Новейший, экономичный анализатор спектра частотой 9кгц – 3ггц

Новейший, экономичный анализатор спектра частотой 9кГц – 3ГГц

Компания Saelig представляет новейший, экономичный анализатор спектра частотой 9кГц – 3ГГц – недорогой, удобный в использовании радиочастотный диагностический инструмент с широкими функциональными возможностями

Фэирпорт, Нью-Йорк, США: Компания Saelig Company, Inc. (www.saelig.com) представила анализатор спектра GA4063, новейший, универсальный инструмент для оценки сигналов частотой от 9кГц до 3ГГц.

Анализатор GA4063 характеризуется удобной клавиатурой и продуманным расположением клавиш управления, а также 8,5-дюймовым (800×480) полноцветным широкоэкранным жидкокристаллическим дисплеем на тонкопленочных транзисторах.

Данное устройство представляет собой недорогой, удобный настольный инструмент, который используется для анализа низкочастотных и высокочастотных сигналов. Частотное разрешение можно устанавливать в пределах от 1Гц до 3МГц последовательно 1/3/10, с максимальной чувствительностью входного сигнала на уровне +30дБм.

Фазовый шум анализатора спектра GA4063 значительно ниже -95дБн/Гц (смещение 10кГц) и средний уровень собственных шумов (DANL) ≤-130дБм (без предусилителя – 10МГц~2,5ГГц ≤-148дБм; с предусилителем – 10МГц~2,5ГГц: типичное значение -160дБм).

Улучшенное измерение включает в себя: мощность канала, мощность по соседнему каналу, занимаемая ширина полосы частот, гармонические искажения, интермодуляционные искажения третьего порядка, фазовый шум и др. Другие характеристики включают одновременное отображение трассировки сигналов, цветное отображение диапазона рабочих частот, графики типа гистограммы и т.д.

Анализатор GA4063 имеет стандартные коммуникационные интерфейсы USB, LAN и RS232, виртуальный дисплей терминала.

Управление и удаленный доступ к сети возможен благодаря пользовательскому или широкодоступному программному обеспечению.

Полезная справочная система предоставляет информацию о каждой функциональной клавише и кнопках меню на передней панели. Устройство можно дополнить трекинг генератором частотой 3ГГц.

Предлагая исключительное значение и экономически выгодную цену, анализатор спектра GA4063 можно использовать для производства электронных устройств, технического обслуживания, радиочастотных исследований, а также для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В комплект поставки устройства также входит руководство пользователя, руководство по программированию для автоматизированных установок и набор аксессуаров. Анализатор GA4063 весит 15,4 фунта и имеет компактные размеры 16 x 8 x 7 дюймов (Ш х В х Г).

Анализатор спектра GA4063, произведенный подразделением Gratten компании Atten, ведущим разработчиком контрольно-измерительной аппаратуры, уже доступен для заказа у дистрибьютора Atten USA – компании Saelig Company, Inc. Цена новинки стартует с отметки 5000$

Описание и характеристики GA4063

Источник новости

Источник: http://cxem.net/electronic_news/electronic_news60.php

Rohde & Schwarz FSP3 – Анализатор спектра, 9 кГц – 3 ГГц

С учетом всего набора функций, можно сказать, что R&S FSP – первоклассный, современный анализатор спектра с отличным соотношением цена/производительность

Наименование  Обозначение Код по каталогу
Анализатор спектра, диапазон от 9 кГц до 3 ГГц  R&S®FSP3 1164.4391.03
Анализатор спектра, диапазон от 9 кГц до 7 ГГц  R&S®FSP7  1164.4391.07
Анализатор спектра, диапазон от 9 кГц до 13,6 ГГц  R&S®FSP13 1164.4391.13
Анализатор спектра, диапазон от 9 кГц до 30 ГГц  R&S®FSP30 1164.4391.30
Анализатор спектра, диапазон от 9 кГц до 40 ГГц  R&S®FSP40 1164.4391.40

