Technischer Vergleichsleitfaden

Ceyear 1466 Serie vs Rohde & Schwarz SMA100B

HF- und Mikrowellen-Signalgeneratoren

 

Ein direkter Vergleich auf Basis veröffentlichter Herstellerdaten

Kompromisslose spektrale Reinheit. Vollständige mmWave-Abdeckung bis 110 GHz. Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis – erfahren Sie, warum die Ceyear 1466 Serie eine interessante Wahl für den nächsten HF-Messplatz sein kann.

Quelldokumente:

  • Ceyear „1466 Series Signal Generator“ Produktdatenblatt (1466C/D/E/G/H/L/N/P)
  • Rohde & Schwarz „R&S® SMA100B RF and Microwave Signal Generator“ Specifications, Version 10.00, Februar 2026

Alle nachfolgend aufgeführten Werte entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung veröffentlichten Herstellerangaben. Mit (typ.) gekennzeichnete Werte sind typische und keine garantierten Spezifikationen. „N/A“ bedeutet, dass der betreffende Parameter im zugrunde liegenden Datenblatt des jeweiligen Geräts nicht veröffentlicht ist. Angaben ohne Toleranzgrenzen sind nicht verbindlich und können von den Herstellern geändert werden.

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1. Produktübersicht

Die Ceyear 1466 Serie und der Rohde & Schwarz SMA100B sind modulare, leistungsfähige CW-/Analog-Signalgeneratorfamilien für HF-, Mikrowellen- und Millimeterwellenmessungen auf Komponenten-, Subsystem- und Systemebene. Beide Produktfamilien sind in unterschiedlichen Frequenzvarianten erhältlich, die auf einer gemeinsamen Plattform basieren und Optionen für hohe Ausgangsleistung, niedriges Phasenrauschen, erweiterten Dynamikbereich, Puls- und Analogmodulation sowie Sweep-Funktionen bieten.

 

Tabelle 1.1 – Übersicht der Produktfamilien

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Hersteller Ceyear Technologies Co., Ltd Rohde & Schwarz
Modellfamilie 1466C / 1466D / 1466E / 1466G / 1466H / 1466L / 1466N / 1466P SMAB-B103 / B106 / B112 / B120 / B131 / B140(N) / B150(N) / B167(N)
Frequenzbereiche innerhalb der Familie 6 kHz bis 13 / 20 / 33 / 45 / 53 / 67 / 90 / 110 GHz 8 kHz bis 3 / 6 / 12,75 / 20 / 31,8 / 40 / 50 / 67 GHz, Overrange bis 72 GHz
Koaxialmodell mit höchster Frequenz 1466P: 6 kHz bis 110 GHz SMAB-B167(N): 8 kHz bis 67 GHz, Overrange bis 72 GHz
Externe Frequenzerweiterung Ceyear 8240X Serie, Signalquellen-Extender bis 750 GHz N/A – in diesem Datenblatt nicht angegeben
Zwei HF-Kanäle Ja – ein Grundgerät mit zwei unabhängig einstellbaren Kanälen, Option 1466-H11-B13/B20 N/A – laut diesem Datenblatt ein HF-Ausgang pro Gerät
Display / Bedienung 11,6″ Touchscreen, Browser-/plattformübergreifender Client-Zugriff, SCPI-Aufzeichnung mit automatischer Erzeugung von Beispielcode 5″ Touchdisplay bei 2 HE bzw. 7″ Touchdisplay bei 3 HE, VNC-Fernbedienung
Gehäuse Tischgerät, rackmontierbar mit Option 1466-H94 2-HE- oder 3-HE-Rackgehäuse, SMAB-B92 / SMAB-B93

Technische Bewertung

Der Vergleich zeigt unmittelbar zwei unterschiedliche Konstruktionsphilosophien. Die Ceyear 1466 Serie und der Rohde & Schwarz SMA100B sind keine identisch aufgebauten Geräte, sondern modulare Signalgeneratorfamilien, die auf unterschiedliche Schwerpunkte optimiert wurden.

Bei der Ceyear 1466 Serie stehen Frequenzskalierbarkeit und Systemflexibilität im Vordergrund. Die Familie deckt über koaxiale Ausgänge den Bereich von 6 kHz bis 110 GHz ab und kann mit den Ceyear 8240X Signalquellen-Extendern bis 750 GHz erweitert werden. Zusätzlich steht optional eine Zwei-HF-Kanal-Konfiguration in einem einzigen Grundgerät zur Verfügung, die zwei unabhängig steuerbare HF-Ausgänge ermöglicht.

Der R&S SMA100B legt den Schwerpunkt auf kompakte mechanische Abmessungen, geringe Rackhöhe und eine modulare Frequenzarchitektur mit unterschiedlichen Frequenzoptionen. Je nach Konfiguration reicht der Frequenzbereich von 3 GHz bis 67 GHz; beim höchstfrequenten Modell ist ein spezifizierter Overrange-Betrieb bis 72 GHz möglich.

Aus Sicht der Systemintegration bieten beide Hersteller moderne Touchscreen-Bedienung und Fernsteuerungsmöglichkeiten, verfolgen bei der Automatisierung jedoch unterschiedliche Ansätze. Ceyear kombiniert browserbasierten Multi-Client-Zugriff mit automatischer SCPI-Befehlsaufzeichnung und Codegenerierung, während Rohde & Schwarz die VNC-Fernbedienung innerhalb seines etablierten Automatisierungsumfelds hervorhebt.

