泰克推出 SignalVu 频谱分析仪软件5.4 版,助力工程师提高多信号分析能力

发布者:EE小广播最新更新时间:2024-05-27 来源: EEWORLD关键字:泰克  频谱分析  信号分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

5.4 版专为满足现代无线系统应用需求而设计,结合泰克 5 系列 MSO、6 系列 MSO 或 DPO70000 示波器可用于多通道数字调制分析。


2024年5月27日,中国北京 —— 业内领先的测试与测量解决方案供应商泰克公司近日宣布推出 SignalVu频谱分析仪软件 5.4 版。新版软件可同时对最多 8 个信号进行多通道调制分析。工程师可以使用该软件将现有的示波器转变为综合性无线系统测试仪,而无需投资购买矢量信号分析仪等专用测试仪。该软件尤其适用于需要对射频测量进行时域分析的应用。软件包可在泰克 5 系列 MSO、6 系列 MSO 或 DPO70000 示波器上运行。


image.png


SignalVu 频谱分析仪软件 5.4 版扩展了多通道分析功能,增强了广泛应用的数字调制分析功能(SVM 选项)。此最新更新最多可支持 26 种无线调制方案,包括但不限于 nFSK、nPSK 和 nQAM,并引入 1024QAM 以满足更高带宽应用的需求。


SignalVu 5.4 版支持最多 8 个信号源的并行分析,同时提升了工程师的洞察力和工作效率。新版软件可解决多信号、多标准和多被测设备 (DUT) 场景的复杂需求,真正成为了现代射频以及无线研究和开发不可或缺的工具。


image.png


此外,新版软件引入了共享采集多信号功能,能够同时分析频率分离但通过同一示波器通道输入的信号。这对于验证和优化先进的无线通信系统,包括相控阵天线、下一代射频发射器和混合信号集成电路,非常重要。


泰克公司产品管理和性能平台总监 Christopher White 表示:“SignalVu 引入示波器多通道分析功能后,高级通信工程师会发现,泰克是他们进行射频/无线信号分析的宝贵助手。尽管大多数领先的测试与测量竞争产品都提供多通道矢量信号分析仪 (VSA) 分析功能,但它们往往无法提供全面的跨域分析功能,缺乏简单直观的用户界面,或者成本过高。我们的 5.4 版提供先进、用户友好且经济高效的分析功能,直接解决了这些燃眉之急。SignalVu 5.4 版不仅解决了现有问题,而且竖立了信号分析工具的新标杆,对市场产生了重大影响。”


SignalVu 5.4 版是在 2023 年 9 月发布的 5.3 版之后推出的。5.3 版增加了一些重要功能,例如测量多个信号之间的相位和幅度差异,支持用于测量更高频率的外部下变频器,以及同时分析多个雷达信号的脉冲特性。新软件版本还可以通过 MSO 自动进行相位噪声测量。


SignalVu 频谱分析仪软件帮助射频 (RF) 工程师和研究人员对 RF 信号进行深入分析,广泛用于无线、军事和政府应用以及微波和物联网领域。作为现代示波器的附加功能,SignalVu 使 MSO/DPO 示波器用户能够全面了解复杂系统,例如雷达、电子战、卫星通讯、MIMO、上行链路/下行链路、网状网络和相控阵系统。 


