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키사이트 Essential 아날로그 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG1 클래스에는 AP5001A, AP5002A가 포함되며, XG2 클래스에는 AP5011A, AP5012A, N5171B, N5173B가 포함됩니다. Essential 아날로그 신호 발생기는 다양한 디바이스 및 통신 시스템을 테스트하는 데 필요한 낮은 위상 잡음, 넓은 출력 전력 범위 및 빠른 스위칭 속도를 제공합니다. 또한, 일부 Essential 모델은 40GHz 최대 주파수를 갖춘 4가지 위상 코히어런트 출력 구성으로 제공되어, 다중 포트 수신기 테스트에서 신호 강도, 주파수 응답 또는 잡음 성능을 평가하는 데 이상적입니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
오실레이터, 믹서 및 증폭기와 같은 고정밀 부품 테스트에 이상적인 깨끗하고 안정적인 신호를 제공하며, 5G, Wi-Fi 및 일반 무선 애플리케이션을 포함한 다양한 애플리케이션에 활용됩니다.
시스템 손실을 보상하고 SNR을 향상시키며, +17 dBm 이상의 출력 전력으로 단거리 무선 시스템부터 장거리 통신 링크까지 다양한 부품을 테스트할 수 있습니다.
빠른 스위칭 속도로 실제 신호 전환을 시뮬레이션하여 레이더와 같은 펄스 및 버스트 신호 테스트에 이상적이며, 전력 증폭기와 같이 열에 민감한 디바이스의 낮은 듀티 측정을 가능하게 합니다.
AM, FM, PM 및 펄스 변조와 같은 변조 기능을 활용하여 복잡한 아날로그 파형을 생성하고 RF 수신기, 부품 및 시스템을 철저하게 테스트할 수 있습니다.
Maximum frequency
6 GHz ~ 40 GHz
Number of outputs
1 ~ 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz ~ -122 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm ~ 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc ~ -33 dBc
Frequency switching speed
20 µs ~ 800 µs
AP5002A
키사이트 AP5002A G2 아날로그 신호 발생기는 9kHz에서 26GHz에 이르는 무선 및 마이크로파 주파수 범위를 커버합니다. GHz 의 우수한 신호 순도와 빠른 스위칭 속도를 제공합니다.
키사이트 AP5002A 아날로그 신호 발생기를 주요 RF 및 마이크로웨이브 신호 소스로 활용하여 콤팩트하고 강력한 테스트 도구의 편리함을 경험해 보십시오.
N5173B
주파수 범위가 9 kHz ~ 40 GHz인 N5173B EXG X-시리즈 마이크로파 아날로그 신호 발생기는 예산과 성능 간 균형이 필요할 때 비용 효율적인 선택입니다.
키사이트 N5173B EXG 마이크로파 아날로그 신호 발생기는 예산과 성능 간 균형이 필요할 때 비용 효율적인 선택입니다. 광대역 필터, 앰프, 수신기 등에 대한 파라메트릭 테스트를 처리하는 데 필요한 신호를 제공합니다. 13, 20, 31.8 또는 40 GHz에 대한 저렴한 커버리지로 기본 LO 업컨버전 또는 CW 차단을 수행합니다. 출력 전력(20 GHz에서 +20 dBm), 낮은 고조파(≤–55 dBc) 및 풀 스텝 감쇠를 최적으로 조합하여 필터, 앰프와 같은 광대역 마이크로파 컴포넌트의 특성을 분석합니다. 하루 ±5 ppb 미만의 에이징 속도로 표준 고성능 OCXO를 제공하는 고안정성 시스템 레퍼런스로 사용하십시오.
AP5012A
키사이트 AP5012A G2 아날로그 신호 발생기는 단일 1U 높이 인클로저에 위상 일관 스위칭 및 독립적인 채널 프로그래밍 기능을 갖춘 여러 신호 소스를 제공합니다.
