矢量信号分析仪原理

仪器信息网矢量信号分析仪原理专题为您提供2024年最新矢量信号分析仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括矢量信号分析仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的矢量信号分析仪原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合矢量信号分析仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有矢量信号分析仪原理相关的最新资讯、资料,以及矢量信号分析仪原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

矢量信号分析仪原理相关的仪器

  • 产品综述思仪3671系列矢量网络分析仪产品包括3671C(100kHz~14GHz)、3671D(100kHz~20GHz)、3671E(100kHz~26.5GHz)、3671G(10MHz~43.5GHz)。3671系列矢量网络分析仪提供频响、单端口、响应隔离、增强型响应、全双端口、电校准等多种校准方式,内设对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群时延、Smith圆图、极坐标等多种显示格式,外配USB、LAN、GPIB、VGA、HDMI等多种标准接口,能精确测量微波网络的幅频特性、相频特性和群时延特性。思仪3671系列矢量网络分析仪保留了高端矢量网络分析仪的特征,包括性能指标、仪器外观、显示效果、软件界面方面,同时控制仪器的体积、重量、风噪,为用户营造良好的使用体验。该产品可广泛应用于雷达、通信、导航等领域,是国防、高校和工业科研、批产过程中必不可少的测试设备。功能特点人性化用户界面简洁直观,便于操作,提高测试效率校准类型灵活可选,兼容多种校准件3671系列矢量网络分析仪提供向导校准(自动化校准)、非向导校准(使用机械校准件进行直通响应校准、直通响应与隔离校准、单端口校准、增强型响应校准、全双端口SOLT校准、TRL校准)、电校准(ECal)等多种校准类型,可根据实际测试需要选择同轴机械校准件以及电子校准件等多种校准件,方便不同接口类型器件的测试。多窗口显示所有测量通道本产品具有多通道和多窗口显示功能,最多支持64个通道,最多可同时显示32个测量窗口,每个窗口最多可同时显示16条测试轨迹,使观测结果更加直观,用户使用更加方便。录制功能实现一键自动化测试记录在使用仪器过程中所有操作步骤,同时可以随时插入编辑的提示对话框,并且准时弹出提示对话框,等待确认,实现交互功能,真正实现了智能仪器一键自动化功能。大动态范围3671系列矢量网络分析仪采用基波混频接收的设计理念,有效扩展整机的测试动态范围,可以满足您对大动态范围的测试需求。全面提升扫描速度3671系列矢量网络分析仪在全频段201点扫描、600kHz中频带宽情况下扫描速度可达43ms(典型值),并提供一键式扫描时间测试功能,方便评估。时域分析(选件)3671系列矢量网络分析仪可通过配置时域测量选件实现测量结果频域和时域之间的切换,用以确定器件、夹具或者电缆中的不连续点位置,实现故障点精确定位。高级时域分析选件(TDR选件)随着信息产业的高速发展,对网络带宽的需求也越来越高,需要信息设备(如大型服务器、计算机和交换机等)能够承载的数据速率越来越快。信息设备生产商对高速互连通道中的信号完整性问题也愈发重视,传输链路的特性变化会显著的影响信号传输质量,高级时域分析选件是评价高速链路信号传输质量的重要手段。TDR时域阻抗测试,可以精准测试传输线上阻抗特性的变化情况,定位不连续性。 便捷的近端与远端串扰测试,可同时分析时域和频域数据,用于测试多条传输线之间的相互影响的程度。3671系列矢网的高级时域分析选件提供基于S参数的虚拟眼图生成及分析功能。仿真码型输出单元用于产生0、1变化的数据位,把仿真码型和被测件的时域冲激响应进行卷积,叠加后得到虚拟眼图。根据不同的高速数字通信标准,高级时域分析选件可以使用预先定义好的眼图模板进行高效率Pass/Fail测试。高级时域分析选件可以在仿真眼图上施加抖动、噪声等干扰,通过预加重和均衡等校正算法的加入,模拟真实环境下高速链路不同位置的仿真眼图。自动夹具移除(选件)矢量网络分析仪的测量对象涉及到非标准接头器件,如封装微波器件、在片器件等。此类器件最显著的特点是无法与矢量网络分析仪直接相连。使用夹具可以将被测件连接到矢量网络分析仪上,但同时也引入了夹具误差。自动夹具移除功能可以进行夹具参数的提取、存储以及夹具去嵌入,以获得被测件的真实参数,其操作简便,精度高。进行夹具的描述时,可以设置单端夹具及差分夹具,也可以选择夹具的端口数等信息。进行夹具参数的提取,需要对夹具标准进行测量。在标准描述界面,夹具标准包含三种类型:直通标准、开路标准、短路标准。 利用自动夹具移除功能,把被测件作为一个整体,进行平衡参数提取,并进行四端口的去嵌入。测试结果显示,传输参数能够很好的去除掉,同样近端串扰和远端串扰也得到有效去除。
