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Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsstufen von Wellenform- und Funktionsgeneratoren an – Essential , Advanced , Und Expert Jedes dieser Systeme kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen ausgebaut werden.
Entdecken Sie unser breites Angebot an Wellenform- und Funktionsgeneratoren für Lehrlabore bis hin zu unternehmenskritischen Tests.
Skalierbare Signalgenerierung für Fertigungstests und weiterführende Forschung
Entdecken Sie modulare Wellenformgeneratoren für skalierbare, synchronisierte Signalerzeugung.
Führen Sie eine leistungsstarke Impulserzeugung mit präzisem Timing und geringer Signalverzerrung durch.
Die Tisch-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen das Testen und die Fehlersuche an elektronischen Geräten, die Charakterisierung von Komponenten und Systemen sowie die Bereitstellung kontrollierter Ausgänge für Prüflinge (DUTs), um reale Bedingungen zu simulieren. Unsere Tisch-Signalgeneratoren gewährleisten stabile und zuverlässige Signale über einen weiten Frequenzbereich. Wählen Sie unten den passenden Signalgenerator anhand von Bandbreite, Kanalanzahl, Fähigkeit zur Erzeugung beliebiger Signalformen und weiteren Kriterien aus. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Signalgeneratoren. Essential Zu Expert Leistungsbewertungen, um diejenige zu finden, die für Ihre Bewerbung die richtige ist.
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BandwidthDie modularen Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) von Keysight bieten leistungsstarke und skalierbare Signalgenerierung für anspruchsvolle Tests in digitalen Hochgeschwindigkeits-, HF- und optischen Anwendungen. Für modulare, platzsparende Systeme mit vielen synchronisierten Kanälen, beispielsweise in der Fertigungsprüfung, sind PXIe-AWGs ideal – sie passen in kleinere Gehäuse und ermöglichen hochdichte Setups auf begrenztem Rackplatz. Für extrem hohe Abtastraten, hohe Bandbreite und außergewöhnliche Signalqualität liefern AXIe-AWGs bis zu 256 GSa/s und 80 GHz Bandbreite mit geringem Phasenrauschen und Jitter. Damit eignen sie sich hervorragend für Spitzenforschung in der drahtlosen und optischen Kommunikation der nächsten Generation. Dank der vielfältigen Modellauswahl finden Sie den passenden modularen AWG für Ihre Anwendung.
Unterstützt eine hohe Kanaldichte und Skalierbarkeit für Mehrkanalanwendungen wie Quantencomputing, Beamforming in Phased-Array-Radarsystemen sowie 5G-, 6G- und Wi-Fi 6/7-Tests.
Erzeugen und Steuern mehrerer unabhängiger Wellenformausgänge, die eine präzise Zeitsteuerung, Phasenausrichtung und Kohärenz über mehrere Signalkanäle hinweg erfordern.
Die Wiedergabereihenfolge, das Timing und die Bedingungen, unter denen Wellenformsegmente abgespielt werden, lassen sich dynamisch steuern, um reale, zeitlich veränderliche Signalumgebungen zu simulieren.
Komplexe Wellenformen erstellen, anpassen und steuern – von standardkonformen Signalen wie 5G bis hin zu Terabit-Übertragungen – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Die modularen PXIe-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen eine präzise und reproduzierbare Signalerzeugung für digitale Schnittstellentests, Protokollemulation und Systemvalidierung. Im Gegensatz zu Arbiträrsignalgeneratoren, die auf komplexe, benutzerdefinierte Signalsynthese im HF- und optischen Bereich spezialisiert sind, sind modulare Signalgeneratoren für die deterministische Wiedergabe strukturierter Signalformen mit präziser Zeitsteuerung optimiert. Im Vergleich zu Tischgeräten bieten modulare Modelle eine höhere Kanaldichte, eine bessere Synchronisation mehrerer Ausgänge und die Integration in modulare PXI-Testsysteme.
