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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。
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キーサイトのExpertアナログ信号発生器には2つのクラスがあります。XG5-classには、N5185A、N5181B、N5183B MXG、およびAP5021A、AP5022Aコンパクト信号発生器が含まれます。XG6-classには、AP5031AおよびAP5032Aコンパクト信号発生器が含まれます。Expertアナログ信号発生器は、Essentialモデルの機能を基盤として、より広い最大周波数範囲と低い位相ノイズをサポートします。コンパクトなExpertモデルは、最大54 GHzの周波数と3マイクロ秒という超高速スイッチング速度をサポートします。Expertモデルはマルチチャネル構成で利用でき、DDSのような強化された機能を提供し、高精度で低歪みの信号を生成し、内蔵リフレクトメータによりDUTマッチング補正を自動化します。当社の最も人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
超低位相ノイズにより、要求の厳しいレーダー、アナログ/デジタルコンバーター (ADC)、およびレシーバーブロッキングテストに必要な信号の安定性と純度を確保します。
低高調波歪みによる純粋な信号生成は、干渉を低減し、信号インテグリティを向上させ、より正確なRF測定を可能にします。
800 µsから15 µsのスイッチング速度により、より正確でダイナミックな信号シミュレーションを実現し、現実世界のRF環境を精密に再現できます。
コンパクトなシングルチャネルモデルから、マルチポートレシーバーテストに最適なマルチチャネルユニットまで、アプリケーションに適したチャネル数を選択してください。
最大周波数
8.5 GHz ~ 54 GHz
出力数
1 ~ 4
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-150 dBc/Hz ~ -145 dBc/Hz
出力パワー(1 GHz)
17 dBm ~ 25 dBm
高調波(1 GHz)
-60 dBc ~ -33 dBc
Frequency switching speed
3 µs ~ 800 µs
AP5021A
キーサイトAP5021A G3アナログ信号発生器は、9 kHzから12.75、20、40、または54 GHzまでの周波数をカバーする、高純度、超低位相雑音の信号発生器です。
キーサイト AP5021A G3アナログ信号発生器は、便利で軽量なモデルでありながら、優れた高調波およびスプリアス性能を提供します。低位相ノイズ、非常に高いスペクトル純度、および高速スイッチング速度の組み合わせにより、テストチームは製造、アナログ/デジタル変換 (ADC)、およびレーダーレシーバーテスト用の高品質な信号を生成できます。便利なデスクトップエンクロージャーに収められたG3アナログ信号発生器は、タッチスクリーンおよびリモートコントロール構成オプションに加え、グラフィックユーザーインターフェース (GUI) ソフトウェアまたは標準SCPIコマンドによるシームレスなプログラミングも提供します。
AP5022A
AP5022A G3アナログ信号発生器は、高速スイッチングと最大4つの独立してプログラマブルな位相コヒーレント出力を備えた低位相ノイズ信号発生器です。
キーサイトAP5022A G3アナログ信号発生器は、9 kHzから54 GHzまでの周波数に対応し、超低位相雑音を実現するマルチチャネル信号発生器です。高い位相コヒーレンスを実現するため、RFチャネルは単一のリファレンスソースにロックされます。優れた高調波およびスプリアス性能と高速スイッチングの組み合わせにより、このモデルは高性能が最重要視される状況に最適です。
N5185A
チャンネルあたり最大8.5 GHzの周波数範囲をカバーする、コンパクトなマルチチャネルアナログ信号発生器。
ワイヤレス通信および航空宇宙・防衛アプリケーションにおける進化する技術は、データスループットを最大化するために、MIMO(多入力多出力)、ビームフォーミング、多重化などの複雑な変調方式を使用したより高い周波数カバレッジを要求します。キーサイトN5185A MXGアナログ信号発生器は、マルチポートテストに最適な一貫性のある再現可能な結果を提供します。MXGのカスタムDAC特定用途向け集積回路(ASIC)は、ダイレクトデジタルシンセシスを使用して、使いやすい1つのボックスで高精度な信号を供給します。
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。
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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信号発生器とレシーバー間のDUTマッチ補正は、被測定デバイス(DUT)とテスト機器間のインピーダンス不整合を補償することで、測定精度を向上させます。このセットアップでは、RF信号発生器がDUTの入力に信号を送信し、レシーバーがDUTの出力を測定します。
DUTの入力または出力におけるインピーダンスの不整合(例:標準50オームからの偏差)は信号反射を引き起こし、ゲインや周波数応答などの測定を歪ませます。DUTマッチ補正は、これらの不整合を調整するためにシステムを校正することで、この問題に対処します。これにより、受信機のデータがテストセットアップのエラーではなく、DUTの真の性能を反映することが保証されます。これは、通信やレーダーなどのアプリケーションにおける高精度なRFコンポーネントテストに不可欠です。
これは多くの場合、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用してテストセットアップの反射特性を測定し、その測定データに補正を適用する校正プロセスを通じて達成されます。このプロセスは非常に複雑で時間がかかります。
高調波性能とは、信号発生器、アンプ、送信機などのRFデバイスが、システム動作に干渉する可能性のある基本周波数の倍数である不要な高調波信号をどの程度効果的に最小限に抑えるかを示します。
高調波は、アクティブコンポーネントの非線形性によって生成されることが多く、信号の純度を低下させ、隣接チャネルとの干渉を引き起こし、システム全体の効率を低下させる可能性があります。高調波性能の測定には、基本信号に対する高調波歪みレベル(例:第2高調波および第3高調波)を評価する必要があり、通常、dBc(搬送波に対するデシベル)で表されます。
優れた高調波性能は、レーダー、無線通信、6G研究などの高精度RFアプリケーションにおいて不可欠であり、低歪みが信号の完全性と規制基準への準拠を保証します。
RF信号における位相ノイズは、時間経過に伴う信号位相のランダムな変動であり、意図された搬送波周波数周辺の変動として現れます。これらの変動は、信号の位相コヒーレンスを歪ませる本質的なノイズであり、周波数ドメインにおけるスペクトル線の広がりにつながります。
このノイズは、デジタルシステムにジッタを導入したり、隣接チャネルに干渉を引き起こしたり、時間および周波数標準の精度を低下させたりすることで、通信システムの性能を低下させる可能性があります。
位相ノイズは、レーダー、電気通信、高精度タイミングなど、高いスペクトル純度を必要とするアプリケーションにおいて特に重要です。信号品質、データ整合性、およびシステム信頼性に影響を与える可能性があります。位相ノイズは通常dBc/Hzで測定され、キャリアからの特定の周波数オフセットに存在するノイズ電力量を1 Hz帯域幅に正規化して示します。