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8563E频谱分析仪对比E4407B 26G频谱仪

2026年07月10日 09:24:09      来源:深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:2

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8563E频谱分析仪对比E4407B 26G频谱仪

8563E跟E4407B都是Agilent 26.5G的一款频谱分析仪。品牌均为安捷伦。E4407B是8563E停产后的一款替代款。

8563E 便携式频谱分析仪, 9 kHz 至 26.5 GHz

Keysight 8563E提供过去只有更大、更昂贵台式分析仪才具备的测量能力和性能。该分析仪的标准频率范围为9kHz至26.5GHz(预选2.75GHz至26.5GHz),具有可选至30Hz的低端频率覆盖。

8563E使用坚固的MIL机箱,兼具优异的相噪、灵敏度、1Hz分辨率带宽、合成定时和宽动态范围,能经受恶劣的环境条件。

  • 连续 30 Hz 至 26.5 GHz 扫描
  • 1, 3, 10, 30 和 100 Hz 的快数字分辨率带宽
  • 邻道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间选通测量标准
  • 机密时基和 1Hz计数器分辨率
  • MIL-T-28800 标准
  • 衰数字无线电和相噪测量的测量专用件

8563E频谱分析仪对比E4407B 26G频谱仪

8563E跟E4407B都是Agilent 26.5G的一款频谱分析仪。品牌均为安捷伦。E4407B是8563E停产后的一款替代款。

8560E 频率范围30HZ-2.9G频谱分析仪
8561E 频率范围30HZ-6.5G频谱分析仪
8562E 频率范围30HZ-13.2G频谱分析仪
8563E 频率范围30HZ-26.5G频谱分析仪
8564E 频率范围9K-40G频谱分析仪
8565E 频率范围9K-50G频谱分析仪

E4407B ESA-E 系列频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz

E4407B性能

  • 0.4 dB的总体幅度精度
  • +16 dBm TOI
  • -167 dBm DANL,带有内置前置放大器

E4407B测量应用软件

  • 相噪、噪声系数、GSM/EDGE、cdmaOne等
  • 包括功率套件,可进行一键式RF功率测量

8563E频谱分析仪对比E4407B 26G频谱仪

8563E跟E4407B都是Agilent 26.5G的一款频谱分析仪。品牌均为安捷伦。E4407B是8563E停产后的一款替代款。

E4407B特性

  • 10 MHz分析带宽
  • 分段扫描,一次扫描32个不连续的范围
  • 便携耐用,可在现场提供实验室级的性能
  • 5分钟的预热时间,可确保的测量精度

ESA-E系列是能适应未来需要的中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上,都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造和现场服务工程师能自定义产品,以满足特定测试要求,和在需要时用新的特性升级产品。该产品采用单键测量解决方案,并具有易于浏览的用户界面和高速测量的性能,使工程师能把较少的时间用于测试,而把更多的时间用在元件和产品的设计、制作和查错上。

E4401B 频率范围9K-1.5G频谱分析仪
E4402B 频率范围9K-3G频谱分析仪
E4403B 频率范围9K-3G频谱分析仪
E4404B 频率范围9K-6.7G频谱分析仪
E4405B 频率范围9K-13.2G频谱分析仪
E4407B 频率范围9K-26.5G频谱分析仪
E4408B 频率范围9K-26.5G频谱分析仪

8563E频谱分析仪对比E4407B 26G频谱仪

8563E跟E4407B都是Agilent 26.5G的一款频谱分析仪。品牌均为安捷伦。E4407B是8563E停产后的一款替代款。

本应用指南介绍了频谱分析的基本原理和频谱仪的主要功能以及进展。内容包括基本原理、谐波混频、预选、相位噪声和信号辨识等信息,此外还附有术语表。

本应用指南介绍了扫描调谐超外差式频谱仪的基本原理,并探讨了频谱仪的主要功能以及进展。

从基础的角度考虑,我们可以把频谱仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。数字技术的出现赋予了现代频谱仪更多的功能。本指南在介绍了频谱仪基本原理的同时也阐述了使用数字技术和数字信号处理技术赋予这类仪器的新功能。

8563E频谱分析仪对比E4407B 26G频谱仪

8563E跟E4407B都是Agilent 26.5G的一款频谱分析仪。品牌均为安捷伦。E4407B是8563E停产后的一款替代款。

为什么要测量频谱?

在无线通信领域,人们非常关心带外辐射和杂散辐射。例如在蜂窝通信系统中,必须检查载波信号的谐波成分,以防止对其他有着相同工作频率与谐波的通信系统产生干扰。工程师和技术人员对调制到载波上的信息的失真也非常关心。

三阶交调(复合信号的两个不同频谱分量互相调制)产生的干扰相当严重,因为其失真分量可能直接落入分析带宽之内而无法滤除。

频谱监测是频域测量的又一重要领域。政府管理机构对各种各样的无线业务分配不同的频段,例如广播电视、无线通信、移动通信、警务和应急通信等其他业务。保证不同业务工作在其被分配的信道带宽内是至关重要的,通常要求发射机和其他辐射设备应工作于紧邻的频段。

在这些通信系统中,针对功率放大器和其他模块的一项重要测量是检测溢出到邻近信道的信号能量以及由此所引起的干扰。

电磁干扰(EMI)是用来研究来自不同发射设备的有意或无意的无用辐射。在此我们关心的问题是,无论是辐射还是传导(通过电力线或其他互导连线产生),其引起的干扰都可能影响其他系统的正常运行。根据由政府机构或行业标准组织制定的有关条例,几乎任何从事电气或电子产品设计制造的人员都必须对辐射电平与频率的关系进行测试。

我们经常需要对噪声进行测量。任何有源电路或器件都会产生额外噪声。通过测量噪声系数和信噪比(SNR)能够描述器件的性能及其对总体系统性能的影响。

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