Анализатор спектра Rohde & Schwarz FSIQ

Ключевые факты
- Диапазон частот: R&S FSIQ3: от 20 Гц до 3.5 ГГц R&S FSIQ7: от 20 Гц до 7 ГГц R&S FSIQ26: от 20 Гц до 26.5 ГГц
- DANL: −150 дБм тип. в полосе пропускания 10 Гц
- Фазовый шум: ≤ –125 дБн/Гц (на отступе 10 кГц) на частоте 500 мГц
- Номер в ГРСИ РФ: 39091-08
Rohde & Schwarz FSIQ — анализатор спектра и векторный анализатор сигналов до 40 ГГц
Rohde & Schwarz FSIQ — серия профессиональных анализаторов сигналов, объединяющих функции высокодинамичного анализатора спектра, измерительного демодулятора и векторного анализатора цифровой модуляции. Приборы разрабатывались для исследования радиопередатчиков, базовых станций, СВЧ-модулей и систем мобильной связи второго и третьего поколений.
В отличие от обычного анализатора спектра, FSIQ позволяет исследовать сигнал сразу в трех областях:
- частотной;
- временной;
- модуляционной.
Прибор измеряет спектр, мощность каналов, гармоники, интермодуляцию и паразитные составляющие, а также выполняет демодуляцию AM, FM, PM и цифровых сигналов. Доступны диаграммы созвездия, временные зависимости I и Q, EVM, фазовая ошибка, частотная ошибка, I/Q-дисбаланс и декодирование битовой последовательности.
Сегодня FSIQ относится к измерительным приборам вторичного рынка. Несмотря на возраст, исправный экземпляр все еще представляет интерес для радиотехнической лаборатории благодаря высокой динамике, диапазону до 26,5 или 40 ГГц и развитым функциям анализа модуляции.
Модели серии Rohde & Schwarz FSIQ
Серия выпускалась в нескольких частотных исполнениях:
Модель | Диапазон частот |
R&S FSIQ3 | 20 Гц – 3,5 ГГц |
R&S FSIQ7 | 20 Гц – 7 ГГц |
R&S FSIQ26 | 20 Гц – 26,5 ГГц |
R&S FSIQ40 | 20 Гц – 40 ГГц |
Наиболее распространены FSIQ3, FSIQ7 и FSIQ26. Модель FSIQ40 встречается значительно реже и предназначена для миллиметрового и верхнего СВЧ-диапазона.
При выборе прибора следует учитывать, что характеристики фазового шума, собственного шума, динамического диапазона и точности уровня различаются между моделями и частотными диапазонами.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
Тип прибора | анализатор спектра и векторный анализатор сигналов |
Нижняя частота | 20 Гц |
Верхняя частота | 3,5 / 7 / 26,5 / 40 ГГц |
Разрешение установки частоты | 0,01 Гц |
Полосы RBW | от 1 Гц до 10 МГц |
Полосы VBW | от 1 Гц до 10 МГц |
FFT-фильтры | от 1 Гц до 1 кГц |
Полоса измерительного тракта | до 10 МГц |
Частота дискретизации видеотракта | 20 МГц |
Временное разрешение | 50 нс |
Максимальная символьная скорость | до 6,4 Мсимв/с |
Максимальный отображаемый уровень | +30 дБм |
Входной аттенюатор | 0–70 дБ, стандартно шаг 10 дБ |
Детекторы | Max Peak, Min Peak, Auto Peak, Sample, RMS, Average |
Интерфейсы | GPIB, RS-232, VGA; Ethernet опционально |
Управление | SCPI |
Экран | цветной TFT 9,5 дюйма, 640 × 480 |
Масса | приблизительно 24–26,5 кг |
Архитектура анализатора
FSIQ построен по классической супергетеродинной схеме с многоступенчатым преобразованием частоты. Входной сигнал проходит через аттенюатор, преселектор, смесители и тракт промежуточной частоты. После фильтрации сигнал поступает в цифровой тракт, где выполняются спектральный анализ, вычисление мощности и демодуляция.