Praktische Bedeutung

Für Labore, die HF-, Mikrowellen- und mmWave-Entwicklungen über mehrere Frequenzbänder hinweg durchführen, kann der verfügbare Frequenzbereich die langfristige Nutzbarkeit eines Geräts entscheidend beeinflussen.

Anwender, die künftig Messungen oberhalb von 67 GHz erwarten, können von der größeren nativen Frequenzabdeckung der Ceyear 1466 Serie profitieren. Nutzer, die bereits auf automatisierte Rohde-&-Schwarz-Testplattformen standardisiert haben, können dagegen die kompakte Architektur und das etablierte Softwareumfeld des SMA100B bevorzugen.

Kernaussage

Beide Produktfamilien richten sich an anspruchsvolle HF- und Mikrowellenanwendungen. Die Ceyear 1466 Serie priorisiert einen besonders großen Frequenzbereich und hohe Systemflexibilität, während der R&S SMA100B kompakte Bauweise und Integration in bestehende automatisierte Testumgebungen in den Vordergrund stellt.

 

2. Frequenzeigenschaften

Einführung

Der Frequenzbereich gehört zu den grundlegenden Eigenschaften jedes HF-Signalgenerators und bestimmt, welche Anwendungen ohne zusätzliche Frequenzumsetzer oder Erweiterungshardware abgedeckt werden können.

Neben dem eigentlichen Frequenzbereich wirken sich Parameter wie Frequenzauflösung, Umschaltgeschwindigkeit und Stabilität des Referenzoszillators unmittelbar auf Messgenauigkeit, Testdurchsatz automatisierter Systeme und Langzeitstabilität aus.

Die Ceyear 1466 Serie und der Rohde & Schwarz SMA100B sind beide als leistungsfähige Mikrowellen-Signalgeneratoren konzipiert, verfolgen jedoch unterschiedliche technische Ansätze.

 

Tabelle 2.1 – Frequenzbereich und Auflösung

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Frequenzbereich, kleinstes Modell 1466C: 6 kHz bis 13 GHz SMAB-B103: 8 kHz bis 3 GHz
Frequenzbereich, höchstes Modell 1466P: 6 kHz bis 110 GHz SMAB-B167(N): 8 kHz bis 67 GHz, Overrange bis 72 GHz
Einstellauflösung 0,001 Hz 0,001 Hz
Umschalt-/Einstellzeit < 15 ms < 2,0 ms für B103/B106/B112/B120; < 2,5 ms für B131/B140(N)/B150(N)/B167(N); < 5,5 ms mit Option B711(N)
Alterungsrate, typ. ±5×10⁻¹⁰/Tag nach 30 Tagen Standard: ≤1×10⁻⁹/Tag, ≤1×10⁻⁷/Jahr. Mit B1H/B709/B710(N)/B711(N): ≤5×10⁻¹⁰/Tag, ≤3×10⁻⁸/Jahr
Referenzausgang, Frequenz / Leistung 10 MHz, >+4 dBm an 50 Ω 10 MHz Standard, 100 MHz und 1 GHz mit K703, 7–14 dBm
Referenzeingang 1–100 MHz in 1-Hz-Schritten, –5 dBm bis +10 dBm, 50 Ω 10 MHz Standard; 100 MHz mit K703; 1–100 MHz variabel mit K704; 1-GHz-Ultra-Low-Noise-Eingang mit K703

 

Technische Bewertung

Der Vergleich zeigt einen der wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Produktfamilien: die maximale Betriebsfrequenz.

Die Ceyear 1466 Serie bietet native Frequenzabdeckung bis 110 GHz, während der Rohde & Schwarz SMA100B mit Frequenzoptionen bis 67 GHz verfügbar ist.

Beide Geräte bieten eine sehr hohe Frequenzauflösung für präzise HF- und Mikrowellenmessungen. Moderne Fractional-N-Syntheseverfahren und hochstabile Referenzoszillatoren ermöglichen eine präzise Frequenzgenerierung über den jeweiligen Betriebsbereich.

Für Labore, die in mehreren Mikrowellenbändern arbeiten, kann die größere native Frequenzabdeckung der Ceyear 1466 Serie den Bedarf an externer Frequenzerweiterung reduzieren, insbesondere bei Entwicklungen im E- und W-Band.

Praktische Bedeutung

Anwendungen wie Millimeterwellen-Kommunikation, Automotive-Radar und die Charakterisierung hochfrequenter Komponenten erfordern zunehmend Signalerzeugung oberhalb von 67 GHz.

In diesen Szenarien bietet die Ceyear 1466 Serie durch den größeren nativen Frequenzbereich mehr Flexibilität, während der SMA100B konventionelle HF- und Mikrowellenanwendungen innerhalb seines spezifizierten Betriebsbereichs umfassend abdeckt.

Kernaussage

Beide Generatoren bieten hochpräzise Frequenzsynthese. Die Ceyear 1466 Serie stellt darüber hinaus eine deutlich größere native Frequenzabdeckung für Millimeterwellenanwendungen bereit.

