
Die Wahl des richtigen Vektorsignalgenerators ist eine wichtige Entscheidung für HF- und Wireless-Testanwendungen. Frequenzbereich, Modulationsbandbreite, Ausgangsleistung, spektrale Reinheit, Vector-Modulation-Performance, Waveform-Speicher, digitale Modulationsmöglichkeiten und die Flexibilität des Gesamtsystems können Effizienz und Kosten eines Testaufbaus erheblich beeinflussen.
In diesem Vergleich betrachten wir drei etablierte Plattformen für die HF- und Vektorsignalerzeugung: Ceyear 1434AV/BV, Rohde & Schwarz SMCV100B und Keysight MXG N5182B.
Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten technischen Dokumentationen der Hersteller und konzentriert sich auf Parameter, die insbesondere für allgemeine HF-Messaufgaben, Forschung und Entwicklung im Kommunikationsbereich, Produktionstests und Ausbildungsanwendungen relevant sind.
Drei unterschiedliche Konzepte für die Vektorsignalerzeugung
Obwohl alle drei Geräte derselben grundlegenden Produktkategorie angehören, unterscheiden sie sich in ihrer Positionierung.
Der Ceyear 1434AV/BV ist als kompakter und wirtschaftlicher Vektorsignalgenerator für allgemeine Kommunikationsanwendungen, Industrieelektronik und Ausbildung konzipiert. Er kombiniert die HF-Signalerzeugung mit einem integrierten Vector-/Baseband-Generator und unterstützt bereits standardmäßig eine breite Auswahl digitaler Modulationsformate.
Der R&S SMCV100B ist stärker als modulare Plattform für Anwendungen in Mobilfunk, Connectivity, Broadcast und GNSS-Test positioniert. Das umfangreiche Optionsportfolio und die auf WinIQSIM2 basierenden Möglichkeiten zur Signalerzeugung machen das Gerät insbesondere für Testsysteme interessant, die zahlreiche digitale Standards und erweiterte Signalgenerierungsfunktionen unterstützen müssen.
Der Keysight MXG N5182B ist ein etablierter universeller HF-/Vektorsignalgenerator für anspruchsvolle R&D- und Produktionsumgebungen. Seine Architektur bietet umfangreiche Optionen für Phase Noise, hohe Ausgangsleistung, schnelle Umschaltzeiten, Arbitrary-Waveform-Generierung und externe I/Q-Anwendungen.
Die optimale Wahl hängt daher nicht ausschließlich von den maximalen Spezifikationen ab, sondern ebenso von den benötigten Testfunktionen, der Gerätekonfiguration und dem Gesamtbudget des Testsystems.
Frequenzbereich: bis 7.5 GHz
Alle drei Plattformen bieten einen Frequenzbereich, der eine Vielzahl von Wireless- und HF-Anwendungen abdeckt.
Der Ceyear 1434AV deckt standardmäßig 9 kHz bis 3 GHz ab und kann optional auf 6 GHz erweitert werden. Der 1434BV bietet standardmäßig einen Frequenzbereich bis 7.5 GHz.
Der R&S SMCV100B deckt 4 kHz bis 3 GHz ab; über Optionen lässt sich der Frequenzbereich auf 6 GHz bzw. 7.125 GHz erweitern.
Der Keysight N5182B ist für 9 kHz bis 3 GHz bzw. 6 GHz erhältlich. Mit einer entsprechenden Optionskombination kann der Frequenzbereich auf 7.2 GHz erweitert werden.
Für klassische HF-Anwendungen sowie Mobilfunk, WLAN, IoT und andere Technologien unterhalb von 8 GHz bieten alle drei Plattformen eine geeignete Frequenzabdeckung. Der Ceyear 1434BV erreicht dabei 7.5 GHz, ohne dass eine zusätzliche Frequenzerweiterungsoption erforderlich ist.
Große interne Modulationsbandbreite
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Plattformen zeigt sich bei den internen Vector-/Baseband-Funktionen.
