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Keysight Advanced Vektorsignalgeneratoren bauen auf unseren Essential Fähigkeiten des Signalgenerators, Unterstützung höherer Frequenzen, größerer Bandbreite und Mehrportkonfigurationen. Advanced Unsere Modelle bieten Konfigurationen mit Frequenzen bis zu 40 GHz, Bandbreiten bis zu 400 MHz und bis zu vier phasenkohärenten Ausgängen für komplexe Tests wie MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output) und Beamforming. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.
Erzeugen von Breitbandsignalen zur Simulation von drahtlosen Kommunikationsstandards wie Wi-Fi 6 / 6E und LTE- Advanced Professionelle und Satellitenstandards wie DVB-S2.
Gewährleisten Sie wiederholbare, qualitativ hochwertige Messungen, um die F&E-Tests zu beschleunigen oder die Produktionstestmargen mit niedrigem benachbartem Kanalleistungsverhältnis (ACPR) und hoher Ausgangsleistung zu optimieren.
Beschleunigen Sie Tests oder simulieren Sie schnell wechselnde Signale wie Radar mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten und Listenmodus-Vorprogrammierung von Frequenz, Amplitude und anderen Parametern.
Erzeugung reiner Signale mit geringem Phasenrauschen zur Ermöglichung hoher Auflösung und hohem Durchsatz in Kommunikationssystemen der nächsten Generation.
AP5041A
Der Vektorsignalgenerator AP5041A G3 ist ein einkanaliger, extrem flexibler Vektorsignalgenerator mit einem leistungsstarken internen I/Q-Modulator.
Ermöglicht herausragende, ultraschnelle Frequenzmodulation im Dauerstrichbetrieb (CW), Chirping, Intra-Puls-Modulation, Frequenzsprungverfahren und Pulsformung – alles mit sehr geringem Phasenrauschen. Ein leistungsstarker interner I/Q-Modulator ermöglicht kundenspezifische Modulationswellenformen und unterstützt spezielle Modulationsverfahren, einschließlich Avionikmodulation.
Die Signalgenerierungssoftware PathWave ist eine flexible Suite von Werkzeugen zur Signalerzeugung, mit der Sie den Zeitaufwand für die Signalsimulation reduzieren können. Die leistungsoptimierten Referenzsignale der Software – validiert von Keysight – verbessern die Charakterisierung und Verifizierung Ihrer Bauelemente.
N5182B
Die Hochleistungssignalgeneratoren der N5182B MXG X-Series RF Vector sind mit ihrer Frequenzabdeckung von 9 kHz bis 6 GHz genau auf die Anforderungen in der Forschung und Entwicklung abgestimmt. Simulieren Sie mit der Signal Studio-Software reale Signale mit Echtzeitfunktionen.
AP5042A
Der AP5042A G3 Vektorsignalgenerator ist ein mehrkanaliger, extrem flexibler Vektorsignalgenerator mit einem leistungsstarken internen I/Q-Modulator.
Ermöglicht herausragende, ultraschnelle Frequenzmodulation (CW), Chirping, Intra-Puls-Modulation, Frequenzsprungverfahren und Pulsformung – alles mit sehr geringem Phasenrauschen. Pro Kanal ermöglicht ein leistungsstarker interner I/Q-Modulator kundenspezifische Modulationswellenformen und unterstützt spezielle Modulationsverfahren, einschließlich Avionik-Modulation. Jeder Ausgang kann hinsichtlich Frequenz, Leistung, Phase und Modulation unabhängig programmiert werden und ist phasenkohärent mit exzellenter Phasenstabilität.
Die Signalgenerierungssoftware PathWave ist eine flexible Suite von Werkzeugen zur Signalerzeugung, mit der Sie den Zeitaufwand für die Signalsimulation reduzieren können. Die leistungsoptimierten Referenzsignale der Software – validiert von Keysight – verbessern die Charakterisierung und Verifizierung Ihrer Bauelemente.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
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Die hohe Schaltgeschwindigkeit eines HF-Signalgenerators bezeichnet die Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Frequenzen, Amplituden oder Modulationszuständen umzuschalten. Diese Eigenschaft bietet mehrere wesentliche Vorteile, insbesondere in Test-, Entwicklungs- und Betriebsszenarien, die schnelle Signalanpassungen erfordern. Hier einige der wichtigsten Vorteile:
1. Verbesserte Testeffizienz:
Die hohe Schaltgeschwindigkeit ermöglicht es einem HF-Signalgenerator, verschiedene Testbedingungen (z. B. Frequenzsprünge oder Amplitudenpegel) schnell und ohne nennenswerte Verzögerungen zu durchlaufen. Dies minimiert die gesamte Testzeit in Anwendungen wie der Fertigungslinienprüfung von HF-Komponenten (z. B. Filtern, Verstärkern) oder in automatisierten Testsystemen (ATE) und steigert so Durchsatz und Produktivität.
