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射频信号源&信号调理设备
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集中展示德思特射频信号源、多通道衰减器与巴特勒矩阵等信号调理设备的信道复现方案、自动化控制指南及操作演示,助您轻松完成复杂射频微波测试。

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涵盖射频信号源、衰减器、混频器、巴特勒矩阵等产品的应用与解决方案。了解更多技术内容。

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视频演示与操作教程

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常见技术问题(FAQ)

解答关于射频信号源、衰减器、衰减矩阵、巴特勒矩阵等信号调理设备的常见疑问。欢迎联系德思特交流您的技术卡点。

一、射频信号源

是的,德思特LMS和BLX系列信号源都可以通过选件获得频率扫频触发功能,SG系列中部分型号具备频率扫频触发功能。
信号源的Pulse mode 和chirp mode发出的波形是不一样的。
利用Pulse mode是生成方波脉冲信号,可以定义脉冲宽度Pulse Width(ms)和脉冲重复间隔 (Pulse Rep Interval, PRI)。
 
利用chirp mode是生成FMCW 调制信号或者叫啁啾信号,可以定义开始扫描的频率和完成扫描的频率,定义从起始频率到终止频率的时间Chirp Time,定义为从一个chirp信号起始到最后一个chirp信号起始的时间Repeat Time。
频谱仪中的扫频是指观测信号的一种方式;而信号源中的扫频,如:Step,liniar,Chirp扫频是指信号形势
所有的LMS模型都具有相位连续扫频能力。正如你所说,这意味着频率与时间成正比,相位是连续的。这些扫描可以是单次扫描,重复扫描 扫描甚至是双向扫描(up-chirph或者down-chirp)。用户还可以调整扫描时间。相当于FMCW雷达里面的FMCW信号。
而以CX结尾的LMS模型提供高速啁啾调制。啁啾调制采用相位连续扫频特性与精确定时脉冲调制特性。在啁啾模式下脉冲特征自动同步的开始和结束的扫描,以产生一个优秀的啁啾信号。CX单元还提供了比标准LMS模型更快的扫描时间,这对许多应用程序非常重要。
对于标准的LMS模型,用户可以通过外部控制扫描和脉冲特性来产生啁啾信号。实现产生高质量啁啾的定时有点困难信号
也就是说linear模式也可以通过一些方式产生脉冲chirp,但是信号质量没有chirp调制模式那么高。
扫频功能与扫频触发略有区别,所有信号都有扫频功能,包括scan和list模式如下,扫频触发是指可以借助外部触发信号开始扫频

二、衰减器及衰减矩阵

德思特可编程数字衰减器具有1/4/8/12/16 通道的型号可以选择。
以针对热点应用5G和WiFi 6/6E等测试来说,我们可选的型号如下。每个通道可独立编程衰减斜坡和衰落曲线,可调衰减范围为90 dB或120dB ,最小步进0.1dB。可通过GUI编程、也可通过Windows 和 Linux SDK、LabVIEW 驱动程序进行编程开发。
德思特提供Microsoft Windows SDK, Linux SDK, LabVIEW driver,具体支持如下编程环境:
PS:API命令文档免费开放,如有需要请联系德思特获取。
数字衰减器矩阵系统是易于定制的双向无阻塞测试仪器。衰减矩阵是移动运营商、Wi-Fi 芯片制造商和无线电开发团队在研究实验室、产品验证和开发环境中测试切换和 MIMO 性能的理想工具。矩阵衰减器允许用户将多个输入信号引导到多个输出,同时控制所有路径上的信号功率。
 
德思特VMA-Q64X8SE 衰减器矩阵系统是机架安装的 64 输入 x 8 输出非阻塞测试仪器。VMA-Q64X8SE 在所有 512 种可能的路径组合上提供 90 dB 的衰减控制范围,从 500 到 6000 MHz,步长为 0.1 dB。使用我们高度开发的 Windows API DLL 文件和 Linux 平台,衰减器可轻松编程为固定衰减、扫描衰减斜坡和衰落曲线。
 
德思特VMA-Q64X8SE 通过机箱后部的单个以太网端口进行交流供电和控制。所有输入和输出信号都可通过 SMA 或可选的 N 型连接器在前面板上使用。
 
以德思特VMA-Q64X8SE为例,衰减矩阵主要是通过分路器+合路器+多通道数字衰减器组合而成。
我们用的是连续可变换衰减器,但是一旦把值调到您想要的衰减,其实就是相当于固衰。(可类比滑动变阻器与固定电阻理解)。
 
内部使用固定衰减器调整衰减值的在使用时,衰减值之间切换会造成信号的瞬间损失。衰减中的小故障在低数据速率系统中是可以容忍的,但是有些高数据速率系统需要连续衰减。会导致信号衰减不精准。
 
LDA-906V和LDA-908V采用先进技术,使用户能够在衰减状态之间平滑过渡。我们通过使用连续可变衰减器来避免切换衰减路径。提供更高的精度,更小的衰减步长,并避免在高数据速率系统中可能导致信号中断的切换路径。

三、混频器

实际上德思特混频器带宽是没有限制的,可以通过任意调制信号,也有确认过500MHz带宽的信号可以通过。
德思特混频器已经都集成了内部可编程的本地振荡器LO,不需要额外的电缆和单独的笨重、昂贵的高频信号源,因此是一款非常方便的上变频器或下变频器。
这些端口在内部被电阻分离,因此它们可以是输入或输出。可以选择从外部获取参考源,或者为外部设备提供参考源。

