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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.
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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.
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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.
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Zu den analogen Signalgeneratoren der Keysight XG7-Klasse Pro gehören die Signalgeneratoren E8257D und E8663D PSG.
Die analogen Signalgeneratoren der Keysight XG7-Pro-Serie umfassen die PSG-Signalgeneratoren E8257D und E8663D. Sie bieten Genauigkeit auf Metrologie-Niveau, geringes Phasenrauschen und einen Frequenzbereich bis zu 67 GHz (erweiterbar auf 1,1 THz) für die Prüfung kritischer Anwendungen in Kalibrierlaboren, Forschungsumgebungen und der Produktion. Sie erhalten Signale höchster Qualität – von reinen Dauerstrichsignalen (CW) bis hin zu komplexen analog modulierten Signalen mit bis zu 1 W Leistung (mit Hochleistungserweiterung). Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Niedriges Phasenrauschen, geringe Oberwellen und geringe Störsignale gewährleisten genaue Tests von integrierten HF-Schaltungen (RFICs), Kommunikationsempfängern und anderen hochpräzisen Anwendungen.
Bietet eine maximale Frequenz von 67 GHz und bis zu 1,1 THz mit einem Frequenzerweiterer, was die Forschung und Entwicklung (F&E) von 6G sowie Tests von Radar- und Satellitenkommunikationssystemen im sehr hohen Frequenzbereich ermöglicht.
Rückführbar auf nationale und internationale Standards, gewährleistet genaue, wiederholbare Ergebnisse mit minimalen Fehlern, ideal für die präzise Signalgenerierung in Forschung und Entwicklung, militärischen Tests und Satellitenkommunikation.
Mit der optionalen Hochleistungserweiterung können Sie Hochleistungsgeräte testen und die Verluste des Testsystems ausgleichen. Dadurch erhöht sich die maximale Ausgangsleistung auf +30 dBm (1 W), wodurch der Bedarf an externer Verstärkung reduziert wird.
Maximum frequency
20 GHz bis 67 GHz
Number of outputs
1 bis 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz bis -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs bis 11000 µs
E8257D
E8257D, Branchenführende Ausgangsleistung, Pegelgenauigkeit und Phasenrauschen, mit einem Frequenzbereich von 100 kHz bis 67 GHz zum Testen von fortschrittlichen HF- und Mikrowellenradargeräten.
Der Keysight E8257D ist ein vollsynthetisierter Signalgenerator mit hoher Ausgangsleistung, geringem Phasenrauschen und Modulationsfähigkeit. Die Spezifikationen gelten, sofern nicht anders angegeben, im Temperaturbereich von 0 bis 55 °C und nach einer Aufwärmzeit von 45 Minuten. Ergänzende Kennwerte, gekennzeichnet als typisch, nominal oder gemessen, liefern zusätzliche (nicht garantierte) Informationen bei 25 °C, die für die Anwendung des Produkts hilfreich sein können.
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.
Metrologie-Signalquellen stehen für höchste Präzision und Genauigkeit bei der HF-Signalerzeugung. Sie erfüllen die strengen Anforderungen für Kalibrierung, wissenschaftliche Forschung sowie hochpräzise Prüf- und Messanwendungen. Diese Signalquellen zeichnen sich durch extrem niedriges Phasenrauschen, außergewöhnliche spektrale Reinheit, minimale Störaussendungen und eine hohe Frequenz- und Amplitudenstabilität aus.
Störsignale sind unerwünschte Emissionen, die von den Prüflingen ausgehen. Verschiedene Signalkombinationen in Sender und Empfänger können Störsignale erzeugen. Störsignale können beispielsweise von einem Lokaloszillator (LO), einer Oberwelle der Stromversorgung, Verzerrungsprodukten oder einer Oberwelle des Systemtakts stammen. Sie beeinträchtigen nicht nur die Empfängerempfindlichkeit, sondern auch benachbarte drahtlose Systeme.
Informationen darüber, wie man Störsignale effektiv misst, finden Sie in diesem Blog .
Die maximale Frequenz eines Signalgenerators bezeichnet die höchste Frequenz, die er ausgeben kann, und definiert damit die Obergrenze seiner Signalerzeugungsfähigkeit. Beispielsweise kann ein Signalgenerator mit einer maximalen Frequenz von 67 GHz Signale in einem sehr breiten Bereich erzeugen – von nahezu null Frequenz bis zu 67 Milliarden Schwingungen pro Sekunde (67 GHz). Diese breite Einsatzfähigkeit macht ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen, wie das Testen von Hochgeschwindigkeits-Elektronikbauteilen, die Charakterisierung von Radarsystemen oder die Unterstützung von Kommunikationstechnologien der nächsten Generation.
Diese Frequenzobergrenze ist eine entscheidende Spezifikation, die die Flexibilität des Generators und seine Eignung für spezifische Aufgaben direkt beeinflusst. Eine Grenze von beispielsweise 67 GHz positioniert das Gerät im Millimeterwellenbereich, wo die Wellenlängen auf wenige Millimeter reduziert sind. Diese ultrahohen Frequenzen sind in zukunftsweisenden Bereichen wie 5G- und 6G-Mobilfunknetzen sowie in der Spitzenforschung unerlässlich, da sie die präzise Erzeugung hochauflösender Signale für Tests und Entwicklungen auf dem neuesten Stand der Technik ermöglichen.