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4-2019

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Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

Messtechnik Schnell,

Messtechnik Schnell, universell sowie breitbandig bis 40 GHz Anwender, denen es auf ein niedriges Phasenrauschen, hohe Empfindlichkeit und eine große Analysebandbreite ankommt, profitieren vom R&S FSV 40N, der US-Navy- Version des R&S FSV 40, insbesondere bei Messungen bis 40 GHz. Er wird als Neugerät von Rosenkranz Elektronik vergleichsweise günstig angeboten. Rosenkranz Elektronik www.rosenkranz-elektronik.de Nicht nur die 5G-Kommunikation mit den weltweiten Frequenzen von 3,3 bis 28,35 GHz erfordert breitbandige Signalund Spektrumanalysatoren mit höchster Messgeschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Das Anwendungsfeld für solche anspruchsvolle Analysatoren ist viel breiter, angefangen von WLAN IEEE 802.11ac über die Radartechnik bis hin zu anderen Frequenzhoppingsystemen und militärischen Funkgeräten. Ein Anbieter von hochwertigen Signal- und Spek trumanalysatoren der Mittelklasse ist R&S mit der FSV-Serie. Der R&S FSV ist in fünf Modellen Wesentliche Daten auf einen Blick • Frequenzbereiche 4/7/13,6/30/40 GHz • bis zu 160 MHz Signalanalyse-Bandbreite • 0,4 dB Pegelungenauigkeit bei Messungen bis 7 GHz • Messapplikationen für GSM/EDGE (einschließlich EDGE Evolution), WCDMA/HSPA+, LTE, WiMAX, WLAN, CDMA2000, 1xEV-DO, Vektorsignalanalyse • einfaches Onsite-Upgrading mit Optionen • -110 dBc (1 Hz) Phasenrauschen bei 10 kHz Offset • 15 dBm Third Order Intercept (TOI) • Displayed Average Noise Level (DANL) in 1 Hz Bandbreite -155 dBm bei 1 GHz • großer I/Q Memory zur Aufzeichnung langer Signalfolgen • abnehmbarer Harddrive für Applikationen im Sicherheitsbereich R&S FSV 40N (links), in der US-Navy Version des R&S FSV 40, rechts die zivile Version des FSV 40 erhältlich, welche den Frequenzbereich von 10 Hz bis 4, 7, 13,6, 30 und 40 GHz abdecken. Hier betrachten wir den FSV-40N, die Version für die US-Navy, die von Rosenkranz Elektronik vertrieben und für die Analyse und Demodulation von Signalen bis in den Millimeterwellenbereich eingesetzt wird. Anwender profitieren von diesem Gerät insbesondere bei solchen Messungen bis 40 GHz, bei denen es auf ein niedriges Phasenrauschen, hohe Empfindlichkeit und eine hohe Analysebandbreite ankommt. Für Entwickler bietet der FSV- 40N, in seinen Daten dem FSV-40 identisch, eine in seiner Klasse unerreichte Signalanalysebandbreite von 160 MHz. Einziger Unterschied ist, dass der Frequenzbereich beim FSV-40N bei 9 kHz beginnt und nicht bei 10 Hz wie in der zivilen Ausführung FSV-40. Mit dem volldigitalen Backend bieten alle FSV-Modelle eine hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit. Außerdem sind sie bis zu fünfmal schneller als vergleichbare Signal- und Spektrumanalysatoren. Neben dem Phasenrauschen von typ. -117 dBc bei 1 GHz mit 10 kHz Offset bietet der FSV-40N einen Interceptpunkt dritter Ordnung von >13 dBm, 16 dBm (typ.) für Frequenzen unterhalb von 3,6 GHz, was für einen erhöhten Dynamikbereich sorgt. So liefert er bei hohen Eingangspegels im Vergleich zu anderen Analysatoren eine bessere Spektralmessperformance, z.B. bei Messungen des Nachbarkanalleistungsverhältnisses oder der Frequenzausgabemaske. Die Empfindlichkeit des Vorverstärkers ist typ. -149 dBm für Frequenzen unter 3,6 GHz. Seine Messroutinen, die auf Geschwindigkeit und hohen Datendurchsatz optimiert sind, sind ein entscheidender Vorteil in Produktionsanwendungen. Für den Einsatz in komplexen Messaufbauten ist er außerdem fernsteuerbar. Mit seinem Touchscreen für einfache Bedienung, kompakten Abmessungen, geringem Gewicht und der direkte Unterstützung von Leistungsmessköpfen ist der FSV-40N auch die beste Wahl für Installations- und Servicearbeiten. Es gibt eine breite Palette von Analysepaketen für analoge Modulationsverfahren sowie drahtlose und breitbandige Kommunikationsstandards, damit ist er zukunftssicher für künftige Standards. Fazit Der FSV-40N von R&S ist ein besonders schneller und vielseitiger Signal- und Spektrumanalysator für leistungsorientierte Anwender in der Entwicklung, Produktion, Installation und Wartung von HF-Systemen. ◄ 48 hf-praxis 4/2019

