{"id":2292,"date":"2026-08-11T05:42:01","date_gmt":"2026-08-11T05:42:01","guid":{"rendered":"https:\/\/firstfibertech.com\/?post_type=ff_products&#038;p=2292"},"modified":"2026-09-03T02:06:14","modified_gmt":"2026-09-03T02:06:14","slug":"analyseur-de-spectre-pour-les-communications-sans-fil-de-9-khz-a-4305-ghz","status":"publish","type":"ff_products","link":"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/product\/wireless-communication-spectrum-analyzer-9khz-to-43-05ghz\/","title":{"rendered":"Analyseur de spectre de communication sans fil FF-ZP128, de 9 kHz \u00e0 43,05 GHz"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Description<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Analyseur de spectre FF-ZP128<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analyseur de spectre pour communications sans fil, balayage de fr\u00e9quence de 9 kHz \u00e0 43,05 GHz<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sc\u00e9narios de mesure<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Communication sans fil<br><\/strong>\u2013 Gestion du spectre radio\u00e9lectrique<br>\u2013 Mesure et surveillance des stations de base<br>\u2013 Mesure des c\u00e2bles et des antennes<br>\u2013 Analyse des interf\u00e9rences et<br>\u2013 localisation<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Communication par satellite<br><\/strong>\u2013 D\u00e9pannage d'un syst\u00e8me de communication par satellite<br>\u2013 D\u00e9pannage des antennes paraboliques<br>\u2013 Syst\u00e8me de communication<br>\u2013 Optimisation des performances de<br>\u2013 syst\u00e8me de communication par satellite<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Communication par radar<br><\/strong>\u2013 Mesure du signal radar<br>\u2013 Diagnostic et d\u00e9pannage des d\u00e9faillances des syst\u00e8mes radar<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Arm\u00e9e et d\u00e9fense<br><\/strong>\u2013 Guerre \u00e9lectronique et surveillance du spectre<br>\u2013 Reconnaissance par communications radio et gestion du spectre des \u00e9quipements militaires<br>\u2013 Recherche des sources d'interf\u00e9rences et nettoyage du r\u00e9seau spectral<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Autres<br><\/strong>\u2013 Mesures de lutte contre les drones<br>\u2013 Compatibilit\u00e9 \u00e9lectromagn\u00e9tique et essais \u00e9lectroniques<br>\u2013 Recherche et enseignement<br>\u2013 Tests dans les domaines de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de l'automobile, des \u00e9nergies nouvelles et de l'\u00e9lectronique de puissance<br>\u2013 Physique et m\u00e9decine<br>\u2013 Tests de la radio, de la t\u00e9l\u00e9vision et des \u00e9quipements audio<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td colspan=\"2\">Analyse spectrale<\/td><\/tr><tr><td>Gamme de fr\u00e9quences<\/td><td>9 kHz \u00e0 43,05 GHz<\/td><\/tr><tr><td>Bande passante en temps r\u00e9el<\/td><td>100 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Vitesse de num\u00e9risation<\/td><td>10,74 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 \u00e0 une largeur de bande de 2,8 GHz, RBW = VBW = 300 kHz, 645,5 ms \u00e0 une largeur de bande de 40 GHz, RBW = VBW = 5 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Bande passante de fr\u00e9quence interm\u00e9diaire<\/td><td>10 MHz\/100 MHz<\/td><\/tr><tr><td>100%POI<\/td><td>\u2265 9,3 \u00b5s<\/td><\/tr><tr><td>RBW<\/td><td>1 Hz \u00e0 10 MHz<\/td><\/tr><tr><td>VBW<\/td><td>1 Hz \u00e0 10 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Plage de mesure<\/td><td>DANL~+20 dBm<\/td><\/tr><tr><td>Plage d'att\u00e9nuation<\/td><td>0 dB \u00e0 60 dB (par paliers de 5 dB)<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e9amplificateur<\/td><td>+20 dB<\/td><\/tr><tr><td>Niveau d'entr\u00e9e