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Os analisadores de sinal e espectro Keysight Pro estão disponíveis em duas classes. A classe XA6 inclui os modelos SA6320A, e a classe XA7 inclui os modelos UXA.
Os analisadores de sinal e espectro Keysight Pro estão disponíveis em duas classes. A classe XA6 inclui os modelos SA6320A, e a classe XA7 inclui os modelos UXA. Eles são ideais para pesquisa e desenvolvimento de última geração e testes de conformidade em alta velocidade com os padrões mais recentes, como 5G NR (FR1 e FR2), Wi-Fi 6E/7 e 802.11 ad/ay. Baseados em nossos modelos Expert, os analisadores de sinal Pro ultrapassam os limites de desempenho com nossa maior cobertura de frequência, largura de banda ultralarga e menor ruído de fundo — projetados para enfrentar seus desafios de medição mais difíceis, incluindo margens de projeto apertadas e modulações complexas. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou monte a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Análise de alta precisão de sistemas de comunicação de alto nível, radares e aplicações aeroespaciais que exigem testes de amplo espectro.
A ampla largura de banda de análise de 1 a 4 GHz permite a captura e análise simultâneas de vários sinais em amplas faixas de frequência para testes complexos de wireless e radar.
Ruído ultrabaixo com extensão opcional do piso de ruído, permitindo a detecção de sinais fracos com clareza excepcional e interferência mínima por meio de um processamento de filtragem em duas etapas.
Os conversores internos projetados especificamente para aplicações de RF e micro-ondas fornecem medições precisas em ambientes sensíveis para pequenas variações de frequência.
Frequência máxima
50 GHz até 110 GHz
Análise máxima de largura de banda
1 GHz até 8 GHz
Ruído de fase @1 GHz (10 kHz offset)
-135 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-174 dBm até -168 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
SA6320A
O Keysight Pro XA6 SA6320A estabelece um novo padrão para a análise de sinais de alto desempenho, combinando desempenho excepcional com tecnologias avançadas para mantê-lo à frente à medida que as necessidades evoluem.
Valide projetos exigentes de banda larga e alta frequência para 5G, radar, guerra eletrônica, satélites, rádio pulsado e aplicações sem fio de última geração com nosso analisador de sinais Pro XA6 SA6320A. O XA6 oferece largura de banda de análise de até 8 GHz, cobertura de frequência até 67 GHz, alta faixa dinâmica, baixo ruído de fase e excelente desempenho de EVM para ajudar a capturar comportamentos complexos de sinais, revelar imperfeições de baixo nível, reduzir a repetição de medições e validar sistemas avançados de RF com confiança.
Confiança na medição
Otimização de medições
N9041B
Os analisadores de sinal N9041B caracterizam os sinais mais desafiadores — salto rápido, banda larga, transiente em 5G, 802.11 ax/ay, satélite, radar, EW e muito mais.
O desempenho superior dos nossos analisadores de sinal UXA permite caracterizar os sinais mais desafiadores da atualidade — com salto rápido, banda larga, transitórios — em 5G, 802.11ax/ay, satélite, radar, guerra eletrônica (EW) e muito mais. Você obterá informações detalhadas sobre a pureza do seu projeto com ruído de fase líder do setor e ampla faixa dinâmica livre de espúrias.
N9042B
Usando o analisador de sinais Keysight N9042B UXA, obtenha a largura de banda de análise e a faixa dinâmica mais profunda para seus desafios de ondas milimétricas.
