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공란으로 112개 검색됨
- (주)알티테크 / 재고현황_2026년 9월
제품에 대한 견적은 문의 부탁드립니다. E-Mail: sales1@rt-tech.co.kr Tel: 82-70-5080-2000 Fax. 0505-282-2001 Manufacturer PART NUMBER Quantity Amidon FT-37-61 169 Amphenol P661-1CC 1,832 Amphenol Aerospace D38999/23YD35PN 260 Amphenol Aerospace D38999/23YE35PN 260 Amphenol CIT P651-2CC 96 Amphenol CIT P657-1CC 1,837 Amphenol CIT P660-4CC 100 Analog Device AD8319ACPZ-R7 376 Analog Device ADA4807-1ARJZ-R7 470 Analog Device ADM7150ARDZ-3.3-R7 282 Analog Device HMC194AMS8E 188 Analog Device LT8337EV-1#PBF 5 Anaren RFP-100N50TW 3 Anritsu 34VFK50 7 Anritsu K103F-R 93 Anritsu K103M-R 14 Arance Electronics MA7867B 2 ATM 90-745-7 1 Atop Technologies AXGD-3354-0593 13 Broadcom Limited HLMP-EG3A-WX0DD 520 CARLISLE IT 4004-13 100 CARLISLE IT 5430CC 4 CARLISLE IT TM14-0094-00 1 Copper Mountain Technologies AMA40DC1-120033Y 3 Copper Mountain Technologies BFx-02 1 Copper Mountain Technologies R140B 1 Copper Mountain Technologies R60 1 Copper Mountain Technologies S5180B 1 Copper Mountain Technologies T4311 1 Cornchip Technology MMBT2222A-HF 15 Corning Gilbert A1A1-0001-02 56 Corning Gilbert B001-A23-01 20 Corning Gilbert Y007-L42-02 206 Crystek CVCO33BE-0800-1322 97 Crystek CVCO55-603449 64 Crystek CVHD-950X-100.000 600 EAO 14-131.0252 6 EMC KTVA06N075SMTF 106 EMC MTVA0200N07WB1 48 EMC MTVA0200N09 92 EMC MTVA0400N09F 1 EMC TS0511W3S 24 EMC TS0512F 34 EMC TVA0200N05W3F 11 EMC TVA0500N07F 17 EMC WTVA0300N07WB2 112 EMC WTVA0600N05SMTF 146 EMC WTVA0600N07SMT 374 ERAVANT SAR-1725-28KM-R2 2 ERAVANT SFB-80312409-1010KF-N1-2 1 ERAVANT STO-03-LAB 1 FTDI USB-COM422-PLUS4 2 Greenconn CSEB214-2102A004C1AC 100 Greenconn GPEC232-2102AXXXC1BC 1 HAROGIC HDA-100 1 Harwin M80-4C10405FC 5 Harwin M80-5C11005MU 15 HASCO HA-075 95 HONEYWELL 21SX39-T 520 HONEYWELL JX-51 520 KYOCERA AVX 12105C106KAT2A 1,880 KYOCERA AVX KGM21NR72A332KT 4,000 KYOCERA AVX TAJD226K035RNJ 94 KYTECH EXSF-085T-SM-5.5cm 10 KYTECH PM_SMA-001 113 KYTECH PM_SMA-003-1.4 11 KYTECH SMA(F)2H_4.0*4.5 72 KYTECH SMA(F)2H_RT 2 KYTECH SMA-FE-2H_0.8-4.3 2 LOCOSYS Technology Inc. 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R574823610 12 Radiall R577433000LP 2 Radiall R577433102 1 Radiall R577413030 6 Radiall R583823736 12 Radiall R585832410 12 Radiall SHF3MC163BF 126 Radiall TP4.2S-N-MM-36 2 Radiall TP4.2S-SMA-MM-36 2 Radiall TP4.2S-SMAM-NM-36 1 RFONE PL360P-24M24M-0.6M-A 2 RFONE A1112RAP 2 RFONE A1806B 2 RFONE A1826B 1 RFONE A1828B-F1 2 RFONE A2701B-F1 1 RFONE A2714P 2 RFONE A4001B 6 RFONE A4003B-RA 4 RFONE A5001B-F1 1 RFONE AL780-2M 1 RFONE EL185F-1 2 RFONE EL350-NMNM-1M 5 RFONE FL520-2M 1 RFONE MB260L-292M292M-0.3M 1 RFONE NJ-UF520 2 RFONE PL230P-185M185M-0.9M 2 RFONE PL360P-292M292M-1M 2 RFONE PL360P-292M292M-2M 1 RFONE PL360P-35M35M-2M 3 RFONE PL380P-292M292M-2.5M-A 2 RFONE PL800-2M 1 RFONE RFHB1801SC2 35 RFONE RFHB4003292C2 2 RFONE RFHB4006292C2 2 RFONE RFT0805S1 20 RFONE SMA-KHD230 80 RFONE SMAJ-FL520 2 RFONE TNCJ-PL800 2 RFONE UF450-292M292M-1M 6 RFONE UF520-2M 1 RFONE UF520-SMAMSMAM-L-AU 1 Skyworks SKY13278-313LF 188 Smiths interconnect TVA0100N09F 6 SOURIAU DAH15P102 11 Southwest Microwave 1013-21SF 16 Southwest Microwave 1014-09SF 18 Spinner BN835068 1 SV Microwave 8018-6061 1 Tagore Technology TS8223K 5 TagoreTech TSX221K 5 TagoreTech TSX221K-EVB 1 Texas Instruments LP5907MFX-3.3/NOPB 188 Thunderline TL-081-01 100 Thunderline TL-1196 50 Thunderline TL-1264-03 61 Thunderline TL-1272-02 47 Thunderline TL-1280-16 278 Thunderline TL-1335 150 Thunderline TL-1360-04 5,080 Thunderline TL-1373-02 1 Thunderline TL-1373-17 4 Thunderline TL-1380-01 122 Thunderline TL-1381 100 Thunderline TL-1382-01 194 Thunderline TL-1410-07 261 Thunderline TL-1414-15 227 Thunderline TL-1510 500 Thunderline TL-1804 500 Thunderline TL-1978 50 Thunderline TL-2321 291 Thunderline TL-408-01 3,187 Thunderline TL-408-06 10,209 Thunderline TL-434 100 Thunderline TL-440 1,845 Thunderline TL-522 574 Thunderline TL-553 898 Thunderline TL-865-05 1,761 Thunderline TL-865-14 374 Thunderline TLC-128-05 19 Thunderline TLC-128-15 48 Thunderline TLC-145 53 TRANSPO SPM4050 3
- (HAROGIC) 수신기 안에 컴퓨터가 들어 있다면? 신제품 R1000 시리즈 완전 정리
노트북 없이 현장에 두고 오는 RF 수신기 — 10 MHz~40 GHz, 라즈베리파이 5 내장 4종 라인업 HAROGIC이 R1000 시리즈를 새로 내놓았습니다. 한 줄로 요약하면 "화면 없는 스펙트럼 분석기 + 그걸 돌릴 컴퓨터를 한 통에 넣은 것"입니다. 이 말이 바로 와닿지 않으신다면, 아래 세 문단만 읽어 보십시오. 이 장비의 쓸모가 거기에 다 들어 있습니다. 잠깐, "수신기"는 스펙트럼 분석기와 뭐가 다른가요? 스펙트럼 분석기는 사람이 보는 계측기입니다. 노트북에 꽂고, 화면에 파형을 띄우고, 엔지니어가 그걸 보면서 판단합니다. 판단하는 주체가 사람이죠. 수신기(Receiver)는 사람에게 보여주지 않습니다. 하는 일은 딱 하나입니다. 안테나로 들어온 RF 신호를 깨끗하게 받아서 IQ 데이터, 즉 컴퓨터가 읽을 수 있는 숫자로 바꿔 내보내는 것. 그 숫자로 무엇을 할지는 고객이 만든 프로그램이 정합니다. 판단하는 주체가 소프트웨어인 겁니다. 그리고 R1000이 기존 수신기와 다른 지점이 여기입니다. 그 판단 프로그램을 돌릴 컴퓨터가 장비 안에 이미 들어 있습니다. 라즈베리파이 5가 통 안에 통째로 내장되어 있어서, 랜선 하나만 꽂아 두면 노트북 없이 혼자 돌아갑니다. 그래서 실제로는 이렇게 씁니다 전파 감시 기관이 산 위 중계소 10곳에 R1000을 하나씩 설치했다고 해봅시다. 1. 각 장비가 24시간 정해진 대역을 훑습니다. 2. 장비 안의 라즈베리파이가 스스로 "허가되지 않은 신호가 떴다"를 판단합니다. 3. 서버로는 "14시 32분 / 2.415 GHz / −68 dBm / 해당 구간 IQ 조각" 이렇게 결과만 보냅니다. 4. 상황실에서는 10곳의 결과를 한 화면에 모아 봅니다. 이걸 일반 USB 스펙트럼 분석기로 하려면 산 위 10곳에 노트북을 10대 두고, 원시 데이터를 쉬지 않고 서버로 밀어야 합니다. 회선도 전기도 관리 부담도 열 배가 됩니다. R1000은 그 노트북 10대를 없애는 물건입니다. 기존 계측기가 "엔지니어가 들고 다니며 보는 장비"라면, R1000은 "현장에 두고 오는 장비"입니다. 참고 — 수신 전용(1 RX / 0 TX)이라 신호 발생은 하지 않습니다. 송신이 필요하면 HAROGIC SGA 시리즈 신호발생기와 함께 구성하시면 됩니다. 이런 현장에서 씁니다 스펙트럼 관측 및 전파 감시 미약 신호 관측, 실시간 스펙트럼 분석, 메모리 스캔, 아날로그 복조까지. 현장에 설치하고 사무실에서 원격 접속하면 되니 PC를 함께 둘 필요가 없습니다. 분산형 신호 수집·처리 기가비트 이더넷으로 여러 지점의 수신기를 묶어 분산 수집 노드를 구성합니다. 각 노드가 자체 연산 자원을 갖고 있어, IQ 원시 데이터를 전부 서버로 보내는 대신 장비 안에서 검출·판정까지 끝내고 결과만 전송할 수 있습니다. 회선 부담이 크게 줄어듭니다. 교육 및 연구, 아마추어 무선 통합 HTRA-API 기반 SDK가 제공되고 GNU Radio 같은 오픈소스 도구와 호환됩니다. 대학 실습이나 알고리즘 검증에 바로 붙일 수 있습니다. 시스템 내장 (OEM) 외장 케이스를 벗긴 코어 모듈 기준 119 × 60 × 21 mm, 212 g. 차량·랙·계측 박스 안에 그대로 넣을 수 있는 크기입니다. R1000, 뭐가 다른가요? — 6가지 ① PC가 필요 없습니다 Broadcom BCM2712, 쿼드코어 Arm Cortex-A76 @2.4 GHz, 메모리 4 GB LPDDR4(ECC), 저장장치 32 GB eMMC, OS는 Debian 12 Bookworm(64-bit). SSH로 원격 접속해 장비 안에서 직접 프로그램을 돌릴 수 있고, Micro HDMI와 USB 3.0에 모니터·키보드를 붙이면 그 자체가 한 대의 리눅스 PC입니다. ② 최대 14단 프리셀렉터를 갖춘 슈퍼헤테로다인 수신부 광대역 수신기에서 가장 골치 아픈 문제가 이미지·IF 스퓨리어스입니다. R1000은 입력단에 최대 14개의 프리셀렉션 필터 밴드를 두었습니다. R1060/R1090은 9 GHz 이하 전 대역에서 이미지·IF 제거비 모두 95 dBc 이상. "화면에 뜬 신호가 진짜 그 주파수의 신호인가"를 의심하지 않아도 되는 구조입니다. ③ 10 MHz에서 40 GHz까지, 한 시리즈 안에서 선택 6 / 9 / 20 / 40 GHz 네 가지 상한을 같은 케이스, 같은 API로 고를 수 있습니다. X, Ku, Ka 밴드는 물론 5G FR2·FR3 대역까지 한 대로 덮습니다. ④ 실시간 대역폭 최대 100 MHz, 14-bit ADC R1200/R1400은 100 MHz가 기본이고, R1060/R1090은 50 MHz 기본에 Opt-50으로 100 MHz까지 확장됩니다. 14-bit ADC에 SFDR 70 dB 이상, 주파수 스텝은 1 Hz입니다. ⑤ OCXO + GNSS로 잡는 주파수 정확도 내부 기준은 OCXO 기반이며 기본 0.5 ppm 이하, 내장 GNSS로 보정하면 0.05 ppm 이하까지 좁혀집니다. GNSS 1PPS 정확도는 100 ns 이하(Opt-05 적용 시 20 ns 이하). 여러 지점에 뿌려 놓고 같은 시각 기준으로 데이터를 모으는 구성에 필요한 조건이 장비 안에 다 들어 있습니다. ⑥ 랜선 하나로 전원까지 (PoE) Opt-24를 선택하면 이더넷 케이블 한 가닥으로 데이터와 전원을 동시에 해결합니다. 옥외함이나 철탑 위처럼 전원 끌어오기가 번거로운 자리에서 배선이 절반으로 줄어듭니다. 