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Los generadores de señales Advanced de Keysight amplían las capacidades de nuestros generadores Essential , ya que admiten frecuencias más altas, un ancho de banda mayor y configuraciones multipuerto. Advanced ofrecen configuraciones con frecuencias de hasta 40 GHz, anchos de banda de hasta 400 MHz y hasta cuatro salidas coherentes en fase para pruebas complejas como MIMO (múltiples entradas/múltiples salidas) y formación de haces. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte hoy mismo los recursos que se indican a continuación.
Genera señales de banda ancha para simular estándares de comunicación inalámbrica como Wi-Fi 6 / 6E yAdvanced , así como estándares de satélite como DVB-S2.
Garantice mediciones repetibles y de alta calidad para acelerar las pruebas de I+D u optimizar los márgenes de las pruebas de producción con una baja relación de potencia de canal adyacente (ACPR) y una alta potencia de salida.
Acelere las pruebas o emule señales de movimiento rápido, como las de radar, con velocidades de conmutación rápidas y preprogramación en modo lista de frecuencia, amplitud y otros parámetros.
Genere señales puras con bajo ruido de fase para permitir una alta resolución y un alto rendimiento en los sistemas de comunicación de próxima generación.
AP5041A
El generador de señales vectoriales AP5041A G3 es un generador de señales vectoriales de un solo canal y ultraágil con un modulador I/Q interno de alto rendimiento.
Permite un excelente barrido de frecuencia de onda continua (CW) ultrarrápido, chirping, modulación intra-pulso, salto de frecuencia y conformación de pulsos, todo ello con un ruido de fase muy bajo. Un modulador I/Q interno de alto rendimiento permite formas de onda de modulación personalizadas y admite esquemas de modulación dedicados, incluida la modulación de aviónica.
El software de generación de señales PathWave es un conjunto flexible de herramientas de creación de señales que puede reducir el tiempo dedicado a la simulación de señales. Las señales de referencia optimizadas para el rendimiento del software, validadas por Keysight, mejoran la caracterización y verificación de sus dispositivos.
N5182B
Los generadores de señales RF vectoriales de alto rendimiento N5182B MXG Serie X están ajustados para ser su "transmisor de oro" en I+D con una cobertura de frecuencias de 9 kHz a 6 GHz.
AP5042A
El generador de señales vectoriales AP5042A G3 es un generador de señales vectoriales multicanal y ultraágil con un modulador I/Q interno de alto rendimiento.
Permite un barrido de frecuencia continuo (CW) excepcional y ultrarrápido, chirping, modulación intra-pulso, salto de frecuencia y conformación de pulsos, todo ello con un ruido de fase muy bajo. Por canal, un modulador I/Q interno de alto rendimiento permite formas de onda de modulación personalizadas y admite esquemas de modulación dedicados, incluida la modulación de aviónica. Cada salida se puede programar de forma independiente en frecuencia, potencia, fase y modulación, y las salidas son coherentes en fase con una excelente estabilidad de fase.
El software de generación de señales PathWave es un conjunto flexible de herramientas de creación de señales que puede reducir el tiempo dedicado a la simulación de señales. Las señales de referencia optimizadas para el rendimiento del software, validadas por Keysight, mejoran la caracterización y verificación de sus dispositivos.
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La velocidad de conmutación rápida en un generador de señales de RF se refiere a la capacidad de cambiar rápidamente entre diferentes frecuencias, amplitudes o estados de modulación. Esta capacidad ofrece varias ventajas significativas, especialmente en escenarios de prueba, desarrollo y funcionamiento que exigen ajustes rápidos de la señal. Estas son algunas de las ventajas clave:
1. Eficiencia de prueba mejorada:
La rápida velocidad de conmutación permite que un generador de señales de RF recorra rápidamente diversas condiciones de prueba (por ejemplo, pasos de frecuencia o niveles de amplitud) sin retrasos significativos. Esto minimiza el tiempo total de prueba en aplicaciones tales como pruebas en líneas de producción de componentes de RF (por ejemplo, filtros, amplificadores) o configuraciones de equipos de prueba automatizados (ATE), lo que mejora el rendimiento y la productividad.
