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Keysight ofrece analizadores de comunicaciones digitales modulares (serie DCA-X) y osciloscopios de muestreo de configuración fija y unidades de recuperación de reloj de la serie DCA-M.
Explore los osciloscopios de muestreo modulares DCA-X para el análisis de formas de onda periódicas de alta precisión.
Explore los modelos de configuración fija DCA-M que permiten un análisis compacto de señales para la validación de la fabricación.
Explore las unidades de recuperación de reloj DCA-M, que permiten una sincronización fiable para el análisis digital de alta velocidad.
Los osciloscopios de muestreo modulares de la serie DCA-X de Keysight proporcionan una plataforma flexible para realizar mediciones ópticas y eléctricas precisas y de gran ancho de banda para el análisis de diagramas de ojo. Los osciloscopios de muestreo DCA-X son compatibles con software de pruebas automatizadas para garantizar el cumplimiento de los dispositivos con normas como la 802.3 Ethernet del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y la E/S eléctrica común del Foro de Interconexión Óptica (OIF-CEI). Nuestros módulos DCA-X le permiten construir su osciloscopio de muestreo para las necesidades de validación actuales y actualizar los módulos para hacer frente a las innovaciones del futuro. Configure el chasis con los módulos que necesite, incluyendo una variedad de módulos enchufables que abarcan mediciones y análisis ópticos, eléctricos y de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR) / transmisión en el dominio del tiempo (TDT) con múltiples opciones de ancho de banda, filtrado y canales.
Captura y analiza señales de comunicación digital de alta velocidad con anchos de banda ópticos y eléctricos que van desde 33 GHz hasta 120 GHz.
Una plataforma de sobremesa totalmente modular le permite personalizar su osciloscopio para satisfacer sus necesidades y actualizarlo fácilmente a medida que surgen nuevos estándares y tecnologías, lo que garantiza la viabilidad futura de su inversión.
Las décadas de experiencia de Keysight convierten normas complejas en planes de prueba para que pueda garantizar que sus dispositivos cumplan con las normas y los requisitos de interoperabilidad.
Caracterice cables, fibras ópticas, trazas y componentes para identificar y localizar fallos, desajustes de impedancia e irregularidades que afecten a la integridad de la señal.
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de clase SX2 de Keysight incluyen la serie DCA-M. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija ofrecen mediciones ópticas y eléctricas con un coste optimizado en un formato compacto, ideal para pruebas de fabricación. Proporcionan las mismas mediciones de precisión que nuestros osciloscopios de muestreo modulares con un ancho de banda de hasta 60 GHz óptico y 50 GHz eléctrico. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija forman una solución completa de pruebas de fabricación cuando se combinan con software de automatización para optimizar el rendimiento de las pruebas y garantizar la interoperabilidad y la fiabilidad de los dispositivos. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de Keysight le ayudan a escalar de manera eficiente las pruebas de transceptores ópticos con una configuración de pruebas optimizada para obtener la máxima eficiencia.
Las unidades de recuperación de reloj de clase SX1 de Keysight incluyen la serie DCA-M de recuperación de datos de reloj eléctrico y óptico (CDR). Las unidades de recuperación de reloj mejoran la precisión de las mediciones ópticas y eléctricas de alta velocidad al extraer la sincronización de las señales de datos. Se necesita una señal de reloj precisa para reducir la fluctuación y mejorar la calidad del análisis de la integridad de la señal de alta velocidad de los dispositivos. Las normas IEEE 802.3 Ethernet y OIF-CEI requieren la recuperación de reloj externo durante las pruebas de conformidad para garantizar la precisión de las mediciones. Seleccione estas unidades de recuperación de reloj cuando tenga previsto realizar pruebas de conformidad en estas clases de dispositivos de comunicaciones digitales.
Los osciloscopios de muestreo modulares de la serie DCA-X de Keysight proporcionan una plataforma flexible para realizar mediciones ópticas y eléctricas precisas y de gran ancho de banda para el análisis de diagramas de ojo. Los osciloscopios de muestreo DCA-X son compatibles con software de pruebas automatizadas para garantizar el cumplimiento de los dispositivos con normas como la 802.3 Ethernet del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y la E/S eléctrica común del Foro de Interconexión Óptica (OIF-CEI). Nuestros módulos DCA-X le permiten construir su osciloscopio de muestreo para las necesidades de validación actuales y actualizar los módulos para hacer frente a las innovaciones del futuro. Configure el chasis con los módulos que necesite, incluyendo una variedad de módulos enchufables que abarcan mediciones y análisis ópticos, eléctricos y de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR) / transmisión en el dominio del tiempo (TDT) con múltiples opciones de ancho de banda, filtrado y canales.
Captura y analiza señales de comunicación digital de alta velocidad con anchos de banda ópticos y eléctricos que van desde 33 GHz hasta 120 GHz.
Una plataforma de sobremesa totalmente modular le permite personalizar su osciloscopio para satisfacer sus necesidades y actualizarlo fácilmente a medida que surgen nuevos estándares y tecnologías, lo que garantiza la viabilidad futura de su inversión.
Las décadas de experiencia de Keysight convierten normas complejas en planes de prueba para que pueda garantizar que sus dispositivos cumplan con las normas y los requisitos de interoperabilidad.
Caracterice cables, fibras ópticas, trazas y componentes para identificar y localizar fallos, desajustes de impedancia e irregularidades que afecten a la integridad de la señal.
