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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.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
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.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
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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Zu den Wellenlängenmessern der Keysight XP2-Klasse gehört die Serie 86120.
Die Wellenlängenmessgeräte der Keysight XP2-Klasse ermöglichen schnelle, präzise und rückführbare Wellenlängenmessungen von DWDM-Signalen (Dense Wavelength Division Multiplexing) zur Kalibrierung abstimmbarer Sendelaser. Dank ihrer hohen Auflösung und Wiederholrate erfüllen unsere Wellenlängenmessgeräte die strengen Anforderungen von Forschungs- und Entwicklungslaboren, Fertigungslinien und Kalibrierumgebungen, in denen absolute Wellenlängengenauigkeit entscheidend ist. Mit ihrem breiten Wellenlängenbereich und der Sub-Pikometer-Auflösung gewährleisten die Keysight-Wellenlängenmessgeräte die Einhaltung der ITU-Grids (Internationale Fernmeldeunion), minimieren driftbedingte Fehler und beschleunigen Abstimmungs- und Validierungsprozesse. Wählen Sie das passende Wellenlängenmessgerät anhand des benötigten Wellenlängenbereichs und der erforderlichen absoluten Wellenlängengenauigkeit. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Gerät speziell für Ihre Anwendung.
Erreichen Sie eine ultrafeine Wellenlängenauflösung mit absoluter Genauigkeit bis zu ±0,2 ppm, ideal für die Validierung eng beieinander liegender ITU-Kanäle und die Feinabstimmung des Spektrums.
Die Echtzeit-Wellenlängenanzeige und die hohen Messgeschwindigkeiten ermöglichen eine geschlossene Laserabstimmung und Fertigungsabläufe mit hohem Durchsatz.
Deckt mehrere optische Wellenlängenbereiche über die C-, L- und O-Bänder ab, um vielfältige Anwendungen von der optischen Kommunikation bis zur Photonik zu unterstützen.
Werkseitig nach internationalen Standards kalibriert, mit Langzeitstabilität und geringer Drift, um Ihnen bei jeder Wellenlängenmessung Sicherheit zu geben.
Wavelength range
1270 nm to 1650 nm, 700 nm to 1650 nm
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm bis ± 1 ppm
Measurement cycle time
0.3 s bis 0.6 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz bis 15 GHz
Best power accuracy
± 0.5 dB bis ± 0.6 dB
86120D
Für die Messung von Lichtquellen und Signalen im Wellenlängenbereich von 700 nm bis 1700 nm bietet das 86120D überzeugende Funktionen. Dazu gehören eine Genauigkeit von ±1,5 ppm (typisch ±1 ppm) und eine Messzykluszeit von nur 0,6 Sekunden.
Für die Messung von Lichtquellen und Signalen im Wellenlängenbereich von 700 nm bis 1700 nm bietet das Multi-Wellenlängenmessgerät 86120D überzeugende Funktionen. Mit einer Genauigkeit von ±1,5 ppm (typisch ±1 ppm) und einer Messzykluszeit von nur 0,6 Sekunden eignet es sich ideal für schnelle, automatisierte Wellenlängenanpassungen.
Die Multiwellenlängenmessgeräte von Keysight basieren auf Michelson-Interferometern und messen Wellenlänge und optische Leistung von Laserlicht in einem definierten Wellenlängenbereich. Ein integrierter HeNe-Laser gewährleistet jederzeit eine präzise absolute Wellenlängenmessung anhand eines natürlichen Standards. Gleichzeitige Messungen mehrerer Laserlinien sind möglich, wodurch sowohl DWDM-Signale als auch mehrere Linien von Fabry-Perot-Lasern erfasst werden können. Ein Breitbandmodus ermöglicht die Messung des gewichteten Zentrums breiterer Linien.
Vorteile:
Dieses Produkt verwendet Foxit Reader für Windows.
Weitere Informationen zu Wellenlängenmessgeräten finden Sie unter Keysight Wellenlängenmessgeräte .
86122C
Das neue Multi-Wellenlängenmessgerät 86122C von Keysight eignet sich optimal für die effiziente Entwicklung, Herstellung und Verifizierung von abstimmbaren Senderlasern und optischen Subsystemen für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen von heute und morgen.
Mit einer absoluten Wellenlängengenauigkeit von ±0,2 ppm und einer differentiellen Genauigkeit von ±0,15 ppm zählt das neue Keysight 86122C Multi-Wellenlängenmessgerät zur Spitzenklasse der Wellenlängenmessgeräte für optische Kommunikationstests. Sein Wellenlängenbereich von 1270 bis 1650 nm deckt alle Glasfaser-, Metro- und Weitverkehrsnetze ab. Das Gerät kann die Spektren von bis zu 1000 Laserlinien gleichzeitig messen, was für voll belegte DWDM-Systeme (Dense-Wavelength Division Multiplexing) mehr als ausreichend ist.
