用途场景
规格参数
产品简介
UTS7000A系列信号分析仪,最大可测量频率40GHz,支持交流和直流耦合,直流耦合状态最小可测量2Hz,全频段频率计数器分辨率0.001Hz。显示平均噪声电平为 -167dBm,相位噪声在1GHz载波,偏移10kHz下为 -110dBc,扫描点数高达100,001个扫描点,采用11.6英寸电容触摸屏,分辨率为1920*1080。机箱采用4U标准高度,适合标准机架使用。拥有强大的频谱分析和矢量分析能力,让用户掌握被测信号全方位的动态及细节,呈现完美的测试效果,提供更佳的解决方案。
Ubuntu操作系统
标配Ubuntu操作系统
可选配windows10/麒麟操作系统
支持背面板快捷更换硬盘及操作系统
快捷的硬盘替代方式,无需整机设备返厂

100,001扫描点
全系列最高支持100,001扫描点
对信号的采样更加密集和全面
可以减少因采样不足或不均匀导致的测量误差和波动
更细致地分辨出频率相近的信号成分
从而使测量结果更加稳定和可靠
为后续的信号分析和处理提供更准确的数据基础
帮助用户更准确地识别和研究信号中的各个频率分量及其特性


频率测量精度更高,频谱分离能力更强
1Hz~3MHz (10%步进)、4、5、6、8、10MHz
10%步进可以提供160种可选RBW
更有效的频谱分离能力
在灵敏度和扫描速度之间做到平衡
不仅可以优化测量参数,还能适应不同测量场景

5种分析带宽
标配20MHz分析带宽
选配40MHz,85MHz,160MHz,255MHz的分析带宽
更加全面了解信号特征

丰富的调制解调分析功能
针对模拟调制AM,FM,PM;
数字调制FSK,PSK,ASK,MSK,QAM等调制信号
进行解调分析,可分解出信号的质量,EVM的误差矢量等
QAM(16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM…)
ASK(2ASK,4ASK,8ASK,16ASK)
PSK(BPSK,QPSK,8-PSK,DQPSK,OQPSK,π/4-DQPSK)
FSK(2FSK,4FSK,8FSK,16FSK)
MSK(Type1, Type2)


一键式相位噪声测量
一键式相位噪声测量分析,包含频谱监控,点频测量,对数图表,IQ波形测量功能
通过简单快捷的测试方式,可精确了解信号相位的不稳定程度,进而评估信号的质量
对于通信、雷达等高质量信号是确保系统正常运行和性能发挥的关键

I/Q分析
I/Q分析使用硬件直采数据
可准确恢复原始基带信号
对接收信号从时域和频域进行基础测量
可有效测量信号频率/幅度/相位信息
支持测量数据与原始数据导出
用户可对复杂调制信号做二次分析

一键高级测量
通道功率
时域功率
占用带宽
三阶交调
相邻信道功率
频谱监测
载噪比
谐波


EMI分析测量
具有符合CISPR标准的频率分辨率带宽以及检波器
内置超100种限值针对不同的领域
不同的应用场景和设备类型都有相应的频谱发射模板
方便快捷的确定干扰源频率特性

通信4GLTE,5GNR分析
对遵循LTE/NR标准协议的调制信号进行通用测量与解调分析
包括上行链路与下行链路解调,解调后可观察信号频域信息和星座图
并测量得到信号帧中的信道信息,误差信息等
能够有效的协助通信工程师对基站发射信号进行全面评估
规避信号质量等问题,确保通信的准确性和可靠性