Der Ceyear 1434AV/BV bietet standardmäßig eine interne Modulationsbandbreite von 120 MHz, die optional auf 240 MHz erweitert werden kann. Der interne Baseband-Generator unterstützt zwei I/Q-Kanäle sowie Symbolraten bis 37.5 Msps in der Standardkonfiguration bzw. bis 75 Msps mit der 240-MHz-Option.
Der R&S SMCV100B startet mit 60 MHz in der Standardkonfiguration und kann über die Optionen K521/K522/K523 auf bis zu 240 MHz erweitert werden.
Der Keysight N5182B bietet mit Option 656 eine interne ARB-Bandbreite von 80 MHz, die mit den Optionen 656 und 657 auf 160 MHz erweitert werden kann. Darüber hinaus unterstützt die Architektur einen externen I/Q-HF-Pfad mit einer nominalen Bandbreite von bis zu 200 MHz.
Für Anwender, die eine große interne Vektormodulationsbandbreite benötigen, ohne das Gerät mit zahlreichen Zusatzoptionen konfigurieren zu müssen, bietet der Ceyear 1434AV/BV ein interessantes Verhältnis aus Bandbreite und integrierter Funktionalität.
Leistungsfähige Vektormodulation
Moderne Wireless-Testanwendungen erfordern zunehmend die präzise Erzeugung komplexer digital modulierter Signale.
Der Ceyear 1434AV/BV unterstützt mehr als 30 standardmäßige digitale Echtzeit-Modulationsformate, darunter PSK, QAM, FSK, APSK, ASK und MSK. QAM wird bis 4096QAM unterstützt und bietet damit eine hohe Flexibilität für anspruchsvolle Experimente und Tests digitaler Kommunikationssysteme.
Ceyear spezifiziert außerdem eine Vector-Modulation-Performance von weniger als 1 % EVM unter definierten Bedingungen. Die Produktdokumentation enthält darüber hinaus Messbeispiele mit 0.5 % EVM für 5G NR bei 3.5 GHz.
In Verbindung mit entsprechender Signal-Simulationssoftware unterstützt der 1434AV/BV zudem Workflows für 5G NR, LTE, WCDMA, GSM, WLAN, LoRa, Bluetooth und weitere Kommunikationsstandards.
Damit eignet sich der 1434AV/BV nicht nur für die klassische HF-Signalerzeugung, sondern auch für Wireless Communications R&D, Empfängertests, Senderbewertung und Produktionstests.
Hoher Dynamikbereich und praxisgerechte HF-Ausgangsleistung
Der Ceyear 1434AV/BV kombiniert einen großen Ausgangspegelbereich mit einem elektronischen Abschwächer für Anwendungen mit hohem Dynamikbereich.
Die veröffentlichten Spezifikationen weisen bei Frequenzen oberhalb von 100 kHz Ausgangspegel bis hinunter zu –120 dBm aus. Die maximale Ausgangsleistung beträgt in der Standardkonfiguration +20 dBm von 1 MHz bis 3 GHz und +15 dBm von 3 GHz bis 7.5 GHz.
Darüber hinaus verfügt der Generator über einen Rückleistungsschutz mit einer spezifizierten Belastbarkeit von bis zu 50 W AC / 50 V DC im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz. Bei höheren Frequenzen reduziert sich die zulässige Rückleistung entsprechend.
Für zahlreiche Labor- und Produktionsanwendungen stellt dies den erforderlichen Dynamikbereich und Schutz für typische HF-Testaufgaben bereit, ohne auf eine deutlich kostenintensivere High-End-Signalgeneratorplattform wechseln zu müssen.
Spektrale Reinheit für HF- und Kommunikationstests
Die spektrale Reinheit ist ein weiteres zentrales Auswahlkriterium für einen Vektorsignalgenerator.
Für den Ceyear 1434AV/BV werden Harmonische von besser als –30 dBc bis 6 GHz und besser als –55 dBc zwischen 6 und 7.5 GHz spezifiziert. Nicht-harmonische Störsignale werden für Teile des Frequenzbereichs mit bis zu –70 dBc angegeben.
