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是德科技專業 向量網路分析儀 兩大類。XN5級包含ENA、PNA ENA。 XN7 級包含PNA N5264BPNA。此系列基礎 被動元件測試功能的基礎上,新增主動元件量測能力,並於專業 提供量測級性能。透過超過 120 種軟體選項,您可快速精準地表徵射頻功率放大器、混頻器與調變器等元件的非線性行為。 此外專業 搭載的直接數位合成(DDS)信號源,其相位與群延遲測量速度較基礎 提升達10倍。您可選擇熱門預設配置,或依應用需求自建系統。選型需要協助?請參閱下方資源。
測試增益壓縮、失真及相位隨驅動變化的特性,適用於功率放大器與單級混頻器等主動元件
在毫米波頻譜範圍內進行主動裝置測試,以確保極高頻率與數據傳輸速率的性能表現
內建頻譜分析、 誤差向量幅度(EVM)及相鄰頻道功率比(ACPR) 測量功能
進行低於太赫茲的測量,最高可達250 GHz 透過相容的緊湊型頻率擴展器實現
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 至 2
最高頻率
26.5 GHz 至 67 GHz
內建埠數
2, 4
善用 Keysight E5081AENA 向量網路分析儀(VNA)加速分析 5G 與衛星通訊元件的特性。ENA 是唯一能快速準確執行 EVM 量測的中階網路分析儀。
是德科技的頻譜關聯性技術,可直接在網路分析儀上分析頻域中的調變輸入與輸出訊號。而市面上的解決方案,仍需使用網路與頻譜分析儀來全面分析元件特性。有了新的ENA您可透過單一測試配置,在 DUT 平面上執行全向量校正,確保更高的測試準確度與可重複性。 善用ENA 網路分析儀,您無需反覆手動設定或使用複雜的自動切換系統,即可快速驗證裝置效能,並將誤差降至最低。
Keysight N5224BPNA (10 MHz 至 43.5 GHz) GHz)是靈活的整合式測試引擎,可量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。此分析儀可在 900 Hz 至 43.5 GHz 的頻率範圍內運作。Keysight N5224B 結合出色的硬體與功能強大的量測應用軟體,可快速準確地量測各種不同的元件。
Keysight N5224B 作為PNA PNA 系列開發的量測應用軟體。PNA ,協助您測試放大器、混頻器與轉頻器。PNA 能快速精準地量測各類元件。所有型號皆提供 2 埠單訊號源與 4 埠雙訊號源版本選擇。內建脈衝調變器與脈衝產生器,方便進行脈衝式 S 參數量測。 應用範疇涵蓋增益壓縮、互調失真、訊號源相位控制,以及差動與 I/Q 裝置。
PNA 提供業界領先的效能,可用於測試放大器、混頻器和變頻器。PNA 各類元件。所有型號皆提供雙埠單訊號源與四埠雙訊號源版本可供選擇。 內建脈衝調變器與脈衝產生器,可執行脈衝式S參數量測。
優點
· 高電源輸出功率:1 GHz 時 +13 dBm 至 67 GHz 時 +11 dBm
· 高動態範圍:20 GHz(測試埠)時為 134 dB
· 低軌跡雜訊:1 kHz 頻寬時為 0.002 dB rms
· 低接收器雜訊位準
· 高接收器壓縮位準
· 快速的量測速度:3.6 至 23 微秒/點
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
對於網路分析儀而言,「量測級」特指其散射參數(S-參數)的量測性能。
S參數是網絡分析中的基礎測量指標,用以描述電氣元件在不同頻率下反射與傳輸訊號的特性。即使S參數測量中出現微小誤差,也可能導致嚴重的性能問題。
對於許多高精度應用,例如設計放大器、天線、濾波器及傳輸線,高精度的S參數測量是基礎。量測級矢量網路分析儀(VNA)在測量S參數時表現卓越,能實現極低的測量不確定度。其透過採用進階 技術與高品質元件達成此目標,這些技術與元件有助於在寬廣頻率範圍及各種測試條件下維持測量精度。
為實現長期精確的S參數測量,量測級矢量網路分析儀具備高度穩定性。這意味著S參數測量可持續重複進行,且不會產生顯著漂移或變異,對於長期測試、品質保證或比較性測量至關重要。
此外,量測級網路分析儀可提供追溯至國家或國際標準的溯源性。此溯源性確保S參數測量在全球範圍內的一致性,此為電信與航太基礎 。
向量網路分析儀是一款功能極其多樣的儀器。它可用於頻譜分析、脈衝測量以及主動元件測試。
直接數位合成源(DDS)透過降低網路分析儀的相位雜訊與雜散輻射,實現更快速的主動元件測試。相較於傳統類比頻率合成器易受漂移、元件老化及精度問題影響,DDS 源能在寬廣範圍內提供穩定精準的頻率控制。
DDS信號源採用數位演算法產生精確且穩定的頻率基礎 精準的矢量網路分析儀(VNA)基礎 。其具備產生極細微頻率步進的能力,可實現高精度的頻率掃描,不僅提升VNA的解析度性能,同時縮短測量時間。
相位噪聲分析用於衡量信號相位的穩定性。顯著的相位噪聲會降低量測精度,尤其在高頻系統中更為明顯。相較於傳統頻率合成器,DDS信號源具備更低的相位噪聲與諧波噪聲,同時產生更少的信號雜散。透過持續輸出純淨穩定的信號,DDS信號源能提升矢量網路分析儀的信噪比,並在分析元件相位性能時將誤差降至最低。
透過提供精準度、穩定性及純淨低雜訊的訊號,DDS訊號源能提升網路分析儀的整體可靠性。
快速且低雜訊的群延遲與相位雜訊測量,對於維持高頻系統的精確度、可靠性與效能至關重要。這些測量結果直接影響訊號完整性與時序準確度,因此在濾波器、振盪器及放大器等元件的設計與優化過程中,成為關鍵考量因素。
群延遲指的是訊號通過元件時所經歷的時間延遲,其特性會隨頻率變化而改變。在依賴精準時序的系統中,例如全球定位系統、雷達或通訊系統,顯著的群延遲會導致抵達時間計算出現誤差,進而造成系統效能不佳或數據失準。
低雜訊群延遲測量確保元件性能穩定且可預測,避免可能影響訊號品質的異常波動。雖然相位雜訊測量通常不在網路分析儀上執行,但DDS源增強型網路分析儀能讓工程師捕捉相位雜訊性能數據。
相位噪聲指的是信號相位隨機變化的現象。這些波動會影響振盪器的穩定性,進而影響通訊發射機、接收機及雷達等高頻系統的性能。群延遲與相位噪聲皆會損害訊號完整性。透過測量並最小化這些因素,系統運作效率得以提升,錯誤率降低,數據傳輸效能亦隨之改善。
工程師仰賴精準且低雜訊的群延遲與相位雜訊測量,以優化裝置性能並確保元件符合嚴格的品質與法規標準。