罗德与施瓦茨推出全新架构FSWX信号与频谱分析仪,突破传统分析方法的性能极限
发布日期:2025-06-17 10:06

罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)将以全新FSWX信号与频谱分析仪革新测试测量领域。这款革命性仪器采用突破性多端口输入架构与先进互相关技术,可解决当前射频系统测试中的关键测量瓶颈。专为移动通信、无线及卫星应用设计,该分析仪可满足高数据速率、超宽调制带宽及高阶调制等传统设备难以胜任的测试需求。


FSWX将于2025年旧金山国际微波研讨会(IMS2025)向全球首次展示,标志着测试测量技术的重要突破。


图:FSWX信号与频谱分析仪以突破性架构实现"测量未至之境"


R&S重磅发布全新FSWX信号与频谱分析仪,作为业界首款配备多输入通道的多通道信号与频谱分析仪,将开启信号分析的全新维度。该产品采用创新的内部多路径架构设计,首次实现独特的互相关分析功能。结合其超低相位噪声带来的优异信号纯净度、无杂散动态范围以及优异的残余EVM指标,FSWX可提供市场上其他信号与频谱分析仪无法企及的射频性能表现。


这款分析仪凭借8GHz超宽内部带宽,可解析包括复杂波形和高阶调制信号在内的各类信号。配合其高速测量性能及根据用户需求设计的分析选件,FSWX为现代射频应用带来了业界前所未有的测试精度与效率,从有源射频器件测试到尖端汽车雷达验证,从复杂机载雷达场景到航天领域的卫星测试,包括WLAN、5G及Beyond 5G等新一代无线通信技术的测试挑战。


Michael Fischlein

R&S频谱与网络分析仪、EMC及天线测试业务副总裁

“FSWX的诞生标志着我们对信号与频谱分析技术的彻底重构。研发团队通过创新的架构设计,使客户能够应对无线通信与雷达技术演进中那些曾被视为‘不可能完成’的复杂测量任务。简而言之,FSWX将‘测量未至之境’。”


FSWX革命性的设计亮点包括:多输入端口、互相关分析功能、先进滤波器组及宽带模数转换器(ADCs)。


多输入端口

全新FSWX配备多输入端口架构,可实现对同频/异频多路信号的同步测量。每个输入端口均支持4GHz分析带宽,能精准捕捉各类信号间的耦合关系。这一突破性设计为相控阵天线波束成形所需的相参测试,包括无线通信、机载雷达及汽车雷达传感器等领域,带来了革命性的测量方案。


多路径架构与互相关技术

FSWX频谱分析仪采用先进的内部多路径架构设计,实现革命性的互相关工作模式。其独特之处在于:单路输入信号在仪器内部被分离为两条独立信号路径,每条路径均配备专用本振和ADC。通过这种创新架构,数字后端可执行高级互相关算法,有效消除测量仪器固有噪声。这项技术能揭示常规测量难以捕捉的杂散信号,特别适用于移动通信关键指标——误差矢量幅度(EVM)的精准测量。传统信号与频谱分析仪的宽带噪声会限制EVM测量的精度和动态范围,而FSWX的互相关功能可为被测设备提供无干扰的观测,实现精确的EVM分析。


多路径架构还提供先进的触发功能。得益于功分器后每个接收通道可独立设置频率的特性,用户可在不同频点灵活设置中频或射频功率触发条件。这种独特设计使FSWX能清晰呈现两个射频信号间的耦合关系。


先进滤波器组与宽带模数转换技术

传统频谱仪在微波频段预选采用YIG滤波器方案,但该技术因频率响应特性复杂,在宽带信号分析时需进行旁路处理。FSWX系列创新性地采用覆盖全工作频段的宽带ADC与滤波器组协同架构,既实现预选功能,又彻底摆脱对YIG滤波器的依赖。该滤波器组具备超高精度特性,可根据特定应用优化仪器设置,有效抑制虚假镜频信号对测试结果的干扰。针对窄带应用需求,仍可选配YIG滤波器作为补充方案。


创新固件应用方案

FSWX还提供诸如CrossACT(跨应用控制与触发)功能等创新固件应用方案。该功能可实现不同输入通道间多种测量的精准同步,支持多工具并行分析。以雷达信号高次谐波对5G信号EVM性能的影响分析为例,该技术能显著简化对比测试流程。


FSWX系列采用基于Linux的操作系统,不仅具备优异的安全性能,还提供长期技术支持,这对处于高安全敏感环境的用户至关重要。该操作系统稳定可靠,确保了设备在严苛应用场景下的稳定运行,使FSWX成为高性能测试测量的理想解决方案。

R&S将于2025年6月17日至19日在美国加州旧金山莫斯克尼会议中心举行的IEEE MTT-S国际微波研讨会上,首次展示全新FSWX信号与频谱分析仪,展位号1443。


关键词:罗德与施瓦茨 R&S 频谱分析仪
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来 源:罗德与施瓦茨中国
编辑:清风
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