Messtechnik OTDR für schnelle Tests von PON und FTTA ! !"#$%&#'()#$*+#$,-.#/0)11)(2(4/6"*#)73)(8./9:/()(')($ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"5 /6"-(')O# -)#' )P$,/431&#)$Q1).'#/(-.$ Das neue Yokogawa AQ1210 OTDR ähnelt dem bestehenden AQ1200, intern wurde es aber komplett überarbeitet, um die Funktionen und die benutzerfreundliche Bedienung des bei den Kunden sehr geschätzten AQ7280 OTDR bieten zu können. Das AQ1210 verwendet ein auf Linux basierendes, optimiertes Betriebssystem, welches in Verbindung mit dem 5,7 Zoll großen kapazitiven Multitouch-Display und dem integrierten Smart Mapper, dem Bediener eine schnelle Charakterisierung von Fasern in Bereichen von 200 m bis 256 km ermöglicht und einfach zu lesende PDF-Berichte mit Symbolen erstellen lässt, die Ereignisse deutlich hervorheben können. Mit einer Größe von nur 210 x 148 x 69 mm und einem Gewicht von etwa 1 kg kann das AQ1210 über Touchscreen oder Tasten bedient werden. Es ist kompakt und daher leicht zu handhaben, während es die letzte Meile der Glasfaser beim Kunden testet. Und es ist robust genug, um in anspruchsvolleren und aggressiveren Umgebungen eingesetzt zu werden. Durch die Verwendung eines Linuxbasierten Multithread-Betriebssystems kann das AQ1210 gleichzeitig verschiedene Messfunktionen ausführen, wodurch Zeit gespart wird. Hierzu gehören OTDR, Optical Power Meter (OPM), Visible Fault Locator (VFL) und die automatische Pass/Fail-Analyse der Oberfläche der optischen Faser unter Verwendung einer Faserprüfsonde. Der interne Akku mit mehr als 10 h wird über einen USB-Port vom Typ C mit einem USB-Ladegerät aufgeladen. Das AQ1210 verfügt außerdem über zwei USB-A-Anschlüsse und unterstützt darüber hinaus die drahtlose Konnektivität, sodass die Testergebnisse einfach geteilt werden können. ■ Yokogawa Deutschland GmbH http://tmi.yokogawa.com/de R)#' )-4-O3(OS2P$C)1'#&392(4$T-U-1)2$,-.#/)1).'#/(-.$ ?.2-:-4! (!C/!9-*HH$(S$;6"&1'8)-'I$ 2 _c$^/(U)#')#$G[\X(4$[]X$W-S$JJ$g58I$ 2 Q73&1-8)4$;;%V$*+#$DCD$V(0)(43(O)($ 2 ,31'-2%&'"$Y)-S'3(OSU)#S'd#.)#$*+#$^32[&(4$G]VRI$ 2 [#)-'W&(4$R)#S'd#.)####COLUMNCONTENT###b\-O-'&1$%"&S)$;"-*'$G]VRI$ 2 )'6N$ !"#$%&!!"#$!"%&$'(!()*"+! ! "#$%&'!"()*+,-..-/0!1/2!3+456*-71-/8!9-*:*(-;;3$ $ ,+(6")()#$;'#&$ $ ?@ABA$C-(4&6"$ $ D)1)*/(E$FBA$GHI?>AJ$K$AJA=AH$ D)1)*&LE$FBA$GHI?>AJ$K$AJA=AAA$ !(*/M9-0)./N4)$ $ $ $ 000N9-0)./N4)$ hf-praxis 4/2019 49

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