Основные особенности:* 21 см цветной ЖК дисплей* Разрешающая способность по частоте от 1 Гц до 10 МГц* Детектор среднеквадратичного значения для быстрых и воспроизводимых измерений сигналов с цифровой модуляцией* Стандартные процедуры для определения интермодуляционных искажений 3-го порядка, коэффициента мощности соседнего канала, занимаемой полосы частот, амплитудной статистики и мощности соседнего канала для сигнала с несколькими несущими.* Полосы фильтров свипирования для измерений ЭМП и квазипиковый детекторБыстродействие:* Минимальное время свипирования в частотной области 2,5 мс* Время свипирования во временной области 1 мкс* До 55 измерений в секунду в частотной области по шине GPIB (с учетом передачи спектрограммы)* До 80 измерений в секунду во временной области по шине GPIB (с учетом передачи спектрограммы)* Процедура быстрого измерения мощности соседнего канала во временной областиРабочие характеристики:* Суммарная погрешность измерения амплитуды сигнала 0,5 дБ* Средний отображаемый уровень шума -155 дБм (1 Гц)* Фазовый шум –113 dBc (1 Гц) при расстройке относительно несущей 10 кГц* Динамический диапазон среднеквадратичного детектора: 100 дБ* Синтезатор частоты

С учетом всего набора функций, можно сказать, что R&S FSP – первоклассный, современный анализатор спектра с отличным соотношением цена/производительность

Анализаторы спектра R&S FSP выделяются среди приборов своего класса большим набором стандартных процедур. Прибор не нуждается в установке большого количества опций, так как в стандартном варианте R&S FSP уже представлены все функции и интерфейсы, которыми должен обладать современный анализатор спектра. Среди них:

* Самый большой цветной дисплей среди анализаторов такого класса* Разрешающая способность по частоте от 1 Гц до 10 МГц* Высокоизбирательные цифровые фильтры и фильтры БПФ* Квазипиковый детектор и полосы фильтров свипирования для измерения электромагнитных помех* Измерения мощности соседнего канала для сигнала с одной или с несколькими несущими* Удобное представление результатов работы в виде печатной копии или файла в совместимых с ПК форматах* Интерфейсы: GPIB, Centronics, RS-232-C, LAN (предлагается в качестве опции), USB* Процедуры автоматического тестирования для измерения интермодуляционных искажений 3-го порядка, занимаемой полосы частот, фазового шума и коэффициента мощности соседнего канала* Возможность разделения экрана на два с отдельными настройками для каждого и отображением до трех спектрограмм на каждом из двух экранов* Возможность задания ограничительной линии по уровню сигнала для тестирования по принципу годен/не годен* Быстрые измерения во временной области: минимальное время свипирования 1 мкс* Возможность обработки TDMA сигналов в режиме ждущей развертки

Вдобавок к этому, в стандартной модели анализатора спектра R&S FSP представлены следующие уникальные возможности:

* Детектор среднеквадратичного действующего значения для быстрых и воспроизводимых измерений сигналов с цифровой модуляциейв частотной и временной области* Процедуры определения статистических характеристик для измерения коэффициента формы и комплементарной функции распределения

Скорость измерений анализатора спектра R&S FSP демонстрирует наилучшие параметры для приборов своего класса:

* до 55 измерений в секунду по шине GPIB, включая передачу спектрограмм (количество отсчетов для каждой – 501)* 80 измерений в секунду по шине GPIB в режиме нулевой полосы обзора, включая передачу спектрограмм (количество отсчетов для каждой – 501)* Минимальное время свипирования 2,5 мс

Комплементарная функция распределения (CCDF)

R&S FSP производит точные вычисления комплементарной интегральной функции распределения (CCDF), среднего и пикового значения мощности и коэффициента формы в течение всего 250 мс.

Измерения коэффициента мощности соседнего канала (ACPR)

Благодаря широкому динамическому диапазону, минимальному фазовому шуму в своем классе и наличию среднеквадратичного детектора, R&S FSP определяет стандарт для приборов среднего класса также и в измерениях ACPR. Также могут быть отдельно установлены ширина и разнос каналов.