 

3. Ausgangsleistung

Einführung

Die HF-Ausgangsleistung ist eine zentrale Leistungsgröße eines HF- oder Mikrowellen-Signalgenerators. Sie bestimmt unter anderem, wie gut Kabelverluste kompensiert, verlustbehaftete passive Komponenten angesteuert, Mischer und Frequenzumsetzer charakterisiert oder Empfindlichkeitstests an Empfängern ohne zusätzliche externe Verstärker durchgeführt werden können.

Neben der maximal verfügbaren Ausgangsleistung sind in der praktischen Laborarbeit auch minimale Ausgangsleistung, Dynamikbereich, Pegelauflösung, Pegelgenauigkeit und Impedanzanpassung von Bedeutung.

 

Tabelle 3.1 – Repräsentative maximale Ausgangsleistung, typ., Standardkonfiguration

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Ca. 1 GHz / niedriger GHz-Bereich 1466D: ≥+15 dBm Standard, 50 MHz–20 GHz; bis +27 dBm typ. bei 5 GHz mit High-Power-Option SMAB-B106 Standard: bis +19 dBm, 1 MHz–6 GHz; bis +30 dBm mit K31+B32
Ca. 10 GHz 1466E/G: ≥+12 dBm Standard, 6–18 GHz; bis +20 dBm mit High-Power-Optionen SMAB-B131/B140(N): +14 dBm Standard, 1 MHz–18 GHz; bis +24 dBm typ. mit B35/K36
Ca. 20 GHz 1466D: +24 dBm typ., gemessen mit High-Power-Option H05-20 SMAB-B120 Standard: +17 dBm, 13–20 GHz; bis +28 dBm typ. mit K33/B34
Ca. 40–45 GHz 1466G: +22 dBm typ., gemessen mit High-Power-Option H05-45 SMAB-B140(N): +13 dBm Standard, 18–40 GHz; bis +30 dBm typ. mit B35/K36/B36S
Ca. 60–67 GHz 1466N/P: +22 dBm typ. bei 60 GHz SMAB-B167(N): +5 dBm Standard, 40–67 GHz; bis +20 dBm typ. mit B37/K38/B39/K40
Ca. 110 GHz, nur 1466P +3 dBm typ. N/A – außerhalb des SMA100B-Bereichs von 67 GHz bzw. 72 GHz Overrange

 

Technische Bewertung

Beide Hersteller bieten mehrere Hardwarekonfigurationen, die auf unterschiedliche Frequenzbereiche und Leistungsanforderungen zugeschnitten sind. Anstelle eines einzigen Maximalpegels für die gesamte Produktfamilie stehen spezielle High-Power-Optionen zur Verfügung, die die verfügbare HF-Leistung in bestimmten Frequenzbändern deutlich erhöhen.

Über den Mikrowellenbereich hinweg bieten beide Generatoren Ausgangsleistungen, die für Komponentencharakterisierung, Empfängertests und Produktionstests geeignet sind.

Wie bei breitbandigen Mikrowellensystemen üblich, nimmt die maximal verfügbare HF-Leistung mit steigender Frequenz tendenziell ab.

Ein wesentlicher Vorteil der Ceyear 1466 Serie besteht darin, dass auch oberhalb von 67 GHz noch nutzbare Ausgangsleistung verfügbar ist. Mit dem Modell 1466P reicht die native Signalerzeugung bis 110 GHz und damit direkt in das W-Band, ohne zwingend eine externe Frequenzvervielfachungsstufe zu benötigen.

Praktische Bedeutung

Höhere HF-Ausgangsleistung erhöht die Flexibilität beim Ausgleich von Verlusten durch Kabel, Schalter, Dämpfungsglieder und passive Messadapter.

In vielen praktischen Messsystemen kann dadurch auf einen externen Breitbandverstärker verzichtet werden. Dies vereinfacht den Messaufbau und kann zusätzliche Messunsicherheiten reduzieren.

Für Labore mit Anwendungen oberhalb von 67 GHz reduziert die native Ausgangsleistung des Ceyear 1466P zusätzlich die Systemkomplexität.

Kernaussage

Beide Produktfamilien bieten hohe HF-Ausgangsleistung innerhalb ihrer jeweiligen Betriebsbereiche. Die Ceyear 1466 Serie erweitert diese nutzbare Ausgangsleistung zusätzlich in die Frequenzbereiche bis 90 GHz und 110 GHz.

 

Tabelle 3.2 – Minimale Ausgangsleistung und Dynamikbereich

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Minimale Ausgangsleistung, Standard –10 dBm, einstellbar bis –20 dBm Je nach Band ab –90 bis –127 dBm, Einstellbereich bis –145 dBm
Minimal einstellbarer Pegel mit Dämpfungsgliedoption Bis –150 dBm, Option H01-130/90/120/50 + H01-B130 Bis –145 dBm
Dynamikbereich der Ausgangsleistung Bis 170 dB Bis ca. 172 dB, abhängig von Option
Pegelauflösung 0,01 dB 0,01 dB
Pegelgenauigkeit, typ., <20–25 GHz <0,5 dB typ. unter 20 GHz <0,5 dB bei 8 MHz < f ≤ 3 GHz und –90 bis +25 dBm
Ausgangsimpedanz 50 Ω nominal 50 Ω nominal
VSWR, typ. <1,6 bei 100 kHz–20 GHz bis <3,0 bei 85–110 GHz <1,6–1,9 bei 200 kHz–20 GHz bis <2,0 bei 3–50 GHz, gemessen

 

Technische Bewertung

Ein großer Dynamikbereich gehört zu den entscheidenden Eigenschaften moderner HF-Signalgeneratoren. Er ermöglicht sowohl die Erzeugung leistungsstarker Stimuli als auch die Simulation extrem schwacher Eingangssignale mit nur einem Gerät.