Das standardmäßige Phase Noise beträgt laut Spezifikation weniger als –122 dBc/Hz bei 1 GHz und 10/20 kHz Offset. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Phase-Noise-Performance bietet Ceyear die Low-Phase-Noise-Option H04.
Keysight und Rohde & Schwarz bieten umfangreichere dedizierte Low-Phase-Noise-Optionen. Dies kann bei spezialisierten Anwendungen entscheidend sein, bei denen Phase Noise zu den primären Performance-Kriterien gehört.
Kompaktes Design für Labor- und Rack-Anwendungen
Die Baugröße spielt insbesondere dann eine wichtige Rolle, wenn mehrere HF-Geräte in einem Testsystem integriert werden müssen.
Der Ceyear 1434AV/BV verwendet ein schmales 2U-Half-Rack-Gehäuse mit Abmessungen von ca. 213 × 88.1 × 300 mm und einer Leistungsaufnahme von weniger als 100 W. Zwei Geräte können nebeneinander in einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack installiert werden.
Das Gerät verfügt außerdem über einen kapazitiven 5-Zoll-Touchscreen und unterstützt die Fernsteuerung über USB und LAN. Die SCPI-Command-Recording-Funktion kann automatisch Beispielprojekte für Qt, C# und C++ generieren und erleichtert damit die Integration in automatisierte Testsysteme.
Die Kombination aus kompakten Abmessungen, geringer Leistungsaufnahme, Touchscreen-Bedienung und Programmierunterstützung macht den 1434AV/BV insbesondere für Labore, Bildungseinrichtungen, mobile Testsysteme und automatisierte Produktionsumgebungen interessant.
Ceyear 1434AV/BV: Wo positioniert sich das Gerät?
Der Vergleich zeigt, dass die drei Generatoren nicht einfach als unmittelbar austauschbare Alternativen betrachtet werden sollten.
Der R&S SMCV100B bietet ein besonders umfangreiches Ökosystem für moderne digitale Standards, Broadcast, GNSS, Connectivity und spezialisierte Signalerzeugungsanwendungen. Seine modulare Optionsarchitektur eignet sich für Anwender, die eine breit konfigurierbare Testplattform benötigen.
Der Keysight MXG N5182B bietet hohe Performance insbesondere bei Phase Noise, schnellen Umschaltzeiten, Arbitrary-Waveform-Generierung und erweiterten I/Q-Funktionen. Damit eignet er sich für anspruchsvolle R&D- und Produktionsumgebungen, in denen das verfügbare Optionsökosystem ein wesentlicher Bestandteil der Testlösung ist.
Der Ceyear 1434AV/BV konzentriert sich dagegen darauf, umfangreiche Funktionen zur Vektorsignalerzeugung in einer kompakten und wirtschaftlichen Plattform bereitzustellen. Die Kombination aus einem Frequenzbereich bis 7.5 GHz, 120/240 MHz interner Modulationsbandbreite, integrierter digitaler Echtzeit-Modulation, Unterstützung von 4096QAM, 1 Gsample Waveform-Speicher und kompakter 2U-Half-Rack-Bauweise macht ihn zu einer interessanten Alternative für zahlreiche allgemeine HF- und Wireless-Testanwendungen.
