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.