Beide Generatoren stellen sehr große Pegelbereiche bei einer feinen Auflösung von 0,01 dB bereit.

Dies ist besonders wertvoll für:

  • Empfänger-Empfindlichkeitstests
  • Gain-Compression-Messungen
  • automatisierte Kalibrierabläufe
  • präzise und wiederholbare Pegelsteuerung

Optionale Stufenabschwächer erweitern den nutzbaren Dynamikbereich zusätzlich.

Praktische Bedeutung

Empfindlichkeitstests an Empfängern erfordern häufig Pegel unter –120 dBm, während die Charakterisierung von Verstärkern oder Mischern Ausgangspegel über +20 dBm voraussetzen kann.

Kann ein Signalgenerator diesen gesamten Bereich ohne externe Dämpfung oder Verstärkung abdecken, vereinfacht dies den Aufbau, reduziert den Kalibrieraufwand und erhöht die Reproduzierbarkeit.

Kernaussage

Beide Generatoren bieten sehr gute Pegelsteuerung, großen Dynamikbereich und hohe Amplitudenauflösung für präzise HF-Messungen über einen breiten Pegelbereich.

Fazit des Abschnitts

Die Ausgangsleistung beeinflusst maßgeblich die Vielseitigkeit eines HF-Signalgenerators in Labor, Produktion und Forschung.

Sowohl die Ceyear 1466 Serie als auch der Rohde & Schwarz SMA100B bieten hohe HF-Ausgangsleistung, großen programmierbaren Dynamikbereich und präzise Pegelsteuerung.

Die Ceyear 1466 Serie zeichnet sich durch nutzbare HF-Ausgangsleistung oberhalb von 67 GHz aus, während der SMA100B innerhalb seiner Frequenzmodelle eine breite Auswahl optionaler High-Power-Konfigurationen bietet.

 

4. Spektrale Reinheit

Einführung

Die spektrale Reinheit zählt zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen eines HF- und Mikrowellen-Signalgenerators.

Sie beeinflusst unmittelbar:

  • Empfänger-Empfindlichkeitsmessungen
  • Phasenrauschmessungen
  • Radartests
  • Oszillatorcharakterisierung
  • Prüfungen hochdynamischer HF-Komponenten

Im Gegensatz zu Frequenzbereich oder Ausgangsleistung lässt sich unzureichende spektrale Reinheit nicht an anderer Stelle im Messsystem kompensieren.

Phasenrauschen, harmonische Verzerrungen und Störsignale der Quelle werden Teil des erzeugten Testsignals und können direkt die erreichbare Messgenauigkeit begrenzen.

 

Tabelle 4.1 – SSB-Phasenrauschen, typ., 10-kHz-Offset, ca. 10-GHz-Träger

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Standard-/Basisleistung –120 dBc/Hz, Option 1466-H04-1 als Basisreferenz –118 dBc/Hz typ., Standard, f=10 GHz, 10-kHz-Offset
Beste verfügbare Option –132 dBc/Hz typ., H04-2 Ultra-Low-Phase-Noise, 10-GHz-Träger, 10-kHz-Offset –125 dBc/Hz spez. / –130 dBc/Hz typ. mit B711, f=10 GHz, 10-kHz-Offset
Nahes Phasenrauschen, 1-kHz-Offset bei 10 GHz –114 dBc/Hz mit H04-2 –140 dBc/Hz spez. / –146 dBc/Hz typ. mit B711
Phasenrauschen bei 1 GHz, 10-kHz-Offset –145 dBc/Hz typ. mit H04-2 –140 dBc/Hz Standard; bis –147 dBc/Hz typ. mit B711

Die Hersteller veröffentlichen Phasenrauschwerte nicht für vollständig identische Offset- und Optionsbedingungen. Die oben aufgeführten Werte stellen daher die jeweils nächstliegenden veröffentlichten Vergleichspunkte dar.

Technische Bewertung

Das einseitenbandige Phasenrauschen, SSB Phase Noise, ist ein zentraler Indikator für die Signalqualität.

Niedriges Phasenrauschen reduziert unter anderem:

  • Reciprocal-Mixing-Effekte
  • Messunsicherheit bei Oszillatoren und Synthesizern
  • Fehler bei Blocking- und Nachbarkanalmessungen
  • Unsicherheiten bei Radarmessungen

Beide Hersteller bieten Ultra-Low-Phase-Noise-Konfigurationen an, die die Leistung gegenüber den Standardkonfigurationen deutlich verbessern.

Eine erkennbare Besonderheit des SMA100B ist das sehr niedrige nahe Phasenrauschen in der leistungsfähigsten Konfiguration, insbesondere bei kleinen Frequenzabständen zum Träger.

Die Ceyear 1466 Serie kombiniert dagegen niedriges Phasenrauschen mit einem nativen Frequenzbereich bis 110 GHz.

Praktische Bedeutung

Für allgemeine HF-Messungen ist die Standard-Phasenrauschperformance häufig ausreichend.