| Parameter | Ceyear 1434AV/BV | R&S SMCV100B | Keysight MXG N5182B |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Übersicht | |||
| Hersteller | Ceyear (China) | Rohde & Schwarz (Deutschland) | Keysight Technologies (USA) |
| Positionierung | Wirtschaftlicher Vektorsignalgenerator für allgemeine Kommunikationsanwendungen, Industrieelektronik und Ausbildung | Modularer Vektorsignalgenerator der mittleren/oberen Leistungsklasse für Broadcast-, Mobilfunk-, Connectivity- und GNSS-Tests | Universeller „Workhorse“-HF-/Vektorsignalgenerator |
| Gehäuse / Formfaktor | 2U Half-Rack, kapazitiver 5"-Touchscreen; zwei Geräte können nebeneinander in einem 19"-Rack installiert werden | 2 HU Half-Rack, kapazitiver 5"-Touchscreen | Standardmäßiges 1U-Tisch-/Rackgerät (88 mm Höhe), Fronttastatur + Display |
| Dokumentationsreferenz | Datenblatt „1434 series Vector Signal Generator“ (2026.04) | Specifications, Version 17.00, September 2025 | Data Sheet 5991-0038EN (Feb. 2023, Revisionen bis 2025) |
| Frequenzeigenschaften | |||
| Frequenzbereich | 1434AV: 9 kHz – 3 GHz (Std.), 9 kHz – 6 GHz (Option H20-06); 1434BV: 9 kHz – 7.5 GHz | 4 kHz – 3 GHz (B103, obligatorische Basis); 4 kHz – 6 GHz (+ KB106); 4 kHz – 7.125 GHz (+ KB106 + KB107) | 9 kHz – 3 GHz (Opt. 503); 9 kHz – 6 GHz (Opt. 506); 9 kHz – 7.2 GHz (Opt. 506 + FRQ, nur N5182B) |
| Frequenzauflösung | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz |
| Frequenzumschaltzeit | ≤ 5 ms | < 5 ms (bis zur spezifizierten Genauigkeit, Fast-I/Q-Optimization-Mode) | ≤ 5 ms typ. (Standard); ≤ 1.15 ms / ≤ 900 µs mit Option UNZ |
| Alterung der internen Referenz | ±5×10⁻¹⁰/Tag (nach 30 Tagen), ±5×10⁻⁸/Jahr | ≤ 1×10⁻⁶/Jahr (nach 30 Tagen ununterbrochenem Betrieb) | < 5×10⁻¹⁰/Tag (nach 30 Tagen), < 1×10⁻⁷/Jahr |
| Frequenzgenauigkeit (Werkskalibrierung) | ±3×10⁻⁸ (25 °C ± 10 °C) | < 1×10⁻⁷ zum Zeitpunkt der Kalibrierung | Erreichbare initiale Kalibriergenauigkeit ±4×10⁻⁸ (±40 ppb) |
| Externer Referenzeingang | 1–100 MHz (Schrittweite 1 MHz), –5 bis +10 dBm; oder 1 GHz, –10 bis +5 dBm | 10 MHz Standard (Option 1ER hier nicht aufgeführt); 0 bis +16 dBm, 50 Ω | 10 MHz Standard, 1–50 MHz mit Option 1ER; –3 bis +20 dBm, ±1 ppm Lock-Bereich |
| Referenzausgang | 10 MHz: > +4 dBm; 1 GHz: > –10 dBm | 10-MHz-Rechtecksignal, +7 bis +13 dBm | 10 MHz, nominal ≥ +4 dBm |
| Sweep-/List-Modus | Step Sweep, List Sweep | Step Sweep und List Sweep (Frequenz + Pegel); Dwell 10 ms–100 s | Step Sweep und List Sweep; Dwell 100 µs–100 s; bis 65,535 (Step) / 3,201 (List) Punkte |
| Ausgangsleistung / Pegeleigenschaften | |||
| Einstellbarer Pegelbereich | –90 bis –120 dBm (Min.) bis +5 bis +20 dBm (Max., frequenzabhängig, Standard) | –145 dBm bis +16 dBm (Standard); bis +25 dBm mit Option K31 | –144 dBm bis +19 dBm (Standard); bis +30 dBm mit Option 1EA |