    留言咨询
  • 产品综述思仪3672系列矢量网络分析仪产品包括3672A(10MHz~13.5GHz)、3672B(10MHz~26.5GHz)、3672C(10MHz~43.5GHz)、3672D(10MHz~50GHz)和3672E(10MHz~67GHz)。3672系列矢量网络分析仪提供频响、单端口、响应隔离、增强型响应、全双端口、电校准等多种校准方式,内设对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群时延、Smith圆图、极坐标等多种显示格式,外配USB、LAN、GPIB、VGA等多种标准接口,除具有传统矢量网络分析仪的全部测量功能外,还可以通过配置功能选件进行混频器/变频器、增益压缩二维扫描以及脉冲状态下S参数的多功能综合参数测试,能精确测量微波网络的幅频特性、相频特性和群时延特性。该产品可广泛应用于发射/接收(T/R)模块测量、介质材料特性测量、微波脉冲特性测量和光电特性测量等领域,是雷达、通信、导航等系统的科研、生产过程中必不可少的测试设备。功能特点人性化用户界面简洁直观,便于操作,可提高测试效率校准类型灵活可选,兼容多种校准件思仪3672系列矢量网络分析仪提供向导校准(自动化校准)、非向导校准(使用机械校准件进行直通响应校准、直通响应与隔离校准、单端口校准、增强型响应校准、全双端口SOLT校准、TRL校准)、电校准(ECal)等多种校准类型,可根据实际测试需要选择同轴机械校准件以及电子校准件等多种校准件,方便不同接口类型器件的测试。多窗口显示所有测量通道本产品具有多通道和多窗口显示功能,最多支持64个通道,最多可同时显示32个测量窗口,每个窗口最多可同时显示16条测试轨迹,使观测结果更加直观,用户使用更加方便。录制功能实现一键自动化测试记录用户在使用仪器过程中所有操作步骤,同时可以随时插入用户编辑的提示对话框,并且准时弹出提示对话框,等待用户确认,实现用户交互功能,真正实现了智能仪器一键自动化功能。大动态范围3672系列矢量网络分析仪采用混频接收的设计理念,有效扩展整机的测试动态范围,可以满足您对大动态范围的测试需求。外设接口丰富,灵活实用3672系列矢量网络分析仪采用兼容PC的嵌入式计算机模块和Windows操作系统组成的软硬件平台,实现了测试仪器和个人计算机的完美结合。用户可以利用丰富的I/O接口(包括GPIB、USB和LAN等)完成数据通讯。迹线噪声小,测量精度高3672系列矢量网络分析仪优异的迹线噪声指标极大地提高了整机的测试精度,可满足用户精确测量的需要,特别有助于小插损器件的精确测量。(下图以3672B为例)时域分析3672系列矢量网络分析仪可通过配置时域测量选件实现测量结果频域和时域之间的切换,用以确定器件、夹具或者电缆中的不连续点位置,实现故障点精确定位。高级时域分析(TDR选件)随着信息产业的高速发展,对网络带宽的需求也越来越高,需要信息设备(如大型服务器、计算机和交换机等)能够承载的数据速率越来越快。信息设备生产商对高速互连通道中的信号完整性问题也愈发重视,传输链路的特性变化会显著的影响信号传输质量,高级时域分析选件是评价高速链路信号传输质量的重要手段。TDR时域阻抗测试,可以精准测试传输线上阻抗特性的变化情况,定位不连续性。便捷的近端与远端串扰测试,可同时分析时域和频域数据,用于测试多条传输线之间的相互影响的程度。高级时域分析选件提供基于S参数的虚拟眼图生成及分析功能。仿真码型输出单元用于产生0、1变化的数据位,把仿真码型和被测件的时域冲激响应进行卷积,叠加后得到虚拟眼图。根据不同的高速数字通信标准,高级时域分析选件可以使用预先定义好的眼图模板进行高效率Pass/Fail测试。高级时域分析选件可以在仿真眼图上施加抖动、噪声等干扰,通过预加重和均衡等校正算法的加入,模拟真实环境下高速链路不同位置的仿真眼图。自动夹具移除功能,实现非标准接头器件测试矢量网络分析仪的测量对象涉及到非标准接头器件,如封装微波器件、在片器件等。此类器件最显著的特点是无法与矢量网络分析仪直接相连。使用夹具可以将被测件连接到矢量网络分析仪上,但同时也引入了夹具误差。自动夹具移除功能可以进行夹具参数的提取、存储以及夹具去嵌入,以获得被测件的真实参数,其操作简便,精度高。进行夹具的描述时,可以设置单端夹具及差分夹具,也可以选择夹具的端口数等信息。进行夹具参数的提取,需要对夹具标准进行测量。在标准描述界面,夹具标准包含三种类型:直通标准、开路标准、短路标准。利用自动夹具移除功能,把被测件作为一个整体,进行平衡参数提取,并进行四端口的去嵌入。测试结果显示,传输参数能够很好的去除掉,同样近端串扰和远端串扰也得到有效去除。
