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Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
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Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
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Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
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Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
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Präzise Signalweiterleitung für automatisierte optische Tests
Die optischen Schalter von Keysight ermöglichen leistungsstarkes, mehrkanaliges optisches Signalrouting für automatisierte und manuelle Testanwendungen. Unsere auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegten Schalter unterstützen Singlemode- und Multimode-Fasern mit geringer Einfügedämpfung, hoher Rückflussdämpfung und zuverlässiger Wiederholgenauigkeit. Dank verschiedener Schalterkonfigurationen bieten sie flexible Routing-Optionen für Testaufbauten jeder Komplexität. Schnelle Schaltzeiten, Fernsteuerungsfunktionen und die Integration mit anderen photonischen Testgeräten von Keysight machen sie ideal für skalierbare optische Testsysteme in Forschung und Entwicklung, Validierung und Fertigung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Minimiert die Signalverschlechterung entlang der Schaltpfade und erhält so die Signalqualität und Messgenauigkeit in komplexen optischen Aufbauten.
Ermöglicht schnelles, programmierbares Signalrouting über Software oder SCPI-Befehle, optimiert die Testautomatisierung und erhöht die Hardwareeffizienz.
Unterstützt eine Vielzahl von Schalterkonfigurationen einschließlich Mehrkanal- und Matrix-Topologien, um Ihren spezifischen Testanforderungen gerecht zu werden.
Verringert die Variabilität durch wiederholtes manuelles Umschalten mit automatisierter optischer Umschaltung für zuverlässigere und wiederholbare optische Messungen.
Number of channels
1 bis 4
Switch configuration
1x16, 1x4, 2x2
Fiber mode
Single-mode
Insertion loss
< 1.8 dB bis <2.4 dB
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
N7731C
Der N7731C bietet zwei unabhängige optische 1x4-Switches, ideal für den Anschluss von bis zu vier Geräten an einen Testaufbau oder für die gemeinsame Nutzung von bis zu vier Messgeräten mit demselben zu testenden Gerät.
Die Keysight N773-C Familie von Singlemode-Glasfaser-Switches ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Automatisierung photonischer Testlösungen. Basierend auf der optischen mikroelektromechanischen System-(MEMS)-Technologie verwenden diese Switches winzige Spiegel, um das Licht zum gewünschten Ausgang zu leiten. MEMS-basierte optische Switches bieten eine hervorragende Haltbarkeit, Wiederholgenauigkeit und schnelle Schaltzeiten. Optische Switches helfen, Unsicherheiten zu vermeiden, die durch Faserbewegung oder Steckerverschleiß entstehen, und bieten eine höhere Wiederholgenauigkeit als manuelles Neuverbinden.
Die neue Switch-Generation verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche für eine einfache Steuerung ohne Softwareinstallation, die über GbE-LAN- und USB-2.0-Anschlüsse zugänglich ist. Sie ist in drei Topologien erhältlich, die typische Anwendungen abdecken, die 1x4-, 1x16- oder 2x2-Konfigurationen erfordern.
Der N7731C bietet zwei unabhängige 1x4-Schalter, die sich ideal eignen, um bis zu vier Geräte an Stimulus- (Quelle) und Antwortinstrumente (Detektor) anzuschließen oder um bis zu vier Messgeräte mit demselben Prüfling zu teilen.
N7733C
Der N7733C ist ein 1x16-Schalter, der sich ideal eignet, um einen Prüfling mit bis zu 16 Ports zu verbinden oder bis zu 15 Geräte zu messen, während ein Port als Referenzpfad genutzt wird.
Die Keysight N773-C Familie von Singlemode-Glasfaser-Switches ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Automatisierung photonischer Testlösungen. Basierend auf der optischen mikroelektromechanischen System-(MEMS)-Technologie verwenden diese Switches winzige Spiegel, um das Licht zum gewünschten Ausgang zu leiten. MEMS-basierte optische Switches bieten eine hervorragende Haltbarkeit, Wiederholgenauigkeit und schnelle Schaltzeiten. Optische Switches helfen, Unsicherheiten zu vermeiden, die durch Faserbewegung oder Steckerverschleiß entstehen, und bieten eine höhere Wiederholgenauigkeit als manuelles Neuverbinden.
