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    销售客服
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    便携式实时分析仪SignalShark

    品牌:德国Narda型号:SignalShark

    手持式实时分析仪用于对射频信号进行检测、分析、分类以及定位,频率范围覆盖9kHz-8GHz。适合于移动式测量和固定式测量。

    产品介绍

    便携式实时分析仪
    手持式实时分析仪用于对射频信号进行检测、分析、分类以及定位,频率范围覆盖9kHz-8GHz。适合于移动式测量和固定式测量。
    支持Narda手持定向天线和全自动测向天线,也兼容用户自有天线。
    > 极快的扫描速度40GHz/s
    > 40MHz实时瞬时带宽
    > 实时的余辉频谱用于检测隐藏信号
    > 全自动测向
    > 高动态范围(HDR)接收机

    应对现在和将来的频谱管理挑战

    对信号的七种“感知”
    概述
    如海洋中的捕猎高手鲨鱼一样,Narda SignalShark将鲨鱼高度发达的感知能力成功地引入到信号测量分析领域。
    在40MHz的实时分析带宽内,可以100% 的概率(100% POI)发现驻留时间为3.125us的瞬时脉冲信号,这保证了对所有频谱信号的检测能力。
    因为其卓越的分析功能例如实时频谱、三维频谱、余辉频谱和信道分析以及高度集成的I/Q记录器功能,对信号进行分析时可设置非常高的频率分辨率和时间分辨率。
    利用Narda定向天线,SignalShark支持便携式手动测向。同时配合Narda全自动测向天线时,也支持全自动的测向。通过实时的地图可以显示当前测量位置点、方位结果和定位结果位置。
    应用
    随着新技术的快速发展,例如物联网、机器间相互通信和车联网以及扩展的4G/5G移动网络,越来越多的设备都必须共享可用的频率资源。
    不管是对整个频段进行宽带测量、检测隐藏信号、可靠地捕获瞬时脉冲信号还是定位干扰信号,SignalShark为日益复杂的射频频谱分析提供了应用广泛的测量解决方案。
    SignalShark的一些应用场景:
    > 现场分析射频信号和射频辐射,促进移动技术的发展
    > 定位干扰源
    > 查找干扰机
    > 检查DETC信号
    > 情报侦察任务操作模式
    Narda SignalShark提供了两种基本的操作模式:
    扫描模式
    该模式测量一次即可覆盖9kHz- 8GHz的全频带频谱,最大的测量速度为40GHz/s
    实时(固定频率)模式
    固定频率模式可以进行实时频谱测量,实时带宽高达40MHz,频率带宽和无缝时域75%的FFT帧重叠率是同时获得的,如果频率带宽≤20MHz,那么FFT帧的重叠率将增加为87.5%。这时,需要使用第二个数字下变频器对40MHz实时带宽内的具有可选频率和带宽的独立通道的 I/Q数据进行分析和解调。
    测量任务
    在SignalShark中可以对测量任务进行预先定义,这样不管是初学者还是业内专家都能进行连续、有效和可靠地测量。测量任务可以在显示屏上以标签的形式显示,就像Web浏览器的网址一样。在一个测量任务中,用户可以添加多达六个测量视图,以满足实际的测量需求。SignalShark本身内置了多种预定义的测量任务,用户可以利用这些配置进行测量。
    视图
    测量流程以不同的视图可视化显示,例如将一个频谱视图和一个时域视图添加到当前的测量任务中,用户可以同时查看频域和时域的信号。
    > 频谱(扫描或实时)
    显示不同频率的信号电平。
    > 峰值列表(针对频谱)
    以列表形式显示测量频谱中相关的信号峰值
    >三维频谱图
    记录的频谱相对于时间的可视化表征。颜色代表信号电平大小??裳≡竦淖钚〉氖奔浞直媛饰?1.25us,检波器用于将高速的实时频谱进行压缩并以选择的时间分辨率进行显示。
    > 电平表(&电子罗盘)
    以柱状图和电子罗盘结果显示不同信道的功率电平
    > I/Q(vs时间)a)
    显示测量数据相对于时间的I(同相解调信号)和Q(正交解调信号)分量,用于识别信号调制类型和干扰。
    > HTR幅度(时间高分辨率)a)
    显示信号功率vs时间
    > HTR三维频谱图(时间高分辨率)a)
    以任意的高时间分辨率显示信号的三维频谱图,颜色代表信号的功率电平大小。
    > 余辉频谱(实时频谱)
    显示功率电平vs时间的频谱
    颜色表征信号出现的频次,Sporadic signals瞬态信号可以很容易地检测到
    > 定向(&电平表)
    显示自动定向天线的方位角和信号电平
    > 水平扫描a)
    在极坐标图中显示不同方位角所对应的信号电平
    > 地图
    通过地理地图显示当前测量位置、信号方向、定位的发射机和可选择的测量数据


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