| Typische maximale Ausgangsleistung | +20 dBm (1 MHz–3 GHz); +15 dBm (3–7.5 GHz); niedriger unterhalb 1 MHz | +15 bis +20 dBm (typ., ≤ 6 GHz); bis +25 dBm mit Option K31 (< 10 MHz) | +18 dBm (10 MHz–3 GHz, Std.) / +24–26 dBm mit Opt. 1EA; +13–16 dBm an den Bandgrenzen |
| Pegelauflösung | 0.01 dB | 0.01 dB | 0.01 dB |
| Pegelgenauigkeit | ±0.7–±0.9 dB typ. (–90 bis –50 dBm und höher, 25 °C ± 10 °C) | ±0.3–±1.8 dB abhängig von Bereich/Frequenz (18–33 °C) | 0.5–±1.8 dB abhängig von Bereich/Frequenz (20–30 °C) |
| Stufenabschwächer | Elektronisch, großer Dynamikbereich | — (Solid-State ALC) | 0–130 dB in 5-dB-Schritten, elektronisch |
| VSWR | < 1.6 (100 kHz–6 GHz), < 1.8 (6–7.5 GHz) | < 2.0 typ. (200 kHz–4.5 GHz), < 2.5 typ. (4.5–6 GHz) | < 1.3:1 bis < 1.9:1 (abhängig von Frequenzband und Abschwächerzustand) |
| Max. Rückleistung | 50 W AC / 50 V DC (1 MHz–1 GHz); bis 10 W (2–7.5 GHz) | 2 W (1 MHz–7.125 GHz); max. 35 VDC | 50 W (< 1 GHz) → 20 W (2–6 GHz); max. 50 VDC |
| Amplitudenumschaltzeit | Durch Frequenzumschaltzeit abgedeckt, ≤ 5 ms | N/A (nicht separat spezifiziert) | ≤ 5 ms typ. (Standard); ≤ 750/500 µs (Option UNZ, CW/List) |
| HF-Ausgangsanschluss | N-Buchse, 50 Ω | N-Buchse, 50 Ω | N-Buchse, 50 Ω |
| Spektrale Reinheit | |||
| SSB Phase Noise @ 1 GHz, 20 kHz Offset | < –122 dBc/Hz (10/20 kHz Offset) | < –100 dBc/Hz (Standard); < –125 dBc/Hz (Option K709 Low Noise) | –131 bis –134 dBc/Hz (Standard); –141 bis –146 dBc/Hz (Option UNX) |
| Harmonische | < –30 dBc (100 kHz–6 GHz); < –55 dBc (6–7.5 GHz) | < –30 dBc (100 kHz–7.125 GHz, Full-Scale I/Q) | < –35 dBc (Standard, 9 kHz–3 GHz); < –30 dBc (Option 1EA) |
| Nicht-harmonische / subharmonische Störsignale | Nicht-harmonisch < –56 bis –70 dBc; subharmonisch < –55 bis –80 dBc | Nicht-harmonisch < –52 bis –63 dBc (> 10 kHz Offset vom Träger) | Nicht-harmonisch –65 bis –87 dBc (Std.); subharmonisch –74 bis –77 dBc typ. |
| Residual FM | Nicht separat spezifiziert | < 2 Hz (300 Hz–3 kHz, ITU-T gewichtet, @ 1 GHz) | < N × 2 Hz (300 Hz–3 kHz BW, CCITT RMS) |
| Residual AM | Nicht separat spezifiziert | < 0.08% (4 kHz–100 MHz); < 0.05% (100 MHz–7.125 GHz) | < 0.01% (100 kHz–3 GHz, gemessen) |
| Analoge Modulation (AM / FM / φM / Puls) | |||
| Frequenzmodulation | Max. Hub N×4 MHz; Genauigkeit < ±(2% Sollwert + 20 Hz); Rate DC–100 kHz | Max. Hub 4 MHz; Genauigkeit < 1% des Sollwerts; über Baseband (Option K197) | Max. Hub N×4 MHz (Option UNT); Genauigkeit < ±2% + 20 Hz |
| Phasenmodulation | Max. Hub N×5 rad | Max. Hub 6 rad; über Baseband (Option K197) | Max. Hub N×2 rad Normal-BW, N×0.2 rad High-BW-Modus (Option UNT) |
| Amplitudenmodulation | Max. Modulationsgrad > 90%; Genauigkeit ±(4%×Modulationsgrad + 1%) | Max. Modulationsgrad 100%, linear/exponentiell; über Baseband (Option K197) | Max. Modulationsgrad 100%, linear oder exponentiell (Option UNT) |