泰克 SignalVu 5.4 版现已在全球推出。数字调制分析以可下载许可证 (SVM) 形式提供。


关键字:泰克  频谱分析  信号分析 引用地址:泰克推出 SignalVu 频谱分析仪软件5.4 版,助力工程师提高多信号分析能力

上一篇:e络盟开售NI LabVIEW+套件,加速测试产品上市
下一篇:最新 imc STUDIO 2024测量控制管理软件

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:39

泰克入门级TBS1000示波器系列新增4通道机型
中国 北京,2013年9月13日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其TBS1000示波器系列进行扩充,新增60 MHz、100 MHz和150 MHz带宽的三种4通道机型。泰克公司设计生产的TBS1000示波器附带5年保修,可在研发、教育、服务及制造应用中提供长期的可靠电子测试功能。 4通道TBS1000示波器支持全套最常用测量类型和分析功能,价格范围为厂家建议零售价人民币8250元(4通道60 MHz机型)至人民币14900元(4通道150 MHz机型)。这些仪器提供优异的性能和精度,采样率可达1 GS/s, DC增益精度为2% (可低至2 mV/div)。 TBS1000系列(TBS代表T
[测试测量]
矢量信号分析基础
前言 本文是关于矢量信号分析VSA(Vector Signal Aanlysis) 的入门读物,讨论VSA 的测量概念和操作理论。 模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围,从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换(FFT) 分析仪使用数字信号处理(DSP) 提供高分辨率的频谱和网络分析。如今宽带的矢量调制( 又称为复调制或数字调制) 的时变信号从FFT 分析和其他DSP 技术上受益匪浅。VSA 提供快速高分辨率的频谱测量、解调以及高级时域分析功能,特别适用于表征复杂信号,如通信、视频、广播、雷达和软件无线电应用中的脉冲、瞬时或调制信号。 图1 显示了一个简化的VSA 方框图。VSA 采用了与传统扫描分析截然不同
[测试测量]
矢量<font color='red'>信号</font><font color='red'>分析</font>基础
泰克推出多网口网络安全平台,采用龙芯3A4000+龙芯7A1000
网络安全平台厂商--铵泰克发布国内首款采用龙芯3A4000+龙芯7A1000的多网口网络安全平台ANS-LS3A4000C6F4。非常适用于网络安全,金融,电力,教育等行业用户。 ANS-LS3A4000C6F4是铵泰克自主研发生产的一款多网口安全平台,采用龙芯最新的3A4000 CPU。龙芯3A4000处理器是第三代多核龙芯处理器的首款产品,其结构设计在龙芯3A3000/3B3000基础上进行了大幅升级,集成新一代的GS464v处理器核,支持256位向量指令。龙芯3A4000处理器相比同主频龙芯3A3000/3B3000,SPEC CPU 2000测试定浮点结果分别提升了60
[网络通信]
铵<font color='red'>泰克</font>推出多网口网络安全平台,采用龙芯3A4000+龙芯7A1000
在应用过程中,如何确定和设定矢量信号分析的采样率?
对于矢量信号分析仪,当其未处于记录(或称瞬时捕获)模式时,采样率由用户所选的间隔决定。对于缩放时间(即起始频率不是0 Hz),公式为: 采样率(Hz)=1.28×用户所设时间间隔。 对于基带时间(例如,起始频率为0 Hz),公式为: 采样率(Hz)=2.56×用户所设时间间隔。 为将采样率变为你所期望的值(例如89600s中的缩放时间为20MHz),只须将时间间隔调整为: 20 MHz/1.28 = 15.625 MHz。 通过在主时间迹线(Main Time trace)(预置后的迹线为B)的第一个数据点上设置标记,您就可以查看相应的采样时间间隔(50 纳秒)。 然而,在记录模式或瞬时捕获模式中,采样率通常按照下
[测试测量]
安捷伦推出设置简单的光调制分析软件
新软件可以简化复杂调制光信号的测试设置与分析 2013 年 9 月 23日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布为旗下光调制分析仪系列产品推出下一代光调制分析软件。新软件能够将设置步骤减少一半,可以让光测试工程师轻松完成光调制分析仪的测试设置,以提升测试效率。该软件能够自动执行测试,从而最大限度地减少测试误差。 安捷伦光调制分析仪旨在让光测试工程师有办法深入了解信号和信号源的真实特性。全新光调制分析软件可以提供最全面的分析,帮助工程师分析复杂调制光信号的各个方面,以诊断最棘手的问题。 100 G 传输目前已经走出研究实验室进入大规模商用阶段,在长距离传输中得以普及。因此,光工程师必须习惯于处理快速光信号,而光调制分析
[测试测量]
如何有效校准泰克示波器,测试步骤和注意事项
说起 泰克 示波器 ,在电子 测量 行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下如何有效校准你的泰克示波器。 一、 测试 步骤 (a)插好示波器的电源线,打开电源 开关 ,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。 (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调 整探级上校正孔的补偿 电容 ,直到屏幕上显示的方波为平顶。 (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被
[测试测量]
如何有效校准<font color='red'>泰克</font>示波器,测试步骤和注意事项
最好的频谱分析基础知识
现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。 有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。 1.FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。 2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变
[测试测量]
最好的<font color='red'>频谱分析</font><font color='red'>仪</font>基础知识
基于频谱分析的平均功率测量讨论分析
平均是减小测量系统固有不确定度的一个最常用的方法。进行多次测量,对其结果求平均,可以减小测量随机性的影响。如今大部分测量仪器都具有平均功能,仪器通常不是直接输出含有噪声的结果,而是测量上百次,计算出平均值,把平均值作为结果输出。但是下文会描述:频谱分析仪中的功率平均有时会导致不正确的结果。 本文的试验会引用两家不同厂商的频谱分析仪的功率测量结果。但是本文的结论对任何使用“后处理平均方法”的频谱分析仪都适用。 第一个错误观点:对均方根功率求平均,可以得出跨度为零的轨迹(或其一部分)的平均功率。为了更好的驳斥这个观点,有必要先了解一下平均的数学定义。如公式1所示:MAVE是某个试验N次测量的平均值,其中Mi是每一次测量的结果。
[测试测量]
基于<font color='red'>频谱分析</font><font color='red'>仪</font>的平均功率测量讨论<font color='red'>分析</font>
小广播
最新测试测量文章

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved