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Analyseur de spectre de communication sans fil FF-ZP128, de 9 kHz à 43,05 GHz

$9000
★★★★★
* Prix de référence

Description

Analyseur de spectre FF-ZP128

Analyseur de spectre pour communications sans fil, balayage de fréquence de 9 kHz à 43,05 GHz

Scénarios de mesure

Communication sans fil
– Gestion du spectre radioélectrique
– Mesure et surveillance des stations de base
– Mesure des câbles et des antennes
– Analyse des interférences et
– localisation

Communication par satellite
– Dépannage d'un système de communication par satellite
– Dépannage des antennes paraboliques
– Système de communication
– Optimisation des performances de
– système de communication par satellite

Communication par radar
– Mesure du signal radar
– Diagnostic et dépannage des défaillances des systèmes radar

Armée et défense
– Guerre électronique et surveillance du spectre
– Reconnaissance par communications radio et gestion du spectre des équipements militaires
– Recherche des sources d'interférences et nettoyage du réseau spectral

Autres
– Mesures de lutte contre les drones
– Compatibilité électromagnétique et essais électroniques
– Recherche et enseignement
– Tests dans les domaines de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de l'automobile, des énergies nouvelles et de l'électronique de puissance
– Physique et médecine
– Tests de la radio, de la télévision et des équipements audio

