号的直接查找、水平扫描测向和地图交叉定位功能。当选配ZE9080系列天线及手持柄时,由于其内置电子罗盘,可不必单独配置。40MHz带宽实时频谱分析(选件):4025D频谱分析仪具有的实时频谱分析功能,主要用于对瞬态时变信号、突发信号的捕获和分析,实时分析带宽最大40MHz,可实现瞬态信号数字余辉和瀑布图测量功能。室外地图(选件):室外地图选件是在频谱分析模式下的一项测量功能,可做干扰信号的RSSI测试和邻道功率比测试,并可依据时间或距离实时将测试结果标注在地图上。地图上标注的测试结果可保存到仪器,供后续调用查看。室内地图(选件):室内地图选件可做RSSI测试和邻道功率比测试,由于室内无法收到GPS信号,因此用户需手动移动位置并将测试结果标注在地图上。地图上标注的测试结果可保存到仪器,方便以后调用查看。用户可以通过专用软件(随选件赠送)将图片格式的平面图转为瓦片图存储至仪器。全面的智能测量功能通道功率 占用带宽 邻道功率 频谱发射 载噪比 谐波失真 杂散发射多种射频及辅助测试接口典型应用电子设备的现场综合性能评估4025D频谱分析仪产品具有性能指标高、扫描速度快、测试功能多、操作简便等多重优点,采用手持式结构,体积小、重量轻、环境适应性强,可电池供电,可应用于雷达、通信、电子对抗与电子侦察、精确制导等各种电子设备的现场安装调试及维修保障。发射机与接收机的现场测试及诊断4025D频谱分析仪产品具有频谱分析、实时频谱分析、干扰分析、模拟解调分析、功率测量、信道扫描、场强测量等多种测量功能模式,并且具有通道功率、占用带宽、邻道功率、载噪比、杂散模板、谐波失真等多种智能测量功能,可以为发射机和接收机的现场测试提供全面的频谱分析及诊断服务。宽带频谱监测、干扰识别4025D频谱分析仪通过外接全向或定向天线可应用于电磁环境探测、无线电干扰分析、电磁环境背景评估、监测频谱和识别非法信道干扰信号等;通过时间门和实时频谱分析功能可用于时分多址信号及瞬态时变信号等复杂信号的频谱测试。
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  • HS5671+噪声测试频谱分析仪
    HS5671+噪声测试频谱分析仪 产品介绍 概述HS5671+型噪声频谱分析仪既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,它还能测量累计百分声级(统计声级),其性能符合GB/T17181-1997和IEC61672-2002标准对1级声级计的要求,同时也符合IEC1260和GB/T3241对1/1倍频程滤波器和的要求,对射频场敏感度属X类。 本噪声测试仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。本仪器采用128× 64点阵式液晶显示器带背景光显示,全中文界面,显示内容丰富,操作界面采用菜单方式,有汉字提示功能,用户操作简便,电池供电,测量结果可长期保存在仪器内,通过内置RS-232接口在现场或事后用微型打印机打印出来或送到计算机中去处理。 本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,还可以用于实验室进行噪声分析。 二 主要技术性能 1 传声器:&Phi 12.7mm(1/2&Prime )予极化测试电容传声器,灵敏度约30mV/Pa 频率范围:20Hz~20kHz, 2 测量范围:25dB~130dB(A) 30dB~130dB(C) 35dB~130dB(L) 3 频率范围:10Hz~20 kHz 4 频率计权:A、C、Lin计权 5 参考方向为电容传声器的轴向 6 参考声压级:94dB 7 时间计权:快(F)、慢(S) 8 检波器特性:数字检波,真有效值 9 仪器类型:1级 10 级量程分高、中、低三档:高量程 H 70dB~130 dB 中量程 M 50dB~110 dB 低量程 L 25dB~90 dB每档线性范围&ge 60dB。以中量程为参考量程。 11 测量时间设定:Man (人工)、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h、24h整时。 12 设置时钟:提供年、月、日、时、分、秒。关机及停电均不影响运行。 13 自动测量功能:Lp、Leq、LAE、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、Tr及滤波器自动测量等。 14 测量数据存储:可存储3000组滤波器自动测量结果或3000等效连续声级 15 显示器:128× 64点阵式液晶数显,具有动态模拟表针显示、测量方式显示、测量时间及时钟显示,夜间背光照明等功能。 16 输出接口: 1)交流输出:0V~1.5V 2)数据输出:RS-232 波特率:9600。 17 电源:4× LR6(5#) 高能碱性电池,也可使用6V外接电源。满容量电池在正常工作方式下能连续工作24小时。 安装电池时外接电源和内部电池不可同时使用。 18 外形尺寸:L× B× H(mm) 230× 72× 30 19 质量:400g(含电池)