Die neue Switch-Generation verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche für eine einfache Steuerung ohne Softwareinstallation, die über GbE-LAN- und USB-2.0-Anschlüsse zugänglich ist. Sie ist in drei Topologien erhältlich, die typische Anwendungen abdecken, die 1x4-, 1x16- oder 2x2-Konfigurationen erfordern.
Der N7733C ist ein 1x16-Schalter, der sich ideal eignet, um einen Prüfling mit bis zu 16 Ports zu verbinden oder bis zu 15 Geräte zu messen, während ein Port als Referenzpfad genutzt wird.
N7736C
Der N7736C bietet vier unabhängige 2x2 optische Schalter, die sich ideal eignen, um ein zu testendes Gerät mit einem Referenzpfad zu überbrücken oder die Signalrichtung in einem Stimulus (Quelle) - Response (Detektor)-Aufbau umzukehren.
Die Keysight N773-C-Familie von Singlemode-Faseroptikschaltern ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Automatisierung photonischer Testlösungen. Basierend auf optischer MEMS-Technologie (Mikroelektromechanische Systeme) nutzen diese Schalter winzige Spiegel, um das Licht zum gewünschten Ausgang zu lenken. MEMS-basierte optische Schalter zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit, Wiederholgenauigkeit und schnelle Schaltzeiten aus. Sie helfen, durch Faserbewegungen oder Steckerverschleiß verursachte Unsicherheiten zu vermeiden und bieten eine höhere Wiederholgenauigkeit als manuelles Wiederverbinden.
Die neue Schaltergeneration verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Steuerung ohne Softwareinstallation, die über GbE-LAN- und USB-2.0-Verbindungen zugänglich ist. Sie ist in zwei Topologien erhältlich, die typische Anwendungen abdecken, die 1x4-, 1x16- oder 2x2-Konfigurationen erfordern.
Der N7736C bietet vier unabhängige 2x2-Schalter, die sich ideal eignen, um das Prüfobjekt mit einem Referenzpfad zu umgehen oder die Signalrichtung in Stimulus (Quelle) - Response (Detektor)-Setups umzukehren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optischer Schalter ist ein Präzisionsinstrument, das optische Signale von einem Glasfaserpfad zum anderen leitet, ohne Licht in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Er dient als Routing-Mechanismus für Glasfasernetze oder Testsysteme und ermöglicht die flexible Steuerung optischer Signalwege. Optische Schalter sind unerlässlich, wenn mehrere Glasfasergeräte verbunden, Testabläufe automatisiert oder zwischen verschiedenen Testpunkten wiederholbar und programmierbar umgeschaltet werden müssen.
Optische Schalter werden typischerweise in Forschungs- und Entwicklungslaboren, bei der Validierung optischer Transceiver, bei der Prüfung von Glasfaserkomponenten und in automatisierten Produktionsumgebungen eingesetzt, um manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Testeffizienz zu steigern.
In automatisierten optischen Testaufbauten bietet ein optischer Schalter mehrere entscheidende Vorteile:
Diese Vorteile machen optische Schalter ideal für Anwendungen wie das Testen optischer Netzwerke, die Verifizierung optischer Transceiver und die Charakterisierung von Faserkomponenten.
Die Auswahl des richtigen optischen Schalters für Ihren Testaufbau erfordert die Bewertung einiger wichtiger Spezifikationen, die sich direkt auf Leistung, Kompatibilität und Skalierbarkeit auswirken. Folgendes sollten Sie beachten:
Sowohl die Einfügungsdämpfung als auch die Rückflussdämpfung sind kritische Parameter bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit eines optischen Schalters innerhalb eines Testsystems:
Die Aufrechterhaltung einer geringen Einfügungsdämpfung und einer hohen Rückflussdämpfung gewährleistet Messgenauigkeit, schützt empfindliche optische Komponenten und unterstützt eine hochpräzise Signalanalyse, die bei fortschrittlichen Tests der optischen Kommunikation wie der Validierung von 400G-, 800G- und 1.6T-Transceivern unerlässlich ist.