Bei Anwendungen wie:

  • Lokaloszillator-Entwicklung
  • Hochleistungsradar
  • Satellitenkommunikation
  • Frequenzmetrologie

können Ultra-Low-Phase-Noise-Konfigurationen einen deutlichen praktischen Vorteil bieten.

Kernaussage

Beide Generatoren bieten sehr gute Phasenrauschwerte. Der SMA100B erreicht in seiner leistungsfähigsten Konfiguration besonders niedriges Close-in-Phasenrauschen, während die Ceyear 1466 Serie niedriges Phasenrauschen mit einem deutlich größeren nativen Frequenzbereich kombiniert.

 

Tabelle 4.2 – Breitband-Rauschboden, typ., ca. 20–30 MHz Offset

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Ca. 20-GHz-Träger <–161 dBc/Hz bei 30-MHz-Offset und 20-GHz-Träger <–145 dBc/Hz typ. bei 40-MHz-Trägeroffset, 20–40-GHz-Bereich, Standard; verbessert mit B711(N)
Ca. 10-GHz-Träger <–150 dBc/Hz, aus Spektralreinheitskurve bei 10 GHz abgeleitet <–150 dBc/Hz bei 40-MHz-Offset im Bereich 6–12 GHz, Standard

 

Technische Bewertung

Der Breitband-Rauschboden gewinnt besonders bei der Bewertung breitbandiger Kommunikationsempfänger, Breitbandverstärker und hochdynamischer Mikrowellenkomponenten an Bedeutung.

Die veröffentlichten Daten zeigen bei beiden Generatoren eine sehr gute breitbandige spektrale Reinheit.

Da die Hersteller die Werte bei unterschiedlichen Trägerfrequenzen und Offsetbedingungen angeben, ist ein direkter numerischer Vergleich nur eingeschränkt möglich.

Praktische Bedeutung

Ein niedriger Breitband-Rauschboden ist besonders relevant für:

  • breitbandige Empfänger
  • Software Defined Radio
  • Satellitenkommunikationssysteme
  • leistungsfähige Mikrowellen-Frontends

Kernaussage

Beide Signalgeneratoren bieten einen Breitband-Rauschboden, der für anspruchsvolle Laboranwendungen und die präzise Charakterisierung moderner breitbandiger HF-Systeme geeignet ist.

 

Tabelle 4.3 – Harmonische, Subharmonische und nichtharmonische Störsignale

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Harmonische, typ., mittlerer Frequenzbereich <–55 dBc bei 3 GHz < f ≤ 67 GHz, bei +10 dBm oder maximal spezifizierter Leistung <–55 dBc; 100 kHz < f ≤ 10 MHz: <–30 dBc; f > 10 MHz: <–55 bis –60 dBc je nach Option
Subharmonische <–80 dBc bei 6 kHz–20 GHz; <–60 dBc bei 20–40 GHz; <–50 dBc bei 40–110 GHz <–85 dBc bei f ≤ 5 GHz Standard / <–95 dBc mit B711(N); <–60 dBc bei 5–50 GHz
Nichtharmonische Störsignale <–58 bis –80 dBc je nach Option H04-1/H04-2 und Frequenzbereich <–56 bis –100 dBc je nach Frequenz und Phasenrauschoption, Offset >10 kHz

 

Technische Bewertung

Harmonische und Störsignalunterdrückung bestimmen, wie nahe das erzeugte HF-Signal an einem idealen Einfrequenzträger liegt.

Eine gute Unterdrückung reduziert den Bedarf an zusätzlicher Filterung und verringert das Risiko unerwünschter Reaktionen bei Empfängertests oder Frequenzumsetzungsmessungen.

Beide Hersteller veröffentlichen sehr gute Werte für Harmonische und nichtharmonische Störsignale.

Praktische Bedeutung

Unzureichende Harmonischen- oder Spurious-Performance kann insbesondere bei Mischern, Frequenzumsetzern und hochselektiven Empfängern schwer erkennbare Messfehler verursachen.

Eine hohe spektrale Reinheit reduziert dieses Risiko und kann den Bedarf an externen Filtern verringern.

Kernaussage

Beide Produktfamilien bieten eine sehr gute Unterdrückung harmonischer und nichtharmonischer Störanteile für anspruchsvolle Kommunikations-, Radar- und Mikrowellenmessungen.

Fazit des Abschnitts

Die veröffentlichten Spezifikationen zeigen, dass sowohl die Ceyear 1466 Serie als auch der Rohde & Schwarz SMA100B eine sehr hohe Signalqualität bieten.

Der SMA100B erreicht mit seinen leistungsfähigsten Optionen besonders niedriges Close-in-Phasenrauschen, während die Ceyear 1466 Serie wettbewerbsfähige spektrale Reinheit mit nativer Frequenzabdeckung bis 110 GHz kombiniert.

 

5. Analog- und Pulsmodulation

Einführung

Moderne HF-Signalgeneratoren müssen deutlich mehr leisten als die Erzeugung eines stabilen CW-Signals.

Integrierte Analog- und Pulsmodulationsfunktionen ermöglichen die Simulation realistischer Kommunikations-, Radar- und Electronic-Warfare-Signale ohne zusätzliche externe Modulationshardware.

