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是德科技基础 发生器分为两类。 XG1 系列包括 AP5001A 和 AP5002A,XG2 系列包括 AP5011A、AP5012A、N5171B 和 N5173B。基础 发生器具有低相位噪声、宽输出功率范围和快速切换速度,可满足测试各种器件和通信系统的需求。 此外,部分基础 提供四路相干输出配置,最高频率达 40 GHz,非常适合在多端口接收机测试中评估信号强度、频率响应或噪声性能。您可以选择我们最受欢迎的配置之一,或根据您的应用需求定制专属配置。需要选型帮助?请查看以下资源。
提供纯净、稳定的信号,非常适合测试振荡器、混频器和放大器等高精度元器件,适用于包括 5G、Wi-Fi 和通用无线应用在内的各种应用。
补偿系统损耗,提升信噪比,测试从短程无线系统到远距离通信链路的组件,输出功率超过+17 dBm。
可模拟具有快速切换速度的真实世界信号过渡,非常适合测试雷达等脉冲和突发信号,或对功率放大器等热敏器件进行低占空比测量。
利用调幅(AM)、调频(FM)、调频(PM)和脉冲调制等调制技术,生成复杂的模拟波形,用于对射频接收器、组件和系统进行全面测试。
最大频率
6 GHz 至 40 GHz
输出数量
1 至 4
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声
-130 dBc/Hz 至 -122 dBc/Hz
1 GHz 时的输出功率
17 dBm 至 25 dBm
1 GHz 时的谐波
-40 dBc 至 -33 dBc
频率切换速度
20 微秒 至 800 微秒
体验紧凑而强大的测试工具带来的便利——将是德科技AP5002A模拟信号发生器作为您首选的射频(RF)和微波信号源。
若需在预算与性能间取得EXG 。该设备为宽带滤波器、放大器、接收器等器件的参数测试提供必要信号。凭借低成本与灵活的频率覆盖(13、20、31.8或40 GHz),可执行基本本振上变频或连续波阻塞测试。 大输出功率(20 GHz时为+20 dBm)、低谐波(≤-55 dBc)与完整的步进衰减功能紧密结合,适用于表征宽带微波元件(如滤波器和放大器)。其标配高性能OCXO(老化率低于±5 ppb/天)可作为高稳定度系统基准。
微波信号源是一种能产生特定频率、幅度和调制类型的电子仪器,通常指300MHz至300GHz的高频电磁波,相当于一个高度可控且精准的"微波发生器"。在雷达、卫星通信、无线通信(如5G)、电子对抗以及材料测试等系统中,它扮演着核心角色,为整个系统提供稳定可靠的频率基准和载波信号。无论是用于本地振荡、信号上/下变频,还是直接作为测试激励源,都是研发、生产和维护过程中不可或缺的关键设备。
微波发生器是一种能产生特定频率微波信号的电子设备,其核心作用在于生成并输出高频电磁波,广泛应用于通信、雷达、医疗及科学研究等领域。在工作时,它通过振荡电路、频率合成等模块,产生所需频段内稳定且可控的微波能量。在各类微波发生器中,微波模拟信号发生器属于基础而重要的一类,它能够输出连续或调制的模拟微波信号,用于系统测试、器件校准以及模拟实际信号环境,是射频与微波实验中不可或缺的测量激励源。
微波模拟信号发生器的主要作用是为测试微波部件和系统提供精确可控的模拟高频信号,充当“信号源”或“激励源”。
AP5012A G2 模拟信号发生器让您能够利用多个信号源,实现超快切换速度和超低相位噪声。 可通过编程分别设置每个通道的频率、相位和幅度,以进行准确无误、功能强大的测试。 所有装置都可以选择加入幅度、频率、相位和脉冲调制功能。
通过精心策划的支持方案、优先响应机制和快速周转时间,实现高效创新。
获取可预测的租赁式订阅服务和全生命周期管理解决方案——助您更快达成业务目标。
KeysightCare ,享受卓越服务,获得专属技术响应等更多权益。
确保您的测试系统符合规格要求,并满足本地及全球标准。
通过内部讲师指导的培训和在线学习,快速掌握测量技能。
下载是德科技软件或将您的软件更新至最新版本。
射频输出功率衡量发射机或射频放大器所发射的射频信号强度。该参数以瓦特(W)、毫瓦(mW)或常用的分贝毫瓦(dBm)为单位,量化了辐射至天线或传输至天线的能量大小。该功率水平至关重要,因为它决定了射频信号传输的覆盖范围、质量及有效性。
高射频输出功率确保信号以足够强度抵达目标位置,既能克服噪声与干扰,又能通过调节防止对其他设备造成干扰。射频输出功率可通过峰值功率、平均功率或(在脉冲系统中)脉冲功率进行测量,每种测量方式都能为信号特性提供独特见解。
路径损耗指电磁波(如射频信号)在空间或介质中从发射器传播至接收器时信号强度的衰减现象。该现象体现了距离与环境因素导致的自然衰减效应。
现实世界中的因素,如空气或植被的吸收、建筑物的反射、障碍物周围的衍射以及粗糙表面的散射,都会加剧信号衰减,因此在蜂窝网络和Wi-Fi等无线系统中,路径损耗成为关键考量因素。 以分贝(dB)为单位的路径损耗决定了信号的有效传输距离。它指导工程师设计发射功率和天线布局,以应对城市杂乱环境和非视距场景等挑战,确保在信号不可避免衰减的情况下仍能保持可靠通信。
射频(RF)或无线电频率,指电磁波在电磁频谱的无线电波段内振荡的速率,通常范围约为3赫兹(Hz)至300吉赫兹(GHz)。它代表射频信号每秒的振荡周期数(以赫兹为单位),并决定了该波的波长及传播特性。
射频(RF)频率广泛应用于各类领域,例如无线通信(如AM/FM广播、Wi-Fi、蜂窝网络)、雷达、电视广播及卫星系统。在实际应用中,系统选定的特定射频频率决定了其带宽、传输距离以及穿透障碍物的能力,因此成为信号发生器、发射机和接收机等射频设备设计与运行的关键因素。
例如,在调频广播中,音频信号使载波频率围绕其中心值振荡,将信息嵌入这些频率变化中。 调制后的信号比调幅信号占据更宽的带宽,产生基于调制指数延伸的边带,接收端通过检测这些频率变化进行解调以恢复原始信号。与调幅(AM)相比,调频具有更强的抗干扰能力和更高的信号保真度,使其成为高品质音频广播、双向无线电以及电视声音等应用的理想选择,尽管它需要更宽的带宽且在长距离传输中效果较差。