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Q1 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問從USB Flash中儲存的Trace/Setup等.tra/.set格式,要怎樣讀取?

GSP-830前面面板所儲存的格式,除了直接儲存的JPG檔案外,其餘如tra(軌跡)/lmt(限制線)/cor(Correction Table)/seq(編程)/set(設定檔)等檔案都是只能在GSP-830上辨認,無法在其他軟體上進行辨認,儲存下來的檔案僅可供其他GSP-830檔案交換。

Q2 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問頻譜分析儀分割視窗的使用時機為何?

可應用於量測雙頻信號,如多頻段的電波信號、諧波等,例如要測試900MHzRF信號以及他的三次諧波,就可以切割成900MHz/2.7GHz這兩個視窗來分別觀察。

Q3 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問EagleShot儲存的TXT檔,其內容有哪些資料?

TXT檔案中包含了所有的波形頻率與振幅(共501點),且所有的檔位如(振福參考準位、單位與刻度、起始/中心/截止頻率、展頻範圍、RBW/VBW/Sweep Time等)都會被儲存在TXT內,如果有預先設定時間,時間也會儲存在檔案內。

Q4 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 我要怎樣檢查GSP-830的GPIB是否正常?

GSP-830安裝GPIB卡後,首先可在SystemF6(More)F4(System Config)中確認是否正確安裝,然後可在SystemF6(More)F2(Self Test)中確認GPIB是否正常工作(有安裝GPIB卡會顯示Pass),如果出現Fail請聯絡維修人員。

Q5 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問GSP-830所提供的語法有符合IEEE的標準嗎?

GSP-830的語法大致上與IEEE488.2 (1992)SCPI (1994)標準兼容,且沒有大小寫的區分,例如meas:freq:cen_9_khz,其中下底線為空白鍵的表達。

Q6 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 什麼Third Inter-modulation?
當系統已工作在非線性區,即產生諧波。當兩個不同頻率的信號(two tone signal)同時輸入時,所產生的3階諧波最值得注意,因為在基頻上增加1dB的信號會導致三階諧波產生3dB的增加,尤其當兩個頻率很接近時,3階諧波中之2f1-f22f2-f1會很接近f1f2,這是無法以濾波器濾掉的,尤其f1f2越接近時越難濾掉。
 
Q7 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問在頻譜分析儀中的動態範圍(Dynamic Range)是甚麼意思?

動態範圍是頻譜分析儀同時處理不同信號的能力。動態範圍的極限值依賴於實際所要進行的測量,動態範圍下限通常是由自然雜訊或相位雜訊決定的,動態範圍的上限是由1dB壓縮點或由頻譜儀超載而造成的失真決定的。

Q8 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問dBuV和dBm之間要怎樣換算?

dBuV的定義:電壓值和1uV比,得出的值X,公式:20logX=A(dBuV) (1)

A就是以dBuV為單位顯示的功率值。

dBm的定義:功率值和1mW比,得出的值X,公式:10logX=B(dBm) (2)

 
B就是以dBm為單位的功率值,稱為毫瓦分貝。

兩者關係為:dBm+107=dBuV,實際推導過程請自行找尋相關資料

Q9 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問如果我買了GSP-830,事後想要購買GPIB卡來使用,請問是要回廠安裝還是自行安裝即可?

GSP-830的GPIB卡用戶無法自行安裝,需在台灣母廠或是固緯分公司的維修中心進行安裝,無分公司的國家必須透過當地授權/認證的經銷商進行安裝。

Q10 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 頻譜分析儀相關知識:何謂電壓駐波比VSWR?
VSWR (電壓駐波比,Voltage Standing Wave Radio),用來衡量無線信號通過功率源、傳輸線、最終進入負載(例如,功率放大器輸出通過傳輸線,最終到達天線)的有效傳輸功率。
 
一個理想系統中的傳輸能量為100%,信號源阻抗、傳輸線及其它連接器的特徵阻抗、負載阻抗之間精確匹配。由於理想的傳輸過程不存在干擾,信號的交流電壓在兩端保持相同。但在實際系統中,由於阻抗不可能為100%匹配,導致部分功率向信號源方向反射而引起相消干擾,沿著傳輸線在不同時間、距離產生電壓波峰、波谷。
 
VSWR用於度量電壓的變化,是傳輸線上最高電壓與最低電壓之比。由於理想系統中電壓保持不變,所以,理想的VSWR是1:1。產生反射時,電壓發生變化,VSWR增大 -- 例如:1.2:1或2:1。
 
計算:
 
VSWR是傳輸線上的電壓比,VSWR = |V(max)|/|V(min)|
 
其中,V(max)是傳輸線上信號電壓的最大值,V(min)是傳輸線上信號電壓的最小值。
 
也可以利用阻抗計算,VSWR = (1+Γ)/(1-Γ)
 
其中,Γ是靠近負載端的電壓反射係數,由負載阻抗(ZL)和源阻抗(Zo)確定:

 

Γ = (ZL-Zo)/(ZL+Zo),如果負載與傳輸線完全匹配,Γ = 0,VSWR = 1:1。
Q11 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 請問ATA-001的規格?

ATA-001是一種通用型且可調整長度的天線。在不同的長度下所對應的頻率也會有所變化,通常適用於一個較大範圍的頻率,所以比較難對天線進行規格的規範。

Q12 gw_product_detail_bar.png gw_product_detail_bar.png 如何使用頻譜分析儀量測回流損失(Return Loss)? 回流損失橋接器 RLB-001的使用方法

RLB-001是一個Return Loss Bridge,主要是用來測試返回損失(即測試元件的特性曲線),在RLB-001上面的Source / Coupler / Load,分別是接到Source: TG / Coupler: RF / Load: 待測端,其原理為當TG的信號送出到Load端,而從Load端回傳到Coupler的量,這樣的一個比值,就可以得到Return Loss的數據。

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