모델 4종 한눈에 보기 모델 주파수 실시간 대역폭 NF RF 커넥터 R1060 10 MHz~6 GHz 50 / 100 MHz 6 dB @1 GHz SMA (F) R1090 10 MHz~9 GHz 50 / 100 MHz 7 dB @9 GHz SMA (F) R1200 10 MHz~20 GHz 100 MHz 14 dB @20 GHz 2.92 mm (F) R1400 10 MHz~40 GHz 100 MHz 24 dB @40 GHz 2.92 mm (F) ※ 실시간 대역폭 "50 / 100 MHz"는 기본 50 MHz, Opt-50 적용 시 100 MHz를 뜻합니다. ※ IQ 샘플레이트는 62.5 MSPS(Opt-50 : 125 MSPS) / R1200·R1400은 125 MSPS입니다. ※ 전 모델 1 RX / 0 TX 단일 채널 수신 전용입니다. ※ 9 kHz~10 MHz 구간도 튜닝은 되지만 사양은 보증되지 않습니다. 옵션 구성 코드 옵션 구분 05 고정밀 GNSS 내장 내장 하드웨어 20 AUXIO I/O 확장 보드 외장 액세서리 24 PoE 전원 공급 외장 액세서리 40 T1 온도 등급 내장 하드웨어 50 100 MHz 분석 대역폭 (R1060 / R1090) 내장 하드웨어 71 기본 벡터 변조 분석 소프트웨어 72 펄스 분석 소프트웨어 Opt-05 고정밀 GNSS — 여러 지점 동시 수집에서 1PPS 20 ns급 시각 동기가 필요할 때 Opt-20 AUXIO — 외부 트리거 입출력(3.3 V CMOS), 외부 기기 연동이 필요할 때 Opt-24 PoE — 랜선 한 가닥으로 전원까지 해결하고 싶을 때 Opt-40 T1 온도 등급 — 옥외·차량 등 −20 ℃ 이하 환경에 상시 설치할 때 Opt-50 100 MHz 대역폭 — 광대역 변조 신호나 주파수 호핑 신호를 잡을 때 Opt-71 벡터 변조 분석 — EVM·성상도 등 변조 품질을 봐야 할 때 Opt-72 펄스 분석 — 레이더 등 펄스 신호의 폭·주기·상승시간을 볼 때 소프트웨어 — 쓰던 SAStudio4 그대로 이미 HAROGIC 분석기를 쓰고 계신다면 새로 배울 것이 없습니다. R1000은 SAStudio4로 그대로 제어됩니다. 연결 방식만 메뉴에서 ETH(이더넷)로 바꿔 주면 됩니다. IQ 스트리밍, 녹음(WAV 저장)과 재생까지 기존과 동일한 화면에서 진행합니다. 모니터를 직접 연결하면 장비 안의 라즈베리파이에서 SAStudio4를 바로 실행할 수도 있습니다. 호스트 PC가 아예 없는 구성이 가능한 이유입니다. 통합 HTRA-API를 사용하므로 6 GHz 모델로 개발한 코드를 40 GHz 모델에 소스 수정 없이 그대로 올릴 수 있습니다. 기존 HAROGIC 분석기에서 쓰던 코드 자산도 이어집니다. 지원 언어·프레임워크 : C / C++, C#, Python, MATLAB, Qt, LabVIEW, GNU Radio 호스트 OS : Windows 11 / 10, Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 (x64, AArch64) 참고 — SAStudio4는 4.55.50 버전 이상에서 R1000을 인식합니다. 기존 사용자시라면 업데이트가 필요합니다. 보안 현장을 위한 배려 — 무선 모듈 Wi-Fi(2.4 / 5 GHz)와 Bluetooth 5.0이 탑재되어 있지만 출하 시에는 비활성화 상태이며, 사용자가 수동으로 켜야만 동작합니다. 무선 모듈이 아예 없는 버전도 별도 주문이 가능하니, 반입 규정이 엄격한 현장이라면 문의 시 알려 주십시오. 부록 : 상세 사양 잡음지수 (기준 레벨 −70 dBm, 단위 dB) 주파수 R1060 R1090 R1200 R1400 1 GHz 6 6 9 9 6 GHz 6 6 11 11 9 GHz - 7 12 12 20 GHz - - 14 14 40 GHz - - - 24 위상잡음 (단위 dBc/Hz) 오프셋 1 GHz 6 GHz 9 GHz 20 GHz 40 GHz 1 kHz −97 −86 −91 −89 −83 10 kHz −110 −100 −100 −96 −90 100 kHz −114 −104 −100 −96 −90 1 MHz −131 −118 −116 −111 −105 이미지 / IF 제거비 모델 항목 대역 규격 R1060 / R1090 이미지 제거 10 MHz ~ 9 GHz > 95 dBc R1060 / R1090 IF 제거 10 MHz ~ 9 GHz > 95 dBc R1200 / R1400 이미지 제거 10 MHz ~ 9 GHz > 90 dBc R1200 / R1400 이미지 제거 9 GHz ~ 20 GHz > 80 dBc R1200 / R1400 이미지 제거 20 GHz ~ 40 GHz 제거 없음 R1200 / R1400 IF 제거 10 MHz ~ 40 GHz > 85 dBc 참고 — R1200 / R1400의 20~40 GHz 구간은 프리셀렉터가 적용되지 않아 이미지 제거가 되지 않습니다. 해당 대역에서 이미지 신호 구분이 중요한 측정이라면 미리 알려 주십시오. 구성 방법을 함께 검토해 드립니다. IIP3 — R1060 / R1090 (단위 dBm) 기준 레벨 1 GHz 6 GHz 9 GHz +20 dBm 44 42 39 0 dBm 26 23 21 −20 dBm 10 2 3 IIP3 — R1200 / R1400 (단위 dBm) 기준 레벨 1 GHz 20 GHz 40 GHz +20 dBm 41 32 32 0 dBm 25 30 26 −20 dBm 17 7 5 주파수 및 기준 클럭 주파수 스텝 : 1 Hz 기준 클럭 : 내부(OCXO) 또는 외부, 수동 보정 및 내장 GNSS 보정 지원 주파수 확도 : 0.5 ppm 이하 (GNSS 보정 시 0.05 ppm 이하) 에이징 / 온도 드리프트 : 1 ppm/year 이하 / 1 ppm 이하 내장 GNSS 1PPS 확도 : 100 ns 이하 (Opt-05 : 20 ns 이하, 개활지 기준) 외부 기준 입력 : 10 MHz, MMCX (F), 1.5 Vpp 이상, 330 Ω 기준 출력 : 100 MHz, MMCX (F), 0.3 Vpp 이상, 소프트웨어 On/Off 데이터 취득 (베이스밴드) ADC : 14 bit, SFDR 70 dB 이상 IQ 샘플레이트 : 55 ~ 65 MS/s (기본) / 110 ~ 130 MS/s (Opt-50), 조정 스텝 10 Hz 이하 FPGA 데시메이션 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 연속 스트리밍 대역폭 : 최대 12.5 MHz (호스트 PC 또는 장비 내장 디스크로 저장) 버스트 캡처 대역폭 : 최대 50 MHz / 100 MHz(Opt-50), 최대 버스트 길이 128 MByte 타임스탬프 : IQ 스트림과 함께 기록 지원 트리거 : 버스 트리거, 디지털 에지 트리거, 레벨 트리거 등 외부 트리거 응답 : 최대 500 회/s 참고 — 100 MHz 전 대역을 끊김 없이 계속 저장하는 것이 아니라, 연속 저장은 12.5 MHz까지이고 그 이상은 버스트 캡처 방식입니다. 장시간 광대역 녹화가 필요한 용도라면 미리 알려 주십시오. RF 입력 커넥터 : SMA (F) 50 Ω — R1060 / R1090, 2.92 mm (F) — R1200 / R1400 최대 입력 전력 (손상 기준) : +23 dBm (50 MHz 초과, 프리앰프 OFF) / +10 dBm (50 MHz 이하 또는 프리앰프 ON) 최대 DC 전압 : ±10 VDC 레벨 확도 : ±1.5 dB LO 누설 : 최대 누설점 5.8 GHz에서 −108 dBm 미만 LO 관련 스퓨리어스 : 중심주파수 ±(N/M) × 100 MHz 오프셋에서 −65 dBc 미만 인터페이스 및 전원 유선 데이터 : 1 GbE 무선 데이터 : Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 5.0 (출하 시 비활성화, 수동 활성화 필요) 주변기기 : Micro HDMI (HDMI 2.0), USB 3.0 외부 트리거 입출력 : AUXIO에 통합, 3.3 V CMOS, 고임피던스 입력 GNSS 안테나 입력 : MMCX (F) 전원 : USB Type-C 9 V 3 A 또는 12 V 2.5 A, PoE(Opt-24) 지원 기구 및 사용 환경 항목 R1060 / R1090 R1200 / R1400 외형 치수 (케이스) 120 × 63 × 33 mm 128 × 63 × 33 mm 외형 치수 (코어 모듈) 119 × 60 × 21 mm 이하 127 × 60 × 21 mm 이하 중량 (케이스 / 코어) 357 g / 212 g 이하 375 g / 236 g 이하 소비 전력 22 W 이하 25 W 이하 동작/보관 온도 (T0) 0 ~ 50 ℃ / −20 ~ 70 ℃ 0 ~ 50 ℃ / −20 ~ 70 ℃ 동작/보관 온도 (Opt-40) −20 ~ 65 ℃ / −40 ~ 85 ℃ −20 ~ 65 ℃ / −40 ~ 85 ℃ ※ 사용 습도 : 0~40 ℃에서 5~75 %, 40 ℃ 초과 시 5~45 % ※ 기본 구성품 : USB 메모리 1, 1 GbE 랜케이블 1, USB 전원 케이블 1, 전원 어댑터 1 본 게시물의 사양은 HAROGIC R1000 Series Product Manual V1.0 (2026-08)을 기준으로 작성되었습니다. 사양은 워밍업 10분 후 주위온도 25 ℃ 기준의 대표값이며, 하드웨어·소프트웨어 버전에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 도입 문의 R1000 시리즈는 알티테크를 통해 국내 공급됩니다. 어떤 모델과 옵션 조합이 맞을지 판단이 서지 않으시면, 측정하려는 신호의 주파수·대역폭·설치 환경만 알려 주십시오. 구성안과 견적을 함께 정리해 드립니다. (주)알티테크 전화 : 070-5080-2000 이메일 : sales1@rt-tech.co.kr 홈페이지 : www.rt-tech.co.kr 주소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 안양아이에스비즈타워센트럴 A동 1601호
- (SPINNER) 밀리미터파까지 재는 케이블? T&M 어셈블리 완전 정리
DC부터 250 GHz까지, 한 가닥마다 실측 리포트가 따라오는 독일 SPINNER 시험·계측용 케이블 어셈블리 측정실에서 이런 경험 한 번쯤 있으실 겁니다. "어제 잰 값이랑 오늘 값이 왜 다르지?" VNA는 방금 캘리브레이션했고, DUT도 그대로입니다. 그런데 케이블을 한 번 옮겨 잡았을 뿐인데 위상이 흔들리고, S21이 0.2 dB씩 왔다 갔다 합니다. 밀리미터파로 올라가면 이 편차는 더 커집니다. 고주파 측정에서 케이블은 부속품이 아니라 측정 장비의 일부입니다. 수천만 원짜리 VNA의 성능은 결국 마지막 한 가닥의 케이블에서 결정됩니다. 이번 글에서는 1946년 설립된 독일 RF 전문 기업 SPINNER의 시험·계측(T&M)용 케이블 어셈블리를 정리해 드립니다. 인터페이스 선택부터 실제 삽입손실 수치, 아머링·위상 매칭 옵션, 그리고 견적 요청 시 알려주셔야 할 항목까지 한 번에 담았습니다. ■ 이런 분들께 필요합니다 VNA 측정 정확도가 중요한 연구소 S-파라미터 반복 재현성이 데이터 신뢰도를 좌우하는 경우 생산 라인 검사 장비 하루 수백 회 체결·해체가 반복되는 자동화 테스트 셋업 밀리미터파 / 5G / 위성 개발 40 GHz, 67 GHz, 110 GHz 이상 대역에서 안정적인 위상이 필요한 경우 교정·검증(Calibration) 설비 골든 샘플 대비 편차 관리가 필요한 표준 측정 환경 환경 시험장 바닥에 밟히고, 끌리고, 온도가 변하는 실제 산업 현장 ■ 왜 SPINNER 케이블 어셈블리인가 SPINNER가 T&M 케이블에서 강조하는 강점은 크게 여덟 가지입니다. 정밀도와 측정 정확도 손실 최소화 + 정밀한 임피던스 관리 신뢰성과 재현성 측정값 산포(variability)를 줄여 반복 측정 신뢰도 확보 커스터마이징 유연성 길이·커넥터·사양을 요구에 맞춰 제작 내구성과 견고함 굽힘, 온도, 기계적 스트레스에 강한 고품질 소재 효율과 비용 절감 유지보수와 다운타임 감소 차세대 기술 대응 더 높은 주파수 요구까지 감당하는 여유 엔지니어링 지원 설계·선정·최적화까지 함께 잡아 드리는 파트너십 검증된 품질 전수 측정 후 리포트 동봉 출하 ▶ 먼저 문의부터 주셔도 좋습니다 케이블 어셈블리는 맞춤 제작이 기본입니다. 카탈로그에서 품번을 찾는 것보다, "어떤 장비에 어느 대역, 몇 mm 길이로 쓰실 건지" 알려주시는 편이 훨씬 빠릅니다. 사용하시는 VNA 모델과 측정 대역만 알려주셔도 적합한 인터페이스와 케이블 타입을 추천해 드립니다. ■ 1단계 — 인터페이스(커넥터) 선택 측정 대역이 커넥터를 결정합니다. SPINNER는 아래 세 구간 전체를 커버합니다. DC ~ 26.5 GHz SMA / N / TNC 26.5 GHz 이상 3.5 mm / 2.92 mm / 2.4 mm / 1.85 mm / 1.35 mm (각각 표준형 및 러기다이즈드형) 100 GHz 이상 1.0 mm / 0.8 mm / 0.5 mm (각각 표준형 및 러기다이즈드형) 러기다이즈드(ruggedized) 타입은 체결·해체가 잦은 측정 환경에서 커넥터 수명을 늘려주는 보강형입니다. 밀리미터파 커넥터는 한 번 손상되면 케이블 전체를 못 쓰게 되므로, 반복 체결이 많은 셋업에서는 처음부터 러기다이즈드를 권해 드립니다. 참고 — 4.3-10 / 7-16 / NEX10 계열이 필요하시면 이동통신용 SPINNER 점퍼 케이블 라인업으로 안내해 드립니다. ■ 2단계 — 플렉시블 vs 세미리지드 원자재(raw cable)는 크게 두 종류입니다. "자주 움직이는가"가 갈림길입니다. 구분 플렉시블 (Flexible) 세미리지드 (Semi-rigid) 유연성 높음 — 동적 사용 낮음 — 한 번 구부리면 고정 굽힘 / 배선 반복 굽힘, 배선 용이 구부린 형태 그대로 유지 전기적 안정도 양호 매우 우수 신호 손실 낮음 가장 낮음 차폐 다양한 옵션 우수 주파수 / 정밀도 넓은 주파수 범위 고주파·고정밀 기계적 보호 견고한 외피 금속 강체 구조 대표 용도 실험실 / 테스트 셋업 / 반복 체결 고주파 시스템 / 협소 공간 고정 설치 선택 옵션 Low Loss / Ultra Low Loss / 위상 안정형 — 쉽게 정리하면 — 손으로 케이블을 자주 옮겨 잡는 벤치 측정이면 플렉시블, 랙 안에 한 번 고정해 두고 쓰는 시스템이면 세미리지드입니다. ■ 실제 성능은 어느 정도일까 (250 mm 기준 실측 예시) 추상적인 설명보다 숫자가 빠릅니다. 아래는 길이 250 mm 기준 대표 조합의 실측 예시입니다. 길이 250 mm 기준, 삽입손실은 각 모델의 상한 주파수에서 측정한 값입니다. 여기서 놓치면 안 되는 포인트 두 가지 첫째, 아머링을 씌워도 전기적 성능은 그대로입니다. 