Das neue 86122C ist eine aktualisierte Version der bewährten Modelle 86122A und 86122B. Das Produkt wird für die effiziente Entwicklung, Fertigung und Verifizierung von abstimmbaren Transmittersendern und optischen Subsystemen für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen von heute und morgen eingesetzt. Aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ist diese Produktfamilie in der Fertigung ebenso beliebt wie auf den Prüfständen von Ingenieuren und robust genug für den Einsatz auf Schiffen. Statische Daten von einem großen Teil der installierten Wellenlängenmesser der Branche ermöglichen es uns, unsere Instrumente kontinuierlich im Hinblick auf geringere Betriebskosten und eine längere Nutzungsdauer zu optimieren, insbesondere beim 24/7-Testbetrieb: Wir haben das empfohlene Kalibrierungsintervall des 86122C auf zwei Jahre verlängert und die erwartete Lebensdauer des integrierten Referenzlasers verdoppelt. Der neue Multi-Wavelength Meter wird mit einer fünfjährigen Garantie geliefert, die nicht nur den Referenzlaser, sondern alle optomechanischen und elektronischen Teile abdeckt. Um eine langfristige Unterstützung zu gewährleisten, basiert das 86122C auf Windows ® 7. An der Vorder- und Rückseite zugängliche USB-Anschlüsse nehmen USB-Flash-Sticks zum Datenaustausch sowie Maus und Tastatur für eine komfortable Bedienung auf.
Neue Schnellaktualisierungsoption für das Mehrwellenlängenmessgerät 86122C
Unser Flaggschiffmodell, das Keysight 86122C, ist jetzt mit einer höheren Aktualisierungsrate erhältlich. Die neue Option 86122C-110 erhöht die Aktualisierungsrate von 2 auf 3 Messungen pro Sekunde. Die Messzykluszeit verkürzt sich von 0,5 auf 0,3 Sekunden. Aus Kompatibilitätsgründen ist die vorherige Aktualisierungsrate weiterhin unter der Option 86122C-100 verfügbar.
Dieses Produkt verwendet Foxit Reader für Windows.
Weitere Informationen zu Wellenlängenmessgeräten finden Sie unter Keysight Wellenlängenmessgeräte .
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 Wellenlängenmesser ist ein hochpräzises optisches Instrument zur Messung der zentralen Wellenlänge von Laserquellen oder Breitbandlichtemittern. Er erfasst das einfallende optische Signal und analysiert dessen Interferenzmuster. Anschließend berechnet das Instrument die Wellenlänge, oft mit einer Genauigkeit im Sub-Pikometerbereich, basierend auf diesem Interferenzmuster. Einige Wellenlängenmesser ermöglichen zudem Echtzeitmessungen von Leistung, Wellenlängendrift und Modenstabilität.
Diese Messgeräte sind unerlässlich für Anwendungen, bei denen die Genauigkeit der Laserwellenlänge, die spektrale Stabilität und die Ausrichtung am ITU-Gitter entscheidend sind, beispielsweise in DWDM-Systemen (Dense Wavelength Division Multiplexing), bei der Kalibrierung abstimmbarer Laserquellen und bei der Validierung optischer Komponenten. Moderne Wellenlängenmessgeräte sind in der Regel werkseitig kalibriert und bieten Rückführbarkeit auf internationale Standards, um langfristige Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Wellenlängenmessgeräte werden in einer Vielzahl optischer Testanwendungen sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Fertigung eingesetzt. Typische Anwendungsfälle sind:
In jedem dieser Anwendungsfälle gewährleistet ein Wellenlängenmesser spektrale Präzision, Systemkonformität und Geräte-Reproduzierbarkeit, die für optische Hochgeschwindigkeitskommunikations- und photonische Systeme von entscheidender Bedeutung sind.
Bei der Auswahl eines Wellenlängenmessgeräts hängt die beste Wahl davon ab, wie präzise und schnell Sie Ihre Lichtquelle charakterisieren müssen. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen, die Sie berücksichtigen sollten, und wie sich diese auf die Leistung in optischen Test- und Messumgebungen auswirken:
Durch die Auswertung dieser Kernspezifikationen können Sie ein Wellenlängenmessgerät auswählen, das genau Ihren Anforderungen an optische Tests entspricht, egal ob Sie in der Telekommunikationssystemintegration, der Entwicklung abstimmbarer Laser, der Quantenoptik oder der Produktionsprüfung photonischer Komponenten tätig sind.