2. Simulación de entornos dinámicos:
En los sistemas de RF del mundo real, como las comunicaciones inalámbricas o los radares, las señales suelen cambiar rápidamente debido a factores como el salto de canal o los efectos Doppler. Un generador con conmutación rápida puede replicar estas condiciones dinámicas, lo que permite una simulación y validación realistas de receptores, transceptores y algoritmos de procesamiento de señales.
3. Soporte para agilidad de frecuencia:
Aplicaciones como las radios de espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS), la guerra electrónica y los sistemas de radar ágiles requieren transiciones rápidas entre frecuencias para evitar interferencias o mejorar el rendimiento. Los generadores de señales de RF de conmutación rápida pueden replicar estas señales ágiles, lo que los hace cruciales para el diseño y las pruebas de estos sistemas.
El ACPR es una métrica de rendimiento crucial en los sistemas de comunicación inalámbrica y RF que mide la fuga de potencia de una señal transmitida a canales de frecuencia adyacentes. Es un parámetro esencial para evaluar la pureza de la señal y garantizar una interferencia mínima en los sistemas de comunicación.
El ACPR se define como la relación entre la potencia en los canales adyacentes y la potencia en el canal principal. Un ACPR más negativo (por ejemplo, -50 dB en comparación con -30 dB) indica menos interferencias y una mayor eficiencia espectral.
Las salidas de RF con coherencia de fase se refieren a la capacidad de un generador de señales de RF para producir múltiples señales con una relación de fase fija y predecible. Esta capacidad es muy valiosa en una variedad de aplicaciones avanzadas. Garantiza que la diferencia de fase entre las salidas se mantenga constante a lo largo del tiempo, incluso cuando cambian las frecuencias o amplitudes, lo que permite una sincronización precisa fundamental para sistemas como antenas de matriz en fase, radares y comunicaciones de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO).
En los sistemas de radar, por ejemplo, la coherencia de fase permite una formación de haces precisa al alinear las fases de las señales transmitidas para dirigir el haz electrónicamente, lo que mejora la resolución y el alcance. Del mismo modo, en los sistemas inalámbricos MIMO, las señales coherentes en fase mejoran la capacidad del canal y la fiabilidad de la señal al mantener relaciones de fase consistentes entre múltiples antenas, optimizando el rendimiento de los datos y minimizando los errores. Para las pruebas y la simulación, las salidas de RF coherentes en fase son cruciales para replicar escenarios del mundo real en los que la alineación de fase afecta al rendimiento del sistema, como en la guerra electrónica o las comunicaciones por satélite.
En general, las salidas de RF con coherencia de fase son valiosas porque pueden proporcionar precisión, sincronización y fiabilidad en sistemas de RF complejos, lo que las hace indispensables para el desarrollo y la validación de tecnologías de vanguardia.
El ancho de banda de modulación de un generador de señales de RF se refiere al rango de frecuencias que puede modular alrededor de una señal portadora, lo que define el ancho espectral de la señal de salida que produce. Medido en hercios (por ejemplo, 100 MHz o 1 GHz), indica la cantidad de contenido de frecuencia que el generador puede aplicar a una portadora mediante modulación, ya sea una modulación analógica simple (como AM o FM) o, en casos más avanzados como los generadores de señales vectoriales, esquemas digitales complejos que utilizan componentes en fase (I) y en cuadratura (Q).
A efectos prácticos, el ancho de banda de modulación determina la capacidad del generador para crear señales que se ajusten a los requisitos del mundo real, como señales de banda ancha para comunicaciones 5G, pulsos de radar de banda ancha o enlaces de datos de alta velocidad. Se trata de una especificación fundamental que destaca la capacidad del generador para gestionar las demandas espectrales de las tecnologías de RF modernas.