| Pulsmodulation | On/Off-Verhältnis ≥ 80 dB; Anstiegs-/Abfallzeit ≤ 15 ns; min. Pulsbreite 20 ns | On/Off-Verhältnis > 80 dB (gem.); Anstiegs-/Abfallzeit < 15 ns; min. Pulsbreite 50 ns (Option K198, über Baseband) | On/Off-Verhältnis > 80 dB; Anstiegs-/Abfallzeit < 10 ns; min. Pulsbreite > 2 µs ALC-on / > 20 ns ALC-off (Option UNW) |
| Interner Baseband-Generator / ARB | |||
| Standard-Modulationsbandbreite | 120 MHz Standard, max. 240 MHz (Option H31-240) | 60 MHz Standard (Option 656); bis 240 MHz mit Optionen K521/K522/K523 | 80 MHz (Option 656); 160 MHz (Option 656 und 657), externer I/Q-HF-Pfad nominal bis 200 MHz |
| Baseband-Kanäle | 2 (I/Q) | 2 (I/Q) | 2 (I/Q) |
| Max. Symbolrate | 37.5 Msps Standard; 75 Msps (Option H31-240) | 50 MHz Standard; bis 150 MHz (Custom Digital Modulation, Option K523) | 100 Msps (ARB Custom Modulation); bis 200 MSa/s ARB Sample Rate (Optionen 656+657) |
| Baseband-Waveform-Speicher | 1 Gsample (4 GByte Speicher) | 1 Sample–64 Msample Standard; bis 1 Gsample (Option K512) | 32 Msa Standard; bis 1024 Msa (Option 023) |
| ARB Sample Rate | Gemeinsamer Baseband-Takt; siehe Symbolrate oben | 400 Hz–75 MHz Standard; bis 300 MHz (Option K523) | 100 Sa/s–100 MSa/s Standard; bis 200 MSa/s (Optionen 656+657) |
| Digitale Modulationsformate (Real-Time / intern) | PSK (inkl. π/4-QPSK, 8PSK, APSK), QAM bis 4096, FSK bis 64, ASK, MSK | ASK, FSK (2–64FSK, MSK), PSK, QAM bis 2048/π4-32QAM (Option K199 Custom Digital Modulation) | PSK, QAM bis 1024QAM, FSK, MSK, ASK, DVB-S2 APSK (ARB Custom Mod., Option N5180431B) |
| Arbitrary-Waveform-Wiedergabe / Protokoll-Simulationssoftware | Ceyear Signal Simulation Software: 5G NR, LTE, WCDMA, GSM, WLAN, LoRa, Bluetooth usw. | R&S WinIQSIM2 (externer PC): 5G NR, LTE, 3GPP FDD, GSM/EDGE, CDMA2000, TD-SCDMA, 802.11a/ac/ax/be, Bluetooth, GNSS, DVB, NFC, LoRa – breiteste Standardabdeckung der drei Geräte | Keysight Signal Studio (separate Software, Option 660 Real-Time Baseband erforderlich): LTE-FDD/TDD, HSPA+/W-CDMA, GSM/EDGE, cdma2000, GPS/GLONASS/Galileo, DVB-T/T2/H/S/S2/C, ISDB-T |
| Integrierte Broadcast-Standards (ohne externen PC) | Nicht als eigenständige Broadcast-Optionen verfügbar | Umfangreiche interne Digitalstandards (Option K519 erforderlich): AM/FM/RDS, DAB/T-DMB, DRM, DVB-C/T/T2/S/S2, ATSC/ATSC3.0, ISDB-T, DTMB, J.83/B | Nicht als eigenständige Broadcast-Optionen verfügbar (externer PC mit Signal Studio erforderlich) |
| Vektormodulationsgenauigkeit (repräsentative EVM-/ACLR-Werte) | |||
| EVM, allgemein | < 1.0% typ. (100 MHz–7.5 GHz, 4 Msps QPSK, RRC α = 0.3); < 0.5% typ. RMS (gemessen) | Modulation Error Ratio > 40 dB gem. (≈ < 1% EVM, 8 Msample/s 64QAM) | EVM 0.2–2% abhängig von Standard/Konfiguration (z. B. GSM 0.2%, LTE FDD 0.65%, 802.11ac 0.4–0.8%) |
