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回收安捷伦81134A码型发生器

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回收安捷伦81134A码型发生器
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东莞市诺展电子仪器有限公司

回收安捷伦81134A码型发生器
全薪 Keysight N4392A 光调制分析仪 (OMA) 可让您轻松洞察复杂调制信号的本质。
在 Keysight 89600 矢量信号分析软件的支持下,您能够获得更深入的分析和更高的灵活性。
N4392A 的成本、尺寸和重量仅占典型 OMA 的几分之一,可放置在您的工作台上。

光 I-Q 图
I-Q 图也称极性图或矢量图,可以显示解调数据,即 X 轴上相位内信号 (I) 与 Y 轴上正交相位信号 (Q) 的轨迹。
此工具可以更深入地分析信号转换行为,显示过冲或指示信号在未靠近直线位置转换时带宽是否受限的迹象。

光星座图
在星座图中,信息在二维极坐标图中显示,表现信号的幅度和相位。星座图显示对应符号时钟时间的 I-Q 位置。这些点通常称为探测决,命名为符号。星座图可用于识别幅度失衡、正交误差或相位噪声等。
星座图可用于快速分析传输信号的质量,因为星座图的各个点可以显示失真或偏置。此外,量化偏置和失真参数,可以轻松地与其他测量进行对比。

符码表/误差概述
这是利用数字解调工具强大功能获得的一个结果。您可以看到解调比特,以及解调符号的错误统计。查看 rms EVM 值可以快速评估调制精度,下图也显示了其他重要参数的报告。
– 频率误差
– I-Q 偏置
– 正交误差
– 增益失衡
I 或 Q 信号的眼图
眼图是 I (实部) 或 Q (虚部) 信号随时间变化的轨迹,由符号时钟触发。显示可以配置,以同时显示信号的实部眼图 (I) 和虚部眼图 (Q)。
眼图是光接通/断开键控调制分析中常用的分析工具。但此处的分析功能添加了虚部。它可以支持您对比 I 和 Q 眼图,快速发现可能的失衡。

误差矢量振幅
误差矢量时间轨迹显示 I-Q 测量信号与 I-Q 参考信号对应符号点之间的计算所得误差矢量。数据可以作为误差矢量幅度、误差矢量相位、仅 I 分量或仅 Q 分量显示。该工具可以快速查看信号与理想信号的差异程度。
误差矢量限制测试
误差矢量这个概念是证明复数调制信号总体性能的一个好办法。根据合格/不合格标准进行的测试可以将生产、校准过程中或链路传输信号过程中可能发生的所有典型误差来源都纳入测试范围。
当部署新的链路来传输复数调制信号时,可以使用这个操作简单但功能强大的合格/不合格测试工具,根据已定义的限制对物理层信号质量进行测试。能够获得质量符合预期的物理层信号,是顺利执行更高层测试协议的先决条件。

比特/符号/误差分析
除了分析广泛的物理参数外,光调制分析仪还可以提供比特和符号误差分析功能。探测传输符号和比特的能力支持对比测量数据与实际传输数据。
借助高达 2^31 的任意多项式 PRBS,以及可选择的用户定义码型,光调制分析仪能够实际计数错误符号,并测量猝发脉冲期间发生的比特误码率。
在传统的电接口点到点 BER 测试结果不合格时,使用这些分析工具,您可以非常轻松地识别导致误码的原因 — 链路,还是接收机。

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此外,此特性还能地测量接收机输入信号的质量,并能够比较系统的总体 BER,从而使用户能够选择对接收机进行轨迹测试。

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