2. Simulation dynamischer Umgebungen:
In realen HF-Systemen, wie beispielsweise in der drahtlosen Kommunikation oder im Radar, ändern sich Signale aufgrund von Faktoren wie Kanalwechsel oder Doppler-Effekten häufig rasch. Ein Generator mit schneller Schaltfrequenz kann diese dynamischen Bedingungen nachbilden und so eine realistische Simulation und Validierung von Empfängern, Sendern und Signalverarbeitungsalgorithmen ermöglichen.
3. Unterstützung für Frequenzagilität:
Anwendungen wie Frequenzsprungverfahren (FHSS), elektronische Kampfführung und agile Radarsysteme erfordern schnelle Frequenzwechsel, um Störungen zu vermeiden oder die Leistung zu verbessern. Schnell schaltende HF-Signalgeneratoren können diese agilen Signale erzeugen und sind daher für die Entwicklung und das Testen dieser Systeme unerlässlich.
ACPR ist eine entscheidende Leistungskennzahl in HF- und drahtlosen Kommunikationssystemen, die die Leistungsabstrahlung eines gesendeten Signals in benachbarte Frequenzkanäle misst. Sie ist ein wesentlicher Parameter zur Beurteilung der Signalreinheit und zur Gewährleistung minimaler Störungen in Kommunikationssystemen.
Das ACPR (Available Channel Response) ist definiert als das Verhältnis der Leistung im/in den Nachbarkanal(en) zur Leistung im Hauptkanal. Ein negativerer ACPR-Wert (z. B. -50 dB im Vergleich zu -30 dB) deutet auf geringere Interferenzen und eine höhere spektrale Effizienz hin.
Phasenkohärente HF-Ausgänge bezeichnen die Fähigkeit eines HF-Signalgenerators, mehrere Signale mit einer festen und vorhersagbaren Phasenbeziehung zu erzeugen. Diese Eigenschaft ist in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen von unschätzbarem Wert. Sie gewährleistet, dass die Phasendifferenz zwischen den Ausgängen über die Zeit konstant bleibt, selbst bei Änderungen von Frequenzen oder Amplituden. Dies ermöglicht eine präzise Synchronisation, die für Systeme wie Phased-Array-Antennen, Radar und MIMO-Kommunikation (Multi-Input Multi-Output) unerlässlich ist.
In Radarsystemen ermöglicht Phasenkohärenz beispielsweise präzises Beamforming durch die Ausrichtung der Phasen gesendeter Signale zur elektronischen Strahlsteuerung, was Auflösung und Reichweite verbessert. Ebenso erhöhen phasenkohärente Signale in MIMO-Funksystemen die Kanalkapazität und Signalzuverlässigkeit, indem sie konsistente Phasenbeziehungen über mehrere Antennen hinweg gewährleisten, den Datendurchsatz optimieren und Fehler minimieren. Für Tests und Simulationen sind phasenkohärente HF-Ausgangssignale entscheidend, um reale Szenarien nachzubilden, in denen die Phasenausrichtung die Systemleistung beeinflusst, beispielsweise in der elektronischen Kampfführung oder Satellitenkommunikation.
Insgesamt sind phasenkohärente HF-Ausgänge wertvoll, da sie Präzision, Synchronisation und Zuverlässigkeit in komplexen HF-Systemen gewährleisten und somit für die Entwicklung und Validierung modernster Technologien unverzichtbar sind.
Die Modulationsbandbreite eines HF-Signalgenerators bezeichnet den Frequenzbereich, den er um ein Trägersignal modulieren kann. Sie bestimmt die spektrale Breite des erzeugten Ausgangssignals. Gemessen in Hertz (z. B. 100 MHz oder 1 GHz) gibt sie an, wie viel Frequenzanteil der Generator einem Träger durch Modulation hinzufügen kann. Dies gilt sowohl für einfache analoge Modulationsverfahren (wie AM oder FM) als auch, in komplexeren Fällen wie Vektorsignalgeneratoren, für komplexe digitale Verfahren, die In-Phase- (I) und Quadratur- (Q) Komponenten nutzen.
In der Praxis bestimmt die Modulationsbandbreite die Fähigkeit des Generators, Signale zu erzeugen, die realen Anforderungen entsprechen, wie beispielsweise Breitbandsignale für 5G-Kommunikation, Breitband-Radarimpulse oder Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen. Sie ist eine entscheidende Spezifikation, die die Fähigkeit des Generators zur Bewältigung der spektralen Anforderungen moderner HF-Technologien verdeutlicht.