| EVM – 5G NR (100 MHz, 256QAM) | < 1.0% (Messbeispiel: 0.51% RMS, PDSCH 256QAM) | < 1.0% typ. (3GPP FDD, 1800–2200 MHz, TM1 64 DPCH) | 5G NR erfordert Signal Studio; nicht direkt tabellarisch spezifiziert |
| EVM – LTE (10 MHz) | Messbeispiel: EVM All 0.44% RMS / 0.55% max. | < 1.0% typ. (mit Option K255) | 1.5% spez. / 0.9% typ. (LTE FDD E-TM3.1, 10 MHz, 64QAM, Full RB) |
| ACLR / ACPR | > 60 dBc (WCDMA, 2 GHz, 0 dBm); > 50 dBc (5G NR, 3.5 GHz, 0 dBm); Messbeispiel –67.98/–75.19 dBc | Adjacent –64.77 bis –69.14 dBc (3GPP FDD / LTE, Messbeispiele) | Adjacent –64 bis –71 dBc (3GPP FDD / LTE-FDD, Standard/Option UNV, spez./typ.) |
| Image-/Trägerunterdrückung | Für den Vector-Pfad nicht separat spezifiziert | Image & Carrier Rejection > 80 dB gem. (bis 240 MHz Modulationsbandbreite) | Für externen I/Q-Modulatorpfad spezifiziert, nur N5182B |
| AWGN (Rauschgenerierung) | Nicht als Standardoption verfügbar | Verfügbar (Option K62): C/N –50 bis +65 dB, 1 kHz–240 MHz System-BW | Verfügbar (Option N5180403B, N5102A erforderlich): 1 Hz–160 MHz BW, 15 dB Crest Factor |
| Triggerung & Marker | |||
| Triggerquellen | Taste, extern | Intern (GUI/Remote), extern (BNC User1/User2) | Trigger-Taste, extern BNC, Bus (GPIB/LAN/USB) |
| Triggermodi | Auto, Trigger, Single-Shot (gepuffert/Real-Time), Gated | Auto, Retrig, Armed Auto, Armed Retrig, Single | Continuous, Single, Gated, Segment Advance |
| Markerausgänge | 2 Marker-Schnittstellen | 1 Markersignal (mehrere Modi: Unchanged, Restart, Pulse, Pattern, Ratio) | 4 Marker (Option 656/657 Baseband-Generator) |
| Schnittstellen & Konnektivität | |||
| Fernsteuerung | USB, LAN; SCPI Command Recording mit Generierung von Qt-/C#-/C++-Beispielprojekten | LAN 10/100/1000BASE-T; SCPI 1999.5 oder kompatibel (Emulation von SFE, SFE100, SGT100A); VISA VXI-11, Telnet, VNC, FTP, SMB | GPIB IEEE-488.2, LAN 1000BaseT (LXI Class C), USB 2.0; SCPI 1997.0; Emulation zahlreicher älterer Keysight-/R&S-/Aeroflex-Generatoren |
| Frontpanel-I/O | 5"-Touchscreen; USB 2.0 | Kapazitiver 5"-Touchscreen; USB 2.0 (Power Sensoren, Maus/Tastatur, USB-Stick) | Tastatur + Display; USB 2.0 |
| Rear-Panel-I/O | I/Q In/Out, Q In/Out, USER1/2, HDMI, LO In/Out, Pulse/Video/Trig, LF Out, Ext Mod In, Pulse In/Trig In, REF In/Out, 1 GHz In/Out, LAN, USB 3.0 | REF In/Out (BNC), User1/2 (BNC), Dig. I/Q HS1/2 (QSFP+/28), IP Data (SFP+), USB 3.0 x2, LAN (RJ-45), DisplayPort | RF Out, I/Q In/Out (Option 1EM), I-bar/Q-bar (Option 1EL), Event1, Pattern Trigger, BBTRIG1/2, Sweep/Trigger Out, EXT1/2, LF Out, Pulse, Ref In/Out, LO In/Out (Option 012), Aux I/O, GPIB, LAN, USB |
| Digitale I/Q-Schnittstelle | Nicht als standardmäßiger digitaler I/Q-Bus spezifiziert | Dig. I/Q HS (40G, QSFP+/28) – verlustfreie Verbindung mit anderen R&S-Geräten (Option K19) | Digital Baseband I/O über externes N5102A-Modul (Optionen 003/004), bis 400 MHz parallel/seriell |
