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Les générateurs de signaux Advanced de Keysight s'appuient sur les capacités de nos générateurs Essential , offrant des fréquences plus élevées, une bande passante plus large et des configurations multiports. Advanced offrent des configurations avec des fréquences allant jusqu'à 40 GHz, des bandes passantes allant jusqu'à 400 MHz et jusqu'à quatre sorties cohérentes en phase pour des tests complexes tels que le MIMO (multiple-input / multiple-output) et la formation de faisceaux. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez dès aujourd'hui les ressources ci-dessous.
Générer des signaux à large bande pour simuler des normes de communication sans fil telles que Wi-Fi 6 / 6E etAdvanced , ainsi que des normes satellitaires telles que DVB-S2.
Garantissez des mesures reproductibles et de haute qualité pour accélérer les tests de R&D ou optimiser les marges des tests de production grâce à un faible rapport de puissance du canal adjacent (ACPR) et une puissance de sortie élevée.
Accélérez les tests ou émulez des signaux à déplacement rapide tels que ceux des radars grâce à des vitesses de commutation rapides et à la préprogrammation en mode liste de la fréquence, de l'amplitude et d'autres paramètres.
Générer des signaux purs avec un faible bruit de phase pour permettre une haute résolution et un débit élevé dans les systèmes de communication de nouvelle génération.
AP5041A
Le générateur de signaux vectoriels AP5041A G3 est un générateur de signaux vectoriels monocanal ultra-agile doté d'un modulateur I/Q interne haute performance.
Permet un balayage de fréquence en onde continue (CW) ultra-rapide exceptionnel, un chirping, une modulation intra-impulsion, un saut de fréquence et une mise en forme d'impulsion, le tout avec un bruit de phase très faible. Un modulateur I/Q interne haute performance permet des formes d'onde de modulation personnalisées et prend en charge des schémas de modulation dédiés, y compris la modulation avionique.
Le logiciel de génération de signaux PathWave est une suite flexible d'outils de création de signaux qui peut réduire le temps que vous consacrez à la simulation de signaux. Les signaux de référence optimisés pour les performances du logiciel, validés par Keysight, améliorent la caractérisation et la vérification de vos appareils.
N5182B
N5182B Les générateurs de signaux RF vectoriels haute performance de la série X de MXG sont finement ajustés pour être votre "transmetteur en or" en R&D avec une couverture de fréquence de 9 kHz à 6 GHz.
AP5042A
Le générateur de signaux vectoriels AP5042A G3 est un générateur de signaux vectoriels multicanaux ultra-agile doté d'un modulateur I/Q interne haute performance.
Permet un balayage de fréquence en onde continue (CW) ultra-rapide et exceptionnel, un chirping, une modulation intra-impulsion, un saut de fréquence et une mise en forme d'impulsion, le tout avec un bruit de phase très faible. Par canal, un modulateur I/Q interne haute performance permet des formes d'onde de modulation personnalisées et prend en charge des schémas de modulation dédiés, y compris la modulation avionique. Chaque sortie peut être programmée indépendamment en fréquence, puissance, phase et modulation, et les sorties sont cohérentes en phase avec une excellente stabilité de phase.
Le logiciel de génération de signaux PathWave est une suite flexible d'outils de création de signaux qui peut réduire le temps que vous consacrez à la simulation de signaux. Les signaux de référence optimisés pour les performances du logiciel, validés par Keysight, améliorent la caractérisation et la vérification de vos appareils.
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La vitesse de commutation rapide d'un générateur de signaux RF fait référence à la capacité de passer rapidement d'une fréquence, d'une amplitude ou d'un état de modulation à un autre. Cette capacité offre plusieurs avantages significatifs, en particulier dans les scénarios de test, de développement et d'exploitation qui exigent des ajustements rapides des signaux. Voici quelques avantages clés :
1. Amélioration de l'efficacité des tests :
La vitesse de commutation rapide permet à un générateur de signaux RF de passer rapidement d'une condition de test à l'autre (par exemple, des paliers de fréquence ou des niveaux d'amplitude) sans délai significatif. Cela réduit au minimum la durée totale des tests dans des applications telles que les tests en chaîne de production de composants RF (par exemple, filtres, amplificateurs) ou les configurations d'équipements de test automatisés (ATE), améliorant ainsi le débit et la productivité.