Упрощенно структура прибора выглядит следующим образом:
RF INPUT → входной аттенюатор → преселектор → смеситель → тракт ПЧ → фильтры RBW → АЦП/DSP → спектральный и векторный анализ
В спектральном режиме FSIQ работает как классический анализатор с перестройкой гетеродина. В режиме векторного анализа выбранный участок спектра переносится в ПЧ, оцифровывается и представляется как комплексный I/Q-сигнал.
Цифровой процессор сравнивает измеренный сигнал с математической моделью идеальной модуляции и вычисляет ошибки амплитуды, фазы, частоты и положения точек созвездия.
Полосы разрешения
В анализаторе предусмотрены аналоговые полосы разрешения от 1 Гц до 10 МГц с последовательностью 1–2–3–5.
Узкие полосы 1 Гц – 1 кГц могут быть реализованы с использованием FFT-фильтров. Их главное преимущество — заметно более высокая скорость измерения по сравнению с обычной последовательной перестройкой узкополосного фильтра.
Широкие полосы до 10 МГц используются для:
- анализа импульсных сигналов;
- измерения широкополосной мощности;
- исследования цифровой модуляции;
- измерения фронтов и спадов;
- контроля спектра широкополосных передатчиков;
- измерения мощности CDMA и WCDMA.
Максимальная видеополоса также составляет 10 МГц. Это позволяет сохранять быстрые изменения огибающей и исследовать пакетные и импульсные сигналы.
Собственный шум
Уровень собственного шума зависит от модели и рабочей частоты. Для FSIQ3 при RBW 10 Гц типовое значение в основной части диапазона составляет около –150 дБм. Для FSIQ7 типичный уровень достигает приблизительно –147 дБм, а у FSIQ26 в диапазоне до 6 ГГц — около –140 дБм.
На частотах от 7 до 18 ГГц типовой уровень собственного шума FSIQ26 составляет около –140 дБм при полосе 10 Гц. В диапазоне 18–26,5 ГГц он ухудшается приблизительно до –138 дБм.
При пересчете к полосе 1 Гц шумовой уровень становится приблизительно на 10 дБ ниже. Однако такой пересчет справедлив только для равномерного белого шума и не учитывает дискретные паразитные составляющие и шумы преобразователей.
Для измерения очень слабых сигналов необходимо правильно выбирать:
- входное ослабление;
- опорный уровень;
- полосу RBW;
- видеополосу;
- число усреднений;
- режим предусилителя, если используется внешний усилитель.
Встроенного широкополосного предусилителя, характерного для более новых анализаторов, в стандартной конфигурации FSIQ нет.
Динамический диапазон
Одно из главных достоинств FSIQ — высокий динамический диапазон входного тракта.
Номинальная точка компрессии входного смесителя на 1 дБ составляет около +10 дБм при входном аттенюаторе 0 дБ.
Типовая точка пересечения третьего порядка зависит от модели:
Модель | Типовой TOI |
FSIQ3 | около +18 дБм |
FSIQ7 | около +20 дБм |
FSIQ26 до 7 ГГц | около +22 дБм |
FSIQ26 выше 7 ГГц | около +10 дБм |
Максимальный динамический диапазон между точкой компрессии и собственным шумом достигает примерно 165–170 дБ при нормировании шума к полосе 1 Гц.
Высокий TOI особенно важен при измерении:
- интермодуляции усилителей;
- побочных излучений мощных передатчиков;
- слабого сигнала рядом с сильной несущей;
- соседних каналов;
- гармоник и субгармоник;
- блокирующих сигналов приемника.
Следует понимать, что максимальная чувствительность и максимальная интермодуляционная стойкость достигаются при разных настройках аттенюатора. Уменьшение входного ослабления снижает отображаемый шум, но увеличивает уровень сигнала на первом смесителе и риск появления внутренних продуктов интермодуляции.
