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追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
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キーサイトのAdvancedベクトル信号発生器は、当社のEssential信号発生器の機能を基盤としており、より高い周波数、広い帯域幅、およびマルチポート構成をサポートします。Advancedモデルは、最大40 GHzの周波数、最大400 MHzの帯域幅、および多入力多出力 (MIMO) やビームフォーミングのような複雑なテストのための最大4つの位相コヒーレント出力を備えた構成を提供します。当社の人気の構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースを今すぐご確認ください。
Wi-Fi 6 / 6EやLTE-Advanced Proなどの無線通信標準、およびDVB-S2などの衛星標準をシミュレートするために、広帯域信号を生成します。
低隣接チャネル電力比 (ACPR) と高出力により、再現性のある高品質な測定を確保し、R&D試験を加速したり、生産試験マージンを最適化したりします。
高速スイッチング速度と、周波数、振幅、その他のパラメータのリストモード事前プログラミングにより、レーダーのような高速移動信号のテストを加速したり、エミュレートしたりできます。
次世代通信システムで高分解能と高スループットを可能にするために、低位相ノイズの純粋な信号を生成します。
AP5041A
AP5041A G3ベクトル信号発生器は、高性能な内部I/Q変調器を備えたシングルチャネルの超アジャイルベクトル信号発生器です。
非常に低い位相ノイズで、優れた超高速連続波(CW)周波数掃引、チャープ、パルス内変調、周波数ホッピング、パルス整形を実現します。高性能な内蔵I/Qモジュレータは、カスタマイズされた変調波形を可能にし、アビオニクス変調を含む専用の変調方式をサポートします。
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションにかかる時間を短縮できる柔軟な信号生成ツールスイートです。キーサイトによって検証された、このソフトウェアの性能最適化されたリファレンス信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
N5182B
N5182B MXG XシリーズRFベクトル高性能信号発生器は、9kHzto6GHzの周波数レンジを備え、研究開発における「ゴールデンタランスミッタ」となるように微調整されています。
Keysight N5182B アナログ/ベクトルMXGおよびEXG信号発生器は、位相雑音とスペクトル純度、帯域幅、EVM、ACPR、出力電力の5つの主要カテゴリで比類ない性能を発揮します。
MXG/EXGとSignal Studioソフトウェアを使って最新の規格に準拠した高度なレシーバテストを実行できます。信号のパラメータを定義して測定器に転送し、閉ループまたは対話型制御を信号発生中に使用することができます。
主な仕様
同梱物:
AP5042A
AP5042A G3ベクトル信号発生器は、高性能な内部I/Q変調器を備えたマルチチャネルの超アジャイルベクトル信号発生器です。
非常に低い位相ノイズで、優れた超高速連続波(CW)周波数掃引、チャープ、パルス内変調、周波数ホッピング、パルス整形を実現します。チャンネルごとに、高性能な内蔵I/Qモジュレータは、カスタマイズされた変調波形を可能にし、アビオニクス変調を含む専用の変調方式をサポートします。各出力は、周波数、パワー、位相、変調を個別にプログラムでき、出力は優れた位相安定性で位相コヒーレントです。
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションにかかる時間を短縮できる柔軟な信号生成ツールスイートです。キーサイトによって検証された、このソフトウェアの性能最適化されたリファレンス信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
RF信号発生器における高速スイッチング速度とは、異なる周波数、振幅、または変調状態間を迅速に切り替える能力を指します。この機能は、特に迅速な信号調整が求められるテスト、開発、および運用シナリオにおいて、いくつかの重要な利点をもたらします。主な利点は以下のとおりです。
1. テスト効率の向上:
高速スイッチング速度により、RF信号発生器は、大幅な遅延なしに様々なテスト条件(周波数ステップや振幅レベルなど)を迅速に切り替えることができます。これにより、RFコンポーネント(フィルタ、アンプなど)の生産ラインテストや自動テスト装置(ATE)のセットアップといったアプリケーションにおいて、全体のテスト時間を最小限に抑え、スループットと生産性を向上させます。
2. 動的環境のシミュレーション:
ワイヤレス通信やレーダーなどの実世界のRFシステムでは、チャネルホッピングやドップラー効果などの要因により、信号が急速に変化することがよくあります。高速スイッチングを備えたジェネレーターは、これらの動的な条件を再現でき、受信機、トランシーバー、および信号処理アルゴリズムの現実的なシミュレーションと検証を可能にします。
3. 周波数アジリティのサポート:
周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 無線、電子戦、アジャイルレーダーシステムといったアプリケーションでは、妨害を防ぎ、性能を向上させるために、周波数間の高速な遷移が不可欠です。高速スイッチングRF信号発生器は、これらのアジャイル信号を再現でき、これらのシステムの設計とテストにおいて極めて重要です。
ACPRは、RFおよび無線通信システムにおいて、送信信号から隣接周波数チャネルへの電力漏洩を測定する重要な性能指標です。これは、信号純度を評価し、通信システムにおける干渉を最小限に抑えるために不可欠なパラメータです。
ACPRは、隣接チャネルの電力とメインチャネルの電力の比として定義されます。より負のACPR (例えば-30 dBと比較して-50 dB) は、干渉が少なく、スペクトル効率が高いことを示します。
位相コヒーレントRF出力とは、RF信号発生器が固定かつ予測可能な位相関係を持つ複数の信号を生成する能力を指します。この機能は、さまざまな高度なアプリケーションにおいて非常に貴重です。周波数や振幅が変化しても、出力間の位相差が時間とともに一定に保たれるため、フェーズドアレイアンテナ、レーダー、MIMO(多入力多出力)通信などのシステムに不可欠な高精度な同期が可能になります。
例えば、レーダーシステムでは、位相コヒーレンスにより、送信信号の位相を整列させてビームを電子的に操縦することで、高精度なビームフォーミングが可能になり、分解能とレンジが向上します。同様に、MIMOワイヤレスシステムでは、位相コヒーレント信号が複数のアンテナ間で一貫した位相関係を維持することで、チャネル容量と信号信頼性を向上させ、データスループットを最適化し、エラーを最小限に抑えます。テストおよびシミュレーションにおいては、電子戦や衛星通信など、位相整合がシステム性能に影響を与える現実世界のシナリオを再現するために、位相コヒーレントなRF出力が不可欠です。
全体として、位相コヒーレントRF出力は、複雑なRFシステムにおいて精度、同期、信頼性を提供できるため、価値があり、最先端技術の開発と検証には不可欠です。
RF信号発生器の変調帯域幅とは、キャリア信号の周囲に変調できる周波数範囲を指し、これは生成される出力信号のスペクトル幅を定義します。ヘルツ (例: 100 MHzまたは1 GHz) で測定され、発生器が変調を介してキャリアに適用できる周波数コンテンツの量を示します。それが単純なアナログ変調 (AMやFMなど) であろうと、ベクトル信号発生器のようなより高度なケースにおける、同相 (I) および直交 (Q) コンポーネントを利用する複雑なデジタル方式であろうと関係ありません。
実用的な目的のために、変調帯域幅は、5G通信用の広帯域信号、広帯域レーダーパルス、高速データリンクなど、実際の要件に合致する信号を生成するジェネレータの能力を決定します。これは、最新のRFテクノロジーのスペクトル要求を処理するジェネレータの能力を強調する重要な仕様です。