Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
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。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは4つのパフォーマンスグレードのオシロスコープを提供しています — Essential、Advanced、Expert、Pro。これらのいずれでも、機能と性能に基づいて構成を拡張できます。
汎用解析から最先端の研究まで対応
コンパクトな形状にベンチトップ機能を搭載し、ラックスペースを節約
キーサイトのInfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープは、4つの性能グレードにわたり8つの機能クラスで提供されます。最も手頃な価格のエントリーモデルであるEssentialは、XR1、XR2、または XR3の3クラスから構成可能で、日常的な測定の幅広い範囲に対応します。 AdvancedにはXR4およびXR5-classが含まれ、周波数範囲とサンプリングレートを拡張します。ExpertにはXR6-classが含まれ、自動テスト機能を備えた6GHz帯域幅を実現します。ProにはXR8およびXR9-classが含まれ、最高性能の研究レベル機能を提供します。研究所に最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つけるための包括的なオシロスコープリソースライブラリが利用可能です。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidthキーサイトのモジュラーオシロスコープ 、コンパクトで柔軟なフォームファクターにベンチトップ の性能をオシロスコープ 、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential および Advanced オシロスコープ 、高密度PXIeモジュールオシロスコープ 実現します。
200 MHzから1 GHzまでの3つのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なモジュラーオシロスコープをお選びいただけます。選択にお困りの場合は、以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのInfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープは、4つの性能グレードにわたり8つの機能クラスで提供されます。最も手頃な価格のエントリーモデルであるEssentialは、XR1、XR2、または XR3の3クラスから構成可能で、日常的な測定の幅広い範囲に対応します。 AdvancedにはXR4およびXR5-classが含まれ、周波数範囲とサンプリングレートを拡張します。ExpertにはXR6-classが含まれ、自動テスト機能を備えた6GHz帯域幅を実現します。ProにはXR8およびXR9-classが含まれ、最高性能の研究レベル機能を提供します。研究所に最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つけるための包括的なオシロスコープリソースライブラリが利用可能です。
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Maximum bandwidthキーサイトのモジュラーオシロスコープ 、コンパクトで柔軟なフォームファクターにベンチトップ の性能をオシロスコープ 、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential および Advanced オシロスコープ 、高密度PXIeモジュールオシロスコープ 実現します。
200 MHzから1 GHzまでの3つのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なモジュラーオシロスコープをお選びいただけます。選択にお困りの場合は、以下のリソースをご覧ください。
新しいマルチコア、12ビットオシロスコープにより、最大33 GHzまでのデジタル検証を加速します。新しいソフトウェアプラットフォームを基盤とするXR8オシロスコープは、複数の処理コアを活用することで、より高速な解析と応答を実現します。超低ノイズと高ENOBを実現するように設計されたカスタムフロントエンドASICにより、複雑な信号挙動に対する即座の洞察を可能にします。
XR8オシロスコープは、シグナルインテグリティおよびジッタ解析、デバッグおよび可視化ツール、USB、DDR、DisplayPortなどのトランスミッタ・コンプライアンス・アプリケーションを含む、次世代の検証およびコンプライアンス・ソフトウェアをサポートします。性能を損なうことなくベンチスペースを節約できる、小型、軽量、高電力効率の設計で、より高速でクリアな信号解析を実現します。
民生用電子機器
オシロスコープとプロトコル解析ソフトウェアを使用して、微小信号や稀なグリッチをデバッグし、解決します。
自動車
最新規格に準拠し、自動車用Ethernet設計の物理層をデバッグできます。
有線通信
PCI-SIG®仕様に準拠するため、PCIe® 6.0トランスミッタの相互運用性とコンプライアンスをテストします。
無線通信
さまざまな標準準拠波形を使用して、5Gワイヤレス通信システムをテストします。
有線通信
100Gb/秒イーサネット電気トランスミッタの相互運用性を評価します。
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。
オシロスコープの主な機能は、時間軸で電圧を測定することです。オシロスコープは波形をグラフィカルに表示するため、エンジニアや技術者は電気信号の挙動を視覚化することができます。オシロスコープは、電子回路の設計やデバッグに不可欠なツールです。周波数、時間間隔、振幅、信号の立ち上がり時間、歪み、信号のどれだけが交流(AC)または 直流(DC)かを測定することができます。
最も単純な形では、オシロスコープは画面、信号をサンプリングするデジタイザ、および垂直入力アンプで構成されます。垂直入力アンプはオシロスコープの初段であり、デジタル捕捉に最適な範囲になるように信号を調整します。デジタイザはアナログ/デジタル変換を実行し、信号を時間的に離散値として捕捉します。これはメモリに保存され、画面に描画されます。これらのコンポーネントが連携して動作することで、信号電圧を時間の関数として表示するグラフィカルな表現を可能にします。これにより、エンジニアは信号の挙動を解析し、問題を特定して解決策を開発できます。
テストエンジニアや開発者は、研究開発、検証、品質保証、ならびに電子システム、回路基板、集積回路のトラブルシューティングやデバッグにおいて、オシロスコープを使用して電気信号を表示・可視化・解析します。オシロスコープは、高速デジタル電子回路、光通信、RF、パワーエレクトロニクス、自動車、航空宇宙・防衛分野など、幅広いアプリケーションや技術領域において、あらゆる業界で重要な役割を果たしています。
オシロスコープは、電気信号の挙動を観測、解析、または記録するための極めて重要なテスト機器です。電子実験室における具体的な用途としては、電圧波形の測定、電子信号の解析、不要なノイズやクロストークの検出、電源システムにおける有害な過渡現象の評価などが挙げられます。
高速信号解析においては、オシロスコープはアイ・ダイアグラムを表示・測定することで、アイ開口(アイ高さ・アイ幅)などを用いた信号品質(シグナル・インテグリティ)の評価を可能にします。
ミックスドシグナル・オシロスコープは、測定したデジタル信号の論理状態やタイミングを可視化することで、デジタル回路のデバッグを支援します。さらに、高性能オシロスコープは、送信機評価のための理想的な基準受信器のエミュレーション、光電変換トランシーバを用いた光ファイバ信号の測定、RF信号の解析などにも活用できます。
このように高い汎用性を備えるオシロスコープは、用途に応じてさまざまな性能レベルやソフトウェア機能を備えています。電子機器の開発、トラブルシューティング、解析において、オシロスコープは不可欠なツールです。
オシロスコープを選定する際には、帯域幅、チャネル数、サンプルレート、メモリ深度、ディスプレイサイズなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。以下は、用途に最適なオシロスコープを選ぶために確認すべき重要なポイントです:
オシロスコープの帯域幅とは何ですか?