Фазовый шум
Фазовый шум гетеродина определяет способность анализатора измерять слабые боковые составляющие рядом с мощной несущей.
Для входной частоты до 500 МГц у FSIQ3 гарантированный фазовый шум составляет приблизительно:
- менее –107 дБн/Гц при отстройке 1 кГц;
- менее –120 дБн/Гц при отстройке 10 кГц;
- менее –119 дБн/Гц при отстройке 100 кГц;
- менее –138 дБн/Гц при отстройке 1 МГц.
У FSIQ7 и FSIQ26 близкий фазовый шум несколько выше:
- менее –100 дБн/Гц при 1 кГц;
- менее –114 дБн/Гц при 10 кГц;
- менее –113 дБн/Гц при 100 кГц;
- менее –132 дБн/Гц при 1 МГц.
С ростом частоты настройки фазовый шум ухудшается вследствие умножения частоты гетеродина. Поэтому при измерении генераторов и синтезаторов на частотах в десятки гигагерц необходимо предварительно оценить собственный шум анализатора.
Для автоматизированного измерения фазового шума выпускалось программное обеспечение R&S FS-K4.
Точность измерения уровня
Абсолютная погрешность уровня на частоте 120 МГц составляет менее 0,3 дБ при заданных условиях.
Неравномерность частотной характеристики:
- менее 0,5 дБ до 2,2 ГГц;
- менее 1 дБ от 2,2 до 3,5 или 7 ГГц;
- менее 2 дБ от 7 до 18 ГГц;
- менее 2,5 дБ от 18 до 26,5 ГГц.
Полная погрешность измерения в диапазоне 10 МГц – 2,2 ГГц может составлять не более 0,5–0,6 дБ при соблюдении условий спецификации. В более широком диапазоне с учетом разных настроек гарантируется приблизительно:
- менее 1 дБ до 2,2 ГГц;
- менее 1,5 дБ до 7 ГГц;
- менее 2,5 дБ до 18 ГГц;
- менее 3 дБ до 26,5 ГГц.
Для старого прибора фактическая точность зависит от технического состояния и даты последней калибровки. После ремонта входного тракта, аттенюатора, смесителя или опорного генератора заводские характеристики без дополнительной настройки не гарантируются.
Входной аттенюатор
Стандартный входной аттенюатор регулируется от 0 до 70 дБ с шагом 10 дБ.
Опция FSE-B13 добавляет возможность установки ослабления с шагом 1 дБ на частотах до 7 ГГц. Это полезно при точной оптимизации уровня на смесителе и автоматизированных измерениях.
Малый шаг аттенюатора позволяет выбрать компромисс между:
- собственным шумом;
- интермодуляционными искажениями;
- защитой входного тракта;
- точностью измерения;
- скоростью переключения.
Максимальный допустимый непрерывный входной уровень составляет:
- +20 дБм при аттенюаторе 0 дБ;
- +30 дБм при входном ослаблении не менее 10 дБ.
Постоянное напряжение на RF-вход подавать нельзя. При работе с неизвестным устройством рекомендуется использовать внешний DC-block и дополнительный защитный аттенюатор.
Измерение мощности каналов
FSIQ имеет встроенные функции измерения:
- Channel Power;
- Adjacent Channel Power;
- ACPR;
- Occupied Bandwidth;
- Carrier-to-Noise;
- мощности в заданной полосе;
- отношения мощности соседнего и альтернативного каналов.
Для измерения мощности используется истинный RMS-детектор. В отличие от пикового или выборочного детектора, RMS-детектор корректно измеряет среднюю мощность сложных модулированных сигналов независимо от статистики их огибающей.
Это особенно важно для CDMA и WCDMA, где сигнал имеет высокий пик-фактор и шумоподобную структуру.
Для WCDMA заявлялся динамический диапазон измерения ACPR до 75 дБ, а для альтернативного канала — до 82 дБ. На практике результат зависит от частоты, уровня сигнала, настроек аттенюатора и состояния прибора.