Электронный аттенюатор

Опциональный электронный аттенюатор R&S FSP-B25 дополняет обычный механический аттенюатор стандартной комплектации и позволяет проходить диапазон 30 дБ шагами по 5 дБ без механического износа. Встроенный отключаемый 20 дБ предусилитель позволяет измерять слабые сигналы в широко используемом диапазоне от 10 МГц до 7000 МГц

R&S FSP3  R&S FSP7 R&S FSP13  R&S FSP30  R&S FSP40
Диапазон частот  От 9 кГц до 3 ГГц От 9 кГц до 7 ГГц От 9 кГц до 13,6 ГГц От 9 кГц до 30 ГГц От 9 кГц до 40 ГГц
Уход частоты в процессе старения  1*10-6/год, с опцией R&S FSP-B4: 1*10-7/год
Чистота спектра
Фазовый шум  номинальное значение –113 dBc/Гц при расстройке относительно несущей на 10 Гц
Остаточная ЧМ  3 Гц (ном. знач.)
Время свипирования
Полоса обзора >10 Гц  От 2,5 мс до 16000 с
Полоса обзора 0 Гц  От 1 мкс до 16000c
Разрешающая способность по частоте От 10 Гц до 10 МГц, фильтры БПФ: от 1 Гц до 30 кГц, канальные фильтры полосы пропускания фильтров свипирования стандарта CISPR
Видеополоса  От 1 Гц до 10 МГц
Отображаемый диапазон  От уровня собственных шумов до +30 дБм
Средний отображаемый уровень шума
1 ГГц –145 дБм (ном.) –145 дБм (ном.) –145 дБм (ном.) –145 дБм (ном.) –145 дБм (ном.)
7 ГГц –  –143 дБм (ном.)  –145 дБм (ном.)  –145 дБм (ном.)  –145 дБм (ном.) 
13 ГГц –  –  –138 дБм (ном.) –138 дБм (ном.) –138 дБм (ном.)
30 ГГц  –  –  –  –123 дБм (ном.) –128 дБм (ном.)
40 ГГц  –  –  –  –  –120 дБм (ном.)
Средний отображаемый уровень шума с включенным электронным аттенюатором R&S®FSP-B25 –152 дБм –152 дБм –  –  – 
Суммарная погрешность измерений, f

Источник: http://ktktest.ru/node/29

Rohde&Schwarz FSC3 – анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц

Rohde&Schwarz FSC3 анализатор – это компактный, экономичный прибор, обладающий всеми необходимыми возможностями профессионального анализатора спектра.

Данный прибор будет идеальным выбором и при проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту.

Анализатор FSC отличается широчайшим выбором функций, упрощающих и ускоряющих разработку и испытание радиотехнических устройств. 

 

Особенности: 

  • Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц;
  • Полосы разрешения: от 10 Гц до 3 МГц;
  • Высокая чувствительность: < –141 дБмВт (1 Гц); с опцией предусилителя: < –161 дБмВт (1 Гц) ;
  • Точка пересечения третьего порядка: > 10 дБмВт, 15 дБмВт (тип.);
  • Низкая погрешность измерений: < 1 дБ;
  • Опциональный предусилитель;
  • Поддержка датчиков мощности R&S NRP-Zxx;
  • Хранение результатов измерений на флеш-накопителе USB; 
  • Интерфейсы локальной сети и USB для дистанционного управления и передачи результатов измерений; 
  • Программное обеспечение R&S FSCView для упрощения документирования результатов измерений; 
  • Компактные размеры;
  • Низкое энергопотребление (12 Вт);

Комплек поставки Rohde&Schwarz FSC3:

  • Прибор;
  • Кабель питания;
  • USB-кабель для соединения с компьютером;
  • Инструкция быстрого запуска;
  • CD-диск с инструкциями. 
Параметры Значение
Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
Полоса разрешения от 10 Гц до 3 МГц
Средний уровень собственных шумов (DANL)
до 6 ГГц(без предусилителя, полоса разрешения 1 Гц) < –138 дБмВт, тип. < –143 дБмВт
до 3 ГГцопцией предусилителя FSC-B22, полоса разрешения 1 Гц) < –155 дБмВт, тип. < –159 дБмВт
Точка IP3 (на частоте 1 ГГц) тип. 15 дБмВт
Фазовый шум (на частоте 500 МГц)
отстройка 30 кГц < –95 дБн (1 Гц)
отстройка 100 кГц < –100 дБн (1 Гц)
отстройка 1 МГц < –120 дБн (1 Гц)
Детекторы отсчетов, максимально/минимально-пиковый, автопиковый, среднеквадратический
Погрешность измерения уровня
10 МГц < f ≤ 3,6 ГГц < 1 дБ, тип. 0,5 дБ
Общие характеристики 
Дисплей 5,7″ (14,5 мм)цветной ЖК-дисплей с VGA-разрешением
Габариты (Ш x В x Г), мм 233  х 158  х 350 
Масса, кг  4,5
  1. Универсальный анализатор спектра:
  • Быстрая проверка спектральных характеристик (гармоники, коэффициент амплитудной модуляции, ACLR и т. д.) или для целей диагностики;
  • Сервисные и ремонтные центры, учебные центры, университеты или школы;
  • Высокая точность измерений;
  • Высокая чувствительность; 
  • Интерфейсы локальной сети и USB;
  1. Использование в компактных системах тестирования:
  • Небольшие габариты позволяют устанавливать два прибора FSC или один прибор FSC и один генератор сигналов SMC100A в одну 19-дюймовую стойку; 
  • Дистанционное управление через интерфейс USB или локальную сеть;
  • Поддержка датчиков мощности NRP-Zxx; 
  • Низкая потребляемая мощность (12 Вт); 
  • Пассивное охлаждение, т. е. отсутствие встроенного вентилятора;
  • Высокоточный высокочастотный измеритель мощности с датчиками мощности NRP-Zxx; 
  • Позиционирование спутниковой антенны;
  • Управление каналом связи;
  • Определение проблем с ЭМС с помощью пробников ближнего поля.
Артикул Наименование  Код
FSC3 Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц 1314.3006.03
FSC3.13 Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц, со следящим генератором 1314.3006.13
FSC6 Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц 1314.3006.06
FSC6.16 Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц, со следящим генератором 1314.3006.16
Опции
FSC-B22 Предусилитель, от 100 кГц до 3 / 6 ГГц 1314.3535.02
Принадлежности
HA-Z210 Запасной сетевой LAN-кабель 1314.3006.13
FSH-Z36 Наушники 1314.3006.06
ZZA-T33 19’’ адаптер для крепления двух приборов рядом друг с другом 1314.3006.13
ZZA-T37 19’’ адаптер для монтажа связки приборов FSC/SMC 1314.3006.06
RAM Переходник 50/75 Ом, двунаправленный, от 0Гц до 2,7ГГц, гнездо N-типа / штырь N-типа, допустимая нагрузка 2Вт 1314.3006.13
RAZ Переходник 50/75 Ом, двунаправленный, от 0Гц до 2,7ГГц, гнездо N-типа / штырь N-типа, допустимая нагрузка 2Вт 1314.3006.06
FSH-Z38 Переходник, 50 Ом/75 Ом, двунаправленный, от 0 Гц до 1 ГГц, гнездо BNC / штырь N-типа, допустимая нагрузка 1 Вт 1314.3006.13
HZ-15 Набор пробников для измерения напряженности электромагнитного поля в ближней зоне с помощью измерительных приемников  и анализаторов спектра 1314.3006.06
HZ-16 Предусилитель для HZ-15 1314.3006.13

Источник: https://tools.ru/tovar/52551/

Производственная фирма Элвира – Анализатор спектра СК4-БЕЛАН 240М

Анализаторы спектра “СК4-БЕЛАН 240М” предназначены для измерения уровней и частот гармонических составляющих спектра периодических сигналов в диапазоне частот от 9 кГц до 24 ГГц.

Совместно с генераторами сигналов приборы данной модели могут использоваться для измерений амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников, измерений параметров модуляции сигналов, измерения уровня гармоник и интермодуляционных искажений третьего порядка различных РЧ и СВЧ устройств.