    留言咨询
  • 产品综述思仪3674系列矢量网络分析仪是技术创新的巅峰之作,可以轻松应对半导体芯片测试、材料测试、天线测试、高速线缆测试、微波部组件测试等带来的严峻挑战。出色的射频特性、灵活的硬件配置和丰富的软件功能相辅相成,只需一次连接即可完成多种测量任务。创新的人机交互设计可帮助您快速便捷地完成所需的测量设置,超大触摸屏为您带来灵活、高效的操作体验思仪3674系列矢量网络分析仪功能特点脉冲S参数测量内置4路脉冲发生器,用于内部源调制、中频门控制,并从后面板输出。每路脉冲发生器的脉宽和延时独立可设。源调制来源包括后面板输入、内部脉冲发生器和常开、常闭等多种状态,既可利用外部脉冲对矢量网络分析仪的源进行调制,也可以使其处于连续波状态,通过触发同步模式进行测量,为雷达T/R组件、天线收发模块等测试提供有力支撑。 混频器/变频器标量测量分析 提供完善的混频器/变频器特性设置,支持双阶本振、外部本振源输入;支持线性扫、功率扫、段扫等多种扫描类型; 通过简单设置可自动完成复杂混频器RF、双LO、IF之间倍频、分频等特性计算;支持源端口功率、本振端口功率、衰 减、功率扫特性设置等。混频器/变频器矢量测量分析提供完整的混频器/变频器幅度响应、绝对相位及绝对时延响应测量能力。校准过程中引入双混频器实现参考通路变频与校准通路的变频。引入的双混频器要求与被测件的变频特性一致,且校准混频器要求变频特性互易。单次连接即可完成混频器/变频器复数特性测量,幅度和相位测量精度高。增益压缩测量增益压缩测量功能能够通过一次连接、一次校准完成有源器件在工作频带内的线性增益、压缩点增益、压缩点输入功率、压缩点输出功率、线性输入匹配等压缩参数测量。增益压缩扫描三维图绘制提供三维视图功能,更好地展示被测件在激励状态下的工作性能,另外还可以展示频率切面和功率切面,可以直观展现被测件在每个频率点和每个功率点的特性。噪声系数测量一次连接,可同时测试S参数、噪声系数、噪声参数、增益压缩和变频增益等多种参数。基于冷源噪声系数测试方法,可进行精确的噪声系数和噪声参数测试。通过构建先进的噪声相关矩阵模型,结合矢量网络分析仪精密的S参数校准,适用于较小噪声系数被测件的精确测试。测量动态范围最大可达55dB,适用于较大增益被测件的测试。频谱测量分析矢量网络分析仪的每个端口都可以完成被测件的输入谱和输出谱的测量,可在小的分辨率带宽下快速地定位被测件杂散谱和谐波的状态。针对有源器件的测试,频谱测量功能可提供更多的测量参数,单台仪器通过单次连接可实现常规的S参数测试、杂散和谐波的定位测量;完备的比值和绝对测量误差修正技术可提供更准确的测量结果。信号完整性测量分析具备强大的信号完整性测量分析能力,可提供微米级的空间分辨率。单一视图同时完成时域和频域测试分析,可以精准测试传输线上阻抗特性的变化情况;便捷的近端与远端串扰测试,用于测试多条传输线之间相互影响的程度。高级时域分析选件具备基于网络参数的虚拟眼图生成及分析功能。根据不同的高速数字通信标准,高级时域分析选件可以使用预先定义好的眼图模板进行高效率Pass/Fail测试。总谐波失真(THD)测量分析宽频带测试,可用于真差分激励下的输入输出功率、增益、谐波总失真等参数的分析,简化差分器件的谐波性能测试复杂度。单次校准同时完成多通道的误差修正,设置和测量参数的编辑可通过XML文件的方式进行,一键实现参数导入。自动夹具移除对于非标准接头器件测试,如封装微波器件、在片器件等,此类器件无法与矢量网络分析仪直接相连。通常使用夹具将被测件连接到矢量网络分析仪上,但同时夹具也引入了测量误差。自动夹具移除功能可以进行夹具参数的提取、存储以及夹具去嵌入,最终获得被测件的真实参数。极致的用户体验界面简洁直观,便于操作,提高测试效率外设接口丰富,灵活实用1-10MHz外参考输入/输出接口2-110V/220V自适应电源输入3-可拆卸CPU模块,配置硬盘、LAN、DP、USB、GPIB接口4-激励输出、本振输出等接口,提供灵活的测量配置,提供灵活的测量配置5-外中频输入接口,脉冲输入输出接口6-偏置T配置输入接口7-自动测试接口,触发输入/输出接口,噪声源电源接口思仪3674系列矢量网络分析仪
    留言咨询