帯域幅は、オシロスコープが正確に再現できる周波数範囲を決定します。帯域幅が高いほど、より高い周波数信号を表示できます。そのため、用途に必要な帯域幅を考慮することが重要です。たとえば、高速デジタル信号を扱う場合は、過渡的な信号の細部まで正確に捉えるために、高帯域幅のオシロスコープが必要になります。一方、基本的なトラブルシューティングや時間領域解析が目的であれば、より低い帯域幅でも十分な場合があります。
チャネル数とは?
オシロスコープのチャネル数とは、同時に測定できる入力信号の数を指し、各チャネルはアナログまたはデジタルのいずれかの入力に専用です。アナログチャネルは、連続的なリアルタイム信号を捕捉して表示し、通常、正弦波のようなアナログ信号の電圧変動を波形として示します。一方、デジタルチャネルは、デジタル回路における離散的なバイナリ信号(0または1)を観測し、正確なタイミングとロジック解析のために段階的に処理および表示することで、ロジック信号、パルス、データパターンの解析に役立ちます。一般的なオシロスコープは2、4、またはそれ以上のアナログチャネルを持つ場合があり、特にミックスドシグナルオシロスコープでは、通常、最大16以上のデジタルチャネルを提供します。より多くのチャネルを持つことで、複数の信号を同時に観測でき、複雑なシステムを解析し、異なる信号タイプ間の相互作用を検出する能力が向上します。
サンプルレートとは?
オシロスコープのサンプルレートは、1秒あたりに取得されるサンプル数です。サンプルレートが高いほど、信号分解能が高くなります。ナイキストの定理によれば、エイリアシングなしでサンプリングするには、測定しようとしている信号の最高周波数の少なくとも2倍以上のサンプルレートが必要です。実際には、高速信号を捕捉するために、帯域幅の少なくとも3~5倍のサンプルレートが推奨されます。このため、サンプルレートを設定する際には、分解能と速度のバランスを見つけることが理想的です。一部の信号の詳細は低いサンプルレートで正確に捕捉できますが、他の信号は正しく表現するために高いレートが必要となる場合があります。例えば、高速エッジレートのデジタル回路をテストしている場合、すべての詳細を正確に捕捉するには、高いサンプルレートのスコープを使用する必要があります。一方、ゆっくりと変化する信号を観測している場合は、低いサンプルレートでも対応できます。
メモリ長とは何ですか?
メモリ深度とは、オシロスコープが保存および表示できるデータ量です。メモリが深いほど、高分解能で捕捉できる信号データの時間範囲が長くなります。これは重要です。なぜなら、メモリが浅いスコープでは数秒分のデータしか保存できず、何が起こっているのかを正確に把握するには不十分な場合があるからです。しかし、深いメモリを持つスコープは、数時間、あるいは数日分のデータを捕捉でき、関心のある特定の信号部分を高分解能でズームインして表示できます。より深いメモリを持つことは、時々しか発生しない間欠的な問題を追跡しようとしている場合に役立ちます。浅いメモリではそのイベントをまったく捕捉できない可能性がありますが、深いメモリではスクロールバックして、イベントの前後で何が起こったかを詳しく確認できます。
ディスプレイサイズはどれくらいですか?
ディスプレイサイズはユーザー体験や測定精度に影響を与え、リアルタイム解析を助けるため、考慮すべき重要な要素です。特に高周波信号、多チャンネル信号解析、詳細な波形解釈においては、より大きな表示サイズが重要です。例えば、大きな表示は波形の詳細の明瞭さを向上させるため、間欠的な問題をより容易に発見し、故障や異常が発生した正確な瞬間を特定できます。