При наличии программно-аппаратных опций приборы “СК4-БЕЛАН 240М” могут дополнительно использоваться для оценки спектральной плотности мощности фазовых шумов генераторов (в том числе, малошумящих СВЧ синтезаторов), для измерения коэффициентов шума и передачи усилителей и устройств с переносом частоты, для измерений на ЭМС, а также для векторной демодуляции и анализа тонкой структуры сигналов с цифровой амплитудно-фазовой модуляцией. 

 

Диапазон рабочих частот 9 кГц…24 ГГц
Номер используемой гармоники гетеродина
в диапазоне частот 9 кГц…3 ГГц 1
в диапазоне частот 3 ГГц…12 ГГц 1
в диапазоне частот 12 ГГц…24 ГГц 2
В диапазоне частот 3 ГГц…24 ГГц для подавления зеркального канала используется четырехзвенный ЖИГ-фильтр
Минимальный шаг перестройки частоты 0,1 Гц
Параметры опорного источника
Частота опорного источника 100 МГц
Кратковременная стабильность ±3E-7
Старение ±1E-6 за год
Точность начальной установки ±1E-7
Точность индикации частоты  (установка начальной, центральной, конечной частоты, маркерные функции)
±( 1×10-6 × FИЗМ + ОБЗОР/450 +2 Гц × N +1ЕМР), где
FИЗМ – измеренное значение частоты; ОБЗОР – полоса обзора; N – номер гармоники гетеродина; ЕМР – единица младшего разряда
 Полосы обзора  нулевая полоса обзора,далее от 10 Гц/деление до 2400 МГц/деление
 Точность установки полосы обзора  ± 2% от установленной полосы
  Измеритель частоты
 Разрешение  1 Гц
 Погрешность  ± (частота маркера х точность опорного источника + 2Гц + последняя цифра счетчика)
 Чувствительность  не менее -70 дБм
 Скорость развертки от 20 мсек до 6000 сек
Разрешение полосы ПЧ 
по уровню -3 дБ от 1 Гц до 300 кГц с кратностью шага 1, 3, 10
по уровню -6 дБ (CISPR-16) 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 3 МГц
Избирательность фильтров по соотношению уровней -60 дБ/-3 дБ и -60 дБ/-6 дБ не хуже 5:1
Диапазон установок видеофильтра 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц
  Гарантированные значения СПМ фазовых шумов (после 10 усреднений)

Частота Отстройка от несущей
10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц
250 МГц -80 дБн/Гц -100 дБн/Гц -120 дБн/Гц -129дБн/Гц -130 дБн/Гц -133 дБн/Гц
1 ГГц -77 дБн/Гц -98 дБн/Гц -115 дБн/Гц -125 дБн/Гц -126 дБн/Гц -132 дБн/Гц
4 ГГц -67 дБн/Гц -97 дБн/Гц -118 дБн/Гц -129 дБн/Гц -128 дБн/Гц -132 дБн/Гц
10 ГГц -62 дБн/Гц -87 дБн/Гц -115 дБн/Гц -125 дБн/Гц -124 дБн/Гц -130 дБн/Гц
20 ГГц -56 дБн/Гц -82 дБн/Гц -106 дБн/Гц -116 дБн/Гц -115 дБн/Гц -122 дБн/Гц
24 ГГц -54 дБн/Гц -80 дБн/Гц -105 дБн/Гц -115дБн/Гц -114 дБн/Гц -120 дБн/Гц
  Гарантированные значения СПМ фазовых шумов с опцией 030 (после 10 усреднений)

