Keysight N9041b Uxa Analyseur de signaux 110 GHz Analyse spectrale

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Product origin: Nanjing, Jiangsu, China
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Description

Produits et services

Analyseurs de spectre


Voir les performances réelles de votre analyseur de spectre RF

Résultats d'analyse de spectre et d'analyse de signal sur lesquels vous pouvez compter

Pour obtenir des résultats fiables, vous avez besoin d'un analyseur de spectreUn analyseur de signal

  • Résolvez facilement vos problèmes d'analyse de signal (analyse de spectre) avec des mesures en un seul clic dans les analyseurs de spectre RF Keysight et le plus large éventail de logiciels spécifiques à l'industrie tels que la 5G, l'IoT, l'automobile, et plus encore
  • Obtenez des résultats d'analyse de spectre et d'analyse de signal sur lesquels vous pouvez compter, basés sur une science de mesure éprouvée et un engagement envers l'intégrité des mesures, que vous optimisiez vos tests en termes de performances ou de débit
  • Augmentez la longévité de vos équipements de test d'analyse de spectre en termes de fonctionnalités, de performances et de compatibilité de code
  • Tirez le meilleur parti de votre analyseur de spectre RF

    Gérer les interférences dans un monde sans fil de plus en plus exigeant nécessite une touche magique avec l'efficacité de l'analyse spectrale. Les contraintes spectrales se traduisent par des tests fastidieux. Simplifiez-vous la tâche avec du matériel et des logiciels puissants qui vous aident à surmonter les défis liés aux interférences.

    Apprenez à maximiser l'efficacité de l'analyse spectrale et à surmonter les défis d'aujourd'hui. Il existe un analyseur de fréquence pour chaque besoin. Il est facile à configurer et difficile à battre.

    Faire de la magie RF - Obtenez le meilleur de votre émetteur-récepteur RF



caractéristique et Inclus :
  • Analysez les normes émergentes gourmandes en bande passante telles que la 5G et le radar automobile avec une largeur de bande d'analyse interne allant jusqu'à 1 GHz et externe allant jusqu'à 5 GHz
  • Réalisez des balayages continus jusqu'à 110 GHz
  • Voyez plus et allez plus loin dans votre conception avec l'écran de 14,1 pouces
  • Capturez des signaux parasites de plus faible niveau avec un DANL aussi bas que -150 dBm/Hz (> 50 GHz)
  • Enregistrez et analysez des environnements réels en continu jusqu'à 255 MHz
  • Compatible avec l'application de la série X, vous permettant de simplifier les mesures complexes et d'obtenir des résultats reproductibles
  • ajoutez le option d'analyse en temps réel et détecter des signaux aussi courts que 3,51 µs

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES - Analyseurs de signal (Analyseurs de spectre)

À QUOI SERT UN ANALYSEUR DE SPECTRE?

Un analyseur de spectre mesure l'amplitude d'un signal d'entrée en fonction de sa fréquence sur l'ensemble de la plage de fréquences de l'instrument pour déterminer la puissance des signaux. Les analyseurs de spectre permettent de réaliser des tests tels que le facteur de bruit et le rapport signal sur bruit (SNR) pour caractériser les performances d'un dispositif et sa contribution aux performances globales du système. Pour plus d'informations, consultez ces bases de l'analyse spectrale note d'application pour plus d'informations.

QUE FAIT UN ANALYSEUR DE SIGNAL?

Un analyseur de signal mesure à la fois l'amplitude et la phase d'un signal d'entrée à une seule fréquence. Un analyseur de signal combine la plage dynamique supérieure d'un analyseur de spectre à balayage accordé avec les capacités d'un analyseur de signal vectoriel (VSA) et permet des mesures dans le canal telles que l'erreur de vecteur de modulation (EVM) qui nécessite à la fois l'amplitude et la phase.

QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE UN ANALYSEUR DE SIGNAL D'UN ANALYSEUR DE SPECTRE?

Les analyseurs de spectre mesurent l'amplitude d'un signal d'entrée en fonction de la fréquence du signal. Les analyseurs de signal mesurent à la fois l'amplitude et la phase d'un signal d'entrée à une seule fréquence. Référez-vous à cet Analyseur de spectre et Analyseur de signal aperçu technique pour plus d'informations.

QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE UN OSCILLOSCOPE D'UN ANALYSEUR DE SPECTRE / ANALYSEUR DE SIGNAL?

