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キーサイトの位相ノイズ・アナライザは2つのクラスで提供されます。PN3-classにはE5045A~E5047Aシグナル・ソース・アナライザが含まれ、PN7-classにはE5055A~E5058Aシグナル・ソース・アナライザとN5511A位相ノイズ・テスト・システムが含まれます。これらは、位相ノイズとスプリアス信号の最低レベルを検出するための、高確度で高感度な測定を提供します。強化された相互相関手法により、内部ノイズを抑制し、特に位相ノイズが最小限のソースを測定する場合でも、高確度で再現性の高い結果を保証します。当社のハイエンドモデルは、kT熱ノイズフロア(-177 dBm/Hz)までの測定値で、超高感度測定を可能にし、可能な限り低い信号レベルの正確な特性評価を保証します。一般的な構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
高感度で低レベルの位相ノイズとスプリアス信号を検出し、信号源の正確な特性評価とDUTの信頼性の高い性能を実現します。
デュアル独立チャネルを使用し、相互相関により内部ノイズを能動的に抑制することで、位相ノイズが最小限の信号源を正確かつ確実に測定できます。
パルス信号と非パルス信号の両方に対応した絶対位相ノイズと残留位相ノイズを正確に測定するために専用設計されており、システム全体およびコンポーネントレベルの性能を包括的に評価できます。
振幅変調(AM)とベースバンドノイズを測定します。これらはどちらもデジタル変調信号のEVM(エラーベクトル振幅)を劣化させ、全体的な位相ノイズ性能に影響を与えます。
最大周波数
7 GHz ~ 54 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz ~ 8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149 dBc/Hz ~ -153
Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-187 dBc/Hz ~ -150 dBc/Hz
E5045A
E5045A コンパクト 5 MHz~7 GHz シグナルソースアナライザは、高速な測定セットアップと迅速かつ正確な位相ノイズ測定を提供します。
キーサイト E5045A PN3 シグナルソースアナライザは、コンパクトなユニットにオールインワンのシグナルソース測定システムを提供します。プログラマブル電源と低ノイズチューニング電圧を内蔵しているため、セットアップは簡単です。
E5045Aモデルには以下の機能が含まれています。
E5058A
E5058A SSA-Xシグナルソースアナライザ(1 MHz~54 GHz)は、位相ノイズおよびシグナルソース解析(SSA)向けに、1台で高精度な測定を提供します。
E5058A SSA-Xシグナルソースアナライザは、1台で高精度な測定を提供します。このソリューションは、包括的かつ多機能で、最大54 GHzのRF信号の位相ノイズやその他の関連パラメータを評価します。柔軟な測定設定と最新のユーザーインターフェースにより測定効率が向上し、ソフトウェアによるアプリケーションサポートは、新しい要件に対応するために測定範囲を拡大します。
N5511A
キーサイトN5511A 位相ノイズテストシステム (PNTS) は、ゴールドスタンダードであるキーサイトE5500 位相ノイズ測定システムの代替製品です。
キーサイトN5511A 位相ノイズテストシステム (PNTS) は、kl (-177 dBm/Hz) までの測定値で、物理的な限界での測定を可能にします。N5511A PNTSは、ゴールドスタンダードであるキーサイトE5500 位相ノイズ測定システムの代替製品であり、位相ノイズのパワーユーザーのニーズを満たすように設計されています。
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社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
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直接スペクトラム