型号与技术参数
| 频率范围 | 2Hz~40GHz |
|---|---|
| 频率分辨率 | 0.001Hz |
| 信号分析带宽 | Max. 255MHz(opt.) |
| 分辨率带宽 | 1Hz~3MHz (10%步进) 4,5,6,8,10MHz |
| 相位噪声 | < -110dBc/Hz |
| 显示平均噪声电平 | < -167dBm |
型号对比
| 型号 | 频率范围 | 频率分辨率 | 信号分析带宽 | 分辨率带宽 | 相位噪声 | 显示平均噪声电平 | VNA | 带跟踪源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTS7040A | 2Hz~40GHz | 0.001Hz | 255MHz(opt.) 160MHz(opt.) 85MHz(opt.) 40MHz(opt.) 20MHz | 1Hz~3MHz (10%步进), 4,5,6,8,10MHz | < -110dBc/Hz | < -167dBm | — | — |
| UTS7032A | 2Hz~32GHz | 0.001Hz | 255MHz(opt.) 160MHz(opt.) 85MHz(opt.) 40MHz(opt.) 20MHz | 1Hz~3MHz (10%步进), 4,5,6,8,10MHz | < -110dBc/Hz | < -167dBm | — | — |
| UTS7026A | 2Hz~26.5GHz | 0.001Hz | 255MHz(opt.) 160MHz(opt.) 85MHz(opt.) 40MHz(opt.) 20MHz | 1Hz~3MHz (10%步进), 4,5,6,8,10MHz | < -110dBc/Hz | < -167dBm | — | — |
| UTS7013A | 2Hz~13.6GHz | 0.001Hz | 255MHz(opt.) 160MHz(opt.) 85MHz(opt.) 40MHz(opt.) 20MHz | 1Hz~3MHz (10%步进), 4,5,6,8,10MHz | < -110dBc/Hz | < -167dBm | — | — |
产品视频
常见问答
我们的内置EMI选项支持哪些EN标准?
如何连接web?
频谱分析仪和信号分析仪有什么区别?
信号分析仪则提供更为全面和深入的信号分析能力,它不仅限于频谱分析,还能进行复杂的时域分析, 调制分析, 数字信号处理分析等。在数字通信, 雷达系统分析等领域,是不可或缺的工具。
频谱分析仪是“看频谱”的专家,而信号分析仪则是“解码复杂信号”的高手。
为什么要测量频谱?
频谱分析仪的动态范围指的是什么?
最大可测信号:受限于输入混频器的1 dB压缩点(P1dB)或三阶交调失真(TOI)
最小可测信号:由显示平均噪声电平决定(DANL, Displayed Average Noise Level)
动态范围≈2/3(P1dB-DANL)
示波器和频谱分析仪的区别?
举栗子:假设你有一个 1 kHz 正弦波 + 10 kHz 噪声干扰 的信号
示波器:显示一条带“抖动”的 1 kHz 波形,难以分辨 10 kHz 成分
频谱仪:两个清晰的波峰:一个在 1 kHz(主信号),一个在 10 kHz(干扰),并标出各自幅度(如 -10 dBm)。
频谱分析仪的类型有哪些?
频谱分析仪扫描模式应选择Sweep还是FFT?
频谱分析仪的关键技术指标是什么?
【假响应】是指在频谱分析仪的显示器上出现的不应有的谱线。这种现象在超外差系统中是难以完全避免的,但可以通过技术手段尽量抑制到最低程度。
分辨率带宽(RBW)是否越小越好?
怎样设置,才能让频谱仪灵敏度拉满,轻松观测小信号?
2.衰减值调整:在频谱分析仪未出现过载提示时,逐步降低衰减值。
3.RBW 优化:若被测小信号的信噪比小于 15dB,逐步减小 RBW。RBW 越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度也就越高。
此外,如果频谱分析仪配有预放,记得打开它。预放能够改善频谱分析仪的噪声系数,进而提升灵敏度。对于信噪比欠佳的小信号,还可以通过减少 VBW 或采用轨迹平均的方法,平滑噪声,降低波动。
需注意,频谱分析仪的测量结果是外部输入信号与内部噪声之和。为确保测量结果准确,通常要求信噪比大于 20dB。
检波器的选择对测量结果有何影响?
Sample 检波方式:通常用于噪声和 “类噪声” 信号的测试。
Neg Peak 检波方式:适合小信号测试,如 EMC 测试。
Normal 检波方式:适合同时观察信号和噪声。
平均检波方式(Average type)该如何选择:power?Log power?Voltage?
功率平均:即 RMS 平均,适用于 “类噪声” 信号(如 CDMA)的总功率测量。
电压平均:适合观测调幅信号或脉冲调制信号的上升和下降时间。
扫描模式该选 Sweep 还是 FFT?
