捉えにくい信号を捕捉する。

干渉源の特定には、スペクトラムモニタリングとリアルタイム解析が必要です。周波数スペクトラムを可視化し、異常なパターンを特定して、干渉源を特定します。

FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

ラボで生まれ、現場で育つ。

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N9918B FieldFox ハンドヘルドRFアナライザ

最大周波数: 26.5 GHz
最大帯域幅:
120 MHz

N9953B FieldFox ハンドヘルドRFアナライザ

最大周波数: 54 GHz
最大帯域幅:
120 MHz

N9912C FieldFox ハンドヘルドRFアナライザ

最大周波数: 10 GHz
最大帯域幅:
40 MHz

N9915C FieldFox ハンドヘルドRFアナライザ

最大周波数: 10 GHz
最大帯域幅:
 120 MHz

その他の干渉探索リソース

干渉波探索:よくある質問

干渉探索とは、無線通信システムの性能に影響を与える干渉問題を検出し、特定し、軽減するプロセスです。これには、通信システムの性能と信頼性に影響を与える信号のスペクトラム監視が含まれます。干渉信号が特定され特性評価されたら、方向探知などの技術を使用して、妨害トランスミッターの発生源を特定し、干渉を軽減します。

干渉調査の手法によっては、干渉問題の検出・特定・軽減に様々な機器が用いられます。遠隔監視ソフトウェアは、通信システムの性能と信頼性に影響を与える信号を検知します。これらの信号を追跡するには、周波数捕捉、可視化、および記録が必要です。
スペクトラム スペクトラム可視化し、異常パターンを特定、マッピング機能を用いて干渉源の位置を特定します。動的干渉追跡にはスペクトラム解析 RTSA)が活用されます。スペクトラム 併用されることが多い方向探知(DF)アンテナは、干渉源のおおよその方向を示します。さらにGPS受信機は正確な位置情報とマッピングデータを提供します。  

今日の混雑したRFスペクトラム環境では、信号ハンティングはますます複雑になっています。干渉は、データ損失、信号劣化、ネットワーク性能の不安定化などの問題を引き起こす可能性があります。これにより、オーディオ品質の低下、通話の切断、ビデオストリームの中断など、ユーザーエクスペリエンスが低下します。シームレスな通信が期待される世界において、干渉ハンティングは通信の中断を防ぐために不可欠です。 

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