矢量信号分析仪原理相关的方案

矢量信号分析仪原理相关的论坛

  • 矢量信号分析仪的工作原理和重要特点

    矢量信号分析仪是一台针对数字调制射频信号测试而设计的高性能信号分析仪,拥有频谱分析、时序测量、调制准确度测量等几方面的能力,并具有灵敏度高、动态范围大、解调剩余误差小等特点,矢量信号分析仪可以满足用户对各种复杂数字调制信号的测试,为数字无线通信设备提供完整的测量解决方案。 矢量信号分析仪具有高性能频谱分析;针对各种通用格式数字调制信号的矢量信号分析;灵活多样的数字解调参数设置;显示眼图、星座图、矢量图、相位轨迹图、码流表;全中文操作界面、中文提示信息;测量图形、轨迹、数据存储和打印;接口包括GPIB、USB、打印接口等特点。

  • 矢量网络分析的术语

    在[url=https://www.keysight.com/cn/zh/products/network-analyzers.htmlhttp://][b][color=#000099]矢量网络分析仪[/color][/b][/url]的术语中,一般用参考通道 (R) 表示入射波的测量结果。A 通道负责测量反射波,B 通道 负责测量传输波。在知道了这些波的幅度和相位信息之后,便能定量描述被测 器件 (DUT) 的反射特性和传输特性。反射特性和传输特性可以用矢量(幅度和相位)、标量 (只有幅度)或纯相位表示。例如,回波损耗是反射的标量测量结果,而阻抗则是反射的 矢量测量结果。我们也可以使用比值测量法进行反射和传输测量,这样可以避免受到绝对 功率以及源功率随频率变化产生的影响。反射量的比值通常用 A/R 表示,而传输量的 比值为 B/R,它们与仪器中的测量通道有关。表示反射量比值的最常用术语是复反射系数 G 或 gamma。G 的幅值称为 r 或 rho。 反射系数 是反射信号电压电平与入 射信号电压电平之比。例如,端 接 特 性阻抗 Zo 的 传输线将把全部能量传送至负载,所以 Vrefl = 0,r = 0。当负载阻抗 ZL 不等于特性阻抗时, 能量会发生反射,r 0。当负载阻抗等于短路或开路时,全部能量都被反射,r = 1。因此, r 的取值范围为 0 至 1。回波损耗是以对数形式 (dB) 表示反射系数的一种方法。回波损耗是反射信号低于入射 信号的 dB 数。回波损耗总是为正数,介于无限大(使用特性阻抗负载端接)和 0 dB(开 路或短路端接)之间。另一个表示反射的常用术语是电压驻波比 (VSRW),它定义为射频 包络的最大值与最小值之比。它等于 (1 + r)/(1 – r)。VSWR 的数值范围为 1(无反射)到 无限大(全反射)。 传输系数的定义为总发射电压除以入射电压。若发射电压的绝对值大于入射电压 的绝对值,则意味着被测器件或系统有增益。若发射电压的绝对值小于入射电压的绝对值, 则意味着被测器件或系统有衰减或插入损耗。传输系数的相位部分称为插入相位。通常,直接考察 插入相位并不能提供有用信息。这是因为,由于被测器件的电长度, 使插入相位相对于频率具有很大的(负)斜率。此斜率与被测器件的电长度成正比。由于 与线性相位的这一偏差是唯一能引起通信系统失真的原因,故要求去掉相位响应的线性 部分,以便对余下的非线性部分进行分析。为此,可以使用矢量网络分析仪的电气时延 特性自动抵消被测器件的平均电长度。结果可以得到相位失真或偏离线性相位的高分辨度 显示。

  • 罗德与施瓦茨R&S ZVA24矢量网络分析仪

    罗德与施瓦茨R&S ZVA24矢量网络分析仪

    罗德与施瓦茨R&S ZVA24矢量网络分析仪刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真:0755-27538807客服QQ:2770811561[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111260933579909_4386_5454851_3.jpg!w690x517.jpg[/img]罗德与施瓦茨R&S ZVA24 矢量网络分析仪?矢量网络分析仪2个端口,8 GHz的频率范围:300 kHz至8 GHz测试端口:N(F)优化测试和配置的时间,以提高吞吐量直观的用户界面和显示配置现代校准技术连通性R&S?ZVA设置里程碑的挑战性的应用:优化测试和配置的时间,以提高吞吐量

