安立推出 6GHz 矢量信号源 可实现四载波信号输出

2012-04-17 来源:微波射频网 字号:
单台矢量信号源可实现载波信号输出
安立公司(Anritsu)已成功开发矢量信号源新机型MG3710A。并且于2012年4月4日开始正式销售。
 
 
矢量信号源MG3710A可以输出频率最高6GHz的射频信号,完全可以满足各种移动通信系统、WLAN系统、数字广播系统、汽车电子及公共业务中所使用的窄带无线通信系统等的收发特性测试测量需求。
 
 
安立公司(Anritsu)此次发布的MG3710A最多可搭载两个射频[1]输出端口。单个射频端口可以同时输出两种射频调制[2]信号,两个射频端口最多可以同时输出四种射频调制信号。对于通常需要多台矢量信号源才能满足的测试测量需求,使用一台MG3710A就可以满足。
 
目前,无线移动终端除了需要支持LTE/W-CDMA等无线通信制式外,还增加了对ISDB-T和WLAN等信号的支持,实现多制式多系统化。除此之外,作为LTE下一代标准的LTE Advanced[3],除了采用了MIMO[4]技术以外,将不同频率波段的多个载波[5]进行集束,实现通信速度高速化的载波聚合[6]功能也已成为关键技术之一。
因此,现在无线通信系统的开发及制造都越来越多的需要多个载波信号。
 
安立公司(Anritsu)开始销售的矢量信号源MG3710A,单台仪器就可以实现最多四载波的射频信号输出,从而大大降低多制式多系统的移动终端,基站等的开发和制造成本。
 
开发背景
目前,无线移动终端的多制式多系统化发展迅猛,最先进的机型除了支持LTE/W-CDMA外,还支持数字广播的ISDB-T,WLAN和GPS等多种功能。并且,蜂窝基站也同时发展到对LTE,W-CDMA和GSM等多系统的支持。除此之外,作为LTE下一代标准的LTE Advanced,除了MIMO技术外,将不同频段的多个载波进行集束,将频率波段进行宽波段处理,实现通信速度高速化的载波聚合功能也已成为关键技术之一。
因此,在对上述通信系统进行测试测量时都需要使用多载波多制式的射频调制信号。
基于以上情况,安立公司(Anritsu)开发出了基于原矢量信号源的升级换代产品MG3710A。
MG3710A最多可同时输出四载波的射频调制信号。这样,单台MG3710A就能够输出多制式多系统的射频信号,满足无线移动终端、基站设备和下一代无线通信标准LTE Advanced等的测试测量需求。
 
产品概要
MG3710A可以输出的频率范围是100kHz~2.7GHz、100kHz~4GHz、100kHz~6GHz,支持输出各种移动通信系统(LTE,W-CDMA,GSM,CDMA2000等),WLAN,数字广播设备,窄波段无线通信系统等测试测量所需要的射频信号。
 
MG3710A最多可以选配两个射频输出端口。由于单个射频端口可以同时输出两种不同调制的射频信号,所以双射频端口可以最多同时输出四种不同调制的射频信号。完全可以满足多制式多载波系统的测试测量需求。
 
[主要特点]
■可产生丰富的射频调制信号
MG3710A在LTE的基础上,还标配有支持第三代无线通信技术的W-CDMA/HSPA、CDMA2000和第二代无线通信技术的GSM、PDC,以及WLAN、Bluetooth®、数字广播ISDB-T等的波形模式。可通过选择所需的波形模式来输出测试所用信号。除此之外,使用购买了许可证的IQproducer,可以产生任意的波形模式,满足研发测试测量所需要的射频信号。
 
■支持MIMO和载波聚合功能
HSPA和LTE采用MIMO技术,从而实现无线通信的高速化。并且,针对未来1GHz下的高速通信,LTE-Adavance的载波聚合功能,作为关键技术已经取得了较大的进展。
MIMO和载波聚合的测试测量都需要多个射频信号,利用MG3710A双射频端口和四基带发生器的功能可以大幅降低矢量信号源的设备成本。
 
■优异的通用性
MG3710A与原机型MG3700A相比,对基本性能方面进行了强化,提升了ACLR[7]、SSB相位噪音[8]等射频性能。从而能够输出更高性能的射频信号,对于向宽带化发展的移动通信系统,汽车电子和数字公共业务用无线等窄带通信系统,都能够灵活应对。
 
■可根据用途进行功能配置
MG3710A的射频输出端口数量和输出频率范围可以根据客户的需要进行灵活的配置。此外,BER[9]测定功能和AWGN[10]发生器等同样为选配,客户可以根据自己的测试测量需要,选择更适合自己的MG3710A的功能。
 
[目标市场用途]
■目标市场:无线移动终端、通信设备、基站、电子零部件生产厂家等
■用途:支持多系统的智能手机/移动终端及基站设备,WLAN和Bluetooth®设备,数字广播设备,汽车电子,公共业务用无线通信设备的研发、制造和维护
主题阅读: 安立  矢量信号源  6GHz