maximal<\/td><td>+20 dBm, \u00b150 VCC (mesurable),<br>+27 dBm, \u00b150 VCC (non endommag\u00e9)<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e9cision de l'amplitude<\/td><td>9 kHz ~ 2 MHz : \u00b12,0 dB (typique \u00b11,5 dB) 2 MHz ~ 15 GHz : \u00b11,0 dB (typique \u00b10,5 dB) 15 GHz ~ 23 GHz : \u00b11,1 dB (typique \u00b10,6 dB) 23 GHz ~ 43 GHz : \u00b11,8 dB (typique \u00b10,8 dB)<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e9amplificateur (\u00e9teint) DANL 23 \u00b1 5 \u00b0C<\/td><td>9 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 \u00e0 20 GHz : -140 dBm, -142 dBm (typique) ; 20 \u00e0 32 GHz : -142 dBm, -143 dBm (typique) 32 \u00e0 43 GHz : -142 dBm, -145 dBm (typique)<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e9amplificateur (allum\u00e9) DANL 23 \u00b1 5 \u00b0C<\/td><td>9 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 \u00e0 20 GHz : -160 dBm, -162 dBm (typique) ; 20 \u00e0 32 GHz : -160 dBm, -162 dBm (typique) 32 \u00e0 43 GHz : -161 dBm, -162 dBm (typique)<\/td><\/tr><tr><td>Bruit de phase du SSB<\/td><td>-107 dBc\/Hz \u00e0 1 GHz avec un d\u00e9calage de 10 kHz (valeur typique) -111 dBc\/Hz \u00e0 1 GHz avec un d\u00e9calage de 100 kHz (valeur typique) -122 dBc\/Hz \u00e0 1 GHz avec un d\u00e9calage de 1 MHz (valeur typique)<\/td><\/tr><tr><td>SFDR<\/td><td>&lt;-75 dBc<\/td><\/tr><tr><td>Plage dynamique<\/td><td>&gt;102 dB \u00e0 2 GHz<\/td><\/tr><tr><td>Distorsion harmonique de deuxi\u00e8me ordre<\/td><td>\u2265 20 MHz : &lt; -45 dBc ; \u2265 3 GHz : &lt; -65 dBc ; \u2265 10 GHz : &lt; -75 dBc (conditions d&#039;essai : att\u00e9nuation de 0 dB, signal d&#039;entr\u00e9e de -30 dBm)<\/td><\/tr><tr><td>D\u00e9clencheur<\/td><td>D\u00e9clenchement libre, d\u00e9clenchement vid\u00e9o, d\u00e9clenchement p\u00e9riodique, d\u00e9clenchement externe, d\u00e9clenchement par rafale RF<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9l\u00e9ment de mesure<\/td><td>Puissance du canal, bande passante occup\u00e9e, rapport de canal adjacent, mod\u00e8le de transmission du spectre<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\">analyse des interf\u00e9rences<\/td><\/tr><tr><td>Recherche de la source des interf\u00e9rences<\/td><td>puissance du canal, indicateur de niveau du signal re\u00e7u, antenne GPS<\/td><\/tr><tr><td>Positionnement par interf\u00e9rence<\/td><td>Carte, antenne directionnelle<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\">D\u00e9moduler<\/td><\/tr><tr><td>Mode de d\u00e9modulation<\/td><td>AM, FM<\/td><\/tr><tr><td>Analyse de d\u00e9modulation<\/td><td>Forme d'onde en domaine temporel de la bande de base, puissance d'\u00e9mission, d\u00e9calage de fr\u00e9quence de la porteuse, profondeur de modulation (modulation d'amplitude), d\u00e9calage de fr\u00e9quence de d\u00e9modulation (modulation de fr\u00e9quence), rapport signal\/bruit<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\">5G NR<\/td><\/tr><tr><td>Puissance du canal RF<\/td><td>Puissance totale du canal, rapport puissance de cr\u00eate\/puissance moyenne, densit\u00e9 spectrale de puissance totale et essais de la ligne limite<\/td><\/tr><tr><td>Les ondes radio occupent une bande passante<\/td><td>Occupation de la bande passante, rapport puissance de cr\u00eate\/puissance moyenne, puissance totale, r\u00e9duction de la bande passante de x dB et essais de ligne limite<\/td><\/tr><tr><td>Puissance rayonn\u00e9e isotrope \u00e9quivalente<\/td><td>Gain de l'antenne de r\u00e9ception, perte dans le c\u00e2ble de r\u00e9ception, distance, perte de trajet, capacit\u00e9 maximale, bande passante du canal, puissance de rayonnement omnidirectionnelle \u00e9quivalente, puissance de rayonnement omnidirectionnelle \u00e9quivalente maximale, test de la ligne limite<\/td><\/tr><tr><td>Faisceau unique<\/td><td>Identification