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探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
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強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
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Learning Resources
相干光通訊測試挑戰
本應用說明著重於新一代光纖通訊系統的測試和疑難排解,這些系統必須支援 100 Gb/s、400 Gb/s 或更高資料速率。
高速同調光傳輸系統特性分析
本應用簡報說明如何將 Keysight M8195A 中最新的 AWG 技術,做為同調傳輸系統所用之電氣和電光元件的數位調變源。
您不可不知的同調光學調變技術
同調光學調變技術基本原理簡介。
同調光學元件測試讓 1.2 Terabit 應用成真
NeoPhotonics 使用是德科技最新的測試設備,成功驗證了全新 400ZR COSA 等 64 GBaud 元件的效能,無須等到一年後收發器 DSP 矽元件問世後才進行測試。 如果沒有是德科技設備,NeoPhotonics 就無法測試並評估他們的元件效能。
配置同相射頻訊號產生的 3 種策略
測試 MIMO、波束成形等多天線系統,需要一個能夠提供多個訊號並在訊號之間保持恆定相位關係的測試系統。本白皮書將協助您了解相位一致性及其重要性,並提供產生相位一致訊號的策略。
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
瞭解並測試多通道射頻系統與信號產生器 第 2 部分:同相和相位
生成和分析多個同步射頻訊號可能具有挑戰性。本白皮書討論了用於評估多通道射頻系統的測試訊號要求,以及如何為這些測試要求配置儀器。
電氣與光學時脈資料回復解決方案
Keysight N1076A 和 N1077A 時脈回復解決方案,是許多發射器和接收器測試設定的理想選擇,適用於電腦、資料通訊和通訊標準,如本資料表中所示。
N4373E 43.5/50/67 GHz 單模光波元件分析儀,適用於 40/100G 電光測試
N4373E 光波元件分析儀 (LCA) 基於新型 N52xxB PNA 微波網路分析儀系列,提供 43.5/50/67 GHz 的調變頻寬,使其成為開發和特性化電光元件的理想選擇,適用於 40G/1 OOGbE 以及即將推出的 400G 和 1 Tbit/s 傳輸系統。
N1090A、N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B DCA-M 光學與電氣取樣示波器
Keysight N1090A、N1092A/B/D 和 N1094A/B/D 光學取樣示波器,如本技術概述所述,為光學波形分析提供高精度、低成本的解決方案。
CCIX – 一種新的互連技術
關於 CCIX 的討論 — 它為何物,以及哪些技術趨勢正在推動它
如何建構超導量子處理器訓練營
運用低溫測試系統、稀釋冷凍機以及先進的量測技術來設計、部署並特性化超導位元,以評估其相干性、應變傳輸度與閘極效能。
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瞭解並測試多通道射頻系統與信號產生器 第 1 部分:時序同步
資料中心從 100GE 加速到 400GE:先進調變和編碼挑戰
資料中心從 100GE 轉向 400GE 是一場革命,而非演進。光收發器將需要使用先進的信號調變和編碼技術才能達到 400GE 速度。這些技術為收發器製造商帶來了新的測試挑戰。
航太與衛星開發及方法
瞭解衛星開發的關鍵新領域:光學衛星間交叉鏈路、軟體定義衛星以及相控陣天線。
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Keysight 數 位通訊 分析儀(DCA)解決方案
Keysight 設計的數 位通訊分析儀(DCA)解決方案,有效地提升了測試的效率和準確度。同時,我們自豪地打造出各種領先業界的取樣示波器、模組、配件和 軟體,能幫助您測試序列 I/O 半導體,以及現代資料中心光收發器的通訊基礎設施。
實現高效率光子設計:大幅降低工時投入
RSoft MOST 透過靈活的指標和平行計算實現多參數最佳化自動化,從而簡化光子元件設計。它與 FDTD、RCWA 和 BPM 等工具集成,可加速工作流程並提升 AR/VR 光柵和抗反射結構等應用中的光學性能。
同調光學收發器的測試與量測
相干技術傳統上用於長距離和城域網路。然而,隨著這些應用對吞吐量的要求越來越高,為了克服強度調制/直接檢測 (IM/DD) 的物理限制,相干技術已越來越多地被用於短距離應用,例如資料中心互連 (DCI) 和 5G/6G 前端/回程。
同調光學資料傳輸基本原理
本應用說明解釋了複雜調變光訊號如何最大化光纖資料傳輸中的位元傳輸效率。
使用 AWG 的同調光學解決方案
為了最大化現有光學網路的吞吐量,您必須使用調變和多工方案。您的系統訊號雜訊比和光纖長度總會帶來限制。但了解每種技術的優點,能讓您掌握設計和測試系統所需的資訊。為了向發射器提供 NRZ 和其他訊號,您需要任意波形產生器 (AWG)。Keysight 提供符合您需求的 AWG。
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