믿을 수 있는 스펙트럼 분석기 및 RF 신호 발생기 결과

스펙트럼 분석(신호 분석) 연구에서 어려운 문제를 해결하기 위한 엄격한 측정이나 제조를 위한 신속하고, 간단한 측정을 하고자 할 때 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해서는 믿을 수 있는 스펙트럼 분석기(RF 신호 발생기)가 필요합니다.

  • 키사이트 RF 스펙트럼 분석기의 원버튼 측정과 5G, IoT, 자동차 등의 업계를 위한 가장 광범위한 어플리케이션별 소프트웨어 제품군으로 신호 분석(스펙트럼 분석)에 대한 문제를 손쉽게 해결하십시오.
  • 테스트 최적화가 필요한 이유가 성능이든 처리량이든 관계없이, 입증된 측정 과학과 측정 무결성을 위한 노력을 토대로 하는 신뢰할 수 있는 스펙트럼 분석(신호 분석) 결과를 확인하십시오.
  • 업그레이드 가능한 기능, 성능, 코드 호환성으로 스펙트럼 분석(신호 분석) 테스트 자산의 지속성을 연장할 수 있습니다.

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사용하는 광대역폭 어플리케이션(5G, NR, WLAN, 위성, 레이더, EW)과 필요한 주파수 범위(RF, 마이크로파 또는 밀리미터파)가 무엇이든 상관없습니다. 키사이트의 M9484C VXG 신호 생성기와 N9032B/N9042B 신호 분석기가 완벽한 지원을 제공합니다.

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RF 스펙트럼 분석기를 최대한 활용하십시오.

점차 확장하는 무선 산업에서 간섭을 관리하기 위해서는 스펙트럼 분석(신호 분석) 효율을 최적화해야 합니다. 스펙트럼 제한은 테스트 부담으로 이어집니다. 간섭 관련 과제를 극복할 수 있도록 도와주는 강력한 하드웨어 및 소프트웨어로 복잡성을 줄이십시오.

스펙트럼 분석(신호 분석) 효율성을 극대화하고 오늘날의 과제를 극복할 수 있는 방법을 알아보십시오. 모든 요구 사항에 적합한 주파수 분석기가 있습니다. 이는 쉽게 설정할 수 있고, 이보다 뛰어나기가 어렵습니다.

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주요 신호 분석(스펙트럼 분석) 자료

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자주 묻는 질문 - 신호 분석기(스펙트럼 분석기)

스펙트럼 분석기는 장비의 전체 주파수 범위에서 주파수 대 입력 신호의 크기를 측정하여 신호의 전력을 결정합니다. 스펙트럼 분석기는 노이즈 지수 및 신호 대 노이즈 비율(SNR)과 같은 테스트를 통해 디바이스의 성능과 이러한 성능이 전반적인 시스템 성능에 미치는 영향을 특성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 스펙트럼 분석 기초의 어플리케이션 노트를 참조하십시오.

신호 분석기는 단일 주파수에서 입력 신호의 크기와 위상을 측정합니다. 신호 분석기는 스웹트 튜닝 스펙트럼 분석기의 뛰어난 동적 범위와 벡터 신호 분석기(VSA)의 기능이 하나로 결합된 제품으로, 크기와 위상에 대한 정보가 모두 필요한 오류 벡터 크기(EVM)와 같은 채널 내 측정을 지원합니다.

스펙트럼 분석기는 신호 주파수 대 입력 신호의 크기를 측정합니다. 신호 분석기는 단일 주파수에서 입력 신호의 크기와 위상을 측정합니다. 자세한 내용은 이 스펙트럼 분석기 및 신호 분석기 기술 개요를 참조하십시오.

키사이트는 시간을 일반적인 기준으로 삼습니다. 특정 이벤트가 발생하는 시점에 초점을 맞춥니다. 여기에는 전기 이벤트가 포함됩니다. 오실로스코프를 사용하면 시간의 함수로 특정한 전기 이벤트(또는 적합한 트랜스듀서를 통해 볼트로 변환된 다른 이벤트)의 순시값을 확인할 수 있습니다. 즉 오실로스코프를 사용하여 시간 도메인에서의 신호 파형을 확인합니다. 푸리에 이론에 따르면 모든 시간 도메인 전기 현상은 적절한 주파수, 진폭 및 위상을 가지는 하나 이상의 정현파로 구성됩니다. 다시 말해 시간 도메인 신호를 해당하는 주파수 도메인 신호로 변환할 수 있습니다. 스펙트럼 분석기와 신호 분석기는 주파수 도메인에서 측정을 수행하여 각 특정 주파수에서의 에너지를 측정합니다.