Analyse spectrale
Gamme de fréquences9 kHz à 43,05 GHz
Bande passante en temps réel100 MHz
Vitesse de numérisation10,74 ms @ Span = 0,31 GHz, RBW = VBW = 100 kHz ; 65,4 ms @ Span = 4,24 GHz, RBW = VBW = 5 MHz ; 450,04 ms @ largeur de bande = 27,0 GHz, RBW = VBW = 3 MHz, 58,6 ms à une largeur de bande de 2,8 GHz, RBW = VBW = 300 kHz, 645,5 ms à une largeur de bande de 40 GHz, RBW = VBW = 5 MHz
Bande passante de fréquence intermédiaire10 MHz/100 MHz
100%POI≥ 9,3 µs
RBW1 Hz à 10 MHz
VBW1 Hz à 10 MHz
Plage de mesureDANL~+20 dBm
Plage d'atténuation0 dB à 60 dB (par paliers de 5 dB)
Préamplificateur+20 dB
Niveau d'entrée maximal+20 dBm, ±50 VCC (mesurable),
+27 dBm, ±50 VCC (non endommagé)
Précision de l'amplitude9 kHz ~ 2 MHz : ±2,0 dB (typique ±1,5 dB) 2 MHz ~ 15 GHz : ±1,0 dB (typique ±0,5 dB) 15 GHz ~ 23 GHz : ±1,1 dB (typique ±0,6 dB) 23 GHz ~ 43 GHz : ±1,8 dB (typique ±0,8 dB)
Préamplificateur (éteint) DANL 23 ± 5 °C9 kHz ~ 10 MHz : -138 dBm, -140 dBm (typique) ; 10 MHz ~ 4,0 GHz : -143 dBm, -145 dBm (typique) ; 4,0 ~ 14 GHz : -141 dBm, -142 dBm (typique) ; 14 à 20 GHz : -140 dBm, -142 dBm (typique) ; 20 à 32 GHz : -142 dBm, -143 dBm (typique) 32 à 43 GHz : -142 dBm, -145 dBm (typique)
Préamplificateur (allumé) DANL 23 ± 5 °C9 kHz ~ 10 MHz : -160 dBm, -162 dBm (typique) ; 10 MHz ~ 4,0 GHz : -160 dBm, -161 dBm (typique) ; 4,0 ~ 14 GHz : -159 dBm, -160 dBm (typique) ; 14 à 20 GHz : -160 dBm, -162 dBm (typique) ; 20 à 32 GHz : -160 dBm, -162 dBm (typique) 32 à 43 GHz : -161 dBm, -162 dBm (typique)
Bruit de phase du SSB-107 dBc/Hz à 1 GHz avec un décalage de 10 kHz (valeur typique) -111 dBc/Hz à 1 GHz avec un décalage de 100 kHz (valeur typique) -122 dBc/Hz à 1 GHz avec un décalage de 1 MHz (valeur typique)
SFDR<-75 dBc
Plage dynamique>102 dB à 2 GHz
Distorsion harmonique de deuxième ordre≥ 20 MHz : < -45 dBc ; ≥ 3 GHz : < -65 dBc ; ≥ 10 GHz : < -75 dBc (conditions d'essai : atténuation de 0 dB, signal d'entrée de -30 dBm)
DéclencheurDéclenchement libre, déclenchement vidéo, déclenchement périodique, déclenchement externe, déclenchement par rafale RF
Élément de mesurePuissance du canal, bande passante occupée, rapport de canal adjacent, modèle de transmission du spectre
analyse des interférences
Recherche de la source des interférencespuissance du canal, indicateur de niveau du signal reçu, antenne GPS
Positionnement par interférenceCarte, antenne directionnelle
Démoduler
Mode de démodulationAM, FM
Analyse de démodulationForme d'onde en domaine temporel de la bande de base, puissance d'émission, décalage de fréquence de la porteuse, profondeur de modulation (modulation d'amplitude), décalage de fréquence de démodulation (modulation de fréquence), rapport signal/bruit
5G NR
Puissance du canal RFPuissance totale du canal, rapport puissance de crête/puissance moyenne, densité spectrale de puissance totale et essais de la ligne limite
Les ondes radio occupent une bande passanteOccupation de la bande passante, rapport puissance de crête/puissance moyenne, puissance totale, réduction de la bande passante de x dB et essais de ligne limite
Puissance rayonnée isotrope équivalenteGain de l'antenne de réception, perte dans le câble de réception, distance, perte de trajet, capacité maximale, bande passante du canal, puissance de rayonnement omnidirectionnelle équivalente, puissance de rayonnement omnidirectionnelle équivalente maximale, test de la ligne limite
Faisceau uniqueIdentification physique de la cellule, identification du secteur, regroupement de cellules, erreur de fréquence, décalage temporel, puissance reçue (dBm) du signal de référence de synchronisation auxiliaire, qualité de réception (dB) du signal de référence de synchronisation auxiliaire, rapport signal/bruit (dB) du signal de synchronisation auxiliaire, identification de l’état de synchronisation et de démodulation, amplitude moyenne du vecteur d’erreur, amplitude de crête du vecteur d’erreur, puissance (dBm)
MultifaisceauIdentification physique de la cellule, identification du secteur, regroupement de cellules, erreur de fréquence, décalage temporel, puissance reçue du signal de référence de synchronisation auxiliaire (dBm), qualité de réception du signal de référence de synchronisation auxiliaire (dB), rapport signal/bruit du signal de synchronisation auxiliaire (dB), identification de l'état de synchronisation et de démodulation, puissance (dBm)
Lecture optique pour l'identification physique des cellulesIdentification multiphysique des cellules, indice de faisceau, puissance reçue du signal de référence de synchronisation auxiliaire (dBm), qualité de réception du signal de référence de synchronisation auxiliaire (dB), rapport signal/bruit du signal de synchronisation auxiliaire (dB), amplitude du vecteur d'erreur du signal de synchronisation auxiliaire pour chaque faisceau
Gamme de fréquences100 MHz à 43,05 GHz
Erreur de fréquence≤ 10 Hz
Bande passante5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 M, 60, 70, 80, 90, 100 MHz
Précision de la puissance par canal±1,0 dBm
EVM± 2,01 TP3T (valeur typique, canal de diffusion physique)
LTE
Carte des constellationsPuissance du signal de référence reçue, amplitude quadratique moyenne/amplitude de crête du vecteur d'erreur, amplitude du vecteur d'erreur de données (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM), décalage de fréquence (Hz, ppm), décalage temporel (nanoseconde) ± 2,0% (valeur typique, canal de diffusion physique)
Canal de donnéesDiagramme de puissance des RB, diagramme de constellation, type de démodulation, puissance des RB, amplitude quadratique moyenne/amplitude de crête du vecteur d'erreur, décalage IQ
ChaîneP-SS, S-SS, PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, puissance RS (dBm), amplitude du vecteur d'erreur (%), type de démodulation, décalage de fréquence
Analyse de la puissance et des délaisPuissance moyenne par trame (dBm), décalage de fréquence (Hz), puissance du symbole en multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (dBm), décalage IQ (dB), rapport racine carrée moyenne/crête de l'amplitude du vecteur d'erreur, rapport racine carrée moyenne/crête de l'amplitude du vecteur d'erreur de données
Analyse RFPuissance du canal, bande passante occupée
Erreur de fréquence≤ 10 Hz
Bande passante1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz
Précision de la puissance par canal±1,0 dBm (valeur typique)
EVM±2,0 % (valeur typique)
RéférenceDescription
FF-ZP128Plateforme d'analyseur de spectre
128-S01Analyse des interférences SA
128-S02Analyse des interférences RTSA
128-S03Carte des espaces extérieurs
128-S04Analyse de la démodulation analogique
128-S05Simuler la lecture audio après démodulation
128-S06Sortie à fréquence intermédiaire large à balayage nul
128-S07Fonction « Time Gate »
128-S08analyse d'orientation
128-S09Analyse spectrale en temps réel avec une bande passante de 50 MHz
128-S10Analyse spectrale en temps réel avec une bande passante de 100 MHz
128-S11Analyse LTE
128-S12Mesure 5GNR
128-S13analyse des signaux vectoriels
128-S14mesure du bruit de phase
128-H01Fonction GPS/Beidou
128-H02Communication sans fil WiFi
128-H03Boîte consacrée à l'ingénierie des transports
128-H04Logiciel de mesure hors site
128-H05L'adaptateur secteur
128-H06Batterie rechargeable au lithium-ion de 10 Ah
128-H07Antenne directionnelle 9 kHz-30 MHz
128-H08Antenne directionnelle 20 M - 200 MHz
128-H09Antenne directionnelle 200 M - 500 MHz
128-H10Antenne directionnelle 500 m - 8 GHz
128-H11Antenne directionnelle 6 GHz-20 GHz
128-H12Antenne directionnelle 18 G - 40 GHz
128-H13Amplificateur portable 9 kHz-8 GHz + boussole électronique USB
128-H14Coffre de transport pour antenne
128-H15Bande passante d'analyse en temps réel de 120 MHz
128-H16Antenne omnidirectionnelle 300 MHz-8 GHz
128-H17Antenne omnidirectionnelle 20 MHz-3 GHz
128-H18Antenne omnidirectionnelle 3 GHz-40 GHz
128-H19Antenne omnidirectionnelle 300 MHz-18 GHz