 

Tabelle 5.1 – Modulationsfunktionen

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
AM Ja, Option 1466-S11, maximale Modulationstiefe >90 %, Genauigkeit ±(5 % des Einstellwerts +1 %) Ja, SMAB-K720, maximale Tiefe >90 %, Genauigkeit <(3 % des Messwerts +1 %)
FM Ja, 1466-S11, maximale Abweichung N×20 MHz, Modulationsrate DC–10 MHz Ja, SMAB-K720, maximale Abweichung N×10 MHz im High-BW-Modus oder N×100 kHz im Low-Noise-Modus
ΦM / Phasenmodulation Ja, 1466-S11, maximale Abweichung N×20 rad Ja, SMAB-K720, maximale Abweichung N×20 rad
Pulsmodulation Ja, 1466-S12/S13, minimale Pulsbreite 20 ns mit S13 bzw. 100 ns mit S12 Ja, SMAB-K22, minimale Pulsbreite 20 ns bzw. 30 ns für B140N/B150N/B167N
Komplexe Pulsfunktionen Doppelpuls, Pulszug, PRF Jittering, PRF Staggering, PRF Sliding Doppelpuls, Pulszug mit SMAB-K27, Chirp-Pulse mit SMAB-K725
Ein/Aus-Verhältnis >80 dB bis 67 GHz mit S13; >60 dB oberhalb 67 GHz >80 dB
Anstiegs-/Abfallzeit <10 ns mit S13 bei 50–67 GHz; <20 ns mit S12 <10 ns typ. bei 700 MHz–50 GHz; 5 ns typ.
Avionikmodulation VOR/ILS/MKR/ADF In diesem Datenblatt nicht angeboten Ja, SMAB-K25
NF-Ausgang / Funktionsgenerator Ja, 1466-S14: Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn, Rauschen, Doppelsinus, Sweep-Sinus; DC–10 MHz Ja, Multifunktionsgenerator SMAB-K24: Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck, Trapez, Rauschen; bis 10 MHz

 

Technische Bewertung

Beide Produktfamilien bieten umfangreiche Analogmodulation mit AM, FM und PM.

Für Radar-, Luftfahrt- und Verteidigungsanwendungen ist insbesondere die Pulsmodulation von Bedeutung. Beide Generatoren unterstützen Pulsbreiten bis hinunter zu 20 ns.

Die Ceyear 1466 Serie bietet zusätzlich Funktionen wie:

  • Pulszugerzeugung
  • PRF Jittering
  • PRF Staggering
  • PRF Sliding

Diese Funktionen sind besonders für Radarentwicklung, Electronic Warfare und die Verifikation komplexer pulsbasierten Systeme relevant.

Der SMA100B ergänzt seine Pulsfunktionen um optionale Avioniksignale für VOR-, ILS-, Marker-Beacon- und ADF-Prüfungen.

Praktische Bedeutung

Integrierte Modulation reduziert die Anzahl externer Geräte im Messaufbau und vereinfacht automatisierte Systeme.

Für klassische Kommunikationssysteme reichen AM, FM und PM häufig aus. Radar- und EW-Anwendungen profitieren dagegen von weitergehenden Pulserzeugungsfunktionen.

Kernaussage

Beide Signalgeneratoren bieten umfassende Analog- und Pulsmodulation. Die Ceyear 1466 Serie legt einen besonderen Schwerpunkt auf radarorientierte Pulsfunktionen, während der SMA100B zusätzliche Avionikoptionen bereitstellt.

 

6. Sweep- und List-Modus

Einführung

Sweep- und List-Modus sind zentrale Funktionen für automatisierte HF-Messungen.

Sie ermöglichen schnelle Änderungen von Frequenz und Ausgangsleistung nach vordefinierten Sequenzen und werden unter anderem eingesetzt für:

  • Filtercharakterisierung
  • Verstärkertests
  • Empfängerprüfung
  • EMV-Untersuchungen
  • Produktionstests mit hohem Durchsatz

 

Tabelle 6.1 – Sweep-Eigenschaften

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Sweep-Modi Step Sweep, List Sweep, Ramp Sweep mit S15, Power Sweep mit S16 Step Sweep, List Mode, Ramp Sweep mit SMAB-B28
Maximale Ramp-/Analogsweep-Geschwindigkeit 400 MHz/ms bei f >4 GHz mit S15 Bis 4 GHz/ms im Bereich 48–67 GHz mit SMAB-B28; 500 MHz/ms im Bereich 8–375 MHz
Frequenzgenauigkeit im Sweep ±0,05 % der Span bei 100-ms-Sweep-Zeit 0,005 % der Span geteilt durch Sweep-Zeit in Sekunden
Unterbrechungsfreier Pegel-Sweep-Bereich N/A >20 dB Standard; >60 dB, typ. 70 dB, mit SMAB-K724

 

Technische Bewertung

Beide Produktfamilien unterstützen Step Sweep, List Mode und kontinuierlichen Ramp Sweep über optionale Konfigurationen.

Step Sweep eignet sich besonders für präzise Labormessungen, da dem Prüfling vor jedem Messpunkt Zeit zum Einschwingen gegeben werden kann.

Ramp Sweep ist dagegen auf schnelle Frequenzänderungen ausgelegt und eignet sich besonders für Produktionstests, Breitbandcharakterisierung und EMV-Anwendungen.

Der SMA100B erreicht in bestimmten Frequenzbereichen deutlich höhere maximale analoge Sweep-Geschwindigkeiten.

Die Ceyear 1466 Serie kombiniert dagegen mehrere Sweep-Modi mit integriertem Power Sweep und flexibler Listenerzeugung.