Частота Отстройка от несущей
10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц
250 МГц -80 дБн/Гц -110 дБн/Гц -130 дБн/Гц -140 дБн/Гц -140 дБн/Гц -140 дБн/Гц
1 ГГц -77 дБн/Гц -105 дБн/Гц -128 дБн/Гц -138 дБн/Гц -138 дБн/Гц -140 дБн/Гц
2 ГГц -75 дБн/Гц -100 дБн/Гц -125 дБн/Гц -135 дБн/Гц -135 дБн/Гц -140 дБн/Гц
3 ГГц -70 дБн/Гц -100 дБн/Гц -120 дБн/Гц -130 дБн/Гц -130 дБн/Гц -135 дБн/Гц
Графическое сравнение фазовых шумов СК4-БЕЛАН 240М/400М в базовом исполнении и с опцией 030
 Диапазон измерения уровня сигнала  от +30 дБм до среднего уровня собственных шумов
Погрешность измерения уровня на частоте 100 МГц(время прогрева 1 час) ±0,30 дБ (±0,10 дБ тип.)
Погрешность измерения уровня,обусловленная неидеальностью логарифмической шкалы ±0,50 дБ (±0,20 дБ тип.)
   Гарантированное значение среднего уровня отображаемых шумов(входной аттенюатор в положении 0 дБ)

Частота Фильтр ПЧ 1 Гц режим Optimal Noise Фильтр ПЧ 1 Гцрежим Optimal IMD Фильтр ПЧ 1 Гц с МШУ(опции 005+052)
9 кГц…100 кГц -135 дБм -135 дБм н/д
100 кГц…10 МГц -145 дБм (-150 дБм тип.) -145 дБм тип. н/д
10 МГц…2 ГГц -150 дБм (-156 дБм тип.) -153 дБм тип. -167 дБм
2 ГГц…3 ГГц -145 дБм (-153 дБм тип.) -148 дБм тип. -166 дБм
3 ГГц…18 ГГц -150 дБм (-155 дБм тип.) -140 дБм тип. -167 дБм
18 ГГц…24 ГГц -145 дБм (-148 дБм тип.) -135 дБм тип. -165 дБм
Динамические характеристики 
   Точка компрессии на 1 дБ по входу(двухсигнальный метод, разнос сигналов 10 МГц, аттенюатор 0 дБ, режим тракта Optimal IMD)

10 МГц…3 ГГц +5 дБм
3 ГГц…18 ГГц +3 дБм
18 ГГц…24 ГГц 0 дБм
Точка пересечения по гармоническим искажениям второго порядка по входу(гарантированные значения, режим тракта Optimal IMD) 
10 МГц…3 ГГц +40 дБм
3 ГГц…24 ГГц +80 дБм
Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка по входу(гарантированные и типичные значения, режим тракта Optimal IMD) 
10 МГц…150 МГц +15 дБм (+20 дБм тип.)
150 МГц…1,8 ГГц +20 дБм (+25 дБм тип.)
1,8 ГГц…3 ГГц +25 дБм (+30 дБм тип.)
3 ГГц…11 ГГц +19 дБм (+28 дБм тип.)
11 ГГц…24 ГГц +15 дБм (+20 дБм тип.)
Графики типичного динамического диапазона СК4-БЕЛАН 240М (режим тракта Optimal IMD)
Нежелательные комбинационные составляющие 
 Побочные спектральные составляющие(по входному сигналу) ≤-80 дБн в полосе обзора ≤10 МГц≤-60 дБн в полосе обзора >10 МГцс опцией 030 ≤-100 дБн в полосе обзора ≤10 МГц в диапазоне частот 10 МГц-3 ГГц
Зеркальные отклики ≤-80 дБн
 Остаточные отклики (на входе нагрузка 50 Ом) ≤-100 дБм
Масштабирование экрана 
 Режимы вертикальной шкалы Линейный/логарифмический
Единицы измерения амплитуды дБм, дБмВ, дБμВ, Ватт, Вольт
Неравномерность АЧХ (для входных уровней от +10 дБм до -60 дБм)Примечание: для частот выше 3 ГГц необходимо выполнить процедуру центровки ЖИГ-фильтра 
9 кГц…3 ГГц ±0,50 дБ
3 ГГц…11 ГГц ±1,50 дБ
11 ГГц…24 ГГц ±2,00 дБ
 Входной аттенюатор от 0 до 70 дБ с шагом 10 дБ
Погрешность по амплитуде, обусловленная переключением аттенюатора
9 кГц…3 ГГц ±0,50 дБ
3 ГГц…24 ГГц ±1,50 дБ
Диапазон регулировки опорного уровня от -130 дБм до +30 дБм
Демодуляторы АМ, узкополосный ЧМ, широкополосный ЧМ
Детекторы нормальный, СКЗ, максимум, минимум, выборки, квазипиковый
Автоматические измерения мощность в канале, ширина занятой полосы, гармонические искажения, точка пересечения по интермодуляции 3-го порядка, глубина АМ, ЧМ девиация, СПМ фазовых шумов (опция), коэффициент шума (опция)
Дисплей цветной сенсорный ЖКИ с диагональю 30 см, разрешение 1200 х 800 точек
Вход Разъем N-тип (гнездо), 50 Ом
КСВН входа

