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Keysight 旗艦訊號與頻譜分析儀分為兩級。XA6 級包含 SA6320A 型號,XA7 級包含 UXA 型號。它們是下一代研發和高速合規性測試的理想選擇,符合 5G NR (FR1 和 FR2)、Wi-Fi 6E / 7 和 802.11 ad/ay 等最新標準。旗艦訊號分析儀以我們的專業型號為基礎,透過最高的頻率涵蓋範圍、超寬頻寬和最低雜訊底限,突破性能極限 — 旨在解決您最困難的量測挑戰,包括嚴格的設計裕度和複雜調變。選擇我們最受歡迎的配置之一,或為您的應用建立所需的配置。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
對需要寬頻譜測試的高階通訊系統、雷達和航太應用進行高精準度分析。
1 至 4 GHz 的寬分析頻寬,可同時擷取和分析多個跨廣泛頻率範圍的訊號,適用於複雜的無線和雷達測試。
超低雜訊,搭配選配的雜訊底限延伸功能,透過兩級濾波處理,以卓越的清晰度和最小的干擾偵測微弱訊號。
專為射頻和微波應用設計的內部轉換器,可在敏感環境中針對微小的頻率變化提供精確量測。
最高頻率
50 GHz 至 110 GHz
最大分析頻寬
1 GHz 至 8 GHz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
-135 dBc/Hz
1 GHz 時的 DANL
-174 dBm 至 -168 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
使用我們的 旗艦 XA6 SA6320A 訊號分析儀,驗證 5G、雷達、電子戰、衛星、脈衝無線電和下一代無線應用中要求嚴苛的寬頻和高頻設計。XA6 提供高達 8 GHz 的分析頻寬、高達 67 GHz 的頻率涵蓋範圍、高動態範圍、低相位雜訊和強大的 EVM 性能,有助於捕捉複雜的訊號行為、揭示低階缺陷、減少重複量測,並自信地驗證先進的 RF 系統。
測量信心
量測最佳化
UXA 訊號分析儀具備極致效能,讓您能針對 5G、802.11ax/ay、衛星、雷達、電子戰(EW)領域的應用,分析快速跳頻、寬頻、暫態等現今最棘手的訊號。 利用領先業界的相位雜訊效能,以及廣泛的無雜波動態範圍,您可充分了解設計的頻譜純度。
從事 5G、衛星和雷達設計的工程師,可利用 N9042B UXA X 系列訊號分析儀和量測應用軟體,信心十足地測試其毫米波創新技術的真實效能。 N9042B 提供業界最寬的分析頻寬和最深的動態範圍,可協助您解決最棘手的毫米波挑戰,例如嚴格的設計邊界和時限、複雜的調變,並符合嚴格的標準要求。
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。
高效能信號分析儀對於驗證涵蓋無線、航太與國防應用的複雜射頻和微波系統至關重要。這些儀器結合了寬頻寬、低雜訊和先進軟體整合的強大優勢,以確保量測結果準確、可重複且富有洞察力。現代分析儀支援即時頻譜擷取、向量信號解調變和多域分析等嚴苛任務,使其在研發和生產環境中都不可或缺。主要功能包括:
寬分析頻寬 – 可準確擷取和解調寬頻信號,例如 5G NR、Wi-Fi 7、雷達脈衝和超寬頻波形。
優異的動態範圍 – 透過最大限度地減少失真和最大限度地提高靈敏度,可在強干擾訊號存在的情況下偵測微弱訊號。
低相位雜訊 – 支援現代高階調變方案的精確 EVM、ACLR 和頻譜純度分析。
即時頻譜分析 – 無間隙地擷取瞬態或間歇性訊號,非常適合用於干擾搜尋和雷達/EMSO。
進階調變和向量訊號分析 – 為 QAM、OFDM、PSK 和客製化訊號格式提供詳細的解調變和錯誤分析。
毫米波 (mmWave) 訊號分析中的路徑損耗,指的是訊號從發射器傳輸到接收器時功率的衰減。這種現象在毫米波頻率下變得尤為顯著,通常在 24 GHz 到 100+ GHz 之間,在這些頻率下,訊號衰減比低頻率時嚴重得多。隨著頻率增加,由於波長較短,自由空間路徑損耗會增加,導致通訊範圍縮小,且對障礙物的敏感度增加。毫米波訊號特別容易被牆壁、樹葉甚至人體阻擋,這使得它們在較長距離或有障礙物的環境中可靠性較低。
準確的路徑損耗建模對於設計 5G FR2 系統、雷達鏈路和衛星通訊至關重要。工程師通常使用自由空間路徑損耗 (FSPL)、近場 (CI) 參考模型以及 3GPP 或 ITU-R 的標準化模型來預測訊號衰減並確保可靠的系統效能。例如,在 28 GHz 頻段,100 公尺距離上的路徑損耗可達約 112 dB,遠高於 2.4 GHz 頻段的 88 dB 損耗,這突顯了毫米波系統中需要高增益天線、波束成形或中繼器來補償增加的衰減。
低雜訊底限在訊號分析中至關重要,因為它決定了分析儀偵測和精確測量低位準訊號的能力。雜訊底限代表測量系統本身產生的固有電氣雜訊的基準位準,即使沒有輸入訊號也一樣。當雜訊底限很高時,微弱訊號可能會被背景雜訊遮蔽或無法區分,導致測量不準確或遺漏。另一方面,低雜訊底限可讓分析儀解析精細的訊號細節、測量極低振幅的訊號,並捕捉可能被忽略的微小失真或干擾。
這在諸如高傳真音訊測試、RF 通訊和靈敏電子量測等應用中尤為重要,因為即使是微小的訊號假影也可能影響效能或合規性。在這些情況下,低雜訊底限有助於提高動態範圍、增強訊號雜訊比 (SNR),並確保更精確的整體量測。最終,低雜訊底限可提高分析儀的靈敏度,使工程師和技術人員能夠自信而精確地評估裝置效能,尤其是在訊號清晰度和純度至關重要的環境中。