시간 도메인의 복합 신호는 주파수 도메인의 신호와 판이하게 다릅니다. 시간 도메인의 측정값은 불순한 정현파를 보여 줍니다. 주파수 도메인에서 측정을 수행하지 않으면 2차 고조파의 소스와 주파수를 알 수 없습니다. 스펙트럼 분석은 스펙트럼 콤포넌트를 독립적으로 표시하여 간섭 소스를 알아냅니다. 시간 도메인에서도 신호의 펄스 상승 및 하강 시간 같은 유용한 정보를 제공하지만, 주파수 도메인에서는 대역 외 방출 및 왜곡 같은 신호의 고조파 성분을 판별할 수 있습니다. 자세한 내용은 블로그 게시물의 스펙트럼 분석 기초 제1부 – 스펙트럼 분석기란?을 참조하십시오.

실시간 스펙트럼 분석기는 시간 도메인의 데이터를 수집한 다음 고속 푸리에 변환(FFT)을 통해 수집 데이터를 주파수 도메인의 데이터로 변환합니다. 실시간 스펙트럼 분석기는 트랜션트 신호와 고속 신호를 빠르게 포착합니다.

스펙트럼 분석기는 크게 스웹트 튜닝 분석기와 실시간 분석기로 나눌 수 있습니다. 오늘날의 스펙트럼 분석기는 디지털 신호 처리 기능을 사용하여 추가적인 측정 기능을 제공하므로 측정 결과를 훨씬 더 쉽게 해석할 수 있습니다. 스웹트 튜닝 분석기와 실시간 스펙트럼 분석기 모두 주파수에 대한 진폭 값을 표시합니다. 그러나 이 정보를 처리하고 표시하는 방식은 분석기의 특정 유형에 따라 다릅니다. 실시간 스펙트럼 분석기는 모든 주파수 콤포넌트의 에너지를 동시에 표시합니다. 스웹트 튜닝 스펙트럼 분석기는 측정 결과를 "실시간"이 아닌 순차적으로 표시합니다. 그 이유는 스웹트 튜닝 분석기가 다양한 주파수 범위에서 튜닝된 단일 협대역 필터를 사용하여 스펙트럼 디스플레이를 생성하기 때문입니다. 여기에서 다양한 유형의 스펙트럼 분석기에 대해 자세히 알아보십시오.

키사이트의 U9361 RCal 수신기 교정기를 사용하면 다음 단계를 따라 스펙트럼 분석기/신호 분석기에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 교정을 수행할 수 있습니다.

  1. 고출력 USB 포트를 통해 RCal을 신호 분석기와 연결합니다.
  2. 신호 분석기의 10 MHz 레퍼런스 신호를 U9361 RCal의 Reference In 포트에 연결합니다.
  3. RCal 옵션 레퍼런스 상태를 EXT(외부)로 설정합니다.
  4. RCal의 RF Out과 신호 분석기의 RF In을 연결합니다.
  5. 키사이트의 신호 분석기가 인터페이스를 사전 구성합니다. 화면에 교정 유형, 주파수 범위, 감쇠 범위, 지점 수가 표시됩니다.
  6. RCal의 RF Out을 실제 측정 수행 시 테스트 대상 디바이스(DUT)가 위치하는 해당 경로의 지점과 연결합니다.
  7. “선택된 행 교정”을 클릭하면 수신기 교정기와 신호 분석기가 수정 데이터를 생성하기 시작합니다.
  8. RCal의 연결을 해제하고 신호 경로를 다시 연결합니다. 그러면 측정 평면이 움직입니다. X-시리즈 신호 분석기가 측정값을 동적으로 추적하고 필요한 경우에만 상태를 수정합니다.

스펙트럼 분석기 교정 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

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