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    HS6288E噪声频谱分析仪 HS6288E型噪声频谱分析仪的详细介绍 一、概述 HS6280E型噪声频谱分析仪是我厂新研制成功的一种精密声学测量仪器,具有量程范围大﹑自动测量存储各种数据等特点,选用内置倍频程及1/3倍频程滤波器可进行频谱分析,通过RS232C串行口可在PC机上读出测试数据,通过点测或连续的测试方式可测量倍频程及1/3倍频程各频率点对应的声级及图谱,并可由系统打印机打印出来。 HS6280E型噪声频谱分析仪采用人机对话的操作,在PC机上用鼠标点击按键就可以进行所要的操作,操作十分简单,可靠性高,可广泛用于各种机器﹑车辆﹑船舶﹑电器等工业噪声和环境噪声测量,适用于工厂企业﹑环境保护﹑交通﹑教学﹑科研部门等的声测试领域。 二、主要技术性能 传声器 尺寸: 1/2英寸极化测试电容传声器 频率: 20Hz~20kHz 灵敏度:50mV∕Pa 声级测量范围(以2× 10-5 Pa为参考) 25dB~130dB(A) 35dB~130dB(C) 45dB~130dB(Lin) 频率计权与频率范围 A计权、C计权、Lin:线性,平坦频率响应 频率: 20Hz~20kHz 检波器特性 真有效值峰值因素&ge 10 时间计权 F(快)、S(慢) 量程分档设置 最大动态范围60dB﹐自动指示超量程与欠量程 - 20dB档: 30dB~90dB - 10dB档: 40dB~100dB 0dB档: 50dB~110dB +10dB档: 60dB~120dB +20dB档: 70dB~130dB 自动测量功能 LP﹑倍频程及1/3倍频程频谱分析 校准 1型声级校准器或活塞发声器 电源 9V外接电源 外形尺寸 L× B× H:365mm× 285mm× 100mm 显示 四位数码显示,分辨率为佳0.1dB 精度 符合GB/T17181和GB/T3241标准2型 质量 800克 工作环境 操作温度:-10℃~50℃ 相对湿度: 20%~90%RH
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    HS6288B型噪声频谱分析仪 应用范围及特点: 主要性能符合《JJG188&mdash 2002声级计检定规程》和IEC61672标准对2级声级计要求。HS6288B型噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化的噪声测量仪器,它集积分、噪声统计、噪声频谱,噪声采集等几种功能于一体,在设计和功能上都有许多创新,能满足多种测量要求,本仪器具有大屏幕液晶显示,内置1/1频谱分析、时钟设置、自动测量存储等效连续声级、统计声级等特点,配套打印机可自动打印出各种测量结果。通过RS&mdash 232C接口,主机与微机实现通讯,将测量结果输出打印。测量结果可长期保存在仪器内。本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量。 主要技术指标及功能: 1、测量范围:(以2× 10-5Pa为参考) 1) A声级:30~135dB; 2) C声级:40~130dB 2、频率范围:20Hz~12.5kHz 3、检波器特性:LMS真有效值,峰值因素:3 4、时间计权:F(快)、S(慢)、最大值保持。 5、5、测量时间设定:Man(人工)、10s、1min、5 min、10 min、          15 min、20 min、1h、4h、8h、24h、Regular(整时)。 6、自动测量功能:Leq、L5、L10、L50、L90、L95.Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn及1/1频谱等。 7、滤波器特性:1/1倍频程;中心频率:31.5Hz、63Hz、125Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 8、测量数据自动存储:500单组数据,50组整时数据和50组滤波器自动测量数据。 9、接口:RS&mdash 232C,可外接配套打印机与微机通讯实现测量数据打印与频谱直方图打印输出。 10、校准:使用HS6020声级校准器,声级:94dB、频率1kHz。 11、显示器:54mm× 24mm大屏幕液晶数显,具有模拟表针,测量方式、测量时间及时钟、1/1中心频率显示功能。 12、电源:5节LR6型高能碱性电池,直流7.5V,并设有外接电源输入插孔。 其它: 1、选择附件:校准器、延伸电缆(5/10/15m)、三脚架。 2、外形尺寸:主机:240mm× 81mm× 31mm ,打印机:178mm× 81mm× 31 mm 3、重量:主机约400克,打印机约410克。 4、基本配置:主机、打印机(含充电电池及外接电源)、托架、光盘、携带箱、风罩。

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