Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de ruido de fase de Keysight se dividen en dos clases. La clase PN3 incluye los analizadores de fuente de señal E5045A-E5047A, y la clase PN7 incluye los analizadores de fuente de señal E5055A-E5058A.
Los analizadores de ruido de fase de Keysight se dividen en dos clases. La clase
PN3 incluye los analizadores de fuente de señal E5045A-E5047A, y la clase PN7
incluye los analizadores de fuente de señal E5055A-E5058A y el sistema de prueba de ruido de fase N5511A.
Ofrecen mediciones precisas y de alta sensibilidad para detectar los
niveles más bajos de ruido de fase y señales espurias. La metodología mejorada de correlación cruzada
suprime el ruido interno y garantiza resultados precisos y repetibles
—especialmente al medir fuentes con un ruido de fase mínimo. Nuestros modelos de gama alta
permiten realizar mediciones ultrasensibles, con lecturas que llegan hasta el umbral de ruido térmico de kT
(-177 dBm/Hz), lo que garantiza una caracterización precisa de los
niveles de señal más bajos posibles. Elige una de nuestras configuraciones más populares o configura una específica para tu aplicación. ¿Necesitas ayuda para elegir? Echa un vistazo a los recursos que aparecen a continuación.
Detecta ruido de fase de bajo nivel y señales espurias con alta sensibilidad, lo que permite una caracterización precisa de las fuentes de señal y un rendimiento fiable de los DUT.
Utiliza dos canales independientes para suprimir activamente el ruido interno mediante correlación cruzada, lo que permite una medición precisa y fiable de las fuentes de señal con un ruido de fase mínimo.
Diseñado específicamente para medir con precisión el ruido de fase absoluto y residual de señales pulsadas y no pulsadas, lo que permite una evaluación exhaustiva del rendimiento general del sistema y de los componentes.
Mide la modulación de amplitud (AM) y el ruido de banda base, los cuales pueden degradar la magnitud del vector de error (EVM) en señales moduladas digitalmente y contribuir al rendimiento general del ruido de fase.
Maximum frequency
7 GHz to 54 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz to 8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149 dBc/Hz to -153
Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-187 dBc/Hz to -150 dBc/Hz
E5045A
El analizador de fuentes de señal compacto E5045A de 5 MHz a 7 GHz ofrece una configuración de medición rápida y mediciones de ruido de fase precisas y rápidas.
El analizador de fuentes de señal Keysight E5045A PN3 ofrece un sistema de medición de fuentes de señal todo en uno en una unidad compacta. Con fuentes de alimentación programables integradas y voltajes de sintonización de bajo ruido, la configuración es muy sencilla.
El modelo E5045A incluye las siguientes características:
E5058A
El analizador de fuentes de señal SSA-X E5058A (1 MHz a 54 GHz) proporciona mediciones precisas y exactas en una sola caja para el análisis de ruido de fase y fuentes de señal (SSA).
El analizador de fuentes de señal E5058A SSA-X proporciona mediciones precisas y exactas en un solo dispositivo. Completa y versátil, esta solución evalúa el ruido de fase y otros parámetros relevantes para señales de RF de hasta 54 GHz. La flexibilidad de los ajustes de medición y una interfaz de usuario moderna mejoran la eficiencia de las mediciones, mientras que la compatibilidad con aplicaciones a través del software amplía la cobertura de las mediciones para satisfacer nuevos requisitos.
N5511A
El sistema de prueba de ruido de fase (PNTS) N5511A de Keysight sustituye al sistema de medición de ruido de fase E5500 de Keysight, considerado el estándar de referencia.
El sistema de prueba de ruido de fase (PNTS) N5511A de Keysight le permite realizar mediciones en los límites de la física con lecturas de hasta kT (-177 dBm/Hz). El PNTS N5511A sustituye al sistema de medición de ruido de fase E5500 de Keysight, considerado el estándar de referencia, y está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios avanzados de ruido de fase.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Espectro directo
Este método de medición es el método clásico para medir el ruido de fase: medir directamente el espectro de frecuencia de una señal de onda continua (CW) y la potencia de su banda lateral de ruido. Tradicionalmente, este método no podía separar el ruido AM del ruido PM. Los modernos analizadores de ruido de fase, analizadores de señales, osciloscopios y analizadores de redes digitalizan y demodulan la señal en magnitud y fase, lo que permite la separación AM/PM hasta el ancho de banda de digitalización del instrumento. Los instrumentos multicanal son capaces de realizar correlaciones cruzadas.