矢量信号分析仪原理相关的耗材

  • 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处
    【供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处,简单介绍】供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处,精密坚固防水外壳设计,多种测试参数随意组合。德国WTW新款便携式水质分析仪有着高分辨率彩色屏幕,通过U盘传输数据,非常方便;快速拔插防水接头北京宏昌信科技有限公司联系人:张经理电话:010-82752485-815 13718811058【供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处,详细说明】便携式多功能水质分析仪新品Multi 3410, Multi 3420, Multi 3430: 德国WTW新款便携式水质分析仪 特点: 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处1.精密坚固防水外壳设计 2.多种测试参数随意组合 3.高分辨率彩色屏幕 4.通过U盘传输数据,非常方便 5.快速拔插防水接头 WTW最新研制出可以接数字化传感器的多参数测试仪,有3种型号可选: Multi 3410: 单通道,可任接pH,溶氧,电导率数字化传感器 Multi 3420: 双通道,可任接2支PH,溶氧,电导率数字化传感器 Multi 3430:三通道,可任接3支PH,溶氧,电导率数字化传感器 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处IDS数字传感器 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处Intelligent智能化 智能化传感器,自动存贮识别信息 ①电极连接后自动登录主机系统 ②电极自动存储校正记录和系列号 ③自动识别每支传感器,互不干扰 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处Digital数字信号 测试信号和数据传输均采用数字化处理 ①数字信号可确保传输安全,完全不受外界杂讯干扰 ②备有不同电缆长度可供选择 ③数字信号处理使测试值更加准确可靠 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处Sensor传感器 总有一款合适的传感器适合您的应用 ①每个参数及应用都有合适的IDS智能化电极 ②所有电极均由德国WTW生产,品质优良 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处 供应德国WTW,Multi 3420便携式水质分析仪,3420价格,3420办事处
  • 供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处
    10.6eV PID传感器   PGM-50【供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处,简单介绍】德国WTW新款便携式水质分析仪Multi 3430: 1.精密坚固防水外壳设计 2.多种测试参数随意组合 3.高分辨率彩色屏幕 4.通过U盘传输数据,非常方便 5.快速拔插防水接头【供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处,详细说明】 销售:15300030867,010-82752485-816,张经理供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处1.精密坚固防水外壳设计 2.多种测试参数随意组合 3.高分辨率彩色屏幕 4.通过U盘传输数据,非常方便 5.快速拔插防水接头 WTW最新研制出可以接数字化传感器的多参数测试仪,有3种型号可选: Multi 3410: 单通道,可任接pH,溶氧,电导率数字化传感器 Multi 3420: 双通道,可任接2支PH,溶氧,电导率数字化传感器 Multi 3430:三通道,可任接3支PH,溶氧,电导率数字化传感器 供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处,IDS数字传感器 供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处,Intelligent智能化 智能化传感器,自动存贮识别信息 ①电极连接后自动登录主机系统 ②电极自动存储校正记录和系列号 ③自动识别每支传感器,互不干扰 供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处,Digital数字信号 测试信号和数据传输均采用数字化处理 ①数字信号可确保传输安全,完全不受外界杂讯干扰 ②备有不同电缆长度可供选择 ③数字信号处理使测试值更加准确可靠 供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处,Sensor传感器 总有一款合适的传感器适合您的应用 ①每个参数及应用都有合适的IDS智能化电极 ②所有电极均由德国WTW生产,品质优良 供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处 供应德国WTW,Multi 3430 新款便携式水质分析仪 ,价格,办事处
  • 德国WTW TreCon UNO氨氮分析仪控制板
    德国WTW TreCon UNO氨氮分析仪控制板 一、用途控制分析仪进行定周期分析测试。 二、功能1)通过RS485接口控制TreCon UNO氨氮分析仪进行定周期测试。周期可设定:0.5,1,2,3,4,6,8,12,24,OH。2)该控制器可以通过外部触发信号来实现启动氨氮分析仪,触发信号类型:无源开关量3)提供24V开关量一组,可以用于水泵等外部设备的控制。 三、工作流程1)自动定周期测试。通过按键设定好分析周期,仪器将按照分析周期来执行测试,每天8:00为每个周期的起始时刻。 2)外部信号触发启动通过外部触发信号可以实现仪器按照触发指令启动。当触信号闭合时仪器将启动测量。3)控制器板载一组24V开关量,可以用于控制水泵等设备。改开关量在每次氨氮分析仪启动测试前指定时间内闭合,指定闭合延时后断开。 四、安装调试1)连接RS485接口和仪器,接口中间位置为A,靠近单片机芯片的接口为B,靠近电池位置的接口为地线(GND)。注意A,B和地线连接一一对应。2)安装外部控制24V开光量,靠近电池安装位置的接口为+24V,同组的另一接口为0V接口3)按需要安装,外部触发启动开关量信号线。4)安装24V电源线,注意正负PCB上有标识5)打开分析仪电源,设定仪器RS485属性为slave状态6)设定仪器测试间隔为30分钟,并关闭AutoFlow选项。7)初始化:未初始化的电路板需要初始化才能工作。初始化过程:连接好控制板和仪器,打开仪器和控制板开关,90S以后按一下校时按钮,如果数码管轮流显示时、分、秒,则校时完成,否则继续按校时按钮。连续按“仪器测量延时调节”按钮从00一直调节至20,“仪器测量延时调节”按钮初始化完毕。连续按“间隔设定”按钮从0.5一直调节至00,“间隔设定”按钮初始化完毕。连续按“24V开关量预启动延时”按钮从00一直调节至06,“24V开关量预启动延时”按钮初始化完毕。全部初始化完毕,首次初始化全部完毕以后控制电路会自动保存设定,工作过程中断电不会影响控制器设定,来电时仪器自动按照之前存储的设定参数工作。8)按需求设置通过按钮设置各个工作参数。 (德国WTW TreCon UNO氨氮分析仪控制板 )