Анализ цифровой модуляции
FSIQ оснащен встроенным векторным демодулятором. Прибор может анализировать как стандартные, так и пользовательские сигналы.
Поддерживаются следующие типы модуляции:
- BPSK;
- QPSK;
- Offset QPSK;
- DQPSK;
- π/4-DQPSK;
- 8PSK;
- D8PSK;
- 3π/8-8PSK;
- 16QAM;
- MSK;
- GMSK;
- 2FSK и 4FSK;
- GFSK.
Максимальная символьная скорость достигает 6,4 Мсимв/с.
Пользователь может выбирать:
- символьную скорость;
- число отсчетов на символ;
- тип фильтра;
- коэффициент скругления;
- длину анализируемой последовательности;
- способ синхронизации;
- формат эталонной последовательности.
Доступны фильтры raised cosine, root raised cosine и Gaussian с изменяемыми параметрами.
Измеряемые параметры модуляции
После демодуляции FSIQ отображает:
- диаграмму созвездия;
- векторную диаграмму;
- I и Q во времени;
- амплитуду и фазу;
- ошибку амплитуды;
- ошибку фазы;
- EVM;
- частотную ошибку;
- I/Q offset;
- I/Q imbalance;
- waveform quality factor;
- демодулированную битовую последовательность;
- таблицу ошибок по символам.
Для сигналов с символьной скоростью до 1 Мсимв/с прибор способен отображать до 1600 символов при четырех отсчетах на символ.
Собственная остаточная EVM зависит от скорости модуляции. Для частот ниже 1 ГГц заявлены ориентировочные пределы:
- 0,5% RMS при скорости до 30 ксимв/с;
- 1% RMS при 30–300 ксимв/с;
- 2% RMS при 300 ксимв/с – 4,2 Мсимв/с;
- около 2,4% RMS при 4,2–6,4 Мсимв/с.
По современным меркам это сравнительно большая собственная ошибка. Поэтому FSIQ подходит для GSM, EDGE, TETRA, ранних CDMA-систем и общей диагностики модуляции, но ограничен при измерении современных сигналов высокого порядка QAM с жесткими требованиями к EVM.
Поддерживаемые стандарты связи
В зависимости от версии программного обеспечения и установленных лицензий прибор поддерживает измерения:
- GSM;
- DCS1800;
- PCS1900;
- EDGE;
- WCDMA и 3GPP;
- IS-95 CDMA;
- cdma2000;
- NADC;
- TETRA;
- PDC;
- PHS;
- DECT;
- APCO25;
- FLEX;
- ERMES;
- CT2;
- CDPD и ряда других систем.
Для специализированных измерений выпускались программные опции:
Опция | Назначение |
FSE-K10 | измерения мобильной станции GSM |
FSE-K11 | измерения базовой станции GSM |
FSE-K20 | измерения мобильной станции EDGE |
FSE-K21 | измерения базовой станции EDGE |
FSIQ-K71 | анализ WCDMA |
FSIQ-K72 | тестирование базовых станций 3GPP |
FSIQ-K73 | тестирование мобильных станций 3GPP |
Наличие опции следует проверять в меню конфигурации прибора. Установка файлов программного обеспечения без действующей лицензии не активирует соответствующий режим.
Аналоговая демодуляция
FSIQ выполняет измерение аналоговой AM, FM и PM.
Предусмотрены два режима:
- демодуляция в реальном времени;
- offline-демодуляция записанного участка сигнала.
Полоса демодуляции в реальном времени выбирается от 5 до 200 кГц. В offline-режиме она может достигать 5 МГц.
Для AM измеряются:
- глубина модуляции;
- пиковое и среднеквадратическое значение;
- остаточная AM;
- частота модулирующего сигнала;
- SINAD.
Для FM доступны:
- девиация частоты;
- остаточная FM;
- частотная ошибка;
- частота модулирующего сигнала;
- SINAD.