아머링 적용 모델과 미적용 모델의 반사손실·삽입손실 수치가 동일합니다. 즉 보호 성능은 얻고 측정 성능은 잃지 않습니다. 둘째, 같은 SMA·같은 26.5 GHz라도 원자재에 따라 손실이 다릅니다. SPCA208-01은 0.68 dB, SPCA197-01은 0.85 dB, SPCA180-01은 1.09 dB로 갈립니다. "SMA 케이블 하나 주세요"로는 최적 사양이 나오지 않는 이유가 여기에 있습니다. ■ 100 GHz를 넘어 250 GHz까지 테라헤르츠 근처 대역까지 올라가는 연구 환경을 위한 라인업도 있습니다. 구성 0.5 mm(f) RUG – SPCA023-02 – 0.5 mm(f) RUG (길이 150 mm) 대역 DC ~ 250 GHz 반사손실 20 dB @ DC~30 GHz / 14 dB @ 30~120 GHz / 10 dB @ 120~250 GHz 삽입손실 8.65 dB @ 250 GHz 부속 안전한 운반·보관을 위한 전용 하드 케이스 제공 이 급의 케이블은 보관과 취급 자체가 성능의 일부입니다. 그래서 전용 케이스가 기본으로 따라옵니다. 참고로 동일한 원자재(SPCA023-02)에 0.8 mm 커넥터를 조립하면 DC~167 GHz 사양이 됩니다. 케이블의 상한 주파수는 결국 커넥터가 결정한다는 뜻이며, 그래서 인터페이스 선정이 가장 중요한 첫 단추입니다. ■ 업그레이드 옵션 ① 아머링 — 밟혀도 버팁니다 측정실에서 케이블이 망가지는 이유는 대부분 전기적 문제가 아니라 물리적 사고입니다. 의자 바퀴에 눌리고, 랙 모서리에 쓸리고, 바닥에 밟힙니다. 강력한 보호 압착·절단·마모에 대한 저항성 확보 수명 연장 (ROI) 사용 수명이 크게 늘어 교체 주기 감소 가혹 환경 대응 실제 산업 현장을 전제로 설계 유연성 유지 단단해지지만 뻣뻣해지지 않음 앞서 보신 대로 아머링을 추가해도 RL·IL은 동일합니다. 케이블 한 가닥 값이 아까워 미루다 결국 재구매하시는 경우가 많습니다. 사람이 지나다니는 자리에 케이블이 놓인다면 아머링을 권해 드립니다. 아머링은 요청 시 적용 가능한 옵션입니다. ■ 업그레이드 옵션 ② 초정밀 위상 매칭 — 다중 포트 측정의 필수 안테나 어레이, 빔포밍, 위상 배열, 다중 포트 VNA 측정에서는 케이블 간 전기적 길이 차이가 그대로 측정 오차가 됩니다. 주파수가 올라갈수록 이 문제는 급격히 커집니다. 위 그래프에서 보시듯, 동일한 지연 편차(ps)라도 주파수가 높아지면 위상 편차(deg)는 비례해서 커집니다. 예를 들어 ±1.0 ps의 지연 차이는 저주파에서는 무시할 수 있지만, 200 GHz 대역에서는 수십 도의 위상 오차로 나타납니다. 매칭 등급 ±0.5 ps / ±1.0 ps / ±2.0 ps 제공 형태 2가닥 페어(Pair), 다중 케이블 세트(Multiple-Cable Set) 검증 방식 골든 샘플(Golden sample) 기준 검증 후 출하 현장에서 케이블을 하나씩 재서 골라내는 작업 없이, 매칭이 끝난 상태로 바로 사용하실 수 있습니다. 위상 매칭 역시 요청 시 제공되는 옵션입니다. ■ 전수 측정 — 케이블 한 가닥마다 리포트가 따라옵니다 SPINNER T&M 케이블 어셈블리는 100% 전수 측정 후 출하되며, 각 케이블마다 개별 측정 리포트가 동봉됩니다. 샘플 검사 성적서가 아니라 고객님께 배송되는 바로 그 케이블의 실측 데이터입니다. 예시 — Low Loss Flex Cable 0.8 mm-f · 0.8 mm-f · SPCA023-02 · L=150 주파수 범위 DC ~ 167 GHz 임피던스 50 Ω 반사손실 (최소) 20 dB @ DC~30 GHz / 16 dB @ 30~70 GHz / 14 dB @ 70~120 GHz / 12 dB @ 120~167 GHz 삽입손실 (최대) 0.034 dB/mm × 길이(mm) + 0.5 dB 이하 최소 굽힘 반경 2.6 mm (1회 굽힘 기준) 커넥터 내구성 양단 각 500 사이클 동작 온도 -40 ~ +70 °C (보관 조건 동일) 상대 습도 최대 95% (비응축) 기타 RoHS 준수 / 실내 사용 / 개별 시리얼 넘버 라벨 부착 리포트에는 S11·S22 반사손실, S12·S21 삽입손실 그래프와 규격 대비 Pass 판정이 함께 기록됩니다. 감사 대응이나 교정 이력 관리가 필요한 곳이라면 이 리포트 자체가 큰 값어치를 합니다. ■ 견적 요청 시 알려주시면 좋은 8가지 SPINNER의 슬로건은 "Precision In → Precision Out"입니다. 정확한 조건을 주시면 정확한 사양이 나옵니다. 아래 항목을 참고해 주세요. 1. 커넥터 구성 양단 인터페이스와 성별 (예: 2.92 mm(m) – 2.92 mm(f)) 2. 전기적 성능 필요한 대역, 목표 삽입손실 / 반사손실 3. 위상 안정도 위상 매칭 필요 여부 및 등급 (±0.5 / ±1.0 / ±2.0 ps) 4. 아머링 보호 보강 필요 여부 5. 수량 및 예상 물량 초도 수량과 연간 예상 물량 6. 케이블 길이 mm 단위 (실제 배선 경로 기준으로 여유 포함) 7. 사용 환경 온도, 습도, 실내/실외, 진동 여부 8. 최소 굽힘 반경 설치 공간상 필요한 최소 굽힘 반경 ■ 정리하면 커버 대역 DC ~ 250 GHz (SMA · N · TNC부터 0.5 mm까지) 케이블 타입 플렉시블 (Low Loss / Ultra Low Loss / 위상 안정형) · 세미리지드 제작 방식 길이·커넥터·사양 맞춤 제작 주요 옵션 아머링(성능 손실 없음) · 초정밀 위상 매칭 · 러기다이즈드 커넥터 품질 보증 100% 전수 측정 + 개별 측정 리포트 동봉 제조사 SPINNER GmbH (독일 뮌헨, 1946년 설립) ▶ 문의 및 견적 SPINNER 시험·계측용 케이블 어셈블리는 (주)알티테크에서 공급해 드립니다. 사용 중이신 VNA와 측정 대역, 필요한 길이만 알려주시면 적합한 사양을 정리해서 회신드리겠습니다. 어떤 커넥터를 써야 할지 애매하시다면, 측정 셋업 사진 한 장이면 충분합니다. (주)알티테크 / RT-TECH 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 안양아이에스비즈타워센트럴 A동 1601호 sales1@rt-tech.co.kr www.rt-tech.co.kr #SPINNER #케이블어셈블리 #CableAssembly #VNA측정 #RF케이블 #밀리미터파 #위상매칭 #PhaseStable #테스트케이블 #알티테크 #RTTECH
- (MilliBox)안테나 측정, 한 바퀴 돌리면서 끝낸다?
MilliBox 제어 소프트웨어 Release 025 — VNA 멀티 포트 지원과 FST 전면 확대 밀리미터파 안테나를 측정하다 보면 결국 두 가지에서 시간이 갈립니다. 얼마나 빨리 3D 패턴을 확보하느냐, 그리고 측정 데이터를 얼마나 손쉽게 비교·정리하느냐입니다. MilliBox 포지셔너 제어 소프트웨어의 새 버전인 Release 025는 정확히 이 두 지점을 겨냥한 업데이트입니다. VNA 멀티 포트·멀티 트레이스 측정이 가능해졌고, 고속 동기 트리거(FST) 지원이 전 기능에 걸쳐 확대되었습니다. 여기에 폴라 플롯이 전 기종으로 넓어지면서 안테나 패턴 리포팅도 한결 편해졌습니다. 이번 글에서는 Release 025에서 무엇이 새로워졌는지, 그리고 각 기능이 실제 측정 현장에서 어떤 의미를 갖는지 정리해 드립니다. 1. MilliBox 포지셔너 라인업 본론에 들어가기 전에, 이번 소프트웨어가 제어하는 포지셔너 제품군을 먼저 보여드립니다. 모두 동일한 MBX 소프트웨어로 제어되며, 실행 시 소프트웨어가 연결된 기종을 자동으로 판별합니다. GIM01 GIM03 GIM1D GIM04 GIM05 GIM06 기종 특징 GIM1D 1축 구성. 방위각 방향 1D 스윕 전용 GIM01 / GIM03 H·V 2축 구성. 기본 3D 방사 패턴 측정 GIM04 편파(X-Pol) 축 추가 가능. FST 애드온 대상 기종 GIM05 Theta·Phi 구면 스윕 방식. 혼 포스트 연동 구동. FST 애드온 대상 기종 GIM06 대형 DUT 대응 기종. 소프트웨어 버전 024-1부터 지원 혼 포스트에 장착된 혼 안테나 챔버 내 레이저 정렬 수신용 혼 안테나는 별도의 혼 포스트에 장착되며, 레이저 가이드로 DUT와의 축 정렬을 육안으로 확인할 수 있습니다. 정렬은 하드웨어 구성이나 DUT가 바뀔 때만 수행하면 되고, 매 측정마다 반복할 필요는 없습니다. 2. 새로 추가된 기능 멀티 트레이스 / 멀티 포트 VNA 지원 한 번의 스윕에서 여러 트레이스와 여러 포트를 함께 측정할 수 있습니다. 편파별 특성이나 다중 포트 안테나(듀얼 편파 배열, MIMO 안테나 등)를 평가할 때, 기존에는 포트를 바꿔가며 반복해야 했던 측정을 한 번의 회전 스윕으로 끝낼 수 있다는 뜻입니다. 측정 시간뿐 아니라 스윕 간 조건 차이로 생기는 오차 요인도 함께 줄어듭니다. VNA에 정의된 트레이스를 선택해 플롯하는 화면 VNA에 정의·표시된 N개 트레이스 전부에 대해, 주파수별로 트레이스마다 Magnitude와 Phase 값이 CSV에 기록됩니다. 트레이스 정의는 CSV 상단에 주석으로 남아 어떤 데이터인지 나중에도 확인할 수 있습니다. FST(Fast Synchronized Trigger) 전면 지원 FST는 포지셔너가 회전하는 동안 VNA에 직접 트리거 펄스를 보내, 멈췄다 측정하고 다시 움직이는 방식 대신 연속 회전 중에 데이터를 취득하는 기능입니다. PC를 거치지 않는 실시간 직결 경로이기 때문에 PC 지연의 영향을 받지 않습니다. FST 블록 다이어그램 포지셔너 베이스의 FST 모듈과 BNC 커넥터 동작 원리는 이렇습니다. 방위각 모터의 펌웨어가 절대 위치 엔코더를 기준으로 일정 각도 간격마다 펄스를 만들어 외부 포트 출력 핀으로 내보내고, 이 신호가 베이스 하단의 BNC 커넥터로 나옵니다. 여기에 일반 50Ω BNC 케이블을 연결해 계측기 후면의 트리거 입력에 물리면 됩니다. 캡처 방식은 두 가지입니다. Point capture는 트레이스 내 특정 한 주파수에 대해 FST를 적용하는 방식으로, 트리거 입력을 지원하는 대부분의 VNA에서 사용할 수 있고 최소 0.5° 분해능까지 취득이 가능합니다. Trace capture는 트레이스 전체를 FST 속도로 취득하는 방식으로, 트레이스에 20개 포인트가 있다면 20개의 방사 패턴을 한 번에 확보합니다. 다만 FIFO 관리 능력이 충분한 일부 VNA에서만 동작하며 포인트 수에 따라 성능 편차가 있습니다. Release 025에서는 FST가 소프트웨어 전반에 걸쳐 지원되며, FST 전용 메뉴 키 매핑도 새로 추가되었습니다. 전 기종 폴라 플롯 지원 이제 모든 포지셔너에서 폴라 플롯(단일 플롯 및 HV 플롯)을 사용할 수 있습니다. 빔폭, 사이드로브 레벨, 널(null) 위치처럼 각도 정보가 핵심인 지표는 직교 좌표보다 폴라 좌표에서 훨씬 직관적으로 읽힙니다. 보고서용 그림을 별도 툴에서 다시 그리는 수고를 덜 수 있습니다. 1D XY 플롯 1D 폴라 플롯 HV XY 플롯 HV 폴라 플롯 위 네 장은 모두 같은 측정 데이터입니다. 왼쪽의 직교 좌표는 레벨 차이를 정량적으로 읽기에 좋고, 오른쪽의 폴라 좌표는 빔이 어느 방향으로 얼마나 퍼져 있는지를 한눈에 보여줍니다. 한 번 측정한 결과를 목적에 맞게 골라 쓰시면 됩니다. 그 밖에 사용할 수 있는 플롯 형식 2D 스윕 결과는 서피스, 히트맵, 멀티 라인 슬라이스, 3D 방사 패턴 등 여러 형태로 표시할 수 있습니다. 역시 동일한 데이터셋에서 생성되므로 별도 측정이 필요하지 않습니다. 2D 서피스 2D 히트맵 2D 멀티 라인 슬라이스 3D 방사 패턴 GIM05는 Theta·Phi 구면 스윕 방식이라 아래와 같은 구면 커버리지로 측정 포인트가 분포합니다. GIM05 구면 스윕 커버리지 H축과 V축 분해능 분리 설정 H(또는 Theta)와 V(또는 Phi)의 각도 분해능을 서로 다르게 지정할 수 있게 되었습니다. 주빔이 좁은 축은 촘촘하게, 변화가 완만한 축은 성기게 잡는 식으로 측정 포인트를 배분하면, 필요한 정보는 유지하면서 전체 측정 시간을 줄일 수 있습니다. 2D 스윕 진행 중 콘솔 화면과 실시간 히트맵 스윕이 진행되는 동안 각 위치의 측정값이 콘솔에 기록되고, 히트맵이 실시간으로 채워지므로 측정이 정상적으로 돌아가는지 중간에 확인할 수 있습니다. 플레이백 고정 스케일 비교 저장된 측정 결과를 다시 볼 때 표시 스케일을 고정할 수 있습니다. 설계 변경 전후, 시료 A와 B, 캘리브레이션 전후처럼 두 결과를 나란히 놓고 비교할 때 축 스케일이 자동으로 달라져 생기던 착시를 방지합니다. 패킷 에러 진단 기능 강화 패킷 에러율 디버깅과 개선 방법을 다루는 사용자 매뉴얼 섹션이 새로 추가되었습니다. 패킷 에러 로거를 커맨드라인 옵션으로 실행할 수 있습니다. 패킷 에러 재시도 로직이 수정되어, 유실되거나 손상된 패킷과 응답(ACK)을 복구합니다. USB 통신이 불안정한 환경에서 스윕이 중간에 어긋나는 문제를 겪으셨다면, 이번 릴리스에서 우선적으로 확인해 보실 항목입니다. 3D 프린팅용 방사 패턴 출력의 커맨드라인 옵션화 측정한 3D 방사 패턴을 3D 프린터로 출력 가능한 STL 형태로 만드는 기능이 커맨드라인 옵션으로 제공됩니다. 안테나 특성을 실물 모형으로 보여줘야 하는 교육·전시·설계 리뷰 상황에서 활용도가 높습니다. 방사 패턴을 STL로 변환해 3D 프린터 툴에서 확인한 화면 3. 지원 계측기 목록 확대 Release 025에서 다음 장비들이 지원 목록에 추가되었습니다. 구분 추가 모델 신호 발생기 Anritsu MG369x, HP 83640A 스펙트럼 분석기 HP 8564E VNA Copper Mountain A2202, Copper Mountain BFx-02, R&S ZNA 특히 Copper Mountain A2202와 BFx-02가 추가된 점을 주목해 주십시오. 알티테크는 MilliBox 안테나 포지셔너와 Copper Mountain Technologies VNA를 함께 공급하고 있어, 두 제품을 조합한 mmWave OTA 측정 시스템 구성부터 기술 지원까지 한 창구에서 진행하실 수 있습니다. Copper Mountain VNA는 본체와 PC 소프트웨어가 분리된 구조인데, MilliBox 컨트롤러와 VNA 소프트웨어를 같은 PC에 설치하고 SOCKET 방식으로 연결하면 별도의 계측기 제어 케이블 없이 구성이 완료됩니다. 4. 