矢量信号分析仪原理相关的资料

矢量信号分析仪原理相关的资讯

  • 热分析领域的重大自主原创技术变革:矢量热分析的发展、应用与未来
    摘要:热分析应用于物质热物理变化和反应过程的检测已历经两百余年,期间包括联用技术的各类硬件不断更新、升级、换代,其主要目标在于更科学分析反应过程的动态特征。然而,面对实际复杂反应过程时,基于物质总包变化的热分析方法仍以各类单纯的、主观经验性数学手段为主,尚缺乏具有准确物理内涵的理论和方法体系。北京科技大学和中国科学院工程热物理所的研究人员经过十余年的磨砺,提出基于摩尔计量的矢量化逻辑分析反应过程,构建了多参数高维检测表征信号与(复杂)反应本征信息之间的矢量化方程,形成了高度自洽的解析算法和完整的矢量热分析(vector Thermal Analysis)理论框架,既为复杂反应过程的检测分析提供了科学的研究范式,更从根本原理上支撑国产热分析仪器发展打破国外技术壁垒,并实现未来的技术引领。近日,北京科技大学李荣斌、中国科学院工程热物理研究所夏红德等人的研究成果以“Insight into mechanisms behind complex reactions by high-dimensional vectorized dynamic analysis”为题发表在了《Fuel》上。研究人员构建了全新的矢量化热分析(英文简称vTA® )理论框架、方程方法,突破了传统热分析在面向复杂反应过程分析中固有局限,如总包信号单纯数学处理导致物理内涵缺失、易引入人为主观误差、分析结果与反应特征无严格物理对应关系等,这一理论和方法推动了反应热分析领域的革命性进展.1、热分析技术和分析方法的发展自1780年英国人Higgins首次使用天平测量石灰加热过程中的重量变化后,1786年英国人Wedgnood绘制出第一条热重曲线,至1915年日本人本多光太郎提出了“热天平”概念并制作了首台热天平,即热重法(Thermogravimetric Analysis),热重分析仪逐渐迈入商业化阶段。1887年法国人Le Chatelier首次使用热电偶测温的方法研究了粘土矿物在升温过程中热性质的变化,随后1899年英国人Rober和Austen采用了差示热电偶和参比物的方法,使测定的灵敏度得到大幅提高,自此差热分析技术(Differential Thermal Analysis)开始得到商业化发展;1964年在美国人Watson和O’Neill提出“差示扫描量热”(Differential Scanning Calorimetry)概念基础上,美国PE公司首先研制出差示扫描量热仪。20世纪中后期,热分析联用技术、以及电子技术、传感器技术、计算机技术的迅速发展,使热分析应用领域不断扩大,在检测精度、灵敏度等方面也得到大幅度提高,应用前景更加广泛。现在热分析仪器以及和热分析相关的技术等已广泛应用于物理化学、能源、化工、冶金、医药、生物、航天、军工、材料等领域,形成了一门独立的学科。图1 热分析发展过程与热分析仪器相对应的热分析方法也得到逐步发展。热重仪检测的固(液)相全部质量随温度(或时间)的变化为总包信息,以“失重台阶法”、“高斯分峰法”或“极值法”等纯数学手段处理为主,适宜于简单反应或单一物质变化过程检测,如碳酸钙热分解反应。然而对于稍加复杂的混合体系,数据解析和辨识反应就存在困难,如“碳酸钙+碳粉”混合物的氧化热解过程。差热分析仪或差示扫描量热仪检测给出总包能量随温度(或时间)的关系,除上述纯数学处理手段外,1992年美国TA公司发明的调制控温技术将总热流信号分解为可逆和不可逆热流成分;2009年瑞士梅特勒托利多发明了随机多频调制量热技术(TOPEM® )进一步区分了潜热流和显热流,适用于相变储热材料的研发改进。热分析方法由低维信息向高维发展,最直接的手段就是通过联用技术,如TG-DTA/DSC、TG-MS联用等,以满足更加复杂的物质变化或反应过程(如多相态、多物质组分和多反应共存的反应体系)的检测分析。中国科学院工程热物理所夏红德和北京科技大学李荣斌等研究人员提出了基于质谱的等效特征图谱法(ECSA® ),彻底解决了质谱多输入多输出信息非线性映射和反应-电离重排同步耦合(这一难题并不能简单依靠高分辨力质谱解决)两大难题,实现了气相物质实时流率的解析,在国内外同行中应得了十分良好的声誉(DOI: 10.1016/j.tca.2014.12.019 10.1016/j.aca.2021.339412 10.14077/j.issn.1007-7812.202209008)。实际上,这一技术为TG-MS等联用技术向高维数据解析和全信息矢量化解析鉴定了坚实的根基。矢志不渝、守正创新。北京科技大学李荣斌和中国科学院工程热物理所夏红德深入探索热反应过程的物理本质,近期构建了一套面向复杂反应过程的“矢量热分析方法”,创新地以矢量化思维、基于摩尔计量开展反应过程热分析,建立多参数高维检测信号与(复杂)反应本征信息之间全数据链封闭的矢量化方程,并形成高度自洽的解析算法和完整的高维动态分析理论框架;突破了传统热分析在面向复杂反应过程分析中的固有局限,打破技术壁垒,推动反应热分析的革命性发展。2、矢量热分析理论和方法体系从理论层面分析,反应是严格遵循化学计量关系下的物质结构变化过程,在反应和物质空间形成了两组矢量发展轨迹;而面向反应过程的热分析(及联用)技术的表观检测信息正好从物质与能量不同侧面映射了反应空间与物质空间的动态变化。