Источник: http://www.elvira.ru/ru/productions/spectrum-analyzers-and-signal-generators/spectrum-analayzer-sk4-belan240m.html

Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц, со следящим генератором

Rohde&Schwarz FSL3– чрезвычайно легкий и компактный анализатор спектра, который идеально подходит для решения всевозможных задач в разработке, сервисе и на производстве. 

 

Особенности: 

  • Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц;
  • Наилучшие радиочастотные характеристики в своем классе, в том числе:

– фазовый шум: – 103 дБн (1 Гц) при отстройке от несущей 10 кГц;

– точка TOI: +18 дБмВт;

– полосы частот: от 10 Гц до 10 МГц;

– средн. уровень собств. шумов (DANL): – 162 дБмВт (1 Гц);

  • Наибольшая полоса анализа сигналов в своем классе (28 МГц);
  • Высокая точность измерений, даже в диапазоне СВЧ;
  • Высокая точность установки фильтра разрешения благодаря полностью цифровой реализации;
  • Прочность и компактность;
  • Ручка для переноски и малый вес (менее 8 кг);
  • Дополнительная аккумуляторная батарея;
  • Широкий диапазон функций, простота управления;
  • Простота обновления на месте эксплуатации.

Комплект поставки: 

  • Прибор;
  • Кабель питания;
  • Инструкция для быстрой настройки;
  • CD-диск с документацией.
Параметры  Значение
Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
Точность воспроизведения частоты 1 × 10–6
С опорным генератором FSL-B4 1 × 10–7
Полосы разрешения
Стандартные от 300 Гц до 10 МГц с кратностью шага 1/3,дополнительно 20 МГц при нулевой полосе обзора
С опцией FSL-B7 от 10 Гц до 10 МГц с кратностью шага 1/3,дополнительно 1 Гц (БПФ-фильтр)
Полосы видеофильтров от 10 Гц до 10 МГц
Полоса анализа сигналов 28 МГц
Фазовый шум тип. –103 дБн (1 Гц) при отстройке от несущей 1 ГГц на 10 кГц
Средний уровень собственных шумов (DANL)
С полосой разрешения 300 Гц тип. –117 дБмВт
С полосой разрешения 1 Гц (БПФ-фильтр) и предусилителем (опции FSL-B7, FSL-B22) 500 МГц: тип. –162 дБмВт3 ГГц: тип. –158 дБмВт
Точка TOI тип. +18 дБмВт
Детекторы полож./отриц. пиковый, автопиковый, среднеквадратический, квазипиковый, усредняющий, отсчетов
Погрешность измерения уровня

Источник: https://iron-harry.ua/tovar/52556/

Инфосекьюр | Навигатор-П3Г (Анализатор спектра FS300), 9кГц – 3ГГц

Каталог Системы радиоконтроля, анализаторы спектра, антенны, МШУ Программно-аппаратные комплексы для проведения специсследований Навигатор-П3Г (Анализатор спектра FS300), 9кГц – 3ГГц

Переносной комплекс для автоматизации измерений при проведении исследований и контроля технических средств ЭВТ с целью определения возможности съема информации со средств вычислительной и оргтехники. Диапазон частот комплекса: 9кГц – 3ГГц.

Состав:

1.Анализатор спектра FS300, производства фирмы «Rohde&Schwarz»
2.ПЭВМ типа ноутбук.
3.Специальное программное обеспечение «Навигатор» на CD-диске со встроенной тестовой программой “Навигатор ТЕСТ-1” и ключом защиты программы
4.