Для фазовой модуляции измеряются фазовая девиация, остаточная PM и паразитное преобразование AM в PM.
Аналоговый демодулятор полезен при исследовании генераторов, радиостанций, модуляторов, усилителей мощности и аналоговых радиорелейных трактов.
Анализ во временной области
В режиме Zero Span анализатор фиксируется на выбранной частоте и отображает изменение амплитуды сигнала во времени.
Частота дискретизации составляет 20 МГц, что соответствует интервалу 50 нс. Минимальная развертка в нулевой полосе составляет 1 мс для всего экрана, а временное разрешение курсоров достигает 50 нс.
Поддерживаются:
- свободный запуск;
- видеозапуск;
- внешний запуск;
- запуск по уровню RF;
- задержка запуска;
- pretrigger;
- posttrigger;
- gated sweep;
- gap sweep.
Функция Gated Sweep позволяет измерять спектр только внутри выбранной части импульса или TDMA-пакета. Благодаря этому переходные процессы включения и выключения передатчика не искажают результат измерения спектра активной части пакета.
Gap Sweep используется для анализа переднего и заднего фронтов импульса с пропуском средней части. Это позволяет одновременно наблюдать два переходных процесса с высоким временным разрешением.
Измерение импульсных сигналов
Широкая RBW до 10 МГц и быстрый видеотракт позволяют использовать FSIQ для анализа импульсных передатчиков.
Прибор может измерять:
- длительность импульса;
- период повторения;
- фронт и спад;
- мощность внутри импульса;
- выбросы огибающей;
- задержку включения;
- временное изменение частоты;
- частотный дрейф внутри импульса;
- спектр выбранной части импульса.
Даже при RBW 1 МГц динамический диапазон в импульсном режиме превышает 80 дБ благодаря высокой точке компрессии входного смесителя.
Для современных коротких радиолокационных импульсов длительностью в единицы наносекунд возможностей FSIQ недостаточно. Но для импульсов длительностью в сотни наносекунд и более прибор остается применимым.
Измерение фазового и амплитудного переходного процесса
Одновременный анализ амплитуды и фазы позволяет исследовать переходные процессы передатчика:
- выброс частоты при включении;
- дрейф частоты внутри пакета;
- изменение амплитуды;
- переходные процессы PLL;
- частотное затягивание усилителя;
- преобразование AM в PM.
Такие измерения особенно полезны при ремонте радиостанций, базовых станций, импульсных передатчиков и синтезаторов частоты.
Tracking Generator
Для FSIQ выпускались опционные следящие генераторы:
Опция | Назначение |
FSE-B8 | tracking generator до 3,5 ГГц |
FSE-B9 | tracking generator до 3,5 ГГц с I/Q-модулятором |
FSE-B10 | tracking generator до 7 ГГц |
FSE-B11 | tracking generator до 7 ГГц с I/Q-модулятором |
FSE-B12 | переключаемый аттенюатор генератора |
При наличии tracking generator анализатор можно использовать для скалярного измерения:
- АЧХ фильтров;
- коэффициента передачи усилителей;
- потерь кабелей;
- характеристик аттенюаторов;
- полосы согласующих цепей;
- развязки переключателей.
FSIQ с tracking generator не заменяет векторный анализатор цепей: он измеряет только модуль коэффициента передачи и не определяет фазу, КСВН или комплексные S-параметры.
Внешние гармонические смесители
Опция FSE-B21 добавляет выход гетеродина и вход промежуточной частоты для подключения внешних гармонических смесителей.
Для работы выше частотного диапазона анализатора выпускались смесители:
- FS-Z60 — 40–60 ГГц;
- FS-Z75 — 50–75 ГГц;
- FS-Z90 — 60–90 ГГц;
- FS-Z110 — 75–110 ГГц.
При измерениях с гармоническим смесителем отсутствует полноценная входная преселекция. Поэтому возможны неоднозначности и появление сигналов от разных гармоник гетеродина. Инженеру необходимо проверять идентификацию сигнала изменением частоты настройки или применением дополнительных фильтров.