Detector de fase analógico
Este método utiliza un mezclador doblemente equilibrado como detector de fase para suprimir la portadora y medir la fase delta entre los puertos RF y LO. La eliminación de la portadora eleva el techo de la escala completa del ADC o el nivel de compresión del preamplificador del receptor y, por lo tanto, optimiza la sensibilidad del sistema al amplificar el ruido de fase detectado con LNA de banda base de baja NF.
Esto puede proporcionar una gran mejora en la sensibilidad inicial en comparación con el método de espectro directo, pero depende del rendimiento del ruido de fase de la fuente de referencia (LO). Los instrumentos multicanal son capaces de realizar correlaciones cruzadas.
Correlación cruzada
No se trata de un método de medición, sino de una técnica que puede utilizar cualquiera de los dos métodos de medición anteriores. La señal de salida se divide y se envía a dos canales de hardware independientes, y se calcula el espectro cruzado (PSD cruzado) y se promedia a lo largo de numerosas adquisiciones. El ruido que está correlacionado o es común a ambos canales (procedente del DUT) se conservará, y el ruido que no está correlacionado (producido por el sistema de medición) se eliminará. La sensibilidad teórica final para los analizadores de ruido de fase con correlación cruzada es el ruido térmico kT, a costa del tiempo que se tarda en calcular potencialmente miles de millones de adquisiciones.
Sensibilidad inicial del sistema de medición
En los analizadores de ruido de fase sin correlación cruzada, la sensibilidad muestra el rango dinámico máximo (ruido de fase mínimo) que se puede medir. En los analizadores con correlación cruzada, se trata de una sensibilidad inicial que mejorará con la ganancia de correlación.
Ganancia de correlación
La ganancia de correlación mejora la sensibilidad inicial en 5 dB en todo el rango de desplazamiento por cada aumento de 10 veces en el número de correlación hasta alcanzar el ruido térmico de fase kT.
Tiempo de medición hasta la sensibilidad inicial
La ganancia de correlación se escala de manera similar para todos los analizadores de ruido de fase de correlación cruzada. Dado que el tiempo y el número de correlación son proporcionales entre sí, el tiempo que se tarda en alcanzar la sensibilidad inicial (normalmente 1 correlación en el desplazamiento más cercano) determinará el tiempo total de medición y permitirá realizar comparaciones equivalentes entre analizadores de ruido de fase.
Rango de frecuencia y frecuencia de desplazamiento
El rango de frecuencia de un analizador de ruido de fase determina la frecuencia central de los DUT que se pueden medir. Los analizadores de ruido de fase modernos pueden medir desde CC (banda base) hasta frecuencias de ondas milimétricas.
El uso de analizadores de ruido de fase capaces de medir el ruido de fase cercano (desviaciones bajas) es especialmente importante para diseñar OCXO de 10 MHz, determinar la contribución del ruido de fase al EVM de las señales OFDM y diseñar sistemas de radar.
El uso de analizadores de ruido de fase capaces de medir el ruido de fase lejano (desviaciones elevadas) es importante para determinar la contribución del ruido de fase al EVM en aplicaciones de banda ancha de una sola portadora y multiportadora, así como para determinar el ruido de fase integrado (jitter) de los relojes de alta frecuencia en anchos de banda muy amplios.
Rango de potencia de entrada
La potencia de entrada define el rango dinámico efectivo de la medición, ya que el ruido de fase es siempre una medición de ruido-portadora (en relación con la potencia de la portadora) en dBc/Hz.
Radar
Los sistemas de radar requieren un excelente rendimiento en cuanto al ruido de fase, especialmente en desplazamientos cercanos. Los radares Doppler miden la señal de retorno del eco que se desplaza en frecuencia debido a los objetivos en movimiento. El ruido de fase en el LO del radar acabará en la señal de retorno del objetivo y en la gran señal de retorno de interferencias no relacionadas con el objetivo procedente de objetos fijos, como el suelo. Dicho ruido de fase en la señal de interferencias puede enmascarar parcial o totalmente la señal del objetivo, dependiendo de su nivel y separación de frecuencia con respecto a la portadora.
Comunicaciones digitales
A medida que los sistemas de comunicaciones se vuelven más complejos y el ancho de banda se amplía, la influencia del ruido de fase en el rendimiento del sistema se hace más evidente. En los formatos de modulación de alto orden con anchos de banda amplios, el ruido de fase con desplazamiento lejano suele ser el factor que más contribuye al EVM.
Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
En los sistemas de comunicaciones modernos, algunas implementaciones de OFDM pueden espaciar las frecuencias de las subportadoras muy cerca unas de otras. Estas portadoras pueden imponer su ruido de fase a las portadoras adyacentes. En este caso, el ruido de fase cercano suele tener un impacto dominante en el rendimiento. El seguimiento de la portadora puede ayudar a mitigar esto.