Praktische Bedeutung

Automatisierte Sweeps können Messzeiten bei Filterabgleich, Verstärkercharakterisierung und Antennenprüfung deutlich reduzieren.

Der List-Modus ist besonders in automatisierten Produktionssystemen wertvoll, da komplette Folgen von Frequenz- und Pegeleinstellungen im Generator gespeichert werden können.

Kernaussage

Beide Generatoren bieten umfangreiche Sweep- und List-Funktionen. Der SMA100B priorisiert besonders hohe Sweep-Geschwindigkeit, während die Ceyear 1466 Serie flexible Frequenz-, Listen- und Leistungssweeps kombiniert.

 

7. Allgemeine und mechanische Eigenschaften

Einführung

Neben den HF-Leistungsdaten beeinflussen auch Abmessungen, Gewicht, Steckverbinder, Umweltbedingungen und Leistungsaufnahme die praktische Integration eines Signalgenerators in Labor- und Produktionssysteme.

 

Tabelle 7.1 – Allgemeine Daten

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
HF-Ausgangsstecker 3,5 mm bei 1466C/D, 2,4 mm bei E/G, 1,85 mm bei H/L, 1,0 mm bei N/P, jeweils male, 50 Ω N female bei B103/B106; 2,92 mm bei B112–B140(N); 1,85 mm bei B150/B167(N)
Abmessungen B × H × T inkl. Griffe 475 × 193 × 620 mm 460 × 107 × 503 mm bei 2 HE bzw. 460 × 151 × 503 mm bei 3 HE
Gewicht <35 kg, abhängig von Modell und Optionen 14,4 kg bei 2 HE voll ausgestattet / 18,0 kg bei 3 HE
Netzversorgung 100–120 VAC oder 200–240 VAC, 50–60 Hz, automatisch angepasst 100–240 VAC ±10 %, 50–60 Hz oder 400 Hz
Leistungsaufnahme <600 W ca. 300 W bei 2 HE / ca. 380 W bei 3 HE
Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C 0 °C bis +55 °C, 0 °C bis +45 °C mit B36S
Lagertemperatur –40 °C bis +70 °C –40 °C bis +71 °C

 

Technische Bewertung

Beide Hersteller verwenden Präzisions-HF-Steckverbinder, die den jeweiligen Frequenzbereichen entsprechen.

Die Ceyear 1466 Serie ist als umfangreich ausgestattete Laborplattform mit größerem Gehäuse ausgelegt, das den großen Frequenzbereich, die optionale Zwei-Kanal-Architektur und zusätzliche interne Hardware aufnimmt.

Der SMA100B verfolgt eine kompaktere, rackorientierte Konstruktion mit geringerem Platzbedarf und Gewicht.

Praktische Bedeutung

In dicht bestückten Produktionsracks kann die kompakte Bauweise des SMA100B ein deutlicher Vorteil sein.

Labore, die dagegen langfristige Erweiterbarkeit, große Frequenzabdeckung oder zusätzliche Hardwarefunktionen priorisieren, können andere Kriterien höher gewichten als minimale Rackhöhe.

Kernaussage

Beide Produktfamilien sind für professionelle Labor- und Produktionsumgebungen ausgelegt. Der SMA100B bietet Vorteile bei Größe und Gewicht, während die Ceyear 1466 Serie Systemfunktionalität, Erweiterbarkeit und breite mmWave-Abdeckung priorisiert.

 

8. Fernsteuerung und Schnittstellen

Einführung

Moderne HF-Signalgeneratoren werden zunehmend in automatisierte Messsysteme integriert.

Daher sind Fernsteuerung, Kommunikationsschnittstellen und Softwareintegration wichtige Auswahlkriterien für Forschung, Produktion und ATE-Systeme.

 

Tabelle 8.1 – Schnittstellen

Parameter Ceyear 1466 Serie R&S® SMA100B
Fernsteuerbefehlssatz SCPI, Echtzeit-SCPI-Aufzeichnung, automatische Erzeugung von Beispielprojekten für VS C++/C#, Qt, MATLAB und LabVIEW SCPI 1999.5 oder kompatibel; umfangreiche Legacy-Befehlsemulation für HP/Agilent/Keysight, Aeroflex/IFR/Marconi, Anritsu und andere R&S-Familien über R&S LegacyPro
Standardschnittstellen LAN, Browserzugriff, plattformübergreifende Multi-Client-Steuerung Ethernet/LAN 10/100/1000BASE-T Standard; GPIB, USB 2.0 VISA USB-TMC und RS-232 mit SMAB-B86
Fernbedienung über Netzwerk Ja – browserbasiert und plattformübergreifend Ja – VNC über LAN
Health-/Asset-Monitoring In diesem Datenblatt nicht gesondert benannt HUMS mit SMAB-K980 über SNMP/REST/SCPI/Web

 

Technische Bewertung

Beide Produktfamilien unterstützen SCPI und Ethernet und lassen sich dadurch in automatisierte Testsysteme integrieren.

Die Ceyear 1466 Serie fokussiert auf schnelle Entwicklung neuer Automatisierungslösungen durch:

  • Echtzeit-SCPI-Aufzeichnung
  • automatische Codegenerierung
  • Unterstützung mehrerer Programmierumgebungen

Der SMA100B legt dagegen besonderen Wert auf Kompatibilität mit bestehender Testsoftware über LegacyPro.