四、移相器与巴特勒矩阵

德思特多通道型号及高性能型号均提供完整的Python API驱动支持。这使得工程师能够轻松地将相位控制集成到基于Python的自动化测试脚本、AI算法训练或复杂场景仿真平台中,极大提升了系统集成的灵活性和自动化水平。

对于绝大多数工程测试和研发应用,1°步长已完全足够。它能在360°范围内提供360个离散相位点,足以精确构建波束并分析其特性。仅在雷达校准、计量、某些高精度卫星通信或尖端学术研究中,才需要寻求0.1° 或更小步长的超精密型号。Vaunix 提供不同精度等级的产品以满足差异化需求。

这一指标意味着移相器在不同频率点设置相同相位值时,实际输出的偏差很小。它极其适用于宽带相控阵系统和频率扫描阵列测试。在这些场景中,天线波束指向可能随频率变化(色散效应),高相位一致性是准确评估和补偿这一现象的基础,对宽带雷达、电子战系统、宽频通信阵列的研发至关重要。

巴特勒矩阵的原理基于微波网络理论和相位干涉。它是一个由固定电长度的90°混合耦合器(3dB电桥)和固定相位延迟线构成的规则网络。当信号输入某一端口时,网络会按照特定规律将功率分配至所有输出端口,并赋予每个输出端口一个预先设计好的、固定的相位差(例如,对于8×8矩阵,相邻端口相位差依次为0°, 45°, 90°…)。这组等幅、等差相位的信号激励天线阵列后,自然合成指向空域不同角度的多个波束。
巴特勒矩阵在波束成形中扮演了“多波束生成器” 的角色。它与需要实时计算的数字波束成形不同,以模拟、无源的方式,同时、固定地产生多个指向的波束。其作用在于:一、简化系统,用于固定多波束覆盖场景(如体育场、火车站);二、作为基准,为有源相控阵系统提供性能对比参考;三、用于测试,快速验证天线阵列的基本辐射特性。
应选择多通道(如8通道以上)、高相位一致性、支持快速程控的移相器。德思特Vaunix 多通道系列允许模拟基站侧每个天线单元的相位权重,实时验证动态波束扫描、多用户波束赋形等算法性能。以太网接口和API支持是实现与信道模拟器、测试仪表联动的关键。

五、放大器

DS系列放大器的最低输入功率可以任意低,没有限制,可以为-xxdBm
使用放大器的命令的含义:GAIN 200 – Set gain from 0 to 450 (unitless value)。GAIN 命令正在设置控制衰减器的数模转换器的值。 0 是最小增益,450 是最大增益。 当设置为 450 时,放大器将处于 ~24dB 增益。但0-450这个区间不是均分的。在 50 和 400 的增益值之间,增量非常相似。 在范围的末端(0-50、400-450),它将取决于信号输
入电平和频率。没有转换为增益的公式,不同值对应的增益可查看表格
德思特智能放大器中的矢量信号源功能中只预存了一些简单的数字波形。他们不负责提供除此外的客户想要的信号波形,他们实际只是重放。对于4G/5G/WIFI这类比较复杂的波形,他们无法定义/创建/实现所有可能的复杂波形。

六、矩阵开关

BSWM:双向、被动、阻塞型矩阵架构如下图: 矩阵开关的BSWM架构
 
RSWM:单向、有源、非阻塞型矩阵类似下图:矩阵开关的RSWM架构

德思特射频微波产品矩阵

从信号生成到信号调理,德思特提供全面的产品矩阵,一站式帮您搭建射频测试系统

射频微波信号源

德思特射频微波信号发生器专注射频测试,提供从MHz到毫米波的宽频覆盖,支持USB/LAN程控,轻松集成ATE系统。其低相位噪声与微秒级切换速度,满足量子计算等严苛需求;功率覆盖毫瓦至数十瓦,并能实现多通道同步,是MIMO与相控阵测试的理想选择。 

衰减器与衰减矩阵

德思特数字衰减器&衰减矩阵频率覆盖10MHz-40GHz,步进精细至0.1dB,支持USB/以太网即插即用,便携易控。提供GUI、API、LabVIEW及Python示例,方便集成至自动化测试系统。产品专为研发与产线设计,稳定可靠,并有多种型号可选,满足不同性能与预算需求。

混频器

混频器&上下变频器

德思特提供混频器&上下变频器,覆盖便携到模块化方案,支持频率上/下变频,用于频谱监测、信号生成及无线通信测试。核心特性包括:内置可编程低噪声LO源,简化设置并提升稳定性;射频最高达41GHz,IF达18GHz,满足5G毫米波、雷达及卫星测试需求。

移相器&巴特勒矩阵

德思特射频移相器与巴特勒矩阵提供精确相位控制与多波束赋形方案。移相器精度高达±1°,覆盖DC至18GHz,支持SCPI、LAN及USB接口,便于自动化集成;巴特勒矩阵可实现N输入到N输出的相位梯度转换,生成多组正交波束。

Becker switch and switch matrix

射频矩阵与开关

德思特射频开关与开关矩阵覆盖100 kHz至8.5 GHz,提供SPST、SPDT及多路矩阵等多种配置,为测试测量系统提供灵活的信号路由与连接方案。产品适用于自动化测试、多通道切换及系统级信号分配,帮助简化射频链路设计,提升测试效率与可靠性。

放大器

德思特高性能宽带射频放大器频率覆盖短波至20GHz(含L/S/C/X波段),支持蜂窝、卫星、GNSS、Wi-Fi等。结构灵活,可选便携模块或19英寸机架,功率最高达50W,可靠高效,适用于无线通信测试、MIMO/SIMO、信道模拟、ATE及研发实验等场景。

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