この測定方法は、位相ノイズを測定する古典的な手法であり、連続波 (CW) 信号の周波数スペクトラムとそのノイズサイドバンド電力を直接測定します。従来、この方法ではAMノイズとPMノイズを分離することはできませんでした。最新の位相ノイズ・アナライザ、シグナル・アナライザ、オシロスコープ、およびネットワーク・アナライザは、信号をデジタル化して振幅と位相に復調することで、機器のデジタル化帯域幅までAM/PM分離を可能にします。マルチチャネル機器は相互相関が可能です。
アナログ位相検出器
この方式では、ダブルバランスミキサを位相検出器として使用し、キャリアを抑制してRFポートとLOポート間のデルタ位相を測定します。キャリアを除去することで、ADCのフルスケールまたはレシーバプリアンプの圧縮レベルの上限が上がり、その結果、低NFベースバンドLNAで検出された位相ノイズを増幅することにより、システム感度を最適化します。
これにより、ダイレクトスペクトラム方式と比較して初期感度が大幅に向上しますが、リファレンスソース(LO)の位相ノイズ性能に依存します。マルチチャネル測定器は相互相関が可能です。
相互相関
これは測定方法ではなく、上記の2つの測定方法のいずれかを使用できる手法です。出力信号は分割されて2つの独立したハードウェアチャネルに送られ、相互スペクトル(相互PSD)が計算され、多数の取得にわたって平均化されます。両チャネルに相関がある、または共通のノイズ(DUTからのノイズ)は保持され、相関がないノイズ(測定システムによって生成されるノイズ)は除去されます。相互相関位相雑音アナライザの理論的な最終感度はkT熱雑音フロアであり、これは数十億の取得を計算するのにかかる時間と引き換えになります。
初期測定システム感度
非相互相関型位相ノイズアナライザの場合、感度は測定可能な最大ダイナミックレンジ(最小位相ノイズ)を示します。相互相関型アナライザの場合、これは初期感度であり、相関ゲインによって改善されます。
相関ゲイン
相関ゲインは、相関数を10倍増やすごとに、kT熱位相ノイズフロアに達するまで、全オフセット範囲にわたって初期感度を5 dB改善します。
初期感度までの測定時間
相関ゲインは、すべての相互相関型位相ノイズアナライザで同様にスケーリングします。時間と相関数は互いに比例するため、初期感度(通常、最も近いオフセットでの1相関)に達するまでの時間が総測定時間を決定し、位相ノイズアナライザ間で公平な比較を可能にします。
周波数範囲とオフセット周波数
位相ノイズアナライザの周波数範囲は、測定可能なDUTの中心周波数を決定します。最新の位相ノイズアナライザは、DC(ベースバンド)からミリ波周波数まで測定できます。
近傍位相ノイズ(低オフセット)を測定できる位相ノイズアナライザを使用することは、10 MHz OCXOの設計、OFDM信号からのEVMへの位相ノイズ寄与の決定、およびレーダーシステムの設計において特に重要です。
広帯域シングルキャリアおよびマルチキャリアアプリケーションにおけるEVMへの位相ノイズ寄与を決定するため、また非常に広い帯域幅にわたる高周波クロックの積分位相ノイズ(ジッタ)を決定するためには、ファーアウト位相ノイズ(高オフセット)を測定できる位相ノイズアナライザの使用が重要です。
入力電力範囲
入力パワーは、測定の実効ダイナミックレンジを定義します。これは、位相ノイズが常にdBc/Hzで表される搬送波対ノイズ測定(搬送波パワーに対する相対値)であるためです。
レーダー
レーダーシステムは、特に近接オフセットにおいて優れた位相ノイズ性能を必要とします。ドップラーレーダーは、移動するターゲットによって周波数シフトされたエコーリターン信号を測定します。レーダーのLO上の位相ノイズは、ターゲットリターン信号および地面などの静止物体からの大きな非ターゲットクラッターリターン信号に現れます。クラッター信号上のそのような位相ノイズは、そのレベルとキャリアからの周波数分離に応じて、ターゲット信号を部分的または完全にマスクする可能性があります。
デジタル通信
通信システムがより複雑になり、帯域幅が広がるにつれて、システム性能に対する位相ノイズの影響がより顕著になります。広帯域幅の高次変調方式では、遠方オフセット位相ノイズが通常、EVMの主要な要因となります。
直交周波数分割多重(OFDM)
最新の通信システムでは、OFDMの一部の実装において、サブキャリア周波数を非常に密接に配置することができます。これらのキャリアは、隣接するキャリアに位相ノイズを及ぼす可能性があります。この場合、近接位相ノイズは通常、性能に支配的な影響を与えます。キャリアトラッキングはこれを軽減するのに役立ちます。