Dadurch können bestehende Programme für ältere Signalgeneratoren häufig mit relativ geringem Anpassungsaufwand weiterverwendet werden.

Praktische Bedeutung

Bei neu entwickelten automatisierten Messsystemen können integrierte Programmierhilfen die Entwicklungszeit reduzieren.

In langjährig etablierten Produktionssystemen kann dagegen Kompatibilität mit bestehenden Befehlssätzen entscheidend sein.

Kernaussage

Beide Generatoren bieten leistungsfähige Fernsteuerung über SCPI und Ethernet. Die Ceyear 1466 Serie konzentriert sich auf vereinfachte Entwicklung neuer automatisierter Tests, während der SMA100B besonders stark auf Integration in vorhandene ATE-Infrastrukturen ausgerichtet ist.

 

9. Zusammenfassung

Bei der Auswahl eines modernen HF-Signalgenerators müssen mehrere Leistungsmerkmale gegeneinander abgewogen werden.

Zu den wichtigsten Kriterien gehören:

  • Frequenzbereich
  • Ausgangsleistung
  • spektrale Reinheit
  • Modulationsmöglichkeiten
  • Automatisierungsfunktionen
  • langfristige Erweiterbarkeit

Der Vergleich zeigt, dass sowohl die Ceyear 1466 Serie als auch der Rohde & Schwarz SMA100B leistungsfähige Labor-Signalgeneratoren für anspruchsvolle HF- und Mikrowellenanwendungen sind.

Beide Plattformen bieten hohe Frequenzgenauigkeit, geringe spektrale Verunreinigungen, umfangreiche Modulationsfunktionen und moderne Fernsteuerungsmöglichkeiten für Forschung, automatisierte Produktion und Kalibrierung.

Die Ceyear 1466 Serie hebt sich insbesondere durch mehrere Merkmale hervor.

Der native Frequenzbereich reicht von 6 kHz bis 110 GHz und kann über Frequenzerweiterungen bis 750 GHz ausgedehnt werden. Damit zählt die Plattform zu den Signalgeneratorfamilien mit besonders großer Frequenzabdeckung.

Zusätzlich bietet die Serie hohe Ausgangsleistung über einen breiten Frequenzbereich sowie optionale duale HF-Ausgänge für kohärente Mehrkanal-Signalerzeugung mit nur einem Gerät.

Radarorientierte Pulserzeugung, automatische SCPI-Befehlsaufzeichnung und integrierte Codegenerierung erweitern die Eignung für moderne Kommunikations-, Radar- und Electronic-Warfare-Anwendungen.

Der Rohde & Schwarz SMA100B zeigt besondere Stärken dort, wo maximale spektrale Reinheit und besonders schnelle Signalerzeugung im Vordergrund stehen.

Seine Ultra-Low-Phase-Noise-Optionen bieten sehr niedriges Close-in-Phasenrauschen. Gleichzeitig stellt die Plattform umfangreiche Kompatibilität mit bestehenden automatisierten Tests über Legacy-Befehlsemulation und Instrumentenmanagement bereit.

Die veröffentlichten Spezifikationen zeigen daher nicht, dass eine Plattform universell überlegen wäre, sondern dass beide Systeme auf unterschiedliche Prioritäten optimiert wurden.

Die Ceyear 1466 Serie ist besonders interessant für Labore mit Anforderungen an:

  • sehr große Mikrowellen- und Millimeterwellen-Frequenzabdeckung
  • hohe Ausgangsleistung über einen breiten Frequenzbereich
  • optionale duale HF-Ausgänge
  • erweiterte Radar- und EW-Pulserzeugung
  • moderne softwaregestützte Automatisierungsentwicklung
  • attraktives Verhältnis zwischen Leistung und Kosten

Der Rohde & Schwarz SMA100B eignet sich besonders für Anwendungen mit Fokus auf:

  • besonders niedriges Close-in-Phasenrauschen
  • sehr schnelle analoge Sweep-Funktionen
  • Kompatibilität mit etablierten automatisierten Produktionssystemen
  • spezielle Avionik-Signalerzeugung
  • Integration in bestehende Rohde-&-Schwarz-Messumgebungen

Die optimale Wahl hängt letztlich von der jeweiligen Anwendung ab.

Labore mit Schwerpunkt auf Oszillatorcharakterisierung, Präzisions-Frequenzmetrologie oder etablierten automatisierten Produktionssystemen können das sehr niedrige Phasenrauschen und das ausgereifte Automatisierungsumfeld des SMA100B höher gewichten.

Organisationen, die Kommunikationssysteme, Radarplattformen, Electronic-Warfare-Technologien oder Millimeterwellenlösungen entwickeln, können dagegen von der größeren Frequenzabdeckung, hohen Ausgangsleistung und den erweiterten Funktionen der Ceyear 1466 Serie profitieren.

Da sich moderne HF-Systeme zunehmend zu höheren Frequenzen, größeren Bandbreiten und komplexeren Signalumgebungen entwickeln, bieten beide Produktfamilien die für zukünftige HF- und Mikrowellenmessungen erforderliche Leistung und Flexibilität.

Die endgültige Auswahl sollte daher auf den konkreten technischen Anforderungen, der vorhandenen Laborinfrastruktur und den langfristigen Entwicklungszielen des Anwenders basieren.