当扫宽小于 FFT 的分析带宽时,FFT 模式可用于测量瞬态信号。但当扫宽超出频谱分析仪的 FFT 分析带宽时,若采用 FFT 扫描模式,信号会被分段处理,段与段之间在时间上不连续,可能导致在信号采样间隙丢失有用信号,造成频谱分析失真。这类信号包括脉冲信号、TDMA 信号、FSK 调制信号。
为何频谱分析仪不显示信号的相位信息?
测试正弦信号时,为何减小VBW不会影响信号幅度?
扫描时间设置过短会有什么问题?
如何确认DUT的三阶互调产物未受混频器影响?
频谱分析仪自身的互调产物会受到衰减器设置值的影响,但DUT的互调产物则不会。因此,在调节混频器的衰减值时,如果三阶互调产物的值保持恒定,那么所测到的DUT互调产物的幅度就是准确的。
频谱仪射频输入口的DC Voltage代表什么?
使用RMS检波器时需注意什么?
使用sample检波器时需留意什么?
何时应使用频谱仪的Average功能?
当需要长时间观察信号的变化或减少随机噪声的影响时,可以使用频谱仪的Average功能。
频谱仪的Average功能,通过对多次测量(扫描)进行平均,可以平滑显示的迹线。用户可输入要平均的扫描数。但需注意,这种平均方法有时可能导致结果与使用窄带视频滤波器时的结果有所差异。
在使用sample检波器时,若处于对数电平显示模式,显示的平均值将比实际值低45 dB。然而,在线性电平显示模式以及大视频带宽(VBW≥RBW)的情况下,可以获得更为真实的平均值。
此外,RMS检测器在线性模式或对数电平模式下均不适用于轨迹平均。
频谱仪的Marker Function有何重要性?
扫描时间(Sweep Time)与RBW、VBW之间的关系如何?
如何设置参考电平和衰减器?
为何在参考电平设置得很小时,频谱仪自动给设置的衰减器的值还是10dB?
频谱仪在设置参考电平和衰减器时,会遵循一定的标准,即确保混频器的输入电平等于参考电平减去RF衰减器的值。这一标准旨在保护混频器并实现良好的输入匹配,从而减少因不匹配而导致的测量误差。
在测试不同频率和电平的信号时,这一标准同样适用。例如,如果要测试一个30MHz的信号,同时频谱仪附近有一个较大的1GHz信号干扰,那么只要频谱仪具有预选滤波器(如YIG滤波器),就可以有效地滤除干扰信号,从而准确测试出30MHz信号的性能。
此外,要获得频谱仪的最大灵敏度,通常需要将RF衰减器设置为0dB。如果仅凭频谱仪自身的性能无法满足测试要求,可以考虑外接低噪声放大器(LNA)来增加信号增益,但需注意将LNA的增益纳入测量考虑范围。
当大小信号(如间距100kHz)同时进入频谱仪时,除了受到频谱仪动态范围的影响外,还会受到本振相噪的干扰。这是因为频谱仪本质上是一个接收机,其小信号检测能力与接收机的干扰信号抑制指标和本振相噪密切相关。
另外,关于频谱仪中的本振环路带宽是否可调的问题,不同型号的频谱仪可能有所不同。在实际使用时,可以根据需要和设备手册进行详细了解。
频谱仪的本振环路带宽可分为三种:Wide PLL Bandwidth、Medium PLL Bandwidth和Narrow PLL Bandwidth。这三种带宽在相位表现上有所不同,具体来说,在环路带宽内,Wide BW的相位噪声最小,而Narrow BW的相位噪声最大;而在环路带宽外,则恰好相反。频谱仪会根据不同的测试场景自动调节环路带宽,以确保最佳的测量性能。
例如,在测试范围较宽的情况下,环路带宽外的相噪影响更为显著,因此频谱仪会自动选择Narrow PLL Bandwidth以减小相噪。
此外,频谱仪在低频端(如9kHz)的底噪表现较差,这主要是由于输入频率较低时,LO频率和IF频率接近,导致中频电路对LO频率的抑制减小,本振信号进入检波电路并显示在屏幕上,即所谓的LO Feedthrough现象。为减小此现象,可以尝试减小RBW或采取仪器厂家的相关措施。
当使用频谱仪测量数字调制信号时,若信号信噪比较低,直接读数可能不够准确。此时,建议使用RMS检波器进行测量,并按照相关步骤计算S值(信号功率)。同时,对于手动操作和远程操作频谱仪的情况,由于操作方式不同,完成一次测量的时间也可能会有所差异。
对于手动操作,频谱仪完成一次测量所需的时间包括Sweep Time、Data Processing、Display三个部分。而对于远程操作,由于需要额外的时间进行数据输出,因此时间会增加。
在远程操作时,为了提高测试效率,可以考虑关闭屏幕显示,以节省时间。
当使用频谱仪测量相噪时,为确保测量准确性,需要先测量输入信号的相噪,并记录下相噪曲线。随后,保持频谱仪设置不变,但不给频谱仪输入,测出其底噪。只有当底噪在相噪曲线的下方且低于10dB时,才可以认为相噪测量基本不受频谱仪底噪的影响。
在进行ACPR(adjacent channel power ratio)测试时,应将RBW设置为信道带宽的1%~3%,VBW设置为大于3倍RBW的值,并选择RMS检波器进行测量。同时,应避免使用trace Averaging功能。
此外,频谱仪在杂散或相邻信道功率测量方面具有优势,但与功率计相比,其功率测量精度稍差。为了解频谱仪测量的误差范围,可以参考相关文献中介绍的总测量不确定度计算方法进行评估。



