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3672系列矢量网络分析仪

3672系列矢量网络分析仪

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。
3672系列矢量网络分析仪
产品描述

 

功能特点

  • 校准类型灵活可选,兼容多种校准件

  • 支持多窗口、多通道测量,快速执行复杂测试方案

  • 具有对数幅度、线性幅度、驻波、Smith圆图等多种显示格式

  • 具有USB、GPIB、LAN和VGA接口

  • 中/英文操作界面,12.1英寸1280*800高分辨率多点触控显示屏

  • 录制/运行,一键式操作简化测量设置步骤,提高工作效率

  • 具有一体化脉冲S参数测量、时域测量、混频器测量、增益压缩二维扫描测量、支持THz扩频、天线与RCS测量接收等功能

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

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3.5mm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16个测量窗口,每个窗口最多可同时显示8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)完成数据通讯的测试。

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。

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。

典型应用

增益压缩二维扫描,提高测试效率

放大器等有源器件的增益压缩测量应用(S86选件)仅需一次设置,一次连接,一次校准就可以得到放大器在频域的所有增益压缩参数(包括压缩点的输入功率,压缩点的输出功率,压缩点的增益等)和线性参数(包括线性增益,输入匹配,输出匹配等)。具有:

  • 快速准确的智能扫描;

  • 一目了然的向导校准;

  • 方便快捷的USB电子校准,USB功率校准;

  • 二维扫描(频率点扫功率和功率点扫频率)一次完成;

  • 多种压缩方法——从线性/最大增益压缩、从饱和态压缩、回退法和X/Y法。

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2021-08-11 14:33:24
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