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I generatori di segnali Essential Keysight Essential sono disponibili in due classi. La classe XG1 comprende la serie CXG, mentre la classe XG2 comprende la serie EXG.
I generatori di segnali Essential Keysight Essential sono disponibili in due classi. La classe XG1 comprende la serie CXG, mentre la classe XG2 comprende la serie EXG. Sono impiegati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui wireless per il collaudo di dispositivi 5G (FR1 sub-6 GHz), Wi-Fi® e sistemi Bluetooth®. Sono inoltre fondamentali nei test RF per la valutazione dei sistemi radar, delle prestazioni delle antenne e dell'integrità del segnale nell'elettronica generale. Lungi dall'essere semplici, questi generatori di segnali vettoriali entry-level offrono anche funzionalità avanzate come il rumore bianco gaussiano additivo (AWGN) per simulare le condizioni del mondo reale e capacità di generazione multitono per ridurre al minimo la distorsione. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o crea quella di cui hai bisogno per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Testate i vostri dispositivi con segnali vettoriali multipli, verificati e conformi agli standard, tra cui 5G NR FR1, WLAN 802.11 e ZigBee®, utilizzando una generazione di segnali ad alta fedeltà.
Generare interferenze nelle trasmissioni o nei canali vicini. Caratterizzare dispositivi non lineari come amplificatori e mixer simulando la distorsione di intermodulazione.
Aggiungi AWGN a una portante in tempo reale con un generatore di rumore calibrato disponibile per valutare la sensibilità del ricevitore e simulare condizioni reali.
Identifica e risolvi rapidamente i problemi dello strumento, garantendo un'interruzione minima dei test. L'autodiagnostica interna assicura che il generatore di segnali rimanga in condizioni di funzionamento ottimali.
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz to 160 MHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz to -119 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm to 21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Frequency switching speed
800 µs to 5000 µs
N5166B
Il generatore di segnali vettoriali RF CXG N5166B esegue test parametrici essenziali sui componenti dei ricevitori utilizzando i più recenti standard wireless .
N5172B
I generatori di segnali vettoriali RF EXG serie X N5172B offrono varie frequenze e simulazioni di segnali in tempo reale, ottimizzati con un throughput più veloce e un tempo di attività maggiore.
Con modelli analogici e vettoriali, l'EXG fornisce i segnali necessari per i test parametrici di base dei componenti e la verifica funzionale dei ricevitori. Con l'EXG è possibile ottenere test "su misura" al giusto prezzo.
N5182B
I generatori di segnale ad alte prestazioni MXG X-Series RF vector N5182B sono stati messi a punto per essere il vostro "trasmettitore d'oro" nella ricerca e sviluppo con una copertura di frequenza da 9 kHz a 6 GHz.
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Un generatore di segnali vettoriali è un tipo avanzato di apparecchiatura di prova elettronica utilizzata per generare segnali radiofrequenza (RF) precisi e complessi con schemi di modulazione specifici. A differenza dei generatori di segnali più semplici che producono forme d'onda di base come onde sinusoidali, quadrate o triangolari, un generatore di segnali vettoriali può creare segnali con modulazione digitale complessa, tra cui QAM (Quadrature Amplitude Modulation), PSK (Phase Shift Keying) o OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Questi segnali emulano i segnali di comunicazione reali utilizzati in tecnologie quali wireless , sistemi cellulari (ad es. 4G/5G), radar e comunicazioni satellitari.
Il termine "vettore" si riferisce alla sua capacità di controllare sia l'ampiezza (magnitudine) che la fase del segnale, che sono rappresentate come vettori in un piano complesso (piano I/Q, dove I è in fase e Q è in quadratura). Ciò consente ai generatori di segnali vettoriali di generare segnali altamente personalizzabili e realistici per testare ricevitori, amplificatori e altri componenti RF.
La generazione di segnali RF multitono è il processo di creazione simultanea di più toni sinusoidali all'interno di un singolo segnale RF. Anziché produrre un segnale a frequenza singola, un segnale multitono comprende due o più frequenze distinte, tipicamente distanziate a intervalli definiti all'interno di una larghezza di banda specificata. Questi toni possono essere equidistanti o personalizzati, ad esempio in frequenza o ampiezza, a seconda dell'applicazione di prova.
Questa tecnica è particolarmente utile per testare e caratterizzare componenti RF e microonde, sottosistemi e sistemi quali amplificatori, filtri e ricevitori. Ad esempio, quando si valuta la linearità degli amplificatori di potenza, i segnali multitono possono aiutare a individuare i prodotti di distorsione da intermodulazione (IMD) che si verificano quando più toni interagiscono in modo non lineare nel dispositivo sottoposto a test. Questi prodotti di intermodulazione fungono da indicatori chiave dell'efficacia con cui un dispositivo funziona in condizioni di segnale reali.
AWGN è un modello ampiamente utilizzato nell'elaborazione dei segnali e nelle comunicazioni per rappresentare il rumore casuale che interferisce con i segnali nei sistemi elettronici. È chiamato "additivo" perché il rumore si sovrappone al segnale originale, producendo un output rumoroso, molto simile alle interferenze che distorcono una trasmissione radiofonica.
Il termine "bianco" indica che il rumore ha una densità spettrale di potenza uniforme su tutte le frequenze all'interno di una determinata larghezza di banda, analogamente a come la luce bianca include tutte le lunghezze d'onda visibili. Ciò indica che il rumore è a banda larga e che i suoi valori in momenti diversi non sono correlati. "Gaussiano" descrive l'ampiezza del rumore come seguace di una distribuzione normale, creando una curva a campana centrata attorno a una media (tipicamente zero), con la sua diffusione determinata dalla sua varianza, che riflette la natura casuale dell'intensità del rumore.
L'AWGN è un'approssimazione realistica delle fonti di rumore presenti nel mondo reale, come il rumore termico nei circuiti o la radiazione di fondo, ed è fondamentale per testare e analizzare i sistemi di comunicazione. Gli ingegneri lo utilizzano per simulare condizioni difficili per una rete 5G o per calcolare la quantità di rumore che un ricevitore può sopportare prima di perdere dati.