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频综基本参数
  • 品牌
  • Anapico
  • 型号
  • APMSYN22/APSYN140/APSYN140-X/
  • 测量范围
  • 9kHz至43.5GHz
  • 分辨率
  • 0.00001Hz
  • 用途
  • 量子计算;用户系统集成或自定义信号源基础;理想的ADC/DA
  • 加工定制
  • 重量
  • 0.45~10
  • 产地
  • 瑞士
  • 厂家
  • AnaPico
频综企业商机

当4台APMSYN22宽带敏捷型频综设备级联组成一个四通道输出的相参源系统时,无需从外部额外引入共参考,APMSYN22标准提供了准确度高达±30ppb的1GHz高频高稳定度的参考时钟输出(1GHz高频参考同步信号对于长时间稳定输出相位相干信号至关重要!)。此时的同步时钟只需在主设备上设置产生,从设备只需设置为1GHz的外参考输入,所有的从设备1GHz外参考输入实际上都是由主设备输出的,并经由一个从设备内部功分及放大传递至下一个从设备,如此循环可实现非常多通道输出的相参系统!来自瑞士品牌AnaPico的多通道相参频率综合器APSYN140-X系列是40GHz经济型相参信号发生器的替代方案!深圳便携式频综推荐厂家

APSYN140-X系列多通道相参频率合成器是40GHz经济型相参信号发生器的替代方案!APSYN140-X系列多通道相参频率合成器可在1U机箱中实现多达4个单独可控的相参通道输出,同时每个通道的输出频率从100kHz至40GHz紧凑型低噪声频率综合器,具有从-10dBm至+20dBm的输出功率以及出色的相位噪声性能(-150dBc/Hz@1GHz,100kHz)和信号纯度(杂散低至-75dBc),并支持快至20μs的频率切换速度,同时APSYN140-X系列采用与AnaPico高性能信号源相同架构可实现精确的频率合成,具有0.00001Hz极小的频率分辨率和0.01度相位分辨率。它还包括常用的基本调制功能,如:脉冲、PM和扫描等。APSYN140-X系列多通道相参频率合成器拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便的使用SCPI1999命令集进行编程和二次开发。APSYN140-X系列多通道相参频率合成器以非常低的成本可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。杭州高分辨率频综敏捷SLMF115低相位噪声频综模块体积小便于集成,适用于微波组件、无线接收机、数字采集系统等微波产品。

APSYN420宽带频率综合器是一款频率范围为10MHz至20GHz的宽带低相位噪声频率合成器模块。典型输出功率为+23dBm。宽带频率综合器具有0.001Hz频率分辨率并使用高稳定性内部基准。内部参考也可以锁相到用户可设置的外部参考。为了获得良好的相位相干性,多个APSYN420宽带频率综合器可以只与一个主参考时钟级联。可提供扫描、宽带频率调制和窄脉冲等调制功能,其频率切换速度为25μs。作为AnaPico经典的频率综合器模块,APSYN420宽带频率综合器具备以下特征:输出频率为10MHz~20GHz

根据调谐振荡器的调谐特性,用频率预置信号把振荡器调谐到扫频起始频率,然后,根据调谐灵敏度由扫描发生器产生一个与扫频宽度相对应的零起始的斜波扫描信号叠加到振荡器的驱动电路中,就可以实现所需的微波模拟扫频输出。但是由于老化、温漂、非线性、可重复性、电磁干扰等原因,可能导致种种频率误差,包括扫频起始频率不准确的预置误差、无法保证扫频准确地终止于预计终止频率的扫宽误差以及各种非线性因素导致扫频过程中速度不均匀的扫速误差等。利用频率合成可以消除或减小这些误差,这就是合成扫频信号源。AnaPico宽带频率综合器输出范围覆盖8kHz至40GHz,捷变频速度快至5μs,同时拥有脉冲等信号调制输出能力。。

    为了实现高性能毫米波频率综合,需要注意的方面如下:1增加工作频率提高敏捷变频速度。提高频率稳定性。减少相位噪声,抑制杂散。降低成本。从商业角度来看,在这个频段工作的无线终端设备要求体积小,成本低。现在已经有的一些设备成本很高,不利于营销。在可接受性能下降的情况下,如何实现低成本成为毫米波频率综合研究的焦点,单微波集成电路(MMIC)是解决这一问题的有效方法,已有大量报道使用该技术实现60GHz通信系统功能部件。MMIC将无源元件、微波半导体元件、传输线和互连接线集成到半导体基板上,构成功能齐全的微波电路。采用MMIC技术,可以减少芯片元件的数量,减少寄生参数的影响,提高电路的工作频率和性能,同时降低设备的重量、体积和成本。因此,开发单一集成毫米波频率综合成为主要研究方向。AnaPico频综模块基本可以满足客户的需求。 频综的工作原理是什么?北京毫米波频综供应商

APSYN420宽带频综输出频率为10MHz~20GHz。深圳便携式频综推荐厂家

毫米波频率综合中使用的数字设备是影响工作频率的重要因素。减小场效应晶体管(FET)栅极长度可以有效地提高设备工作频率,但随着栅极长度的减小,临界电压向负电压方向移动,电流阻塞特性恶化,从而产生短通道效应。另一方面,光刻机制版过程中,栅极长度不均匀,导致大的门限电压移动,影响数字集成电路所需的高度一致的门限电压和重复制造的可能性。因此,综合实现毫米波固定频率的常用方法是通过VCO和P/FD之间的反馈环路串行分配器提供数字部件的低频率,同时提供输出端级联倍增器。分谐波注入锁定频率合成技术[23~27]是毫米波频率合成的替代方案,具有电路小、锁定范围广的优点。深圳便携式频综推荐厂家

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