2. Simulation d'environnements dynamiques :
Dans les systèmes RF réels, tels que les communications sans fil ou les radars, les signaux changent souvent rapidement en raison de facteurs tels que le saut de canal ou les effets Doppler. Un générateur à commutation rapide peut reproduire ces conditions dynamiques, permettant ainsi une simulation et une validation réalistes des récepteurs, des émetteurs-récepteurs et des algorithmes de traitement du signal.
3. Prise en charge de l'agilité en fréquence :
Les applications telles que les radios à spectre étalé à saut de fréquence (FHSS), la guerre électronique et les systèmes radar agiles nécessitent des transitions rapides entre les fréquences afin d'éviter le brouillage ou d'améliorer les performances. Les générateurs de signaux RF à commutation rapide peuvent reproduire ces signaux agiles, ce qui les rend indispensables pour la conception et le test de ces systèmes.
L'ACPR est un indicateur de performance crucial dans les systèmes de communication RF et sans fil qui mesure la fuite de puissance d'un signal transmis vers les canaux de fréquence adjacents. Il s'agit d'un paramètre essentiel pour évaluer la pureté du signal et garantir un minimum d'interférences dans les systèmes de communication.
L'ACPR est défini comme le rapport entre la puissance dans le ou les canaux adjacents et la puissance dans le canal principal. Un ACPR plus négatif (par exemple -50 dB par rapport à -30 dB) indique moins d'interférences et une plus grande efficacité spectrale.
Les sorties RF cohérentes en phase font référence à la capacité d'un générateur de signaux RF à produire plusieurs signaux avec une relation de phase fixe et prévisible. Cette capacité est inestimable dans diverses applications avancées. Elle garantit que la différence de phase entre les sorties reste constante dans le temps, même lorsque les fréquences ou les amplitudes changent, ce qui permet une synchronisation précise essentielle pour des systèmes tels que les antennes à réseau phasé, les radars et les communications multi-entrées multi-sorties (MIMO).
Dans les systèmes radar, par exemple, la cohérence de phase permet une formation de faisceau précise en alignant les phases des signaux transmis afin d'orienter le faisceau électroniquement, ce qui améliore la résolution et la portée. De même, dans les systèmes sans fil MIMO, les signaux cohérents en phase améliorent la capacité des canaux et la fiabilité des signaux en maintenant des relations de phase cohérentes entre plusieurs antennes, ce qui optimise le débit de données et minimise les erreurs. Pour les tests et la simulation, les sorties RF cohérentes en phase sont essentielles pour reproduire des scénarios réels où l'alignement de phase a un impact sur les performances du système, comme dans la guerre électronique ou les communications par satellite.
Dans l'ensemble, les sorties RF à cohérence de phase sont précieuses car elles offrent précision, synchronisation et fiabilité dans les systèmes RF complexes, ce qui les rend indispensables pour le développement et la validation de technologies de pointe.
La bande passante de modulation d'un générateur de signaux RF désigne la gamme de fréquences qu'il peut moduler autour d'un signal porteur, qui définit la largeur spectrale du signal de sortie qu'il produit. Mesurée en hertz (par exemple, 100 MHz ou 1 GHz), elle indique la quantité de contenu fréquentiel que le générateur peut appliquer à une porteuse par modulation, qu'il s'agisse d'une modulation analogique simple (telle que AM ou FM) ou, dans des cas plus avancés comme les générateurs de signaux vectoriels, de schémas numériques complexes qui utilisent des composantes en phase (I) et en quadrature (Q).
À des fins pratiques, la bande passante de modulation détermine la capacité du générateur à créer des signaux qui répondent aux exigences du monde réel, tels que les signaux à large bande pour les communications 5G, les impulsions radar à large bande ou les liaisons de données à haut débit. Il s'agit d'une spécification essentielle qui met en évidence la capacité du générateur à répondre aux exigences spectrales des technologies RF modernes.