Комплект измерительных антенн АИ 5-0 и АИР 3-2 (или аналоги: Амур-М), диапазон частот 9кГц – 2ГГц.
5.Пробник напряжения «Шмель». Рабочий диапазон частот 9кГц – 300МГц.
6.Штатив диэлектрический для крепления и установки антенн.
7.

Транспортные кейсы для хранения и переноски оборудования.

Специалистами Фирмы «НЕЛК» разработаны Программно-аппаратные комплексы серии «Навигатор» для автоматизации измерений при проведении исследований и контроля технических средств ЭВТ с целью определения возможности съема информации со средств вычислительной и оргтехники.

Программно-аппаратные комплексы серии «Навигатор» обеспечивают измерение параметров побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ), обработку результатов измерений, выполнение необходимых расчетов и подготовку отчетной документации при проведении исследований и контроля технических средств ЭВТ. Применение комплекса позволяет избавиться от рутинного ручного труда при проведении исследований ПЭМИН, повышает достоверность измерений и существенно сокращает время на оформление отчетных документов.

Программно-аппаратные комплексы позволяют:

– в автоматизированном режиме обнаруживать ПЭМИ тестируемой аппаратуры и формировать список обнаруженных ПЭМИ с регистрацией частоты, уровня ПЭМИ, полосы пропускания и антенны, при которых производилось обнаружение; – в автоматизированном режиме верифицировать список обнаруженных ПЭМИ при включенном и выключенном тесте на исследуемой аппаратуре; – отображать на мониторе компьютера спектры обнаруженных сигналов; – проводить ручную верификацию списка обнаруженных ПЭМИ, используя осциллографический режим работы анализатора для наблюдения демодулиро-ванного тестового сигнала с одновременным прослушивания теста в звуковом диапазоне частот на встроенных динамиках; – проводить обработку полученных результатов и расчет зон разведдоступности ПЭМИ и коэффициента защищенности объекта в соответствии с утвержденными методиками Гостехкомиссии России; – проводить инженерные исследования специальных технических средств (радиостанций, радиомикрофонов, систем съема информации и т.д.); Действующие методики контроля защищенности по каналу ПЭМИН требуют обязательного наличия среднеквадратичного детектора в анализаторах спектра (требование для измерения шума САЗ). Если в анализаторе спектра конструктивно не предусмотрен среднеквадратичный детектор, то без специальных алгоритмов обработки сигналов выполнить требования действующих НМД с его помощью нельзя. Впервые, в специальном программном обеспечении «Навигатор» реализован математический аппарат, позволяющий корректно измерять шум, генерируемый САЗ, с использованием детекторов, отличных от среднеквадратичного. Работа данных алгоритмов основывается на аналитических зависимостях между разными типами детекторов, приведенных в международных нормативных документах в области метрологии. Таким образом, Заказчик может сэкономить денежные средства при выборе недорогого анализатора спектра, не имеющего в своем составе среднеквадратичного детектора, либо не покупать этот детектор если он поставляется опционально.

С каждым комплексом поставляется комплект документации:

– Описание применения комплекса “Навигатор”; – Формуляр на комплекс «Навигатор»; – Руководство оператора программы «Навигатор-С» версии 7.0; – Копия Методики поверки комплекса; – Cвидетельство о первичной поверке; – Копия Сертификата соответствия №1571 на расчетную часть специального программного обеспечения «Навигатор-С», версии 7.

0; – Копия Сертификата №26497 об утверждении типа средств измерений военного назначения ПАК «Навигатор-ПхГ»; – Копия Свидетельства №011 о метрологической аттестации программного обеспечения средств измерения параметров физических объектов и полей; – Копия Свидетельства №009 о метрологической аттестации компьютерной программы генерации цифровых тестовых сигналов.

По правилам работы с комплексом проводится инструктаж специалистов Заказчика – 8 часов.

Технические характеристики

Источник: http://www.infosecur.ru/shop/radiocontrol/spec_issledovania/p3g2

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}