R&S SMA100B-B140射频微波信号源具备宽带噪声与杂散抑制技术
在微波与毫米波测试领域,40GHz频段已成为卫星通信、高端雷达等技术的核心应用区间,对信号源的高频性能提出严苛要求。R&S SMA100B-B140射频微波信号源以8kHz至40GHz的宽频覆盖为基础,凭借优化的频率合成架构与功率控制设计,适配高频组件的高精度测试需求。SMA100B-B140在相位噪声、输出功率稳定性及频率扩展灵活性上的特性,使其在航天航空、半导体测试中具备实用价值。本文结合官方技术资料,从高频段信号纯净度保障、宽动态功率输出机制及多路径频率扩展技术三个维度,剖析R&S SMA100B-B140射频微波信号源的技术内核。R&S SMA100B-B140射频微波信号源具备-157dBc/Hz的宽带噪声性能,并采用高抑制技术降低非谐波杂散。以下是具体参数:
噪声性能
宽带噪声:-157dBc/Hz(典型值)
相位噪声:1GHz、20kHz偏移时典型值为-152dBc/Hz
杂散抑制技术
非谐波杂散抑制:≤-90dBc(载波偏移≥1MHz)
谐波失真:≤-50dBc(典型值)
其他关键特性
频率范围:8kHz至40GHz(需外置混频器扩展)
输出功率:1GHz时最高30dBm,电平精度±0.5dB
40GHz频段信号纯净度的多层级技术支撑
R&S SMA100B-B140射频微波信号源的核心优势体现在40GHz高频段的信号纯净度控制,这一特性通过“基础架构优化+选件增强”的组合实现。其基础单元在10GHz频率、20kHz偏移条件下,单边带(SSB)相位噪声典型值为-132dBc,延伸至40GHz频段时,通过多级锁相环与低噪声振荡源的协同作用,相位噪声仍能控制在-120dBc以内。这种性能得益于R&S SMA100B-B140射频微波信号源采用的先进频率合成技术,将参考振荡器的短期稳定度提升至±1×10⁻¹¹/1s,为高频信号生成提供稳定基准。
宽带噪声与杂散抑制是R&S SMA100B-B140射频微波信号源的另一技术亮点。在40GHz频段、30MHz偏移时,其宽带噪声实测值低于-155dBc,非谐波信号抑制度在10GHz时低于-110dBc,40GHz频段仍保持在-90dBc以下。这种控制水平可避免高频测试中杂散信号对被测件特性的干扰,例如在测试40GHz频段滤波器时,SMA100B-B140的低杂散特性无需外置滤波设备即可满足测试需求。选配R&SSMAB-B711超低相位噪声选件后,R&S SMA100B-B140射频微波信号源的相位噪声可进一步优化,在雷达系统本振替代场景中,能帮助检测缓慢移动目标的微小多普勒频移。
谐波抑制能力在R&S SMA100B-B140射频微波信号源的全频段内保持稳定,宽频率范围内谐波抑制度超过70dBc,即使在40GHz高频段高功率输出时,谐波分量也未出现明显抬升。这一特性对半导体测试意义重大,在高速ADC性能验证中,SMA100B-B140的低谐波信号可减少对转换精度的干扰,确保信噪比测试数据的可靠性。此外,R&S SMA100B-B140射频微波信号源配备1GHz基准信号输出,相比传统10MHz参考,能实现多台设备间更精准的锁相耦合,减少系统级测试中的信号同步偏差。
宽动态范围功率输出的精准控制体系
R&S SMA100B-B140射频微波信号源具备覆盖40GHz频段的宽动态功率输出能力,其最大输出功率在20GHz频段可达32dBm,延伸至40GHz时仍能保持可观的功率水平,可直接补偿高频链路中的信号衰减,减少对外部放大器的依赖。低功率端支持从-130dBm至最高功率的连续调节,最小步进0.01dB,这种精细调节能力可模拟卫星通信中深空探测场景的微弱信号环境。
功率稳定性通过闭环控制与智能校正功能双重保障。R&S SMA100B-B140射频微波信号源采用数字自动电平控制(ALC)技术,在40GHz频段1小时内的功率稳定性优于±0.1dB,温度变化导致的功率波动控制在±0.2dB以内。与R&SNRP系列功率探头联动后,SMA100B-B140可实现动态闭环校准,实时修正链路损耗与温度漂移带来的偏差,在批量生产测试中,这种机制能将不同工位的功率误差缩小至±0.05dB。
用户校正(UCOR)功能针对高频测试中的链路损耗问题提供解决方案。R&S SMA100B-B140射频微波信号源可通过三步操作完成40GHz频段内的链路损耗校准,自动记录不同频率点的损耗数据并进行补偿。在测试40GHz射频放大器时,经UCOR功能补偿后,增益测试误差从±0.3dB降至±0.1dB,显著提升测试精度。此外,SMA100B-B140的功率切换速度快至100μs,能适配跳频通信设备的动态测试需求,模拟真实场景中的功率变化。
多路径频率扩展的技术实现与场景适配
R&S SMA100B-B140射频微波信号源以40GHz为基础,提供两种灵活的频率扩展路径,满足更高频段的测试需求。第一种为过量程扩展,通过优化内部倍频链参数,可将频率上限提升至72GHz,适用于毫米波预研场景。在72GHz频段,SMA100B-B140仍能保持一定的信号质量,相位噪声与杂散水平可满足原型验证需求,且无需额外硬件成本。
第二种扩展路径为搭配R&SSZM系列倍频器,可将频率覆盖延伸至50GHz至170GHz的毫米波频段。不同型号倍频器适配不同场景:SZM-B110覆盖30GHz-110GHz,SZM-B170覆盖50GHz-170GHz,与R&S SMA100B-B140射频微波信号源连接后,仪器可自动识别倍频器型号并配置参数。在卫星通信Q/V频段测试中,SMA100B-B140与SZM-B110组合生成的60GHz信号,相位噪声可达-125dBc,宽带噪声低于-155dBc,满足载荷组件测试需求。
选件协同扩展进一步提升R&S SMA100B-B140射频微波信号源的适配性。R&SSMAB-K722时钟合成器选件可扩展6GHz时钟信号输出,与主信号保持相位同步,在高速ADC测试中可同时提供射频激励与采样时钟,两者同步误差小于10ps。R&SSMAB-B29双信号源选件则为SMA100B-B140增加独立的6GHz信号通道,相位噪声-145dBc,支持正弦波与方波输出,可简化多信号激励场景的测试系统搭建。
通过对高频信号纯净度、功率控制及频率扩展技术的解析可见,R&S SMA100B-B140射频微波信号源以40GHz核心频段为基础,构建了“高性能+可扩展”的测试能力。其在高频段的低噪声与杂散控制,为精准测试提供信号保障;宽动态功率输出与闭环校准机制,适配多样功率需求;灵活的频率扩展路径,满足从微波到毫米波的测试延伸。SMA100B-B140的这些特性,使其在航天航空、半导体、通信等领域具备广泛应用价值。对于面临高频测试挑战的用户,R&S SMA100B-B140射频微波信号源是兼顾性能与灵活性的实用选择。