| Allgemeine / mechanische / Umgebungsdaten | |||
| Abmessungen (B×H×T) | 213.0 × 88.1 × 300.0 mm | 222 × 97 × 366 mm | 426 × 88 × 489 mm |
| Gewicht | < 4 kg | 4.7 kg | N5181B ≤ 13.6 kg; N5182B ≤ 15.9 kg (netto) |
| Leistungsaufnahme | < 100 W, 100–240 VAC (automatisch) | < 110 W gemessen (360 W max. Nennwert), 100–240 VAC | 160 W max. (N5181B); 300 W max. (N5182B), 100/120 / 220/240 VAC |
| Display | Kapazitiver 5"-Farb-Touchscreen | Kapazitiver 5"-Farb-Touchscreen, 800 × 480 px | Grafisches Frontpanel-Display (kein Touchscreen) |
| Wichtige Optionen (Auswahl) | |||
| Frequenzerweiterung | 1434A-H20-06 (Erweiterung des 1434AV auf 6 GHz) | KB106 (bis 6 GHz), KB107 (bis 7.125 GHz) | Option 506 (bis 6 GHz), + FRQ Frequency Extender (bis 7.2 GHz, nur N5182B) |
| Größere Modulationsbandbreite | H31-240 (240 MHz interne Modulationsbandbreite) | K521/K522/K523 (120/160/240 MHz Baseband-Erweiterung) | 80 MHz (Option 656); 160 MHz (Optionen 656 und 657) |
| Hohe Ausgangsleistung | Standard – elektronischer Abschwächer mit hohem Dynamikbereich integriert | K31 (High Output Power, bis +25 dBm) | Option 1EA (High Output Power) / Option UNZ (Fast Switching, Low SSB Phase Noise) |
| Low Phase Noise | H04 (optimiertes Phase Noise, –12 dBc/Hz → –112 dBc/Hz @10 GHz/10 kHz) | K709 (Low SSB Phase Noise) | Option UNX / UNY (Low Phase Noise) |
| Rack-Montagekit | H94-212 | Rack-Adapter R&S HZN96 (Zubehör) | Standardmäßige Rack-Mount-/Bench-Konfigurationen verfügbar |
Welcher Vektorsignalgenerator ist die richtige Wahl?
Es gibt keinen eindeutigen Sieger für jede Anwendung.
Wenn ein möglichst umfangreiches Ökosystem, moderne digitale Standards, spezialisierte Broadcast-/GNSS-Tests oder hochgradig konfigurierbare Testumgebungen im Vordergrund stehen, ist der R&S SMCV100B eine leistungsfähige Option.
Wer sehr niedriges Phase Noise, schnelle Umschaltzeiten, umfangreiche Arbitrary-Waveform-Funktionen und erweiterte I/Q-Funktionalität benötigt, findet im Keysight MXG N5182B eine leistungsfähige Plattform.
Wenn dagegen ein wirtschaftlicher Vektorsignalgenerator mit großer interner Modulationsbandbreite, integrierter digitaler Modulation, breiter HF-Abdeckung, kompakten Abmessungen und solider Performance für allgemeine Kommunikations- und HF-Tests im Vordergrund steht, ist der Ceyear 1434AV/BV eine relevante Alternative.
Die vollständige Vergleichstabelle bietet eine detaillierte Gegenüberstellung der drei Plattformen hinsichtlich Frequenzeigenschaften, Ausgangsleistung, spektraler Reinheit, analoger und Vektormodulation, Baseband-Funktionen, Schnittstellen, mechanischer Spezifikationen und repräsentativer Optionen.
Bezugsquelle
Die Ceyear 1434AV/BV Vector Signal Generator Series ist über SEA Components GmbH, den offiziellen Ceyear-Partner in der Europäischen Union, erhältlich. Für Vertriebsanfragen und Angebote: tm@sea-ceyear.com.