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fiche technique de l'analyseur de spectre

FAQ

Q : Quelle est la plage de fréquences de l'analyseur de spectre FF-ZP128 ?

R : Le FF-ZP128 couvre une large plage de balayage de fréquences, allant de 9 kHz à 43,05 GHz.

Q : Quels sont les principaux cas d'utilisation et applications de cet analyseur ? R : Il est conçu pour la gestion du spectre radioélectrique et la surveillance des stations de base, le débogage des communications par satellite, la mesure des signaux radar, la surveillance du spectre dans le cadre de la guerre électronique et des applications militaires, les contre-mesures anti-drones, ainsi que les essais CEM et électroniques..

Q : Quels sont la bande passante en temps réel et la probabilité d'interception (POI) ?

R : L'appareil offre une bande passante en temps réel de 100 MHz et un temps de réponse (POI) de $\ge 9,3\ \mu\text{s}$.

Q : Le FF-ZP128 prend-il en charge l'analyse des signaux 5G NR et LTE ?

R : Oui, des modules logiciels optionnels prennent en charge à la fois l'analyse 5G NR (puissance du canal RF, multi-faisceaux, balayage des identifiants de cellules, EIRP) et l'analyse LTE (cartes de constellation, puissance des données/du canal, EVM, analyse des trames temporelles).