Teste o desempenho real de suas inovações em ondas milimétricas (mmWave) em 5G, satélite, radar e muito mais com nosso analisador de sinal N9042B UXA X-Series e aplicativos de medição. O N9042B oferece largura de banda de análise e faixa dinâmica mais profunda para ajudá-lo a resolver seus desafios mais difíceis em mmWave — margens e prazos de projeto apertados, modulação complexa e padrões rigorosos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
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Analisadores de sinal de alto desempenho são essenciais para validar sistemas complexos de RF e micro-ondas em aplicações sem fio, aeroespaciais e de defesa. Esses instrumentos oferecem uma combinação poderosa de ampla largura de banda, baixo ruído e integração avançada de software para garantir medições precisas, repetíveis e perspicazes. Os analisadores modernos suportam tarefas exigentes, como captura de espectro em tempo real, demodulação de sinal vetorial e análise multidomínio, tornando-os indispensáveis em ambientes de P&D e produção. Os principais recursos incluem:
Largura de banda de análise ampla – Permite a captura e demodulação precisas de sinais de banda larga, como 5G NR, Wi-Fi 7, pulsos de radar e formas de onda de banda ultralarga.
Excelente faixa dinâmica – Permite a detecção de sinais fracos na presença de fortes interferências, minimizando a distorção e maximizando a sensibilidade.
Baixo ruído de fase – Suporta EVM preciso, ACLR e análise de pureza do espectro para esquemas modernos de modulação de alta ordem.
Análise de espectro em tempo real – Captura sinais transitórios ou intermitentes sem lacunas, ideal para detecção de interferências e radar/EMSO.
Modulação avançada e análise de sinal vetorial – Fornece demodulação detalhada e análise de erros para QAM, OFDM, PSK e formatos de sinal personalizados.
A perda de caminho na análise do sinal de ondas milimétricas (mmWave) refere-se à redução da potência do sinal à medida que ele viaja do transmissor ao receptor. Esse fenômeno se torna especialmente significativo em frequências mmWave, normalmente entre 24 GHz e 100+ GHz, onde a atenuação do sinal é muito mais severa do que em frequências mais baixas. À medida que a frequência aumenta, a perda de caminho no espaço livre aumenta devido aos comprimentos de onda mais curtos, resultando em redução do alcance da comunicação e aumento da sensibilidade a obstáculos. Os sinais mmWave são particularmente propensos a bloqueios por paredes, folhagem e até mesmo pelo corpo humano, tornando-os menos confiáveis em distâncias mais longas ou em ambientes obstruídos.
A modelagem precisa da perda de caminho é crucial para projetar sistemas 5G FR2, links de radar e comunicações via satélite. Os engenheiros costumam usar modelos como Free-Space Path Loss (FSPL), o modelo de referência Close-In (CI) e modelos padronizados da 3GPP ou ITU-R para prever a degradação do sinal e garantir o desempenho confiável do sistema. Por exemplo, a 28 GHz, a perda de caminho numa distância de 100 metros pode atingir aproximadamente 112 dB — significativamente superior à perda de 88 dB registada a 2,4 GHz —, o que destaca a necessidade de antenas de alto ganho, beamforming ou repetidores para compensar o aumento da atenuação nos sistemas mmWave.
Um baixo ruído de fundo é extremamente importante na análise de sinais, pois determina a capacidade do analisador de detectar e medir com precisão sinais de baixo nível. O ruído de fundo representa o nível básico de ruído elétrico inerente gerado pelo próprio sistema de medição, mesmo na ausência de um sinal de entrada. Quando o ruído de fundo é alto, os sinais fracos podem ficar obscurecidos ou indistinguíveis do ruído de fundo, levando a medições imprecisas ou perdidas. Por outro lado, um baixo ruído de fundo permite que o analisador resolva detalhes finos do sinal, meça sinais com amplitudes muito baixas e capture distorções ou interferências sutis que, de outra forma, poderiam passar despercebidas.
Isso é particularmente importante em aplicações como testes de áudio de alta fidelidade, comunicações de RF e medições eletrônicas sensíveis, onde mesmo pequenos artefatos de sinal podem afetar o desempenho ou a conformidade. Nesses cenários, um baixo ruído de fundo contribui para uma faixa dinâmica mais alta, melhora a relação sinal-ruído (SNR) e garante medições gerais mais precisas. Em última análise, um baixo ruído de fundo aumenta a sensibilidade do analisador, permitindo que engenheiros e técnicos façam avaliações confiáveis e precisas do desempenho do dispositivo, especialmente em ambientes onde a clareza e a pureza do sinal são cruciais.