Die Keysight PW1-Pulsgeneratoren der Serie 81100A liefern Hochgeschwindigkeits-Pulssignale mit präziser Timing-Steuerung im Pikosekundenbereich und geringer Signalverzerrung. Sie erzeugen fein gesteuerte Puls- und Mustersignale mit extrem schnellen Flankenübergängen, geringem intrinsischem Jitter und programmierbaren Spannungspegeln. Dadurch eignen sie sich ideal zur Erzeugung von Takt-, Trigger- und Datensignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Testumgebungen. Dank flexibler Triggerung, verbesserter Timing-Steuerung und Fernprogrammierbarkeit können sie reale Signalbedingungen emulieren und Timing-Margin-Analysen ermöglichen.
Die Tisch-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen das Testen und die Fehlersuche an elektronischen Geräten, die Charakterisierung von Komponenten und Systemen sowie die Bereitstellung kontrollierter Ausgänge für Prüflinge (DUTs), um reale Bedingungen zu simulieren. Unsere Tisch-Signalgeneratoren gewährleisten stabile und zuverlässige Signale über einen weiten Frequenzbereich. Wählen Sie unten den passenden Signalgenerator anhand von Bandbreite, Kanalanzahl, Fähigkeit zur Erzeugung beliebiger Signalformen und weiteren Kriterien aus. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Signalgeneratoren. Essential Zu Expert Leistungsbewertungen, um diejenige zu finden, die für Ihre Bewerbung die richtige ist.
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BandwidthDie modularen Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) von Keysight bieten leistungsstarke und skalierbare Signalgenerierung für anspruchsvolle Tests in digitalen Hochgeschwindigkeits-, HF- und optischen Anwendungen. Für modulare, platzsparende Systeme mit vielen synchronisierten Kanälen, beispielsweise in der Fertigungsprüfung, sind PXIe-AWGs ideal – sie passen in kleinere Gehäuse und ermöglichen hochdichte Setups auf begrenztem Rackplatz. Für extrem hohe Abtastraten, hohe Bandbreite und außergewöhnliche Signalqualität liefern AXIe-AWGs bis zu 256 GSa/s und 80 GHz Bandbreite mit geringem Phasenrauschen und Jitter. Damit eignen sie sich hervorragend für Spitzenforschung in der drahtlosen und optischen Kommunikation der nächsten Generation. Dank der vielfältigen Modellauswahl finden Sie den passenden modularen AWG für Ihre Anwendung.
Unterstützt eine hohe Kanaldichte und Skalierbarkeit für Mehrkanalanwendungen wie Quantencomputing, Beamforming in Phased-Array-Radarsystemen sowie 5G-, 6G- und Wi-Fi 6/7-Tests.
Erzeugen und Steuern mehrerer unabhängiger Wellenformausgänge, die eine präzise Zeitsteuerung, Phasenausrichtung und Kohärenz über mehrere Signalkanäle hinweg erfordern.
Die Wiedergabereihenfolge, das Timing und die Bedingungen, unter denen Wellenformsegmente abgespielt werden, lassen sich dynamisch steuern, um reale, zeitlich veränderliche Signalumgebungen zu simulieren.
Komplexe Wellenformen erstellen, anpassen und steuern – von standardkonformen Signalen wie 5G bis hin zu Terabit-Übertragungen – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Die modularen PXIe-Signalgeneratoren von Keysight ermöglichen eine präzise und reproduzierbare Signalerzeugung für digitale Schnittstellentests, Protokollemulation und Systemvalidierung. Im Gegensatz zu Arbiträrsignalgeneratoren, die auf komplexe, benutzerdefinierte Signalsynthese im HF- und optischen Bereich spezialisiert sind, sind modulare Signalgeneratoren für die deterministische Wiedergabe strukturierter Signalformen mit präziser Zeitsteuerung optimiert. Im Vergleich zu Tischgeräten bieten modulare Modelle eine höhere Kanaldichte, eine bessere Synchronisation mehrerer Ausgänge und die Integration in modulare PXI-Testsysteme.