Notre référence normale est le temps. Nous notons quand certains événements se produisent. Cela inclut les événements électriques. Un oscilloscope vous permet de visualiser la valeur instantanée d'un événement électrique particulier (ou d'un autre événement converti en volts par le biais d'un transducteur approprié) en fonction du temps. En d'autres termes, nous utilisons l'oscilloscope pour visualiser la forme d'onde d'un signal dans le domaine temporel. La théorie de Fourier nous dit que tout phénomène électrique dans le domaine temporel se compose d'une ou plusieurs ondes sinusoïdales de fréquence, d'amplitude et de phase appropriées. En d'autres termes, il est possible de transformer un signal dans le domaine temporel en son équivalent dans le domaine fréquentiel. Les analyseurs de spectre et les analyseurs de signal effectuent des mesures dans le domaine fréquentiel pour mesurer l'énergie à chaque fréquence particulière.

COMMENT FONCTIONNE UN ANALYSEUR DE SPECTRE?

Un signal complexe dans le domaine temporel ressemble beaucoup différemment que dans le domaine fréquentiel. La mesure dans le domaine temporel montre une onde sinusoïdale impure. Sans mesure dans le domaine fréquentiel, la source et la fréquence de la deuxième harmonique restent inconnues. L'analyse spectrale permet de découvrir les sources d'interférences en affichant les composantes spectrales de manière indépendante. Le domaine temporel fournit toujours des informations utiles, telles que les temps de montée et de descente d'une impulsion, mais le domaine fréquentiel vous permet de déterminer le contenu harmonique d'un signal, tel que les émissions hors bande et la distorsion. Pour plus d'informations, consultez ce blog : Principes de base de l'analyse spectrale, partie 1 - Qu'est-ce qu'un analyseur de spectre?

QU'EST-CE QU'UN ANALYSEUR DE SPECTRE EN TEMPS RÉEL (RSA / RTSA)?

Un analyseur de spectre en temps réel collecte d'abord des données dans le domaine temporel, puis les traduit dans le domaine fréquentiel au moyen de la transformée de Fourier rapide (FFT). Un analyseur de spectre en temps réel capture rapidement les signaux transitoires et rapides.

QU'EST-CE QUE LES PRINCIPAUX TYPES D'ANALYSEURS DE SPECTRE?

Il existe deux grandes catégories d'analyseurs de spectre : les analyseurs à balayage et les analyseurs en temps réel. Les analyseurs de spectre modernes utilisent le traitement numérique du signal pour fournir des capacités de mesure supplémentaires et vous permettent d'interpréter les résultats de mesure beaucoup plus facilement. Les analyseurs de spectre à balayage et en temps réel affichent l'amplitude en fonction de la fréquence. Cependant, la façon dont ils traitent et affichent ces informations varie en fonction du type spécifique d'analyseur. Un analyseur de spectre en temps réel affiche l'énergie à toutes les composantes de fréquence simultanément. Un analyseur de spectre à balayage affiche les résultats de mesure séquentiellement, autrement dit, pas en "temps réel". Cela est dû au fait qu'un analyseur de spectre à balayage utilise un seul filtre étroit qui est accordé sur une plage de fréquences pour produire un affichage du spectre. En savoir plus sur les différents types d'analyseurs de spectre ici.

COMMENT CALIBRER UN ANALYSEUR DE SPECTRE?

Le calibrateur de récepteur RCal U9361 de Keysight vous permet d'effectuer un calibrage précis et fiable de vos analyseurs de spectre / analyseurs de signal en suivant les étapes suivantes :

  1. Connectez le RCal à votre analyseur de signal via un port USB haute puissance.
  2. Connectez le signal de référence de 10 MHz de l'analyseur de signal au port d'entrée de référence du RCal U9361.
  3. Définissez les options de RCal sur le statut de référence EXT (externe).
  4. Connectez la sortie RF du RCal à l'entrée RF de l'analyseur de signal.
  5. L'analyseur de signal Keysight préconfigure l'interface. L'écran affiche le type de calibrage, la plage de fréquences, la plage d'atténuation et le nombre de points.
  6. Connectez la sortie RF du RCal à l'endroit du trajet où se trouve le dispositif en cours de test (DUT) lorsque vous effectuez vos mesures réelles.
  7. Cliquez sur "Calibrer les lignes sélectionnées" pour lancer le calibrateur du récepteur et l'analyseur de signal afin de générer des données de correction.
  8. Déconnectez le RCal et reconnectez le chemin du signal. Cette action déplace le plan de mesure. L'analyseur de signal de la série X suit dynamiquement vos mesures et n'applique des corrections que lorsque cela est nécessaire.

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