矢量热分析则主要构建表观检测信号、物质实时变化速率和反应执行速率本征信息三组矢量之间的映射关系,建立高度自洽的解析算法,实现反应过程的准确辨识和精准定量。正如矢量热分析理论给出的物质与能量层面的关系式,其中物质组分层面的各类关系式为线性关系,而能量层面的矢量热力学方程则为典型的非线性关系组合,关系式中既包含物质(空间)的焓与反应(空间)热,也包含反应执行速率与执行量。普遍适用的热重技术中DTG(t)曲线映射了反应体系内固液相总包质量的变化速率,属于物质空间与反应空间的一维线性矢量映射关系,其数学表达式为公式1,而TG(t)为其积分形式。热分析中的逸出气体检测若采用质谱联用技术,并结合等效特征图谱法解析全气相组分摩尔产率,则可构建物质空间摩尔绝对参数与反应空间的高维线性矢量映射关系,其矢量表达式为公式2。式中为化学计量关系矩阵、为不同反应在t时刻的摩尔执行速率、为物质的分子量对角矩阵,为物质相态矩阵、为全1的求和列向量。 (1) (2)差示扫描量热与差热的表观信息体现了反应体系能量层面的一维总包信息,其不仅包含与反应空间中反应执行速率的反应热,还包含物质空间中物质变化产生的焓差,更为重要的是反应执行速率本身及其积分项同时影响了物质焓差(即基尔霍夫热流),由此造成DSC(t)与DTA(t)信息与反应空间的非线性映射,其中DSC(t)非线性映射关系如式3a所示,DTA(t)则如式3b所示。式中为不同物质比热容组成列向量、不同反应的单位放热量列向量、为标定后的换热系数(DOI: 10.1016/j.ctta.2022.100040)。 (3a) (3b)上述1-3式从反应空间的不同投影角度给出了反应执行速率矢量与表观信息的映射关系,这也是以反应为研究对象的矢量热分析理论正问题。反之,同样由上述公式反演分析反应执行速率,并辨识反应身份与确认化学计量关系度量矩阵,则为矢量热分析理论反问题。此类正反问题的核心都是基于上述反应本征信息与表观信息的矢量化映射关系。矢量热分析理论反问题的直接求解不仅需要依赖于摩尔计量,特别是2式中气相组分摩尔产率的绝对参数检测,而非传统EGA手段的相对参数检测,如气相组分浓度;还需要利用线性关系与非线性关系中的内在属性。面向反应过程的矢量热分析技术主要原理和逻辑内涵框架如图2所示。图2 反应过程热分析的矢量化逻辑内涵(DOI: 10.1016/j.fuel.2024.132785)3、矢量热分析的成功应用&bull 应用实例1:锅炉飞灰可燃碳高精度检测矢量热分析方法适用于未知复杂混合物的检测分析。例如,针对锅炉飞灰中可燃碳含量的检测,如图3所示,由于飞灰中成分复杂,包含可燃碳、各类碳酸盐以及不燃物质。基于C+O2→CO2反应矢量关系执行量的确定,则可给出可燃碳的高精度、高可靠性的检测方法,与传统的烧蚀法、元素分析法以及间接光谱法等相比,准确度提高了2-3个数量级,并适应各类复杂成分、宽范围含量的可燃碳成分分析,且检测方法的可靠性极高。(DOI: 10.1016/j.fuel.2019.116849)图3 锅炉飞灰可燃碳的高精度检测&bull 应用实例2:CaS氧化反应过程实时辨识和定量分析基于矢量热分析求解获得物质实时流率比值确定化学计量关系,实现反应过程的辨识和确定反应执行速率。如图4所示,对于CaS和CO2反应过程,利用矢量热分析方法可解析获得CO2、SO2、CO的实时摩尔变化率;将CO2与SO2、CO的每一时刻摩尔变化率彼此相除,可知在反应期间气体组分实时摩尔比值呈现出非常好一致性,分别稳定于整数1和3附近,此结果说明反应全过程化学计量关系明确,为CaS+CO2→CaO+SO2+3CO,且无其它二次反应,也验证了化学计量关系与反应执行进程无关。(DOI: 10.1016/j.aca.2021.339412)(a)反应质量变化率堆积图(b)气体组分实时摩尔比图4 CaS与CO2反应的物质摩尔流率计算与反应身份辨识&bull 应用实例3:工业固废铝灰热处理中复杂反应拆解及多重质量守恒定量“氯盐”挥发 矢量热分析方法原理内涵质量守恒约束,并且质量守恒不仅存在于固液气等不同相态物料间,还存在于物质组分层面和不同元素层面。应用矢量热分析解析复杂反应过程机理后,还能够根据上述质量守恒定量给出反应过程中存在难以检测的腐蚀性挥发物。如图5所示,工业固废铝灰中含有Al2O3、AlN、Al、NaCl和KCl等,基于矢量热分析方法获得了铝灰热处理过程中6类反应的过程机理及其反应速率;准确辨识了反应物-生成物之间的多组连续反应机制、AlN与O2之间的平行反应机制等。更重要的是,能够准确解析获得难以直接检测的“氯盐”的析出量。(DOI:10.1016/j.tca.2014.12.019 10.1016/j.jmrt.2024.02.053)(a)反应质量变化率堆积图(b)气体组分实时摩尔比图5 工业固废铝灰热处理反应机理及腐蚀性挥发物定量4、矢量热分析的未来 矢量热分析技术是开展反应过程分析的一种全新的研究范式,研究人员构建了完整的基础理论体系,还构建了热分析表观检测信号与反应本征信息之间的多参数、高维度、矢量化的映射关系式,给出了高度自洽的解析算法和原理框架。这一技术能够为热分析仪发展、特别是国产仪器打破国外技术壁垒提供重要支撑。