DSP и память I/Q
Аппаратная опция FSIQ-B70 расширяет возможности цифровой обработки и добавляет память I/Q объемом 2 × 512 Кбайт.
Она необходима для ряда режимов векторного анализа и программных опций. В поздних версиях прошивки предусматривалась запись I/Q-данных и их передача через интерфейс дистанционного управления.
По современным меркам объем памяти очень мал. Тем не менее для анализа коротких TDMA-пакетов, GSM, EDGE и ранних CDMA-сигналов его достаточно.
Автоматизация измерений
Стандартно прибор оснащен интерфейсом GPIB и поддерживает команды SCPI. Также предусмотрены два последовательных порта RS-232.
Через GPIB можно:
- устанавливать центральную частоту и span;
- выбирать RBW и VBW;
- управлять аттенюатором;
- запускать развертку;
- считывать трассы;
- выполнять маркерные измерения;
- измерять ACPR;
- управлять векторной демодуляцией;
- считывать ошибки и результаты;
- сохранять и загружать конфигурации.
Опция FSE-B16 добавляет Ethernet. Выпускались варианты с AUI, BNC и RJ45. Из-за возраста сетевой платформы работа с современными сетями может потребовать отдельного изолированного сегмента и ручной настройки адресов.
Прибор построен на компьютерной платформе с жестким диском, дисководом 3,5 дюйма, VGA-выходом, разъемами клавиатуры и мыши. В разных версиях могла применяться Windows NT.
Преимущества Rohde & Schwarz FSIQ
К сильным сторонам серии относятся:
- частотный диапазон от 20 Гц до 40 ГГц;
- совмещение спектрального и векторного анализа;
- RBW до 10 МГц;
- FFT-фильтры от 1 Гц;
- высокий динамический диапазон;
- высокая точка пересечения третьего порядка;
- истинный RMS-детектор;
- измерение ACPR и мощности канала;
- AM, FM и PM-демодуляция;
- анализ BPSK, QPSK, GMSK, FSK и 16QAM;
- измерение EVM и фазовой ошибки;
- Gated Sweep и Gap Sweep;
- возможность подключения tracking generator;
- поддержка внешних гармонических смесителей;
- управление по GPIB и SCPI.
Ограничения прибора
По современным меркам FSIQ имеет существенные ограничения:
- максимальная полоса анализа около 10 МГц;
- максимальная символьная скорость 6,4 Мсимв/с;
- отсутствие поддержки современных 64QAM, 256QAM и 1024QAM в универсальном режиме;
- сравнительно высокая собственная EVM;
- медленная обработка сложных измерений;
- устаревший компьютер и операционная система;
- небольшой объем I/Q-памяти;
- большой вес;
- отсутствие современного LAN-интерфейса в базовой комплектации;
- ограниченные возможности экспорта данных;
- высокая сложность ремонта СВЧ-тракта;
- отсутствие поддержки актуальных стандартов LTE, 5G NR и Wi-Fi 6/7.
FSIQ не является анализатором спектра реального времени. Он не способен непрерывно контролировать широкую полосу с гарантированной вероятностью перехвата кратковременного события. Для поиска редких сигналов его возможности ограничены обычным sweep, Zero Span и триггерными режимами.
На что обратить внимание при покупке
FSIQ — сложный прибор, возраст большинства экземпляров превышает двадцать лет. Перед покупкой необходимо проводить полноценную проверку.
Проверка входного тракта
Желательно измерить сигнал известного уровня на нескольких частотах:
- 100 МГц;
- 1 ГГц;
- 3 ГГц;
- 6–7 ГГц;
- 10, 18 и 26 ГГц для FSIQ26.
Нужно проверить:
- погрешность уровня;
- изменение показаний при переключении аттенюатора;
- наличие внутренних спуров;
- собственный шум;
- работу преселектора;
- отсутствие сообщений UNCAL и UNLEVEL;
- состояние входного разъема.