도입 전 확인하실 사항 ※ FST는 소프트웨어 업데이트만으로는 사용할 수 없습니다 FST는 GIM0xH 베이스 타입에서만 동작합니다. 전용 고분해능 액추에이터와 펌웨어, 그리고 BNC 출력 배선 하드웨어가 함께 필요하며 소프트웨어는 버전 25 이상이어야 합니다. GIM04·GIM05 신규 구매 시 애드온으로 제공되며, 기존 사용자는 개조가 가능하지만 현재로서는 장비를 MilliBox로 보내야 합니다. ※ 멀티 트레이스 모드와 FST는 동시에 사용할 수 없습니다 멀티 트레이스 VNA 모드를 선택하면 FST는 자동으로 OFF 상태가 되며, 보정 계수도 적용되지 않고 원시 데이터만 저장됩니다. 캘리브레이션은 수동 후처리로 수행해야 합니다. 즉 이번 릴리스의 두 핵심 기능은 측정 목적에 따라 선택해서 쓰는 관계입니다. 속도가 중요하면 FST, 한 번에 많은 트레이스 정보를 확보하는 것이 중요하면 멀티 트레이스로 접근하시면 됩니다. ※ FST의 속도 이득은 VNA 스윕 속도에 좌우됩니다 포지셔너 회전 속도는 VNA 스윕 시간의 5배 간격으로 트리거가 발생하도록 자동 계산됩니다. 따라서 IF 대역폭이 좁거나 트레이스 포인트 수가 많아 스윕이 느려지면 회전 속도도 함께 느려집니다. 매뉴얼은 트레이스 스윕 시간 10~30 ms를 권장 목표로 제시하고 있습니다. 5. 업데이트 방법 MilliBox 소프트웨어 다운로드 페이지에 접속해 로그인합니다. https://millibox.org/support/ Release 025 패키지를 내려받습니다. 패키지에 포함된 Release Note 025를 먼저 읽고, HS-GIM0x-025 매뉴얼의 설치 절차를 따릅니다. 아직 사용자 포털 계정이 없으시다면 아래 페이지에서 먼저 가입하셔야 최신 소프트웨어 릴리스에 접근하실 수 있습니다. https://millibox.org/user-registration/ 가입이나 다운로드 과정에서 문제가 있으시면 알티테크로 문의해 주십시오. 확인해 드리겠습니다. 6. 이런 경우 도입을 검토해 보십시오 mmWave·sub-THz 안테나의 3D 방사 패턴을 사내에서 직접 측정하고자 하는 경우 듀얼 편파 또는 다중 포트 안테나를 포트별로 반복 측정하느라 시간을 소모하고 있는 경우 대형 안테나 챔버를 도입하기에는 부담이 크지만, 칩·보드 레벨 DUT 측정 환경은 필요한 경우 기존 VNA를 보유하고 있어, 포지셔너와 챔버만 추가해 OTA 측정 환경을 구성하고 싶은 경우 문의 MilliBox 포지셔너 및 챔버, Copper Mountain VNA를 활용한 mmWave OTA 측정 시스템 구성에 대해 궁금하신 점은 언제든 문의해 주십시오. 주식회사 알티테크 전화 070-5080-2000 이메일 sales1@rt-tech.co.kr 웹 www.rt-tech.co.kr 주소 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 안양아이에스비즈타워센트럴 A동 1601호
- (HAROGIC) 휴대용 벡터 신호 발생기 PGA-60 (9 kHz ~ 6 GHz)
한 줄 요약 — 9 kHz ~ 6 GHz 벡터 신호 발생기를 1.4 kg 태블릿 크기에 담았습니다. 배터리로 2.5시간 동작하고, PC 없이 터치스크린만으로 조작합니다. 1. 이런 상황, 겪어보셨을 겁니다 수신기 감도를 확인하려고 현장에 나갔는데, 신호원이 없습니다. 안테나·필터·LNA는 다 챙겼는데 정작 "기준이 되는 신호"를 만들어 줄 장비가 랩 안 랙에 볼트로 고정되어 있습니다. 결국 방법은 두 가지뿐입니다. 랙마운트 신호 발생기를 통째로 싣고 나가거나 — 무겁고, 전원이 필요하고, 파손 위험이 있습니다. 측정을 포기하고 장비를 랩으로 다시 가져오거나 — 일정이 며칠 밀립니다. HAROGIC PGA 시리즈는 이 지점을 정확히 겨냥한 제품입니다. 9 kHz ~ 6 GHz를 커버하는 벡터 신호 발생기를, 태블릿 크기의 배터리 구동 장비 안에 넣었습니다. ▌용어 알아보기 — 신호 발생기 · 벡터 신호 발생기 신호 발생기(Signal Generator)는 원하는 주파수의 전파 신호를 만들어 주는 장비입니다. 시험할 장비(수신기, 필터, 증폭기 등)에 넣어줄 "정답 신호"를 만드는 역할이라고 보시면 됩니다. 그중 벡터(Vector) 신호 발생기는 단순히 일정한 신호만 내보내는 것이 아니라, 실제 통신에서 쓰는 것처럼 데이터가 실린 신호(변조 신호)까지 만들 수 있는 장비입니다. 5G나 Wi-Fi 신호를 흉내 내서 만들어 낼 수 있다는 뜻입니다. 2. 핵심은 이 다섯 가지입니다 9 kHz ~ 6 GHz — 대부분의 무선 개발·검증 대역을 하나로 커버 최소 출력 -100 dBm — 외부 감쇠기 없이 수신기 감도 시험 가능 위상잡음 -124 dBc/Hz (1 GHz, 10 kHz 오프셋) — 랩 장비급 신호 순도 변조 대역폭 100 MHz — 1024QAM, OFDM까지 실제 통신 파형 생성 1.4 kg · 배터리 2.5시간 — 파워뱅크로도 동작, PC 불필요 ▌용어 알아보기 — dBm 과 dBc dBm은 신호의 세기(전력)를 나타내는 단위입니다. 0 dBm이 1 mW이고, 10 dB 낮아질 때마다 세기가 1/10이 됩니다. 즉 -100 dBm은 굉장히 약한 신호입니다. dBc는 "캐리어(원래 신호) 대비 얼마나 낮은가"를 나타냅니다. 숫자가 낮을수록(음수가 클수록) 좋습니다. 3. 이런 일을 하실 수 있습니다 수신기 감도 / BER 시험 — 최소 -100 dBm 직접 출력으로 감도 한계를 확인 레이다 신호 모사 — 처프(LFM)와 펄스열을 장비 단독으로 생성 PLL / VCO 검증 — 낮은 위상잡음 기준 신호원으로 사용 5G · 무선통신 모듈 개발 — OFDM, 고차 QAM 파형으로 EVM·복조 검증 필터 · 앰프 · 믹서 평가 — 스윕과 멀티톤으로 평탄도, IMD, 압축점 측정 생산 라인 / 입고 검사 — 기가비트 LAN 원격제어로 자동화 EMC 사전 시험, 교육·실습용 신호원 예를 들어 레이다용 처프 신호를 만들면, 스펙트로그램에 주파수가 직선으로 상승하는 사선이 반복해서 나타납니다. 아래는 실제 측정 화면입니다. 4. 영상으로 먼저 확인해 보세요 글로 읽는 사양표보다, 실제 장비가 동작하는 화면을 한 번 보시는 편이 빠릅니다. HAROGIC 공식 채널의 영상을 아래에 함께 올려 두었습니다. ▶ 제품 소개 영상 5. 휴대형인데 성능은 괜찮을까 가장 많이 받는 질문입니다. 결론부터 말씀드리면, 이 제품에서 성능을 양보한 부분은 없습니다. 신호 순도 — 1 GHz에서 10 kHz 오프셋 기준 -124 dBc/Hz입니다. 대부분의 PLL·VCO 검증 작업에서 신호원이 병목이 되지 않는 수준입니다. ▌용어 알아보기 — 위상잡음 (Phase Noise) 신호 발생기가 만든 신호는 이론적으로 하나의 주파수에만 깔끔하게 서 있어야 하지만, 실제로는 그 주변에 잡음이 치마처럼 퍼져 있습니다. 이 퍼짐의 정도가 위상잡음입니다. 이 값이 나쁘면 시험 대상 장비의 성능이 나쁜 것인지, 신호원이 만든 잡음 때문인지 구분할 수 없게 됩니다. 그래서 신호 발생기에서 가장 중요한 성능으로 꼽힙니다. 변조 정확도 — EVM은 1 GHz에서 0.3% 이하(1 MSPS, 16QAM 기준)입니다. ▌용어 알아보기 — EVM (오차 벡터 크기) 디지털 통신 신호는 정해진 좌표에 점을 찍어 데이터를 표현합니다. 찍으려던 위치와 실제로 찍힌 위치가 얼마나 어긋났는지를 %로 나타낸 값이 EVM이며, 작을수록 정확합니다. 중요한 점은 신호원의 EVM이 시험 대상 장비보다 충분히 좋아야 측정 결과를 믿을 수 있다는 것입니다. 신호원이 부정확하면 멀쩡한 제품도 불량으로 판정될 수 있습니다. 변조 방식 — BPSK부터 1024QAM, 16APSK, DSSS, OFDM까지 지원합니다. 실제 장비 화면에서 표 형태로 펼쳐져 있어 손가락으로 바로 선택합니다. 6. SGA-60과 PGA-60, 어느 쪽이 맞을까요 HAROGIC은 동일한 RF 성능을 두 가지 형태로 제공합니다. 정리하면 — PC와 함께 랙에 넣을 것이라면 SGA-60, PC 없이 현장에서 바로 켜서 써야 한다면 PGA-60입니다. 7. 상세 사양 구매 검토에 필요한 전체 사양입니다. 필요하신 항목만 확인하셔도 됩니다. opt.05 — 고정밀 내장 GNSS opt.10 — 중출력(Medium Power) 출력 포트 앰프 입력 구동이나 시스템 통합 시험처럼 기본 출력(최대 14 dBm)만으로는 레벨이 부족한 경우에는 opt.10을 권장합니다. 외부 앰프를 따로 물리지 않아도 되므로 셋업이 단순해지고, 앰프가 만들어내는 고조파와 상호변조 왜곡이 측정 결과에 섞여 들어가는 일도 없습니다. 8. 도입 문의 데모 장비 대여 및 상세 견적 문의는 언제든 연락 주십시오. 실제 사용하실 시험 시나리오를 알려주시면, 옵션 구성(opt.05 / opt.10)까지 포함해 제안드리겠습니다. (주)알티테크 / RT-TECH — HAROGIC 공식 파트너 070-5080-2000 sales1@rt-tech.co.kr www.rt-tech.co.kr 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 안양아이에스비즈타워센트럴 A동 1601호 본 게시글의 사양은 HAROGIC PGA Series Product Manual V1.0 기준이며, 제조사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 실제 장비 화면은 동일 매뉴얼에서 인용했습니다. 태그: HAROGIC, PGA-60, 벡터 신호 발생기, Vector Signal Generator, 핸드헬드 신호발생기, 휴대용 시그널제너레이터, RF 계측, 수신기 감도 시험, 6GHz, 알티테크, RT-TECH
- (CMT) VNA 없이 mmWave 네트워크 분석을 하는 방법
Copper Mountain Technologies 웨비나 영상 Copper Mountain Technologies가 BFx-02 Frequency Extension Base를 주제로 진행한 웨비나 영상입니다. Electronic Design과 공동 진행했으며, CMT의 Applications Engineer Prakruthi Prasanna가 발표를 맡았습니다. ▶ How to Perform mmWave Network Analysis Without Requiring a VNA (25분 26초) BFx-02 Frequency Extension Base와 주파수 확장기 구성 영상에서 다루는 내용 기존 VNA 기반 주파수 확장 구성이 비용·복잡도 측면에서 한계에 부딪히는 이유 BFx-02가 확장기에 RF 및 LO 신호를 공급하고, 되돌아온 IF 신호를 처리해 S-파라미터를 산출하는 구조 내부 반사계(reflectometry)와 광대역 RF 경로를 제거해 아키텍처를 단순화한 방식 서드파티 확장기와 조합한 주파수 확장 시스템 구성 방법 병렬 시험 구성 지원 및 채널당 비용 절감 — 반도체, 안테나, 양산 시험 환경 Eravant 확장기 + BFx-02로 WR-15 대역통과필터를 측정하는 라이브 데모 참석자 Q&A BFx-02 주요 사양 💡 자주 헷갈리는 부분 "4~20 GHz"는 BFx-02가 확장기로 내보내는 신호의 범위이지 측정 대역이 아닙니다. 실제 측정 주파수는 붙이는 확장기가 결정합니다. W밴드 확장기면 75~110 GHz, J밴드면 220~330 GHz입니다. 알티테크 실측 참고 알티테크에서도 국내 대학 연구실 시연을 통해 BFx-02 구동을 직접 확인했습니다. BFx-02-330 + VDI WR-6.5 VNAX(110~170 GHz) 조합입니다. BFx-02(중앙)와 VDI WR-6.5 확장기 두 대, 가운데 도파관 DUT를 연결한 시연 구성 RF/LO 각 10 dBm, 401points, IFBW 1 kHz 조건에서 WR-6.5 Type B 키트를 이용한 2-포트 TRL 교정을 진행했습니다. 2-Port TRL Cal 진행 화면 — Flush Thru, Port1/2 Short, 1/4 Line 순서로 교정 교정 완료 후 실측에서 S12까지 정상 측정되어, 별도 TTL 결선 없이 풀 2-포트가 동작함을 확인했습니다. Correction ON 상태의 실측 화면 — 110~170 GHz 전 대역 측정 도입 검토 시에는 보유 확장기의 RF·LO 입력 조건, 해당 도파관 규격의 교정 키트 및 정의 파일(CKD/CKT) 확보, 위상 특성이 맞는 연결 케이블 세트를 함께 점검하시는 것이 좋습니다. 이 외에 문의 사항이나 필요하신 부분 있으시면 언제든 연락 주세요. (주)알티테크 070-5080-2000 sales1@rt-tech.co.kr www.rt-tech.co.kr 영상 및 제품 이미지 출처: Copper Mountain Technologies. 시연 결과는 특정 조건에서의 실측값이며 환경에 따라 달라질 수 있습니다. #CopperMountain #BFx02 #mmWave #밀리미터파 #주파수확장기 #VNA #S파라미터 #웨비나 #알티테크
- (HAROGIC)스펙트럼 분석기로 필터를 측정한다? 트래킹 제너레이터(Tracking Generator) 완전 정리