physique de la cellule, identification du secteur, regroupement de cellules, erreur de fr\u00e9quence, d\u00e9calage temporel, puissance re\u00e7ue (dBm) du signal de r\u00e9f\u00e9rence de synchronisation auxiliaire, qualit\u00e9 de r\u00e9ception (dB) du signal de r\u00e9f\u00e9rence de synchronisation auxiliaire, rapport signal\/bruit (dB) du signal de synchronisation auxiliaire, identification de l\u2019\u00e9tat de synchronisation et de d\u00e9modulation, amplitude moyenne du vecteur d\u2019erreur, amplitude de cr\u00eate du vecteur d\u2019erreur, puissance (dBm)<\/td><\/tr><tr><td>Multifaisceau<\/td><td>Identification physique de la cellule, identification du secteur, regroupement de cellules, erreur de fr\u00e9quence, d\u00e9calage temporel, puissance re\u00e7ue du signal de r\u00e9f\u00e9rence de synchronisation auxiliaire (dBm), qualit\u00e9 de r\u00e9ception du signal de r\u00e9f\u00e9rence de synchronisation auxiliaire (dB), rapport signal\/bruit du signal de synchronisation auxiliaire (dB), identification de l'\u00e9tat de synchronisation et de d\u00e9modulation, puissance (dBm)<\/td><\/tr><tr><td>Lecture optique pour l'identification physique des cellules<\/td><td>Identification multiphysique des cellules, indice de faisceau, puissance re\u00e7ue du signal de r\u00e9f\u00e9rence de synchronisation auxiliaire (dBm), qualit\u00e9 de r\u00e9ception du signal de r\u00e9f\u00e9rence 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<\/td><\/tr><tr><td>Gamme de fr\u00e9quences<\/td><td>100 MHz \u00e0 43,05 GHz<\/td><\/tr><tr><td>Erreur de fr\u00e9quence<\/td><td>\u2264 10 Hz<\/td><\/tr><tr><td>Bande passante<\/td><td>5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 M, 60, 70, 80, 90, 100 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e9cision de la puissance par canal<\/td><td>\u00b11,0 dBm<\/td><\/tr><tr><td>EVM<\/td><td>\u00b1 2,01 TP3T (valeur typique, canal de diffusion physique)<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\">LTE<\/td><\/tr><tr><td>Carte des constellations<\/td><td>Puissance du signal de r\u00e9f\u00e9rence re\u00e7ue, amplitude quadratique moyenne\/amplitude de cr\u00eate du vecteur d'erreur, amplitude du vecteur d'erreur de donn\u00e9es (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM), d\u00e9calage de fr\u00e9quence (Hz, ppm), d\u00e9calage temporel (nanoseconde) \u00b1 2,0% (valeur typique, canal de diffusion physique)<\/td><\/tr><tr><td>Canal de donn\u00e9es<\/td><td>Diagramme de puissance des RB, diagramme de constellation, type de d\u00e9modulation, puissance des RB, amplitude quadratique moyenne\/amplitude de cr\u00eate du vecteur d'erreur, d\u00e9calage IQ<\/td><\/tr><tr><td>Cha\u00eene<\/td><td>P-SS, S-SS, PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, puissance RS (dBm), amplitude du vecteur d'erreur (%), type de d\u00e9modulation, d\u00e9calage de fr\u00e9quence<\/td><\/tr><tr><td>Analyse de la puissance et des d\u00e9lais<\/td><td>Puissance moyenne par trame (dBm), d\u00e9calage de fr\u00e9quence (Hz), puissance du symbole en multiplexage par r\u00e9partition orthogonale de la fr\u00e9quence (dBm), d\u00e9calage IQ (dB), rapport racine carr\u00e9e moyenne\/cr\u00eate de l'amplitude du vecteur d'erreur, rapport racine carr\u00e9e moyenne\/cr\u00eate de l'amplitude du vecteur d'erreur de donn\u00e9es<\/td><\/tr><tr><td>Analyse RF<\/td><td>Puissance du canal, bande passante occup\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td>Erreur de fr\u00e9quence<\/td><td>\u2264 10 Hz<\/td><\/tr><tr><td>Bande passante<\/td><td>1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e9cision de la puissance par canal<\/td><td>\u00b11,0 dBm (valeur typique)<\/td><\/tr><tr><td>EVM<\/td><td>\u00b12,0 % (valeur