然而作为国内自主原创的技术方法,为了持续保持既有国际领先地位,目前仍需持续努力从理论、关键技术和应用等方面做好更多扎实的基础性工作。(1)发展基于AI算法支持的矢量热分析解析计算实际反应过程往往更加复杂,多相态、毒性/腐蚀性、未知中间/二次反应等普遍存在,基础标定数据的获取是方程解析的重中之重;而严格遵循物理守恒约束的矢量化方程为适用人工智能技术(AI)支持的算法解析奠定了数学物理方面的理论基础,进一步实现基于物理内涵的智能化标定、解析、校验。(2)反应身份与物质结构辨识及“摩尔”量子计量化学反应过程实质是物质结构和能量发生转变的过程。建立明确计量物质动态拓扑结构的检测分析方法,形成从标定、测试、分析的高精度、高可靠性的摩尔量子计量分析体系。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.132785作者简介李荣斌,北京科技大学,副教授。2013年于西安交通大学获得博士学位,先后在中科院工程热物理研究所、清华大学从事科学研究工作。研究方向为涉及能源、冶金等领域内的反应过程热分析及动力学、非线性数据解析及智能算法、新技术开发应用等,并在Anal Chim Acta,Fuel,Fuel Process Technol, Ecotox Environ Safe等期刊上发表了相关研究成果&zwnj 。
  • 我国首台超高精度光矢量分析仪问世 打破美国垄断
    可在几百米的光纤中测出小至0.1毫米的误差,较国外垄断产品,测量分辨率提高了1600倍,相位精度提高了10倍̷̷记者19日从南京航空航天大学获悉,该校研发的我国首台超高精度光矢量分析仪问世。  超高精度光矢量分析仪就像“火眼金睛”,从家用光纤路由器到航天飞船等大量应用的光学器件领域都需要用到它。它可以对光器件的两个最关键指标——幅度响应和相位响应进行精确测量,从而在研发和应用中掌握其性能。第一代仪器仅能测量幅度响应,第二代仪器可以同时测量幅度响应和相位响应,但目前全球仅有美国纳斯达克上市公司LUNA的OVA5000一款产品,并且其高精度版不对我国销售。  2010年,南京航空航天大学潘时龙教授开始筹建微波光子学实验室。他带领团队在研究中发现,国外光矢量分析仪采用“以光测光”的办法,费时费力而且精度不高,自主研发的光矢量分析仪采用“以电测光”的方法,把光信号转换为微波信号。课题组先后掌握了光频梳通道化技术、平衡光电探测技术和新型电光调制技术,基本攻克了相关的技术难点。该光矢量分析仪的第二代样机先后被中科院半导体所、江苏光扬光电等十余家单位试用 还帮助某海军单位实现了光纤干涉器的自动化测量,测量精度提高10倍,节省成本一半以上。
  • 思仪科技发布开阳星系列全新一代经济型矢量网络分析仪3657系列
    6月28日思仪科技在2023MWC上海世界移动通信大会发布并展示了新一代经济型矢量网络分析仪3657系列产品,该系列网分频率范围覆盖9kHz~9GHz,是思仪开阳星系列的明星产品3656的升级型号,获得了众多通信制造客户的青睐。思仪开阳星是继思仪天衡星、思仪天玑星后发布的品牌五星架构中的第三颗星系列,开阳星在北斗七星中被称为武曲星,为夜空中著名的主辅双星。思仪开阳星系列经济型测试产品,始终与数字产业共发展,相伴相辅助推用户开启创新创业、提升测试的战斗力。新一代经济型矢量网络分析仪3657系列基于台式CPU架构设计;具有USB、LAN、HDMI、DP等多种接口;实现误差校准、时域、夹具仿真器、自动夹具移除、高级时域分析等多种功能;具备对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群延时、Smith圆图、极坐标等多种显示格式。可快速、精确地测量被测件S参数的幅度、相位和群延迟特性。3657系列在操作体验方面更简单直观、测量更快速准确,专为无线通信、有线电视、教育及汽车电子等领域的工程师而精心设计,可广泛应用于滤波器、放大器、天线、电缆、有线电视分接头等射频元件的性能测量。3657系列矢量网络分析仪相较于3656系列产品进行了全面提升,主要性能提升如下:3657系列矢量网络分析仪在3656的基础上进行了频段扩展,动态范围与扫描速度等核心性能有了显著提高,增加四端口选件,并具备高级时域分析功能,可全方位地满足用户的不同测试需求。产品提供2端口和4端口两种机型,上架式(2U)和台式(5U)两种形态,用户可以根据测试需求选择不同的款式机型。3657A/B/BS矢量网络分析仪3657AM/BM矢量网络分析仪典型应用:信号完整性的快速分析高级时域分析功能基于网络参数的虚拟眼图生成及分析。可以在仿真眼图上施加抖动、噪声等干扰,通过预加重和均衡等校正算法的加入,模拟真实环境下高速链路不同位置的仿真眼图。快速高抑制比测量具有高达140dB(IFBW=10Hz)的动态范围,4us/point的测试速度,可以应用在高速线缆测试、芯片产线测试、滤波器调测等领域,非常适合工厂的批量生产测试工作,能够提高测量反应速度,提升测量效率。无源多端口器件和平衡器件测试3657系列矢量网络分析仪具备四端口测试功能,单次连接即可实现四端口网络全部16个S参数测量,非常适合工厂的多端口器件大批量生产测试工作;具有平衡参数测量功能。

矢量信号分析仪原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制