RF 현장에서 "필터 특성 좀 빠르게 확인해 달라", "이 케이블 손실이 얼마나 되냐"는 요청은 매일같이 들어옵니다. 정석대로라면 네트워크 분석기(VNA)를 꺼내야 하지만, 현장에 VNA를 들고 나가기 어려운 상황도 많습니다. 이럴 때 유용한 기능이 바로 트래킹 제너레이터(Tracking Generator, TG) 입니다. 스펙트럼 분석기 한 대로 주파수 응답을 측정할 수 있게 해주는 기능이죠. 이번 글에서는 트래킹 제너레이터의 개념과 용어를 먼저 정리하고, HAROGIC PXN 핸드헬드 스펙트럼 분석기로 대역통과필터(BPF)의 주파수 응답을 측정하는 실제 절차를 단계별로 살펴보겠습니다. 1. 트래킹 제너레이터란 무엇인가 정의 트래킹 제너레이터는 스펙트럼 분석기의 스윕 주파수를 그대로 따라가며(tracking) 신호를 출력하는 내장 신호원입니다. 일반적인 스펙트럼 분석기는 신호를 받아서 보여주기만 하는 수동(passive) 계측기입니다. 들어오는 신호가 없으면 화면에는 노이즈 플로어만 보이죠. 여기에 트래킹 제너레이터가 더해지면, 분석기가 직접 신호를 만들어 내보내고 그 결과를 받아 보는 능동(active) 측정 시스템으로 바뀝니다. 동작 원리는 단순합니다. 분석기가 시작 주파수(Start)에서 정지 주파수(Stop)까지 스윕할 때, TG는 매 순간 분석기가 보고 있는 그 주파수와 똑같은 주파수의 순수한 사인파(CW)를 출력합니다. HAROGIC PXN 시리즈의 경우 내장 트래킹 제너레이터가 국부발진기(LO)에 정밀하게 동기되어 있어, 송신 주파수와 수신 주파수가 항상 일치한 상태로 함께 이동합니다. 그 결과 화면에 그려지는 트레이스는 곧 피시험 대상(DUT)의 주파수별 전달 특성, 다시 말해 주파수 응답 곡선이 됩니다. 왜 이게 유용한가? 필터의 통과대역, 차단 주파수, 저지대역 억압도를 눈으로 확인 케이블·커넥터의 주파수별 삽입 손실 측정 증폭기의 이득과 이득 평탄도(Gain Flatness) 확인 안테나 급전선, 분배기, 커플러 등 수동 소자의 대략적인 특성 파악 현장 트러블슈팅 관점에서 보면, "이 부품이 정상인가 아닌가"를 판단하기에 충분한 정보를 스펙트럼 분석기 한 대로 얻을 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 2. 알아두면 좋은 관련 용어 용어 설명 TG (Tracking Generator) 분석기 스윕 주파수(LO)에 동기되어 신호를 출력하는 내장 신호원 DUT (Device Under Test) 피시험 대상. 필터, 케이블, 증폭기 등 측정하려는 부품 CW (Continuous Wave) 변조되지 않은 단일 주파수의 연속파 Through Calibration 케이블과 계측기 자체의 손실을 기준선(0 dB)으로 잡아 빼주는 보정 과정 Insertion Loss (삽입 손실) DUT를 통과하면서 줄어든 신호 크기. 보정 후 음수 dB 값으로 표시 Passband (통과대역) 필터가 신호를 통과시키는 주파수 구간 3 dB Bandwidth 통과대역 최고점 대비 -3 dB가 되는 좌우 지점 사이의 주파수 폭 Rejection (저지대역 억압도) 통과대역 밖의 신호를 얼마나 눌러주는지를 나타내는 값 Flatness (평탄도) 통과대역 내 진폭이 얼마나 균일한지. 최댓값-최솟값 차이로 표현 Dynamic Range (동적 범위) 측정 가능한 최대 신호와 노이즈 플로어 사이의 폭. 확인 가능한 억압도의 한계를 결정 RBW (Resolution Bandwidth) 분해능 대역폭. 좁힐수록 노이즈 플로어가 낮아져 동적 범위가 넓어짐 Sweep Points 한 번의 스윕에서 취득하는 데이터 점의 개수. 많을수록 세밀한 형상 확인 가능 트래킹 제너레이터와 VNA는 무엇이 다른가? 가장 자주 받는 질문입니다. 핵심은 스칼라냐 벡터냐입니다. 트래킹 제너레이터 = 스칼라(Scalar) 측정 진폭(크기) 정보만 얻습니다. 즉 S21의 크기만 측정합니다. 위상 정보가 없고, 기본 구성에서는 반사 특성(S11, 리턴 로스, VSWR)을 직접 측정할 수 없습니다. VNA = 벡터(Vector) 측정 크기와 위상을 모두 측정합니다. S11/S21/S12/S22 전체 S-파라미터, 스미스 차트, 시간 영역 변환(TDR), 완전한 오차 보정이 가능합니다. 정리하면, 정밀한 설계 검증과 정합 특성 분석에는 VNA가 필요하고, 현장에서 통과 특성을 빠르게 확인하는 데는 TG가 효율적입니다. 두 장비는 대체 관계가 아니라 용도가 다른 도구로 보는 것이 맞습니다. 3. HAROGIC PXN 핸드헬드 분석기의 TG 사양 HAROGIC PXN 시리즈는 내장 신호 발생기를 옵션으로 제공하며, 이 신호원은 트래킹 제너레이터 모드뿐 아니라 독립적인 신호 발생기로도 동작합니다. 제조사가 공개한 주요 사양은 다음과 같습니다. 항목 TG-45 TG-60 TG-90 주파수 범위 1 MHz ~ 4.5 GHz 1 MHz ~ 6 GHz 1 MHz ~ 9 GHz 동작 모드 FixedPoint / FreqSweep / PowerSweep / TG 주파수 분해능 10 Hz 출력 레벨 -20 dBm ~ 0 dBm 출력 분해능 0.25 dB 출력 레벨 정확도 ±2 dB 출처: HAROGIC 공식 애플리케이션 노트 "Tracking Generator and Signal Generator Applications in the New PXN Series" 참고 — 트래킹 제너레이터는 공장 설치 옵션입니다. 도입 검토 시 반드시 옵션 포함 여부를 확인하시기 바랍니다. 주목할 부분은 TG 이외의 3가지 모드입니다. 일반적인 트래킹 제너레이터는 분석기 스윕에 묶여 있어 독립적인 CW 소스로 쓸 수 없지만, PXN 시리즈의 내장 신호원은 분석기와 분리된 동작이 가능합니다. FixedPoint — 분석기가 다른 주파수를 관측하는 동안 신호원은 고정 주파수 CW 출력 FreqSweep — 신호원 단독으로 주파수 스윕 PowerSweep — 주파수는 고정하고 출력 전력을 자동으로 계단식 변경 (예: -20 dBm → 0 dBm) 이 덕분에 증폭기의 P1dB(1 dB 이득 압축점) 측정, 외부 신호원 및 파워 컴바이너와 조합한 2-tone IMD/TOI 측정, 믹서·수신기 평가를 위한 LO 대체(LO Substitution) 측정까지 하나의 장비로 확장할 수 있습니다. 4. 실측 예제: 대역통과필터(BPF) 주파수 응답 측정 HAROGIC 공식 데모 영상의 측정 절차를 그대로 따라가 보겠습니다. 측정 대상(DUT) — 동작 대역 1,628 MHz ~ 1,717 MHz 대역통과필터 사용 장비 — HAROGIC PXN-90 (9 kHz ~ 9 GHz) 핸드헬드 실시간 스펙트럼 분석기 — 내장 트래킹 제너레이터, 멀티터치 스크린 소프트웨어 — SAStudio 측정에 사용된 대역통과필터(BPF). 동작 대역 1,628 MHz ~ 1,717 MHz STEP 1. 주파수 범위 설정 SAStudio에서 측정할 주파수 구간을 지정합니다. Start Frequency: 1.42 GHz Stop Frequency: 1.92 GHz Span: 500 MHz (Start/Stop 입력 시 자동 설정) 여기서 눈여겨볼 점은 통과대역보다 훨씬 넓게 잡았다는 것입니다. 필터 동작 대역이 1,628~1,717 MHz인데 측정 범위는 1.42~1.92 GHz, 즉 양쪽으로 각각 200 MHz 정도 여유를 뒀습니다. 이유는 명확합니다. 통과대역만 보면 필터가 제대로 차단하고 있는지를 확인할 수 없기 때문입니다. 저지대역까지 화면에 담아야 필터의 형상, 스커트 특성, 억압도를 판단할 수 있습니다. Frequency 메뉴에서 Start 1.42 GHz / Stop 1.92 GHz 입력. Center 1.67 GHz, Span 500 MHz가 자동으로 설정된다 STEP 2. 스루 캘리브레이션 (Through Calibration) 이 단계가 측정 정확도를 좌우합니다. 현장에서 사용하는 테스트 케이블은 쉽게 휘고 구부러집니다. 그런데 케이블의 형상이 바뀌면 주파수 특성도 함께 변합니다. 따라서 측정 직전에 반드시 캘리브레이션을 수행해야 합니다. ① 케이블 직결RF OUT 포트와 RF IN 포트를 케이블로 직접 연결합니다. 이때 커넥터를 확실히 조여야 합니다. 접촉이 불량하면 캘리브레이션 기준 자체가 틀어집니다. 토크 렌치로 커넥터를 규정 토크까지 체결한다. 손으로만 조이면 측정 편차의 원인이 된다 ② 측정 조건 설정 RBW: 2 kHz 로 설정하고, Sweep Points를 증가시킵니다. RBW를 좁게 잡으면 노이즈 플로어가 내려가 저지대역 억압도를 깊게 볼 수 있고, 스윕 포인트를 늘리면 필터 스커트 부분의 형상이 세밀하게 그려집니다. TG 출력 레벨(Level)은 -10 dBm, 기준 레벨(Ref)은 0 dBm, 검출기는 PosPeak로 설정되어 있습니다. RBW 메뉴에서 2 kHz를 선택. 좌측 메뉴의 Mode는 TG, RF Out은 On, Level은 -10 dBm 상태 ③ Through Calibration 버튼 실행 버튼을 한 번 누르면 시스템이 자동으로 정규화를 완료합니다. 케이블 손실 자동 보정 주파수 응답 편차 자동 보정 기준 레벨(Reference Level) 0 dB 고정 Thru Cal 버튼을 누르면 시스템이 자동으로 정규화를 수행한다 버튼 하나로 캘리브레이션이 끝나기 때문에 현장 작업 효율이 크게 올라갑니다. 이 상태에서 화면은 평탄한 0 dB 직선이 되며, 이제부터 표시되는 모든 값은 DUT만의 순수한 특성입니다. 정규화 완료. Normalized 항목이 On으로 바뀌고 트레이스가 0 dB 기준선에 정확히 고정된다 STEP 3. DUT 연결 스루 연결을 해제하고, 케이블 사이에 대역통과필터를 삽입합니다. [ RF OUT ] ── 케이블 ── [ BPF ] ── 케이블 ── [ RF IN ] RF IN을 다시 연결하는 즉시 측정 트레이스가 화면에 나타납니다. 별도의 실행 버튼이나 대기 시간이 없습니다. 케이블 사이에 BPF를 삽입하면 즉시 필터의 주파수 응답이 그려진다 STEP 4. 결과 판독 화면에는 다음과 같은 특성이 나타납니다. 1,628 MHz ~ 1,717 MHz 구간 — 안정적인 통과대역 형성 통과대역 외부 — 신호가 급격히 감쇠 멀티 마커로 통과대역 양 끝, 3 dB 지점, 저지대역 억압도를 한 화면에서 판독 영상에서 실제로 읽어낸 마커 값은 다음과 같습니다. 마커 주파수 레벨 의미 M1R 1.628 GHz -0.53 dB 통과대역 하단 삽입 손실 M1D -7.25 MHz -3.54 dB M1R 기준 델타 — 하단 3 dB 지점 M2R 1.717 GHz -0.38 dB 통과대역 상단 삽입 손실 M2D +7.8 MHz -3.35 dB M2R 기준 델타 — 상단 3 dB 지점 M3R 1.852 GHz -85.99 dB 저지대역 억압도 이 수치가 말해주는 것은 세 가지입니다. 통과대역 손실이 1 dB 이내 — 양 끝단에서 각각 0.53 dB, 0.38 dB로 매우 낮고 좌우 편차도 작습니다. 평탄도가 좋다는 뜻입니다. 3 dB 대역폭 판독 — 델타 마커로 하단은 -7.25 MHz, 상단은 +7.8 MHz 지점이 3 dB 감쇠점임을 바로 읽을 수 있습니다. 저지대역 억압도 약 86 dB — 1.852 GHz에서 -85.99 dB가 측정됐습니다. 이 값이 노이즈 플로어에 묻히지 않고 그대로 읽힌다는 것이 핵심입니다. 마지막 항목이 특히 중요합니다. 동적 범위가 부족한 장비였다면 저지대역이 -60 dB 부근에서 평탄하게 눌린 것처럼 보여, 필터가 실제로 얼마나 억압하는지 알 수 없습니다. PXN은 86 dB 억압도를 그대로 표시하면서 동시에 통과대역의 미세한 리플까지 보여줍니다. 멀티 마커 활용 여러 개의 마커를 동시에 사용하여 통과대역의 피크 지점과 3 dB 대역폭을 빠르게 확인할 수 있습니다. 터치 제스처로 마커 이동 마커를 손가락으로 끌어 원하는 위치로 옮기면, 해당 지점의 삽입 손실과 주파수를 즉시 읽을 수 있습니다. 노브나 커서 키를 조작할 필요가 없어 현장에서 훨씬 빠릅니다. 동적 범위의 효과 PXN의 넓은 동적 범위 덕분에 통과대역의 평탄도와 저지대역 억압도가 한 화면에서 동시에 뚜렷하게 표시됩니다. 억압도가 깊은 필터일수록 이 부분이 장비 성능을 가르는 지점입니다. 5. 그 밖의 활용 사례 케이블 손실 측정 TG 출력과 분석기 입력 사이에 케이블을 연결하면 주파수별 삽입 손실을 측정할 수 있습니다. 특히 고주파로 갈수록 손실이 급격히 커지는 구간을 확인할 수 있어, 노후 케이블 교체 판단이나 안테나 급전선 점검에 유용합니다. 커넥터 접촉 불량이 있으면 트레이스가 불규칙하게 요동치는 형태로 나타나는 경우가 많습니다. 증폭기 이득 및 평탄도 측정 증폭기의 동작 대역 전체에서 이득이 얼마나 균일한지 확인합니다. 여기에 PowerSweep 모드를 조합하면 P1dB 압축점까지 측정 범위를 넓힐 수 있습니다. 6. 측정 시 주의사항 1) 캘리브레이션을 생략하지 마세요 케이블 손실이 그대로 결과에 더해집니다. GHz 대역에서는 케이블 손실이 수 dB에 이르므로, 캘리브레이션 없이 읽은 삽입 손실 값은 신뢰할 수 없습니다. 특히 케이블을 교체하거나, 어댑터를 추가하거나, 케이블 형상이 크게 바뀌면 반드시 재캘리브레이션해야 합니다. 2) 동적 범위의 한계를 인지하세요 스펙트럼 분석기의 노이즈 플로어보다 낮은 신호는 측정되지 않습니다. 예를 들어 80 dB 억압도를 가진 필터를 측정할 때 시스템 동적 범위가 60 dB라면, 저지대역은 60 dB 부근에서 평탄하게 눌린 것처럼 보입니다. 이는 필터 성능이 아니라 측정 한계입니다. RBW를 줄이거나 입력 감쇠기를 낮춰 개선할 수 있습니다. 3) 능동 소자 측정 시 입력 레벨 관리 증폭기 측정 시 가장 흔한 사고입니다. TG 출력에 증폭기 이득을 더한 값이 분석기 최대 입력을 초과하면 프런트엔드가 손상될 수 있습니다. 계산은 측정 전에, 감쇠기는 연결 전에 준비합니다. 4) 임피던스 정합과 DC 성분 50 Ω 계통을 전제로 합니다. 정합이 나쁜 DUT에서는 반사에 의한 리플이 나타날 수 있으며, 필요하다면 패드(감쇠기)를 양단에 넣어 정합을 개선하면 트레이스가 안정됩니다. 바이어스가 인가된 회로를 측정할 때는 DC 블록을 사용해 계측기를 보호합니다. 5) 스칼라 측정의 한계 TG로는 리턴 로스나 VSWR을 직접 측정할 수 없습니다. 정확도가 필요한 정합 특성 평가는 VNA를 사용하시기 바랍니다. 7. 마치며 트래킹 제너레이터는 "스펙트럼 분석기를 스칼라 네트워크 분석기로 확장하는 기능" 이라고 이해하면 가장 명확합니다. 영상에서 확인했듯이 실제 측정 과정은 매우 단순합니다. 주파수 범위 설정 → 스루 캘리브레이션 한 번 → DUT 연결 → 마커 판독. 여기까지 몇 분이면 필터의 통과대역, 3 dB 대역폭, 삽입 손실, 저지대역 억압도를 모두 확인할 수 있습니다. 1.5 kg급 핸드헬드 장비 한 대로 현장에서 이 정도 측정이 가능하다는 점, 그리고 내장 신호원이 TG를 넘어 독립 신호 발생기로도 동작해 P1dB·IMD·수신기 평가까지 확장된다는 점이 PXN 시리즈의 실무 가치입니다. 제품 사양, 데모, 실제 측정 조건에 대한 상담이 필요하시면 언제든 연락 주십시오. 참고 영상 — HAROGIC Handheld Spectrum Analyzer Tracking Generator Demo 주식회사 알티테크 (RT-Tech) 전화 070-5080-2000 이메일 sales1@rt-tech.co.kr 웹 www.rt-tech.co.kr 주소 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 안양아이에스비즈타워센트럴 A동 1601호
- (HAROGIC)40 GHz를 1.5 kg에 담았다?