typique)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>R\u00e9f\u00e9rence<\/td><td>Description<\/td><\/tr><tr><td>FF-ZP128<\/td><td>Plateforme d'analyseur de spectre<\/td><\/tr><tr><td>128-S01<\/td><td>Analyse des interf\u00e9rences SA<\/td><\/tr><tr><td>128-S02<\/td><td>Analyse des interf\u00e9rences RTSA<\/td><\/tr><tr><td>128-S03<\/td><td>Carte des espaces ext\u00e9rieurs<\/td><\/tr><tr><td>128-S04<\/td><td>Analyse de la d\u00e9modulation analogique<\/td><\/tr><tr><td>128-S05<\/td><td>Simuler la lecture audio apr\u00e8s d\u00e9modulation<\/td><\/tr><tr><td>128-S06<\/td><td>Sortie \u00e0 fr\u00e9quence interm\u00e9diaire large \u00e0 balayage nul<\/td><\/tr><tr><td>128-S07<\/td><td>Fonction \u00ab Time Gate \u00bb<\/td><\/tr><tr><td>128-S08<\/td><td>analyse d'orientation<\/td><\/tr><tr><td>128-S09<\/td><td>Analyse spectrale en temps r\u00e9el avec une bande passante de 50 MHz<\/td><\/tr><tr><td>128-S10<\/td><td>Analyse spectrale en temps r\u00e9el avec une bande passante de 100 MHz<\/td><\/tr><tr><td>128-S11<\/td><td>Analyse LTE<\/td><\/tr><tr><td>128-S12<\/td><td>Mesure 5GNR<\/td><\/tr><tr><td>128-S13<\/td><td>analyse des signaux vectoriels<\/td><\/tr><tr><td>128-S14<\/td><td>mesure du bruit de phase<\/td><\/tr><tr><td>128-H01<\/td><td>Fonction GPS\/Beidou<\/td><\/tr><tr><td>128-H02<\/td><td>Communication sans fil WiFi<\/td><\/tr><tr><td>128-H03<\/td><td>Bo\u00eete consacr\u00e9e \u00e0 l'ing\u00e9nierie des transports<\/td><\/tr><tr><td>128-H04<\/td><td>Logiciel de mesure hors site<\/td><\/tr><tr><td>128-H05<\/td><td>L'adaptateur secteur<\/td><\/tr><tr><td>128-H06<\/td><td>Batterie rechargeable au lithium-ion de 10 Ah<\/td><\/tr><tr><td>128-H07<\/td><td>Antenne directionnelle 9 kHz-30 MHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H08<\/td><td>Antenne directionnelle 20 M - 200 MHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H09<\/td><td>Antenne directionnelle 200 M - 500 MHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H10<\/td><td>Antenne directionnelle 500 m - 8 GHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H11<\/td><td>Antenne directionnelle 6 GHz-20 GHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H12<\/td><td>Antenne directionnelle 18 G - 40 GHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H13<\/td><td>Amplificateur portable 9 kHz-8 GHz + boussole \u00e9lectronique USB<\/td><\/tr><tr><td>128-H14<\/td><td>Coffre de transport pour antenne<\/td><\/tr><tr><td>128-H15<\/td><td>Bande passante d'analyse en temps r\u00e9el de 120 MHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H16<\/td><td>Antenne omnidirectionnelle 300 MHz-8 GHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H17<\/td><td>Antenne omnidirectionnelle 20 MHz-3 GHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H18<\/td><td>Antenne omnidirectionnelle 3 GHz-40 GHz<\/td><\/tr><tr><td>128-H19<\/td><td>Antenne omnidirectionnelle 300 MHz-18 GHz<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">T\u00e9l\u00e9charger<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/firstfibertech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spectrum-analyzer.pdf\">fiche technique de l'analyseur de spectre<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q : Quelle est la plage de fr\u00e9quences de l'analyseur de spectre FF-ZP128 ?<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">R : Le FF-ZP128 couvre une large plage de balayage de fr\u00e9quences, allant de 9 kHz \u00e0 43,05 GHz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q : Quels sont les principaux cas d'utilisation et applications de cet analyseur ?<\/strong> R : Il est con\u00e7u pour la gestion du spectre radio\u00e9lectrique et la surveillance des stations de base, le d\u00e9bogage des communications par satellite, la mesure des signaux radar, la surveillance du spectre dans le cadre de la guerre \u00e9lectronique et des applications militaires, les contre-mesures anti-drones, ainsi que les essais CEM et \u00e9lectroniques.