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de clase SX2 de Keysight incluyen la serie DCA-M. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija ofrecen mediciones ópticas y eléctricas con un coste optimizado en un formato compacto, ideal para pruebas de fabricación. Proporcionan las mismas mediciones de precisión que nuestros osciloscopios de muestreo modulares con un ancho de banda de hasta 60 GHz óptico y 50 GHz eléctrico. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija forman una solución completa de pruebas de fabricación cuando se combinan con software de automatización para optimizar el rendimiento de las pruebas y garantizar la interoperabilidad y la fiabilidad de los dispositivos. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de Keysight le ayudan a escalar de manera eficiente las pruebas de transceptores ópticos con una configuración de pruebas optimizada para obtener la máxima eficiencia.
Las unidades de recuperación de reloj de clase SX1 de Keysight incluyen la serie DCA-M de recuperación de datos de reloj eléctrico y óptico (CDR). Las unidades de recuperación de reloj mejoran la precisión de las mediciones ópticas y eléctricas de alta velocidad al extraer la sincronización de las señales de datos. Se necesita una señal de reloj precisa para reducir la fluctuación y mejorar la calidad del análisis de la integridad de la señal de alta velocidad de los dispositivos. Las normas IEEE 802.3 Ethernet y OIF-CEI requieren la recuperación de reloj externo durante las pruebas de conformidad para garantizar la precisión de las mediciones. Seleccione estas unidades de recuperación de reloj cuando tenga previsto realizar pruebas de conformidad en estas clases de dispositivos de comunicaciones digitales.
Elija entre una amplia variedad de software de análisis y cumplimiento normativo o accesorios como conectores, cables, kits de calibración y mucho más.
Comunicación por cable
Compruebe la conformidad con los estándares IEEE y OIF-CEI de los transmisores ópticos de 1,6 T con osciloscopios de muestreo.
Comunicación por cable
Prueba de conformidad del receptor óptico 1.6T con BERT, osciloscopios de muestreo e instrumentos fotónicos y ópticos.
Comunicación por cable
Pruebe transceptores ópticos de 1,6 T a escala de producción con osciloscopios de muestreo para realizar mediciones eficientes de la dispersión del transmisor y el cierre del ojo cuaternario (TDECQ).
Comunicación por cable
Analizar las mediciones TDECQ y automatizar las pruebas de fabricación para transceptores ópticos 800G.
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.
Un osciloscopio de muestreo (osciloscopio de tiempo equivalente) reconstruye señales repetitivas de alta velocidad mediante su muestreo a lo largo de varios ciclos, lo que permite un ancho de banda ultraalto, un jitter intrínseco bajo y mediciones precisas de la integridad de la señal.
Captura una pequeña parte de la señal en cada evento de disparo y combina estas muestras a lo largo de numerosos ciclos para recrear la forma de onda completa. Este método permite analizar con precisión señales eléctricas y ópticas de alta velocidad sin necesidad de digitalizadores ultrarrápidos en tiempo real.
Los osciloscopios de muestreo se utilizan ampliamente para medir diagramas de ojo, fluctuación, ruido y parámetros de calidad del transmisor, como el TDECQ, en sistemas de Ethernet y de interconexión óptica basados en PAM4, con velocidades de hasta 224 Gb/s por canal y superiores.
Utilice un osciloscopio de muestreo para medir señales repetitivas de alta velocidad que requieran la máxima precisión de medición, ancho de banda y un bajo nivel de fluctuación intrínseca. Son los más adecuados para la validación de la capa física, donde los ingenieros necesitan cuantificar la fluctuación, el TDECQ óptico, el OMA, el cierre del ojo y la relación señal-ruido en interfaces ópticas y eléctricas PAM4.
Los osciloscopios en tiempo real son más adecuados para capturar eventos no repetitivos, como fallos puntuales, errores en ráfagas y el comportamiento a nivel de protocolo en el momento en que se producen. En conjunto, los osciloscopios de muestreo y los de tiempo real permiten flujos de trabajo complementarios: la caracterización precisa de la integridad de la señal y la depuración y la localización de fallos en tiempo real.
Los osciloscopios de muestreo miden señales ópticas y eléctricas repetitivas de alta velocidad, pero no pueden capturar eventos no repetitivos o transitorios.
Se suelen utilizar para analizar:
Las mediciones clave incluyen:
Dado que la reconstrucción de la forma de onda se basa en un muestreo repetido, se necesita un osciloscopio en tiempo real o un analizador de protocolos independiente para observar eventos puntuales o el comportamiento a nivel del sistema.
Los osciloscopios de muestreo alcanzan un ancho de banda efectivo muy elevado y una precisión de sincronización inferior al picosegundo, lo que permite medir con precisión la fluctuación y la distorsión de la señal en enlaces de alta velocidad.
Su arquitectura ofrece:
Este rendimiento es fundamental a la hora de validar enlaces de alta velocidad, en los que pequeños errores de sincronización o de amplitud pueden afectar directamente a la tasa de error de bits (BER), a la corrección de errores hacia adelante (FEC) y al margen general del sistema.
Las mediciones precisas garantizan el cumplimiento de normas como la IEEE 802.3 Ethernet y las especificaciones de las interfaces ópticas.
Elija un osciloscopio de muestreo teniendo en cuenta la velocidad de datos compatible, el tipo de canal, el rendimiento en cuanto a fluctuaciones y los requisitos del flujo de trabajo de la aplicación.
Entre los criterios clave de selección se incluyen:
Ejemplos de casos de uso:
Un osciloscopio de muestreo adecuado permite una validación coherente y conforme a las normas en los flujos de trabajo de diseño, cumplimiento normativo y producción.