2026 신규 포트폴리오 완벽 정리 "측정기는 무겁고, 비싸고, 옵션마다 돈을 더 내야 한다."RF 엔지니어라면 한 번쯤 당연하게 여겼던 이 전제를, HAROGIC이 다시 묻고 있습니다. HAROGIC 제품군 — 핸드헬드 분석기, USB 모듈, 액티브 안테나까지 HAROGIC의 최신 제품 포트폴리오(V2.1)가 업데이트되었습니다. 이번 개정판의 핵심은 "Extend RF Boundaries" — 9 kHz부터 40 GHz까지의 측정 영역을, 벤치탑이 아닌 핸드헬드와 USB 모듈로 가져왔다는 점입니다. 알티테크에서 이번 포트폴리오의 변화를 시리즈별로 정리했습니다. 어떤 현장에 어떤 모델이 맞는지, 조건까지 함께 짚어드립니다. 한눈에 보는 6개 시리즈 PX · SA · PG · SG · HD · HO — 분석부터 신호 발생, 안테나까지 분석기와 신호 발생기, 그리고 안테나까지 한 브랜드로 묶이는 구성입니다. 스펙트럼 모니터링 시스템을 통째로 구성해야 하는 프로젝트라면 이 부분이 의외로 크게 작용합니다. 1. PX 시리즈 — "RF Performance Within Reach" 핸드헬드 실시간 스펙트럼 분석기 (최대 40 GHz) PXN-400 — 10.1인치 멀티터치, 무게 1.5 kg, 9 kHz ~ 40 GHz 가장 먼저 눈에 들어오는 숫자는 1.5 kg입니다. 10.1인치 멀티터치 디스플레이를 달고도 이 무게라, 한 손으로 들고 조작이 가능합니다. 40 GHz 대역을 다루는 장비의 무게라고 생각하면 체감이 다릅니다. 이번 개정에서 주목할 부분은 New PXN-45/60/90 시리즈입니다. 커버 주파수는 상대적으로 낮지만(최대 9 GHz), 위상잡음과 DANL은 상위 모델보다 오히려 좋습니다. PX 시리즈 비교표 기본 제공 측정 기능 채널 파워, OBW, 자동 위상잡음, 자동 하모닉, SEM, AM/FM 복조, 히트맵, MSCAN 등 — 타사에서 옵션으로 분리되는 항목들이 상당수 표준 탑재입니다. 주요 옵션 코드 💡 이런 경우에 적합합니다 필드 출장이 잦고, 노트북+벤치탑 조합을 들고 다니기 어려운 현장. 특히 60-62 트래킹 제너레이터 옵션을 더하면 필터·케이블·안테나의 전달 특성까지 현장에서 바로 확인할 수 있어, 별도 네트워크 분석기 없이 1차 스크리닝이 가능합니다. 2. PXR 시리즈 — "물속에서도 측정은 계속된다" IP68 러기드 스펙트럼 분석기 (최대 40 GHz) IP68 인증 — 방수·방진 상태에서도 실시간 스펙트로그램 측정 포트폴리오에서 가장 인상적인 이미지는 물에 잠긴 채로 스펙트로그램을 그리고 있는 장비 사진입니다. 연출이 아니라 규격의 표현입니다. IEC IP68 인증 (방수·방진) MIL-STD-810H method 512.6 / 514.8 / 516.8 인증 (침수·진동·충격) PXR 시리즈 본체 옵션 08 — NVIDIA Jetson Orin NX, 최대 117 TOPS 여기에 한 가지가 더 붙습니다. NVIDIA Jetson Orin NX 옵션(코드 08)으로 최대 117 TOPS의 연산 성능을 장비 내부에 넣을 수 있습니다. 즉, 측정 데이터를 PC로 넘기지 않고 장비 자체에서 신호 식별·분석을 수행하는 AI 플랫폼으로 쓸 수 있다는 뜻입니다. 호환성 높은 API가 함께 제공되므로 2차 개발도 열려 있습니다. PXR 시리즈 비교표 💡 이런 경우에 적합합니다 옥외 전파 감시, 야전·함상 환경, 분진·습기가 심한 산업 현장. 일반 핸드헬드 대비 1 kg 무거워지지만 배터리는 약 4시간으로 늘어납니다. "장비를 보호할 케이스를 따로 고민해야 하는 환경"이라면 이 시리즈가 답입니다. 3. SA 시리즈 — "당신의 RF 시스템을 직접 만드세요" 컴팩트 모듈형 스펙트럼 분석기 / 수신기 (최대 40 GHz) SAN-90 — 스마트폰 크기의 실시간 스펙트럼 분석 모듈 스마트폰 크기와 무게. SWaP-C(Size, Weight, Power and Cost) 최적화 설계 개념으로 만들어진 USB 모듈형 제품군입니다. 드론 탑재, 차량 이동형 감시 시스템, 임베디드 RF 시스템처럼 "장비를 시스템 안에 넣어야 하는" 상황을 위한 라인입니다. SA 시리즈 비교표 핵심은 개방형 플랫폼입니다. HTRA 아키텍처 API가 제공되어 C/C++/Python/LabVIEW/MATLAB으로 2차 개발이 가능하며, 동일한 API 구조가 HAROGIC 전 스펙트럼 분석기에 공통 적용됩니다. 즉 SA 모듈로 개발한 코드를 나중에 PX 핸드헬드로 옮겨도 재개발이 필요 없습니다. 💡 이런 경우에 적합합니다 양산 라인 자동 검사, 무인 감시 노드, 자체 계측 솔루션 개발. 특히 여러 대를 분산 배치해야 하는 시스템에서 벤치탑 대비 비용·공간 이점이 큽니다. 핸드헬드와 USB 모듈, 같은 소프트웨어·같은 API로 묶입니다 4. SG / PG 시리즈 — 벡터 신호 발생기 분석만으로는 반쪽입니다. HAROGIC은 동일한 폼팩터 개념으로 신호 발생기도 함께 제공합니다. SG 시리즈 (USB 모듈형, 9 kHz ~ 6 GHz) SGA-60 — 손바닥 크기의 벡터 신호 발생기 PG 시리즈 (핸드헬드, 9 kHz ~ 6 GHz) PGA-60 — 1.4 kg 핸드헬드 벡터 신호 발생기 SGStudio — CW, 스윕, AM/FM/PM, 펄스, RAMP, AWGN, OFDM, 멀티톤, IQ 재생·스트리밍 공통 출력 신호CW, 멀티톤, 주파수/레벨 스윕, OFDM, AWGN, Ramp/Chirp, 펄스, AM/FM/PM, IQ 재생, IQ 스트리밍, 16/64/256/1024QAM, ASK, FSK, QPSK, BPSK 외 옵션 01(내장 OCXO) / 10(25 dBm 출력 포트) / 51(320 MHz 대역폭, F 시리즈 전용) 💡 이런 경우에 적합합니다 320 MHz 대역폭이 필요한 드론·레이더·전자전(EW) 시험. 광대역 처프나 복합 변조 신호를 현장에서 만들어야 하는데 벤치탑 VSG를 들고 갈 수 없는 상황이라면, PGF-60이 현실적인 대안입니다. 5. HD / HO 안테나 — 측정의 시작점 분석기 성능이 아무리 좋아도 안테나에서 신호를 놓치면 소용이 없습니다. HD 시리즈 — 액티브 지향성 안테나 HDA 시리즈 — 500 MHz ~ 20 GHz 액티브 지향성 안테나 노트북 또는 핸드헬드 분석기와 바로 연결 — 한 손 운용에 최적화 가장 흥미로운 사양은 내장 전자 나침반(Electronic Compass) 표준 탑재입니다. 안테나가 향하고 있는 방위를 장비 화면에 함께 표시할 수 있어, 전파 발생원 추적(간섭원 헌팅) 작업에서 별도 장비 없이 방향 정보를 기록할 수 있습니다. 잡음지수는 대표값 1.9 dB 이하입니다. HO 시리즈 — 무지향성 안테나 HOA-80 / HOA-90 — 컴팩트 무지향성 안테나 💡 운용 팁 넓은 대역을 먼저 무지향성(HO)으로 스캔해 의심 신호를 찾고, 그다음 지향성(HD)으로 방향을 좁혀가는 2단계 접근이 간섭원 추적의 정석입니다. 6. SAStudio4 — 하드웨어보다 소프트웨어가 오래 남습니다 HAROGIC 전 제품이 공유하는 통합 소프트웨어입니다. SAStudio4 동작 모드 — 표준 스펙트럼 / 실시간 / IQ 스트리밍 / 파워 디텍션 OBW · Channel Power · IM3 · ACPR · 신호 추적 · Spectrum/IQ 기록 및 재생 분석 기능 OBW, Channel Power, IM3, ACPR, 신호 추적, Spectrum/IQ 기록 및 재생, SEM, AM/FM 복조, 펄스 신호 검출(옵션), Antenna Factor, 단위 전환, 진폭 보정 API · SCPI · VITA 49 원격 제어 및 자동 시험 환경 통합 대부분의 인터페이스 무상 제공 (옵션 항목 제외) HAROGIC 전 스펙트럼 분석기 호환 C/C++/C#/MATLAB/LabVIEW 지원, Windows 및 Linux 지원 국제 표준을 따르는 SCPI 명령어 세트 제공 → TCP Socket 등으로 원격 제어, 타 장비와의 협조 제어 및 자동 시험 구성 가능 VITA 49 데이터 전송 포맷 지원으로 시스템 레벨 상호운용성 확보 💡 기존 LabVIEW 기반 자동화 테스트 시스템을 운영 중이라면, 계측기만 교체하고 상위 소프트웨어는 그대로 유지하는 방식의 전환이 가능합니다. 어떤 모델을 골라야 할까? — 조건별 정리 HAROGIC Care 글로벌 판매망 · 사전 사후 지원 · 교정 서비스 · 3년 보증 글로벌 판매 네트워크 전문 사전·사후 기술 지원 교정(Calibration) 서비스 3년 보증 마무리 이번 포트폴리오 개정의 메시지는 분명합니다. "성능을 위해 크기와 비용을 감수하던 방식"에서 벗어나자는 것입니다. 40 GHz를 1.5 kg에, 스펙트럼 분석기를 스마트폰 크기에, 그리고 대부분의 측정 기능과 API를 옵션이 아닌 기본으로. 기존 벤치탑 장비의 교체를 검토 중이시거나, 자체 RF 시스템에 계측 모듈을 넣어야 하는 프로젝트를 진행 중이시라면 편하게 문의 주십시오. 적용 조건에 맞는 모델 선정부터 데모, 2차 개발 지원까지 알티테크가 함께 진행합니다. 문의 주식회사 알티테크 (RT-Tech) 전화 070-5080-2000 이메일 sales1@rt-tech.co.kr 웹 www.rt-tech.co.kr 주소 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 안양아이에스비즈타워센트럴 A동 1601호 본 게시글은 HAROGIC Product Portfolio V2.1 (2607) 자료를 기준으로 작성되었습니다. 상세 사양 및 최신 정보는 문의 바랍니다. 제품 이미지 출처: HAROGIC. #HAROGIC #스펙트럼분석기 #실시간스펙트럼분석 #벡터신호발생기 #RF계측 #핸드헬드분석기 #전파감시 #알티테크
- (HAROGIC)신호는 보이는데, 어디서 오는지 모른다면?
HDA-200 액티브 지향성 안테나 완전 정리 스펙트럼 분석기 화면에 정체불명의 신호가 떴습니다. 주파수도, 세기도, 변조 형태도 알겠습니다. 그런데 "이 신호가 어느 방향에서 오는가" — 이건 분석기가 알려주지 않습니다. HAROGIC HDA-200 액티브 지향성 안테나 (HAROGIC 공식 제품 이미지) 간섭원 추적 현장에서 시간을 잡아먹는 구간은 신호를 찾는 단계가 아닙니다. 찾은 뒤에 방향을 좁혀가는 단계입니다. 지향성 안테나를 들고 돌아가며 레벨이 가장 높은 방향을 찾고, 나침반으로 방위를 읽고, 수첩에 적고, 위치를 옮겨 다시 반복 — 이 작업이 몇 시간씩 걸립니다. HAROGIC이 2026년 6월 내놓은 HDA-200은 이 반복 작업을 안테나 안으로 집어넣은 제품입니다. . 1. HDA-200 한눈에 보기 먼저 눈에 들어오는 숫자는 20 GHz와 680 g입니다. 20 GHz까지 커버하는 지향성 안테나를 한 손으로 들고 반나절 걸어 다닐 수 있다는 뜻입니다. 2. 왜 20 GHz까지 올라갔는가 노트북 또는 핸드헬드 분석기에 바로 연결해 한 손으로 운용 기존 HDA-100은 500 MHz ~ 10 GHz였습니다. 통신 대역 대부분을 덮지만, 위성 업링크와 밀리미터파에 가까운 대역은 사각지대였습니다. HDA-200은 이 범위를 20 GHz까지 연장했습니다. X, Ku, K 대역에서 발생하는 간섭이나 미허가 송신을 현장에서 직접 추적할 수 있게 된 겁니다. 위성 지구국 주변의 업링크 간섭, 5G 마이크로파 백홀 구간의 문제 신호처럼 그동안 고정형 감시 설비에 의존해야 했던 대역이 핸드헬드 영역으로 내려왔습니다. 💡 커버리지 참고 반전력 빔 폭은 6 GHz에서 68°, 15 GHz에서 35°입니다. 주파수가 올라갈수록 빔이 좁아져 방향 분해능이 높아집니다. 즉 고주파에서 오히려 방향을 더 정밀하게 짚을 수 있습니다. 3. 패시브와 액티브, 스위치 하나로 HDA-200에는 광대역 저잡음 증폭기(LNA)가 내장돼 있고, 수동으로 바이패스(Bypass)와 증폭(Amplifier) 모드를 전환할 수 있습니다. 이 전환이 왜 중요한가 하면, 간섭원 추적은 "약한 신호를 겨우 잡는 구간"과 "가까이 가서 신호가 너무 강해지는 구간"이 한 작업 안에 공존하기 때문입니다. 증폭기를 계속 켜두면 발생원에 접근했을 때 프런트엔드가 포화되고, 꺼두면 처음에 신호를 못 찾습니다. 스위치 하나로 왔다 갔다 할 수 있다는 점이 현장에서는 생각보다 크게 작용합니다. 잡음지수는 대표값 1.9 dB 이하입니다. 증폭기를 켰을 때 시스템 감도가 실질적으로 개선된다는 의미입니다. 4. 핵심 — 안테나가 자기 방향을 안다 HDA-200의 진짜 차별점은 이겁니다. 안테나 내부에 자세·방위 측정 시스템(AHRS)이 들어 있습니다. 이 데이터는 USB Type-C 케이블 한 줄로 분석기에 실시간 전송됩니다. 별도 나침반도, 별도 전원도, 별도 케이블도 필요 없습니다. 안테나에 전원을 공급하는 그 케이블이 자세 데이터도 같이 나릅니다. 결과적으로 작업자가 지평선을 훑으며 안테나를 돌리면, 어느 방위에서 신호가 얼마나 강했는지가 자동으로 기록됩니다. 수첩에 적고 나침반을 확인하던 과정이 통째로 사라집니다. 5. SAStudio4와의 연동 — 실제로 화면에서 무엇이 보이나 하드웨어만으로는 절반입니다. HAROGIC의 분석 소프트웨어 SAStudio4가 안테나를 인식하고 네 가지를 처리합니다. ① 안테나 연결 상태와 동작 모드 표시 안테나 연결 상태와 Bypass/Amplifier 모드를 화면에서 바로 확인 안테나가 연결됐는지, 지금 바이패스인지 증폭 모드인지를 아이콘으로 표시합니다. 현장에서 "지금 증폭기가 켜져 있었나?"를 확인하려고 장비를 돌려보지 않아도 됩니다. ② 안테나 팩터 자동 로딩 안테나 팩터 파일을 원클릭으로 불러와 전계강도 환산 준비 완료 전계강도(dBμV/m)를 구하려면 주파수별 안테나 팩터가 필요합니다. 보통은 파일을 직접 만들어 넣거나 표를 보고 손으로 입력합니다. HDA-200은 원클릭으로 안테나 팩터가 로딩됩니다. HDA-200의 교정 포인트는 50 MHz 간격으로 391 points입니다. ③ 안테나 자세 실시간 표시 방위각·앙각·편파각이 화면 우측에 실시간 표시 안테나의 방위각, 앙각, 편파각이 화면에 실시간으로 나타납니다. 스펙트럼 진폭 변화와 안테나가 향한 방향을 같이 놓고 보기 때문에, 레벨이 튀는 순간의 방위를 그 자리에서 읽을 수 있습니다. ④ Mapping 모드 — 지도 위에 간섭을 그린다 GNSS 측위와 수신 레벨을 지도에 색으로 표시, 안테나 방위까지 함께 기록 여기가 압권입니다. Mapping 모드에서는 GNSS 실시간 측위로 지도 위에 측정점을 찍고, 수신 신호 세기를 색으로 표시합니다. 여기에 HDA-200을 연결하고 자세 측정을 켜면 각 측정점의 안테나 방위·앙각·편파각까지 함께 기록됩니다. 위치 + 신호 세기 + 안테나가 향한 방향, 이 세 가지가 한 데이터로 묶입니다. 몇 지점만 돌면 방위선이 교차하는 지점, 즉 발생원 위치가 지도 위에 드러납니다. 삼각측량을 손으로 하던 작업이 이동 경로만 그리면 끝나는 작업으로 바뀝니다. 6. HDA-100 vs HDA-200 상세 비교 💡 어느 쪽을 고를까 10 GHz 이하만 다루신다면 HDA-100이 증폭기 이득(20 dB)과 잡음지수(1.5 dB)에서 유리합니다. 12 GHz 이상 대역을 봐야 하는 업무라면 선택지는 HDA-200뿐입니다. 두 모델의 무게와 크기는 동일합니다. 액세서리 옵션 7. 특성 그래프 HDA-200 이득 및 안테나 팩터 (Amplifier On/Off 비교) 왼쪽 이득 곡선을 보면 증폭기 On/Off의 차이가 전 대역에 걸쳐 뚜렷합니다. 오른쪽 안테나 팩터는 주파수가 올라갈수록 커지며, 이 값이 SAStudio4에 자동으로 반영돼 전계강도로 환산됩니다. HDA-200 VSWR 및 대표 방사패턴 (6 / 12 / 18 GHz) 오른쪽 방사패턴에서 6 GHz, 12 GHz, 18 GHz의 빔이 위로 갈수록 좁아지는 것을 확인할 수 있습니다. 방향 탐지 정밀도가 고주파에서 더 좋아지는 이유입니다. 8. 어떤 분석기와 조합하나 HAROGIC 핸드헬드 분석기와의 조합 운용 HDA-200은 HAROGIC 전 스펙트럼 분석기와 호환됩니다. PX 시리즈 핸드헬드, PXR 러기드, SA 시리즈 USB 모듈 어느 쪽에 물려도 안테나 팩터가 자동으로 잡힙니다. 20 GHz 대역을 온전히 활용하시려면 분석기도 20 GHz 이상이어야 합니다. PXE-200(20 GHz), SAE-200(20 GHz), PXN-400(40 GHz) 조합이 그 짝입니다. 9. 이런 현장에 씁니다 10. 정리 HDA 시리즈 액티브 지향성 안테나 — 500 MHz to 20 GHz HDA-200을 한 문장으로 줄이면 "방향을 아는 안테나"입니다. 지향성 안테나는 원래 방향을 좁히는 도구였지만, 그 방향이 몇 도인지는 사람이 따로 읽고 따로 적어야 했습니다. HDA-200은 그 부분을 안테나 안에 넣고, 케이블 한 줄로 분석기에 넘기고, 소프트웨어가 지도 위에 그려줍니다. 20 GHz까지 확장된 것도 큰 변화지만, 실제 작업 시간을 줄이는 건 이쪽입니다. HAROGIC 공식 기술 개요 영상도 함께 참고하시면 실제 화면 동작을 확인하실 수 있습니다. ▶ HAROGIC HDA-200 active directional antenna technical overview 💡 데모 문의 안내 알티테크는 HAROGIC 국내 공식 총판입니다. HDA-200과 분석기 조합 구성, 실제 현장 조건에서의 데모, 견적 산출까지 상담해 드립니다. 문의 주식회사 알티테크 (RT-Tech) 전화 070-5080-2000 이메일 sales1@rt-tech.co.kr 웹 www.rt-tech.co.kr 주소 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 안양아이에스비즈타워센트럴 A동 1601호 본 게시글은 HAROGIC HDA Series Active Directional Antenna Product Manual V1.1(2026.06.24), HAROGIC 공식 제품 페이지 및 신제품 발표 자료를 기준으로 작성되었습니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있으며, 최신 정보는 문의 바랍니다. 제품 이미지 및 그래프 출처: HAROGIC. #HAROGIC #HDA200 #지향성안테나 #액티브안테나 #전파감시 #간섭원추적 #방향탐지 #스펙트럼분석기 #드론탐지 #알티테크