키사이트 AP5012A G2 아날로그 신호 발생기는 초고속 스위칭과 매우 낮은 위상 잡음을 통해 여러 신호 소스를 활용할 수 있도록 합니다. 정밀하고 강력한 테스트를 위해 채널 주파수, 위상 및 진폭을 독립적으로 프로그래밍할 수 있습니다. 모든 장비는 선택적으로 진폭, 주파수, 위상 및 펄스 변조 기능을 포함할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
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RF 출력 전력은 송신기 또는 RF 증폭기에서 방출되는 무선 주파수 신호의 강도 또는 세기를 측정합니다. 이는 와트(W), 밀리와트(mW) 또는 일반적으로 데시벨-밀리와트(dBm) 단위로 안테나로 방사되거나 전달되는 에너지의 양을 정량화합니다. 이 전력 레벨은 RF 신호 전송의 범위, 품질 및 효율성을 결정하므로 중요합니다.
높은 RF 출력 전력은 신호가 잡음과 간섭을 극복할 수 있는 충분한 강도로 의도한 목적지에 도달하도록 보장하며, 동시에 다른 장치에 대한 방해를 방지하기 위해 조절됩니다. RF 출력 전력은 피크 전력, 평균 전력 또는 펄스 시스템의 경우 펄스 전력으로 측정할 수 있으며, 각 측정은 신호 특성에 대한 고유한 통찰력을 제공합니다.
경로 손실은 무선 주파수(RF) 신호와 같은 전자기파가 송신기에서 수신기로 공간 또는 매질을 통해 이동할 때 신호 강도가 감소하는 현상을 말합니다. 이러한 현상은 거리 및 환경 요인으로 인한 자연 감쇠를 나타냅니다.
공기나 나뭇잎에 의한 흡수, 건물 반사, 장애물 주변 회절, 거친 표면에서의 산란과 같은 실제 요인들은 신호 손실을 증가시키며, 이는 셀룰러 네트워크 및 Wi-Fi와 같은 무선 시스템에서 중요한 고려 사항이 됩니다. 데시벨(dB) 단위로 측정되는 경로 손실은 신호가 얼마나 효과적으로 전송될 수 있는지를 결정합니다. 이는 엔지니어가 도심 혼잡 및 비가시선(non-line-of-sight) 시나리오와 같은 문제를 해결하기 위해 송신기 전력 및 안테나 배치를 설계하는 데 도움을 주어, 신호의 피할 수 없는 페이딩에도 불구하고 신뢰할 수 있는 통신을 보장합니다.
RF 주파수, 즉 무선 주파수는 전자기 스펙트럼의 무선 부분 내에서 전자기파가 진동하는 속도를 나타내며, 일반적으로 약 3Hz(헤르츠)에서 300GHz(기가헤르츠) 범위입니다. 이는 헤르츠로 측정되는 RF 신호의 초당 사이클 수를 나타내며, 파동의 파장 및 전파 특성을 결정합니다.
RF 주파수는 무선 통신(예: AM/FM 라디오, Wi-Fi, 셀룰러 네트워크), 레이더, TV 방송 및 위성 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 실제적으로 시스템에 선택된 특정 RF 주파수는 대역폭, 범위 및 장애물 투과 능력을 결정하며, 이는 신호 발생기, 송신기 및 수신기와 같은 RF 장치의 설계 및 작동에 있어 중요한 요소가 됩니다.
예를 들어, FM 라디오 방송에서 오디오 신호는 반송파 주파수가 중심 값 주위에서 진동하게 하여 이러한 주파수 변화 내에 정보를 포함시킵니다. 변조된 신호는 AM보다 더 넓은 대역폭을 차지하며 변조 지수에 따라 확장되는 측파대(sideband)를 생성하고, 수신기에서는 이러한 주파수 변화를 감지하여 원래 신호를 복구함으로써 복조됩니다. FM은 진폭 변조(AM)에 비해 우수한 잡음 내성 및 신호 충실도를 제공하여 고품질 오디오 방송, 양방향 라디오 및 TV 사운드와 같은 애플리케이션에 이상적입니다. 비록 더 많은 대역폭을 필요로 하고 장거리 전송에는 덜 효과적이지만 말입니다.