<sup><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q : Quels sont la bande passante en temps r\u00e9el et la probabilit\u00e9 d'interception (POI) ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">R : L'appareil offre une bande passante en temps r\u00e9el de 100 MHz et un temps de r\u00e9ponse (POI) de $\\ge 9,3\\ \\mu\\text{s}$.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q : Le FF-ZP128 prend-il en charge l'analyse des signaux 5G NR et LTE ?<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">R : Oui, des modules logiciels optionnels prennent en charge \u00e0 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 donn\u00e9es\/du canal, EVM, analyse des trames temporelles).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q : Quelles sont les fonctionnalit\u00e9s de d\u00e9modulation et de localisation des interf\u00e9rences qu'il offre ?<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">R : Il prend en charge les modes de d\u00e9modulation 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 interf\u00e9rences, il offre des fonctions de mesure de la puissance des canaux, de RSSI, d'int\u00e9gration GPS, d'appairage d'antennes directionnelles et des outils de cartographie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q : Quelles sont les antennes et les accessoires en option disponibles pour le FF-ZP128 ?<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">R : Les packs d'options disponibles comprennent des antennes directionnelles (couvrant une plage de fr\u00e9quences allant de 9 kHz \u00e0 40 GHz), des antennes omnidirectionnelles, des amplificateurs portables, des modules GPS\/Beidou, une connectivit\u00e9 Wi-Fi, une batterie lithium-ion rechargeable de 10 Ah et des mallettes de transport.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Description de l'analyseur de spectre FF-ZP128 : analyseur de spectre pour les communications sans fil, balayage de fr\u00e9quence de 9 kHz \u00e0 43,05 GHz. Sc\u00e9narios de mesure pour les communications sans fil\u2013 Gestion du spectre sans fil \u2013 Mesure et surveillance des stations de base \u2013 Mesure des c\u00e2bles et des antennes \u2013 Analyse et localisation des interf\u00e9rences \u2013 Communications par satellite \u2013 D\u00e9bogage des syst\u00e8mes de communication par satellite \u2013 D\u00e9pannage des syst\u00e8mes de communication par satellite \u2013 Optimisation des performances des syst\u00e8mes de communication par satellite \u2013 Communications par radar \u2013 Mesure des signaux radar \u2013 \u2026 <a title=\"Analyseur de spectre de communication sans fil FF-ZP128, de 9 kHz \u00e0 43,05 GHz\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/product\/wireless-communication-spectrum-analyzer-9khz-to-43-05ghz\/\" aria-label=\"En savoir plus sur FF-ZP128 Wireless Communication Spectrum Analyzer 9kHz to 43.05GHz\">Lire la suite<\/a><\/p>","protected":false},"featured_media":2294,"template":"","ff_product_cat":[61,11],"class_list":["post-2292","ff_products","type-ff_products","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","ff_product_cat-spectrum-analyzer","ff_product_cat-test-and-measurement"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ff_products\/2292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ff_products"}],"about":[{"href":"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ff_products"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2294"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ff_product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/firstfibertech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ff_product_cat?post=2292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}