- (주)알티테크 / 재고현황_2026년 8월
제품에 대한 견적은 문의 부탁드립니다. E-Mail: sales1@rt-tech.co.kr Tel: 82-70-5080-2000 Fax. 0505-282-2001 Manufacturer PART NUMBER Quantity Amidon FT-37-61 169 Amphenol P661-1CC 1,832 Amphenol CIT P651-2CC 96 Amphenol CIT P657-1CC 1,837 Amphenol CIT P660-4CC 100 Analog Device AD8319ACPZ-R7 376 Analog Device ADA4807-1ARJZ-R7 470 Analog Device ADM7150ARDZ-3.3-R7 282 Analog Device HMC194AMS8E 188 Analog Device LT8337EV-1#PBF 5 Analog Devices LTC3863MPDE#PBF 75 Analog Devices LTC3890IGN-1#PBF 119 Analog Devices MAX4375TEUB+T 75 Anaren RFP-100N50TW 3 Anritsu 34VFK50 7 Anritsu K103F-R 93 Anritsu K103M-R 14 Arance Electronics MA7867B 2 ATM 90-745-7 1 Atop Technologies AXGD-3354-0593 13 Broadcom Limited HLMP-EG3A-WX0DD 520 CARLISLE IT 4004-13 100 CARLISLE IT 5430CC 4 CARLISLE IT TM14-0094-00 1 Copper Mountain Technologies AMA40DC1-120033Y 3 Copper Mountain Technologies BFx-02 1 Copper Mountain Technologies R140B 1 Copper Mountain Technologies R60 1 Copper Mountain Technologies S5180B 1 Copper Mountain Technologies T4311 1 Cornchip Technology MMBT2222A-HF 15 Corning Gilbert A1A1-0001-02 104 Corning Gilbert B001-A23-01 20 Corning Gilbert B1B1-0001-05 80 Corning Gilbert Y007-L42-02 350 Crystek CVCO33BE-0800-1322 97 Crystek CVCO55-603449 64 Crystek CVHD-950X-100.000 950 EAO 14-131.0252 6 EMC KTVA06N075SMTF 106 EMC MTVA0200N07WB1 48 EMC MTVA0200N09 92 EMC MTVA0400N09F 1 EMC TS0511W3S 24 EMC TS0512F 34 EMC TVA0200N05W3F 11 EMC TVA0500N07F 17 EMC WTVA0300N07WB2 112 EMC WTVA0600N05SMTF 146 EMC WTVA0600N07SMT 374 ERAVANT SAR-1725-28KM-R2 2 ERAVANT SFB-80312409-1010KF-N1-2 1 ERAVANT STO-03-LAB 1 Fastron Group 1008ASM-R27J-08 1,000 Fastron Group 1008ASM-R33J-08 1,000 Fastron Group 1008ASM-R39J-08 1,000 Fastron Group 1008ASM-R47J-08 1,000 Fastron Group 1008ASM-R56J-08 1,000 Fastron Group 1008ASM-R68J-08 1,000 Fastron Group 1008ASM-R75J-08 1,000 Fastron Group 1008ASM-R82J-08 1,000 FTDI USB-COM422-PLUS4 2 Greenconn CSEB214-2102A004C1AC 100 Greenconn GPEC232-2102AXXXC1BC 1 HAROGIC SAE-200 1 HASCO HA-075 95 HONEYWELL 21SX39-T 520 HONEYWELL JX-51 520 HUBER+SUHNER 74_Z-0-0-79 2 KYOCERA AVX 12105C106KAT2A 1,880 KYOCERA AVX KGM21NR72A332KT 4,000 KYOCERA AVX TAJD226K035RNJ 94 KYTECH EXSF-085T-SM-5.5cm 10 KYTECH PM_SMA-001 113 KYTECH PM_SMA-003-1.4 11 KYTECH SMA(F)2H_4.0*4.5 72 KYTECH SMA(F)2H_RT 2 KYTECH SMA-FE-2H_0.8-4.3 2 LOCOSYS Technology Inc. LH-105A2-B 1 LOCOSYS Technology Inc. LS20030-V2 1 LOCOSYS Technology Inc. MC-1612-2RE 300 LOCOSYS Technology Inc. MC-1612-52Q EVK 1 LOCOSYS Technology Inc. MC-1612-V2b EVK 1 LOCOSYS Technology Inc. RTK-1010 1 LOCOSYS Technology Inc. RTK-1010 EVK Set 2 LOCOSYS Technology Inc. RTK-1612AD-DR EVB 1 LOCOSYS Technology Inc. RTK-4671-MH 1 LOCOSYS Technology Inc. RTK-4671-MHPD 1 LOCOSYS Technology Inc. RTK-4P 2 MACOM MA4AGSW1 75 MACOM MA4BN1840-2 25 MACOM MABA-007159 788 MACOM MAPS-010164 28 MACOM MASW-007072-000100 441 MACOM MEST2G-010-20 250 MACOM MPN7453A-C22 50 MACOM MSWSE-044-10 1,100 Metelics MGV-100-20(C01A) 145 Metelics MSPD1002-E50SM 2 Mini-Circuits EQY-6-453+ 10 Mini-Circuits ROS-3050-819+ 8 Mini-Circuits VLF-490+ 5 MISUMI RMTS60-N 1 MWC SMA(m)-SMA(m)-MCT27G-1.2M 8 NEDITEK NDNC010175 1 Pulsar Microwave CS06-02-436/1N 1 Pulsar Microwave CS06-03-436/7N 1 Qorvo CMD196C3 CONTACT US Qorvo CMD204C3 CONTACT US Qorvo CMD263 CONTACT US Qorvo CMD307P3 CONTACT US Qorvo CMD315C4 CONTACT US Qorvo QPA4486A CONTACT US Qorvo QPL3050 CONTACT US Qorvo QPL9096 CONTACT US Qorvo QPL9503 CONTACT US Qorvo QPM1000 CONTACT US Qorvo SBB3089Z CONTACT US Qorvo SPF-5043Z CONTACT US Qorvo TGA2526 CONTACT US Qorvo TGA2565-SM CONTACT US Qorvo TGA2567-SM CONTACT US Qorvo TGL2208-SM CONTACT US Qorvo TQP369180 CONTACT US Qorvo TQP369181 CONTACT US Qorvo TQP369182 CONTACT US Qorvo TQP369185 CONTACT US Qorvo TQP3M9008 CONTACT US Qorvo TQP3M9009 CONTACT US Qorvo TQP3M9028 CONTACT US Qorvo TQP4M0013 CONTACT US Radiall 110F390680300PJ 2 Radiall 20165553-50 4 Radiall 20199945-10C 30 Radiall 610920 32 Radiall 616142 8 Radiall 617301 217 Radiall 620200 7 Radiall CoaxHD 1 Radiall 920-55 19 Radiall 9602-1111-018 11 Radiall CO30CAN KIT 1 Radiall F725003519 7 Radiall G192CA/2 SMA TP42 05 (R288940124) 15 Radiall OCTI.099.500 1 Radiall OCTI.099.510 1 Radiall OCTI.099.530 1 Radiall OCTI.140.500 3 Radiall OCTI.307.500 2 Radiall OCTI.317.500 2 Radiall OCTI.327.350 2 Radiall OCTI.337.350 2 Radiall OCTI.360.500 2 Radiall OCTI.957.200 1 Radiall R107803000 6 Radiall R107825000 60 Radiall R107825060 263 Radiall R113053000 50 Radiall R113670000 1 Radiall R125462001 19 Radiall R125465000 2 Radiall R125465010 9 Radiall R125617001 50 Radiall R125654450W 3 Radiall R125465201 15 Radiall R125465201W 25 Radiall R126462044 10 Radiall R127632001 30 Radiall R161410130 3 Radiall R180052007 18 Radiall R180060007 12 Radiall R180252007 14 Radiall R180540016 15 Radiall R191553000 1 Radiall R191553010 5 Radiall R191563000 4 Radiall R191630007 10 Radiall R191703000 5 Radiall R191842002W 4 Radiall R191967002 4 Radiall R191592017 1 Radiall R191968001 80 Radiall R201645700 70 Radiall R222052000 140 Radiall R222152000 69 Radiall R222428700 223 Radiall R222550001 201 Radiall R222550701 265 Radiall R222561001 100 Radiall R222561311 451 Radiall R222561701 1 Radiall R222561801 1,645 Radiall R222645020 1,818 Radiall R222645030 90 Radiall R222645320 34 Radiall R222645720 5,610 Radiall R222705200 12 Radiall R222705220 40 Radiall R222705310 50 Radiall R222705360 198 Radiall R222705420 2,557 Radiall R222M00160 34 Radiall R222M01000 30 Radiall R222M03880 66 Radiall R222M03890 8 Radiall R222M40077 34 Radiall R222M40117 4 Radiall R222M46082 10 Radiall R222561001 85 Radiall R222561301W 5 Radiall R222561431 6,921 Radiall R222561911 7,362 Radiall R222645800 87 Radiall R222705239 111 Radiall R222705520 610 Radiall R222705530 340 Radiall R222705540 355 Radiall R222705580 3,205 Radiall R222705590 276 Radiall R222705600 1,299 Radiall R222940710 57 Radiall R222M03000 5,000 Radiall R222M40010 5,000 Radiall R223424000 39 Radiall R223424870 30 Radiall R223425000 30 Radiall R223703050 30 Radiall R280751000 38 Radiall R280752000 49 Radiall R280757080 80 Radiall R299764000 1 Radiall R404N05000 412 Radiall R516313100 1 Radiall R570413030 10 Radiall R570J32010 1 Radiall R573403445 3 Radiall R573403600LP 1 Radiall R573403645 6 Radiall R574823610 12 Radiall R577433000LP 2 Radiall R577433102 1 Radiall R577413030 6 Radiall R583823736 12 Radiall R585832410 12 Radiall SHF3MC163BF 126 Radiall TP4.2S-N-MM-36 2 Radiall TP4.2S-SMA-MM-36 2 Radiall TP4.2S-SMAM-NM-36 1 RFONE PL360P-24M24M-0.6M-A 2 RFONE A1112RAP 2 RFONE A1806B 2 RFONE A1826B 1 RFONE A1828B-F1 2 RFONE A2701B-F1 1 RFONE A2714P 2 RFONE A4001B 6 RFONE A4003B-RA 4 RFONE A5001B-F1 1 RFONE AL780-2M 