Q : Quelles sont les fonctionnalités de démodulation et de localisation des interférences qu'il offre ?

R : Il prend en charge les modes de démodulation AM et FM (y compris l'analyse des formes d'onde en domaine temporel en bande de base et la lecture audio). Pour l'analyse des interférences, il offre des fonctions de mesure de la puissance des canaux, de RSSI, d'intégration GPS, d'appairage d'antennes directionnelles et des outils de cartographie.

Q : Quelles sont les antennes et les accessoires en option disponibles pour le FF-ZP128 ?

R : Les packs d'options disponibles comprennent des antennes directionnelles (couvrant une plage de fréquences allant de 9 kHz à 40 GHz), des antennes omnidirectionnelles, des amplificateurs portables, des modules GPS/Beidou, une connectivité Wi-Fi, une batterie lithium-ion rechargeable de 10 Ah et des mallettes de transport.

Avis des clients

4.7 / 5.0 ★★★★★ D'après 57 avis clients
Dr Christopher Sterling
14 décembre 2025

Nous avons intégré plusieurs unités FF-ZP128 à nos opérations de surveillance des signaux tactiques et de contre-mesures anti-drones. La plage de balayage de 9 kHz à 43,05 GHz, associée à une bande passante en temps réel de 100 MHz, nous offre une visibilité complète du spectre, depuis les canaux HF traditionnels jusqu’aux bandes mmWave à haute fréquence. La probabilité d’interception (POI) du 100%, qui est supérieure ou égale à 9,3 µs, garantit que même les signaux à saut de fréquence rapide et les émissions transitoires en rafales sont capturés de manière fiable et sans perte. De plus, le niveau de bruit moyen affiché (DANL), pouvant descendre jusqu’à -162 dBm en conditions typiques lorsque le préamplificateur est activé, facilite la détection des sources d’interférences cachées et de faible puissance lorsqu’il est associé aux ensembles d’antennes directionnelles (128-H10 et 128-H12).

David Miller
22 mars 2026

Nos équipes de terrain chargées du réseau utilisent largement le FF-ZP128 pour la mise en service des sites 5G NR et le dépannage des gNodeB. Le kit de mesure 5G NR (128-S12) offre une analyse RF approfondie, comprenant le balayage physique des identifiants de cellules, l’analyse RSRP/RSRQ multifaisceaux et les mesures EVM PBCH avec une précision typique de $ ± 2,0 %$. La fonction intégrée de calcul de la puissance rayonnée isotropique équivalente (EIRP), combinée à la cartographie de localisation par GPS, permet à nos ingénieurs d’effectuer en temps réel la validation des pertes de trajet et de la couverture. La présence, dans un seul appareil, de la cartographie de constellation LTE et de l’analyse de la puissance des trames TDD évite d’avoir à transporter de lourds analyseurs de laboratoire sur le terrain, tandis que la batterie au lithium de 10 Ah (128-H06) assure sans problème l’alimentation pendant une journée entière d’essais sur le terrain.

Lars Eriksson
19 juillet 2026

Pour le débogage des liaisons de communication par satellite et la vérification des liaisons montantes en bande Ka, le FF-ZP128 offre une précision RF de niveau laboratoire dans un instrument de terrain robuste. Les performances en matière de bruit de phase (typiquement -107 dBc/Hz pour un décalage de 10 kHz et -122 dBc/Hz pour un décalage de 1 MHz avec une porteuse de 1 GHz) et la plage dynamique supérieure à 102 dB offrent la résolution exacte requise pour isoler l’intermodulation de la porteuse et les émissions parasites. Nous avons équipé nos kits de test d’une mallette de transport (128-H03) et d’antennes directionnelles 18 GHz–40 GHz (128-H12). Le mode de démodulation analogique AM/FM, avec analyse des formes d’onde en domaine temporel en bande de base et lecture audio, s’est également révélé essentiel pour identifier rapidement les sources d’interférences sur le même canal.

Affichage des 3 premiers avis parmi les 57 mieux notés.

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