Проверка цифрового анализа
Следует подать качественный QPSK- или GMSK-сигнал и проверить:
- захват синхронизации;
- диаграмму созвездия;
- собственную EVM;
- частотную ошибку;
- I/Q offset;
- стабильность результатов после прогрева.
Проверка компьютерной части
Типичные проблемы старых приборов:
- износ жесткого диска;
- разряженная батарея BIOS;
- ошибки файловой системы;
- отказ дисковода;
- потускнение или дефекты TFT-дисплея;
- неисправность вентилятора;
- плохие контакты модульных плат;
- потеря конфигурации;
- проблемы загрузки Windows NT.
До замены накопителя желательно создать полный образ оригинального диска. Простая установка пустого накопителя не восстановит прибор, поскольку на диске находятся операционная система, прошивка, драйверы и файлы опций.
Проверка опций
Нужно запросить фотографию экрана аппаратной и программной конфигурации. Особую ценность имеют:
- FSE-B13 — аттенюатор с шагом 1 дБ;
- FSIQ-B70 — DSP и память I/Q;
- FSE-B16 — Ethernet;
- FSE-B18 — съемный жесткий диск;
- FSE-B21 — интерфейс внешнего смесителя;
- tracking generator;
- GSM, EDGE и WCDMA software options.
Наличие разъема на панели не всегда означает, что соответствующий модуль установлен и исправен.
Где FSIQ остается полезным
Исправный FSIQ можно использовать для:
- ремонта генераторов и передатчиков;
- измерения гармоник и интермодуляции;
- проверки усилителей и смесителей;
- анализа GSM, EDGE, TETRA и ранних CDMA-систем;
- измерения AM, FM и PM;
- исследования импульсных сигналов;
- проверки радиостанций;
- анализа синтезаторов частоты;
- измерения ACPR;
- настройки фильтров;
- исследования сигналов до 26,5 или 40 ГГц;
- работы с внешними миллиметровыми смесителями;
- автоматизированных измерений по GPIB.
Особенно интересен FSIQ26 как сравнительно доступный анализатор до 26,5 ГГц. Современные приборы с аналогичным диапазоном и полноценной векторной демодуляцией стоят значительно дороже.
Заключение
Rohde & Schwarz FSIQ — важный этап развития измерительной техники. В одном приборе были объединены высокодинамичный анализатор спектра, измерительный приемник и векторный анализатор модуляции.
Для своего времени FSIQ обеспечивал широкую полосу 10 МГц, символьную скорость до 6,4 Мсимв/с, измерение EVM, работу с WCDMA, истинный RMS-детектор и развитый анализ пакетных сигналов.
Сегодня его возможности недостаточны для большинства современных широкополосных стандартов, но прибор все еще полезен в лабораториях, занимающихся ремонтом и разработкой аналоговой, импульсной и СВЧ-аппаратуры.
Главный риск покупки связан не с устаревшими характеристиками, а с техническим состоянием конкретного экземпляра. Исправный и откалиброванный FSIQ26 может быть ценным рабочим инструментом, тогда как прибор с неисправным входным модулем, жестким диском или преселектором потребует сложного и дорогостоящего ремонта.
SEO Title
Rohde & Schwarz FSIQ — анализатор спектра и сигналов до 40 ГГц
SEO Description
Технический обзор анализатора спектра Rohde & Schwarz FSIQ3, FSIQ7, FSIQ26 и FSIQ40. Диапазон до 40 ГГц, динамический диапазон, фазовый шум, RBW, EVM, цифровая и аналоговая демодуляция, опции и особенности покупки.
Ключевые слова
Rohde Schwarz FSIQ, R&S FSIQ3, FSIQ7, FSIQ26, FSIQ40, анализатор спектра, векторный анализатор сигналов, анализатор до 26,5 ГГц, анализатор до 40 ГГц, измерение EVM, анализ цифровой модуляции, анализатор WCDMA, FSIQ-B70, FSE-B13