1 RFONE EL185F-1 2 RFONE EL350-NMNM-1M 5 RFONE FL520-2M 1 RFONE MB260L-292M292M-0.3M 1 RFONE NJ-UF520 2 RFONE PL230P-185M185M-0.9M 2 RFONE PL360P-292M292M-1M 2 RFONE PL360P-292M292M-2M 1 RFONE PL360P-35M35M-2M 3 RFONE PL380P-292M292M-2.5M-A 2 RFONE PL800-2M 1 RFONE RFHB1801SC2 35 RFONE RFHB4003292C2 2 RFONE RFHB4006292C2 2 RFONE RFT0805S1 20 RFONE SMA-KHD230 80 RFONE SMAJ-FL520 2 RFONE TNCJ-PL800 2 RFONE UF450-292M292M-1M 6 RFONE UF520-2M 1 RFONE UF520-SMAMSMAM-L-AU 1 SAMTEC PRFIA-SMPM-J-J-S-3 4 Skyworks SKY13278-313LF 188 Smiths interconnect TVA0100N09F 6 Southwest Microwave 1013-21SF 16 Southwest Microwave 1014-09SF 18 Spinner BN835068 1 SV Microwave 8018-6061 1 Tagore Technology TS8223K 5 TagoreTech TSX221K 5 TagoreTech TSX221K-EVB 1 Texas Instruments LP5907MFX-3.3/NOPB 188 Thunderline TL-081-01 100 Thunderline TL-1196 50 Thunderline TL-1264-03 61 Thunderline TL-1272-02 47 Thunderline TL-1280-16 278 Thunderline TL-1335 150 Thunderline TL-1360-04 5,080 Thunderline TL-1373-02 1 Thunderline TL-1373-17 4 Thunderline TL-1380-01 122 Thunderline TL-1381 100 Thunderline TL-1382-01 194 Thunderline TL-1410-07 261 Thunderline TL-1414-15 327 Thunderline TL-1510 500 Thunderline TL-1804 500 Thunderline TL-1978 50 Thunderline TL-2321 291 Thunderline TL-408-01 3,187 Thunderline TL-408-06 10,209 Thunderline TL-434 100 Thunderline TL-440 1,845 Thunderline TL-522 574 Thunderline TL-553 898 Thunderline TL-865-05 1,905 Thunderline TL-865-14 374 Thunderline TLC-128-05 16 Thunderline TLC-128-15 48 Thunderline TLC-145 53 TRANSPO SPM4050 3
- (CMT)VNA 없이 mmWave 측정을 한다고? Copper Mountain BFx-02 완벽 정리
밀리미터파(mmWave) S-파라미터 측정, 지금까지는 "고가의 VNA + 주파수 확장기" 조합이 공식이었습니다. 이 공식을 깨는 제품이 나왔습니다. 오늘은 Copper Mountain Technologies(CMT)의 신제품 BFx-02 Frequency Extension Base를 소개해 드립니다. 1. BFx-02, 한 줄로 요약하면? "주파수 확장기를 구동하는 데 꼭 필요한 것만 담아, VNA 없이 mmWave S-파라미터 측정 시스템을 완성하는 전용 베이스" 기존에는 주파수 확장기(Frequency Extender)를 쓰려면 반드시 고성능 VNA가 있어야 했습니다. 하지만 확장기 구동에 실제로 필요한 것은 RF/LO 신호원과 IF 수신기뿐이죠. BFx-02는 바로 이 핵심 기능만 전용 설계로 담았습니다. (특허 출원 중) ✔ 풀스펙 VNA 구매 불필요 → 시스템 도입 비용 대폭 절감 ✔ 보유 중인 VNA는 다른 업무에 그대로 활용 → 장비 활용도 UP ✔ 여러 대 병렬 구성 부담 감소 → 생산 처리량 확대 용이 2. 핵심 스펙 한눈에 보기 ※ BFx-02 데이터시트 Rev 26.00 (2026.05.12) 기준 3. 어떻게 VNA 없이 측정이 가능할까? 구조를 알면 간단합니다. BFx-02 안에는 다음이 들어 있습니다. • PLL 기반 RF/LO 신호원 2기 — 확장기의 체배기(xN, xM)를 구동 (RF는 2포트 스위칭, LO는 전력 분배) • 4채널 IF 수신기 (R1·T1·R2·T2) — 확장기가 다운컨버팅한 109.75 MHz IF 신호를 수신 즉, 신호를 만들어 확장기로 보내고 → 확장기가 mmWave 대역으로 체배해 DUT를 측정하고 → 결과를 IF로 낮춰 되돌려주면 → BFx-02가 수신해 PC의 S2VNA 소프트웨어로 S-파라미터를 계산하는 구조입니다. VNA가 하던 역할 중 mmWave 측정에 필요한 부분만 남긴 셈이죠. 4. 소프트웨어는 전부 무료! (S2VNA) CMT의 강점은 소프트웨어 정책입니다. 타사에서는 유료 옵션으로 판매하는 기능들이 전부 기본 포함입니다. ✔ 시간영역(Time Domain) 측정 & 게이팅 — 픽스처 반사 제거 ✔ 임베딩 / 디임베딩 — 픽스처 영향의 수학적 추가·제거 ✔ 주파수 오프셋 & 스칼라/벡터 믹서 측정 · 교정 ✔ 리미트 테스트(자동 Pass/Fail) — 생산 라인 자동화 ✔ 최대 16채널 × 16트레이스, Touchstone(s1p/s2p)·CSV 저장 ✔ SCPI(TCP Socket/HiSlip) 자동화 — Python·C++·LabVIEW·VBA·MATLAB 예제 제공 5. 시스템 라인업 BFx-02는 결합하는 주파수 확장기에 따라 최대 측정 주파수가 결정됩니다. 정확한 국내 견적은 알티테크로 문의해 주세요. 6. 이런 분야에 딱입니다 • 자동차 레이더 — 77/79 GHz 레이더 모듈·안테나 개발 및 양산 시험 • 5G/6G 통신 — mmWave 빔포밍 안테나, FR2 부품 특성 평가 • 위성통신(SATCOM) — Ka/Q/V 대역 이상 탑재체·지상국 부품 측정 • 항공우주·방산 — 레이더 시커, EW 시스템 고주파 소자 검증 • 안테나·소재 측정 — 안테나 패턴, RCS, 유전율 등 자유공간 측정 • 연구기관·대학 — THz 소자 연구, 반도체·신소재 분석 7. 보증과 서비스도 확실하게 ✔ 3년 표준 보증 — 전 제품 출하일 기준 ✔ 수리 중 로너(Loaner) 장비 제공 — USB 방식이라 모듈 교체만으로 업무 중단 최소화 ✔ ISO/IEC 17025 인가 교정소 — 주기 교정 권장 2년 ✔ Crown 고객 서비스 — 측정 셋업·자동화 컨설팅 무상 지원 마무리 — 데모·견적 문의 mmWave 측정 시스템 도입을 검토 중이시라면, "VNA까지 꼭 사야 하나?"라는 질문에서 시작해 보세요. BFx-02는 그 질문에 대한 CMT의 답입니다. 데모 시연과 애플리케이션 상담은 알티테크가 도와드립니다. 📌 알티테크 | Copper Mountain Technologies 공식 파트너 ▶ 제품 소개 영상: ▶ 참고 자료: BFx-02 데이터시트 Rev 26.00 · CMT 공식 웹사이트 및 보도자료(2026.4) #BFx02 #주파수확장 #mmWave #밀리미터파 #VNA #네트워크분석기 #CopperMountain #S파라미터 #RF계측 #알티테크 이 외에 문의 사항이나 필요하신 부분 있으시면 언제든 연락 주세요. (주)알티테크 / 070-5080-2000 / sales1@rt-tech.co.kr
- (CMT)A Quick Guide for How to Perform Differential Measurements on a Cable in Frequency and Time Domain
케이블 하나에 담긴 두 개의 진실 — 차동 케이블을 주파수·시간 영역에서 측정하는 법 이 글은 Copper Mountain Technologies(CMT)의 기술 영상 “A Quick Guide for How to Perform Differential Measurements on a Cable in Frequency and Time Domain” 을 바탕으로, 현장 엔지니어와 고객을 위해 쉽게 풀어 정리한 가이드입니다. (▶ 상단 영상을 먼저 보시면 이해가 더 쉽습니다.) 왜 지금 ’차동 측정’인가 USB, HDMI, 자동차 이더넷, PCIe, A2B… 요즘 고속 인터페이스는 대부분 차동(differential) 신호를 씁니다. 신호선 두 가닥에 서로 반대 위상의 신호를 실어 보내고, 받는 쪽에서 두 선의 ’차이’만 읽는 방식이죠. 공통으로 들어온 노이즈는 상쇄되기 때문에 노이즈에 강하고, 그래서 빠르고 먼 거리 전송에 유리합니다. 문제는 속도가 빨라질수록 케이블 자체가 신호를 얼마나 망가뜨리는지가 성능을 좌우한다는 점입니다. 손실, 반사, 두 선의 불균형(스큐)이 곧 데이터 오류로 이어집니다. “빠른 신호일수록, 케이블을 제대로 재는 것이 곧 품질 관리”인 이유입니다. 4-포트 VNA 한 대로 차동을 측정하는 원리 차동 케이블은 신호선 2가닥 × 양끝 = 4개의 연결점을 가집니다. 그래서 4-포트 VNA(벡터 네트워크 분석기) 로 측정합니다. 핵심은 이렇습니다. VNA는 실제로는 16개의 싱글엔디드 S-파라미터를 측정하고, 소프트웨어의 평형-불평형 변환(BalUn) 기능이 이 값을 차동/공통 모드 결과로 계산해 줍니다. 즉, 별도의 발룬(balun) 부품 없이 소프트웨어만으로 차동 특성을 얻습니다. 이렇게 얻는 값이 혼합모드(mixed-mode) S-파라미터 네 가지입니다. 파라미터 의미 무엇을 말해주나 Sdd 차동 → 차동 본래의 차동 성능(삽입손실·반사). 가장 중요 Scc 공통 → 공통 공통모드 성능. EMI/방사 노이즈와 관련 Scd 차동 → 공통 차동이 공통으로 새는 정도(모드 변환). EMI 원인 Sdc 공통 → 차동 외부 노이즈가 차동으로 유입되는 취약성 주파수 영역에서 보는 것 주파수를 바꿔가며 케이블이 신호에 주는 영향을 확인합니다. 케이블 측정에서 가장 많이 보는 값은 다음 세 가지입니다. Sdd21 — 차동 삽입손실(Insertion Loss): 케이블이 신호를 얼마나 감쇠시키는가. 주파수가 높을수록 손실이 커지며, 이 곡선이 케이블의 대역폭 한계를 결정합니다. Sdd11 — 차동 반사손실(Return Loss): 임피던스 정합 상태. 반사가 크면 신호가 되돌아와 왜곡을 일으킵니다. 목표는 보통 100Ω 차동 정합입니다. Scd21 / Sdc21 — 모드 변환(Mode Conversion): 두 선의 불균형·스큐(두 선이 도착하는 시간의 차이)로 생기는 누설. 크면 EMI를 방출하거나 노이즈를 끌어들입니다. 잠깐, Sdd21·Sdd11은 어떻게 계산될까? 어렵지 않습니다. 차동은 “+선과 −선을 반대로 구동하고, 두 선의 응답을 빼서 본다” 가 전부입니다. 포트 약속(차동포트1 = 물리 1·2, 차동포트2 = 물리 3·4)을 두면, 두 대표 값은 이렇게 정의됩니다. Sdd11 = ½ ( S11 − S12 − S21 + S22 ) → 차동 반사손실 Sdd21 = ½ ( S31 − S32 − S41 + S42 ) → 차동 삽입손실 Sdd21을 직접 따라가 보면 직관이 옵니다. End1에 차동으로 넣으면(a₁=+1, a₂=−1), End2 두 핀의 출력은 b₃ = S31−S32, b₄ = S41−S42가 되고, 차동 출력은 두 핀의 차이 b₃−b₄ = S31−S32−S41+S42입니다. 여기에 정규화 계수 ½을 곱한 것이 Sdd21이죠. “같은 극끼리(S31·S42)는 더하고, 반대 극끼리(S32·S41)는 빼는” 이유도 D+와 D−를 반대로 구동했기 때문입니다. 해석은 dB로 합니다. Sdd(dB) = 20·log₁₀|Sdd|. 실무에서는 BalUn만 켜면 이 조합 계산은 소프트웨어가 자동으로 해줍니다. 단, 정확도는 4-포트 교정과 올바른 포트 매핑에 달려 있습니다. 시간 영역(TDR)에서 보는 것 같은 데이터를 시간축으로 변환하면 완전히 다른 관점이 열립니다. VNA는 실제로 펄스를 쏘지 않고, 주파수 측정값을 Chirp-Z 변환으로 계산해 TDR(시간 영역 반사) 파형을 만듭니다. 📌 Chirp-Z 변환이란? 푸리에 변환(FFT)을 일반화한 것으로, FFT가 정해진 격자에서 전체를 한 번에 변환한다면 Chirp-Z는 원하는 구간을 원하는 간격·개수로 자유롭게 변환합니다. 마치 고정 배율 카메라(FFT)와 줌 렌즈(Chirp-Z)의 차이와 같습니다. 덕분에 VNA는 시간축의 시작·끝·범위를 자유롭게 정해 관심 있는 거리 구간만 확대해 볼 수 있고, 점 개수가 2의 거듭제곱일 필요도 없으며, DC에서 시작하지 않는 Bandpass 측정도 처리할 수 있습니다. 이렇게 하면 케이블의 길이 방향을 따라 문제의 ‘위치’ 를 짚어낼 수 있습니다. 임피던스 불연속 위치 파악: 커넥터, 손상, 굽힘, 접점 불량이 케이블의 어느 지점(거리)에 있는지 표시합니다. 불연속의 성질 구분: Lowpass Step 모드에서는 개방(open)·단락(short)·정합 여부까지 판별합니다. 고장 진단 & 품질 관리: 불량 케이블에서 문제 구간을 빠르게 찾아냅니다. 거리를 미터·피트로 표시하려면 케이블의 속도계수(Velocity Factor) 설정이 필요합니다. 주파수 영역이 ‘무엇이 얼마나 나쁜가’를 말한다면, 시간 영역은’어디가 문제인가’를 말해줍니다. 두 관점은 서로를 보완합니다. 현장에서 한 걸음 더: 디엠베딩과 자동 측정 실제 생산 현장에서는 케이블을 VNA에 바로 꽂지 못하고 지그(fixture)·커넥터·어댑터를 거칩니다. 그러면 측정값에 지그의 영향이 섞여 들어갑니다. 이때 디엠베딩(De-embedding) 을 쓰면 지그의 S-파라미터를 알고 있는 경우 그 영향을 수학적으로 제거해, 케이블(DUT)만의 순수한 성능을 볼 수 있습니다. 쉽게 말해 측정 기준면을 DUT 바로 앞까지 옮기는 것이죠. (CMT VNA는 이 기능을 모든 제품에 추가 비용 없이 기본 제공합니다.) 포트 확장 vs 디엠베딩 — 헷갈리기 쉬운 두 기능 기준면을 옮기는 기능에는 두 가지가 있는데, 고객이 자주 혼동합니다. 둘 다 기준면을 이동시키지만 보정 범위가 다릅니다. 구분 포트 확장 (Port Extension) 디엠베딩 (De-embedding) 보정 범위 전기적 길이(위상·지연)만 손실·반사·위상 전부 손실·반사 보정하지 못함 완전히 보정 적합한 경우 짧고 손실 적은 구간의 빠른 간이 보정 손실이 크거나 임피던스 불연속이 있는 지그 별도 파일 불필요 .s2p / .s4p 파일 필요 한 줄로 정리하면, 급하게 위상만 맞출 때는 포트 확장, 케이블만 정밀하게 보려면 디엠베딩입니다. 여러 채널은 스위치 매트릭스로 자동 측정 여러 채널을 가진 하네스를 측정할 때는 VNA에 스위치 매트릭스를 붙여 채널을 전환하며 자동 측정하도록 구성할 수 있습니다. 예를 들어 SN0904 4-포트 VNA + 스위치 매트릭스로 자동차 BODY 하네스(이더넷·A2B·FAKRA 등)의 여러 경로를 한 번에 검사하는 식입니다. 이때 교정면을 케이블 끝단에 두고(분리 금지), 여러 경로의 길이를 맞추는 것이 정확도의 핵심입니다. 정리 고속 디지털 신호는 대부분 차동이며, 케이블의 손실·반사·불균형이 성능을 좌우합니다. 하나의 4-포트 VNA로 두 관점을 봅니다. 주파수 영역(손실·반사·모드변환)과 시간 영역(문제의 위치). 소프트웨어의 BalUn이 싱글엔디드 측정을 Sdd/Scc/Scd/Sdc로 자동 변환합니다. 발룬 부품이 필요 없습니다. 정확한 측정의 핵심은 교정과 디엠베딩입니다. 이 외에 문의 사항이나 필요하신 부분 있으시면 언제든 연락 주세요. (주)알티테크 / 070-5080-2000 / sales1@rt-tech.co.kr