Die Keysight PW1-Pulsgeneratoren der Serie 81100A liefern Hochgeschwindigkeits-Pulssignale mit präziser Timing-Steuerung im Pikosekundenbereich und geringer Signalverzerrung. Sie erzeugen fein gesteuerte Puls- und Mustersignale mit extrem schnellen Flankenübergängen, geringem intrinsischem Jitter und programmierbaren Spannungspegeln. Dadurch eignen sie sich ideal zur Erzeugung von Takt-, Trigger- und Datensignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Testumgebungen. Dank flexibler Triggerung, verbesserter Timing-Steuerung und Fernprogrammierbarkeit können sie reale Signalbedingungen emulieren und Timing-Margin-Analysen ermöglichen.
Drahtlose Kommunikation
Charakterisieren Sie die Leistungsparameter von 6G-Sub-THz-Breitbandsignalen im H-Band.
Drahtlose Kommunikation
Charakterisierung von 802.11ad-Geräten durch Erzeugung von Wellenformen und Analyse von Signalen im Basisband-, ZF-, HF- und mmWellenfrequenzbereich.
Halbleiter
Führen Sie Robustheits- und Immunitätstests unter simulierten, nicht idealen, realen Betriebsbedingungen durch.
Automobilindustrie
Überprüfung von Automotive-Ethernet-Empfängerkomponenten mittels elektrischer Tests der physikalischen Schicht.
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.
Wählen Sie einen Wellenform- oder Funktionsgenerator je nach Art des zu erzeugenden Signals, Frequenzbereich, erforderlicher Signalgenauigkeit, Amplitudensteuerung und ob Sie Standard- oder benutzerdefinierte Wellenformen benötigen. Verwenden Sie einen Funktionsgenerator für gängige Wellenformtests, einen Arbiträrwellenformgenerator für die Simulation komplexer Signale und einen Impulsgenerator für präzise Zeit- und Impulsanwendungen.
Wichtige Spezifikationen für Signalgeneratoren umfassen maximale Frequenz bzw. Bandbreite, Abtastrate, vertikale Auflösung, Kanalanzahl, Amplitudenbereich, Speichertiefe des Signals und Ausgangssignalqualität. Ingenieure sollten zudem Jitter, harmonische Verzerrungen, Modulationsunterstützung, Synchronisationsfunktionen und Software- bzw. Schnittstellenkompatibilität in Abhängigkeit von der Testumgebung berücksichtigen.
Ein Funktionsgenerator erzeugt elektrische Signale, die ein zu testendes Gerät ansteuern, während ein Oszilloskop die Signale im Schaltkreis misst und anzeigt. Ingenieure verwenden diese Geräte häufig gemeinsam, um bei der Designvalidierung und Fehlersuche ein bekanntes Eingangssignal anzulegen und die Reaktion des Geräts hinsichtlich Zeit, Amplitude oder Wellenform zu beobachten.
Ein Funktionsgenerator kann reale Signale simulieren, indem er kontrollierte Eingangssignale erzeugt, die den tatsächlichen Betriebsbedingungen nachempfunden sind. Ingenieure nutzen Funktionsgeneratoren, um Kommunikationssignale, Sensorausgänge, transiente Ereignisse, Modulationsmuster und Fehlerzustände nachzubilden. So können sie die Leistungsfähigkeit überprüfen, Schwachstellen identifizieren und die Auslegungsgrenzen unter realistischen Testszenarien bestätigen.
Signalqualität und -genauigkeit werden durch Rauschen, Jitter, harmonische Verzerrungen, Taktstabilität, Wellenformauflösung, Ausgangsstufendesign und Lastbedingungen beeinflusst. Auch Verkabelung, Fehlanpassung der Impedanz und Umwelteinflüsse können die Signalintegrität beeinträchtigen. Für zuverlässige Ergebnisse muss die Leistung des Generators der Anwendung entsprechen und der gesamte Aufbau mit geeigneten Messgeräten überprüft werden.