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Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
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Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
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Keysight Essential Vektorsignalgeneratoren gibt es in zwei Klassen. Zur XG1-Klasse gehört die CXG-Serie und zur XG2-Klasse die EXG-Serie.
Keysight Essential Vektorsignalgeneratoren gibt es in zwei Klassen. Die XG1-Klasse umfasst die CXG-Serie, die XG2-Klasse die EXG-Serie. Sie werden in vielfältigen Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der drahtlosen Kommunikation zum Testen von 5G-Geräten (Sub-6-GHz-FR1), Wi-Fi® und Bluetooth®-Systemen. Auch in der HF-Prüfung spielen sie eine entscheidende Rolle, beispielsweise bei der Bewertung von Radarsystemen, Antennenleistung und Signalintegrität in der allgemeinen Elektronik. Diese Einsteiger-Vektorsignalgeneratoren bieten weit mehr als nur einfache Funktionen: Sie verfügen über erweiterte Features wie additives weißes Gaußsches Rauschen (AWGN) zur Simulation realer Bedingungen und Mehrtongenerierung zur Minimierung von Verzerrungen. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihr individuelles Modell zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Testen Sie Ihre Geräte mit mehreren, verifizierten, standardkonformen Vektorsignalen, einschließlich 5G NR FR1, WLAN 802.11 und ZigBee®, unter Verwendung einer hochpräzisen Signalgenerierung.
Interferenzen in Übertragungen oder benachbarten Kanälen erzeugen. Nichtlineare Bauelemente wie Verstärker und Mischer durch Simulation der Intermodulationsverzerrung charakterisieren.
AWGN wird in Echtzeit mit einem verfügbaren kalibrierten Rauschgenerator zu einem Trägersignal hinzugefügt, um die Empfängerempfindlichkeit zu bewerten und reale Bedingungen zu simulieren.
Geräteprobleme lassen sich schnell erkennen und beheben, um Testunterbrechungen zu minimieren. Interne Selbstdiagnosefunktionen gewährleisten den optimalen Betriebszustand Ihres Signalgenerators.
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz bis 160 MHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz bis -119 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm bis 21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Frequency switching speed
800 µs bis 5000 µs
N5166B
Der N5166B CXG RF-Vektorsignalgenerator führt wichtige parametrische Komponententests von Empfängern unter Verwendung neuester Standards für drahtlose Kommunikation durch.
Im Ingenieurwesen geht es darum, Ideen zu verknüpfen und Probleme zu lösen. Der leistungsstarke CXA-Signalanalysator ist das führende kostengünstige Werkzeug für die grundlegende Signalcharakterisierung. Seine Funktionen bilden eine solide Basis für Tests in allgemeinen und Ausbildungsanwendungen. Finden Sie schneller die Antwort – egal ob Sie eine schnelle Überprüfung in gefertigten Geräten benötigen oder Laborübungen demonstrieren möchten.
N5172B
Die N5172B EXG X-Series HF-Vektorsignalgeneratoren bieten verschiedene Frequenzen und die Simulation von Echtzeitsignalen, optimiert für schnelleren Durchsatz und höhere Verfügbarkeit.
Mit analogen und Vektormodellen liefert das EXG die Signale, die Sie für grundlegende parametrische Bauteiltests und die Funktionsprüfung von Empfängern benötigen. Mit dem EXG erhalten Sie genau die richtige Anzahl an Tests zum besten Preis.
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 Vektorsignalgenerator ist ein hochentwickeltes elektronisches Testgerät zur Erzeugung präziser, komplexer Hochfrequenzsignale (HF-Signale) mit spezifischen Modulationsverfahren. Im Gegensatz zu einfacheren Signalgeneratoren, die Grundwellenformen wie Sinus-, Rechteck- oder Dreieckwellen erzeugen, kann ein Vektorsignalgenerator Signale mit komplexen digitalen Modulationsverfahren wie QAM (Quadraturamplitudenmodulation), PSK (Phasenumtastung) oder OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) erzeugen. Diese Signale simulieren reale Kommunikationssignale, die in Technologien wie drahtlosen Netzwerken, Mobilfunksystemen (z. B. 4G/5G), Radar und Satellitenkommunikation eingesetzt werden.
Der Begriff „Vektor“ bezieht sich auf die Fähigkeit, sowohl Amplitude (Betrag) als auch Phase des Signals zu steuern, die als Vektoren in der komplexen Ebene (I/Q-Ebene, wobei I für die Gleichphase und Q für die Quadratur steht) dargestellt werden. Dadurch können Vektorsignalgeneratoren hochgradig anpassbare und realistische Signale zum Testen von Empfängern, Verstärkern und anderen HF-Komponenten erzeugen.
Die Erzeugung von Mehrton-HF-Signalen ist der Prozess, mehrere Sinustöne gleichzeitig in einem einzigen HF-Signal zu erzeugen. Anstatt ein Signal mit einer einzigen Frequenz zu erzeugen, besteht ein Mehrton-Signal aus zwei oder mehr unterschiedlichen Frequenzen, die typischerweise in definierten Abständen innerhalb einer festgelegten Bandbreite angeordnet sind. Diese Töne können äquidistant angeordnet oder individuell angepasst werden, beispielsweise hinsichtlich Frequenz oder Amplitude, je nach Testanwendung.
Diese Technik ist besonders wertvoll für die Prüfung und Charakterisierung von HF- und Mikrowellenkomponenten, -subsystemen und -systemen wie Verstärkern, Filtern und Empfängern. Beispielsweise können Mehrtonsignale bei der Beurteilung der Linearität von Leistungsverstärkern helfen, Intermodulationsverzerrungen (IMD) aufzudecken, die durch die nichtlineare Wechselwirkung mehrerer Töne im Prüfling entstehen. Diese Intermodulationsprodukte dienen als wichtige Indikatoren für die Leistungsfähigkeit eines Geräts unter realen Signalbedingungen.
AWGN ist ein weit verbreitetes Modell in der Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik zur Darstellung von Rauschen, das Signale in elektronischen Systemen stört. Es wird als „additiv“ bezeichnet, da sich das Rauschen dem ursprünglichen Signal überlagert und so ein verrauschtes Ausgangssignal erzeugt, ähnlich wie statisches Rauschen eine Radiosendung beeinträchtigt.
Der Begriff „weiß“ bedeutet, dass das Rauschen innerhalb einer bestimmten Bandbreite eine gleichmäßige spektrale Leistungsdichte über alle Frequenzen aufweist, ähnlich wie weißes Licht alle sichtbaren Wellenlängen umfasst. Dies deutet darauf hin, dass das Rauschen breitbandig ist und seine Werte zu verschiedenen Zeitpunkten unkorreliert sind. „Gaußsch“ beschreibt die Rauschamplitude als normalverteilt, wodurch eine Glockenkurve um einen Mittelwert (typischerweise null) entsteht. Die Streuung der Kurve wird durch die Varianz bestimmt, welche die zufällige Natur der Rauschstärke widerspiegelt.
AWGN ist eine realistische Annäherung an reale Rauschquellen wie thermisches Rauschen in Schaltkreisen oder Hintergrundstrahlung und ist für das Testen und Analysieren von Kommunikationssystemen unerlässlich. Ingenieure nutzen es, um anspruchsvolle Bedingungen für ein 5G-Netzwerk zu simulieren oder um zu berechnen, wie viel Rauschen ein Empfänger tolerieren kann, bevor Daten verloren gehen.