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DPS77004SX高性能示波器相干光信号分析仪
泰克 DPO70000SX 示波器特别适合对 400 Gb/s 和太位相干光网络系统执行调制格式分析。*的结构可以通过增加通道或更多的带宽来扩展仪器性能,现在经济地测试 100 G,以后再扩展到 400 G 或 1 T。DPO70000SX 外观小巧,可以把光接收机放在距仪器输入通道最近的地方,减少相干测量系统连接中的信号丢失问题。
仪器误差矢量幅度 (EVM) 本底越低,调制分析精度越高。DPO70000SX 示波器采用 ATI 技术,为支持这些测量提供了业内最低的噪底。此外,系统实现了四条全部 70 GHz 带宽的通道,每条通道 200 GS/s,提供了非常丰富的分析环境。在与 OM4524 光调制接收机结合使用时,光系统研究工程师可以使用简便的特定客户实现方案及采用 Matlab™ 的全面可定制的分析软件,为非标准调制分析这下制 DSP 分析和可视化功能。
显示
HDMI *性测试解决方案(选项 HT3)– 快速高效的解决方案,无论您是使用源端、电缆还是接收端的解决方案,都可帮助您解决 HDMI *性测量方面的挑战。此应用程序提供了帮助您确保质量和互操作性所需的所有 HDMI *性测试解决方案。
DisplayPort *性测试解决方案(选项 DP12)– 支持 DisplayPort *性测试标准 (CTS) 信号源测试,使用 Tektronix®P7300SMA 系列探头和 DisplayPort 软件可以进行四线同时测试。提供详细的测试报告,包括波形图、测试通过/失败结果及余量分析。
移动计算
DDR 内存总线分析(选项 DDRA)自动识别 DDR1、LPDDR、LPDDR2、LPDDR3、DDR2、DDR3、DDR4 和 GDDR3 读和写,并进行 JEDEC *性测量,为每个读写突发脉冲的所有边沿提供通过/失败结果。DDRA 具有对时钟、地址和控制信号进行测量的能力。除了可以进行*性测试之外,DDRA 与 DPOJET 相结合,还为调试复杂的内存信号问题提供了较快速的方式。
DPS77004SX高性能示波器相干光信号分析仪
MIPI®D-PHY 鉴定和分析解决方案(选项 D-PHY)– 使用全面灵活且可定制的测试设置,通过迅速鉴定和发现抖动和信号完整性问题来源检验是否达到 D-PHY 技术规格。通过使用 DPOJET,选项 D-PHY 可以执行发射机高速数据时钟定时测量,同时提供高速或低功率模式下的全面电气特点。
MIPI®M-PHY 调试、分析、鉴定和*性测试解决方案(选项 M-PHY)– 通过迅速鉴定和发现抖动和信号完整性问题来源,检验是否达到 M-PHY 技术规格。通过使用 DPOJET,选项 M-PHY 可以执行发射机信令和定时测量,比如差分传输眼图、上升时间和下降时间、转换速率、幅度参数、每条通路大小幅度配置的共模电压以及端接和非端接情况。
RF
由于低噪声及直到70 GHz的平坦频响,DPO70000SX为测量和分析宽带RF信号打开了机会。
SignalVu® 矢量信号分析
在需要对RF或基带信号进行矢量信号分析时,选配的SignalVu应用可以在多个域中同时进行测量(频域、时域、调制域)。SignalVu 测量和示波器的时域采集和触发*相互关联。射频子系统命令等时域事件可以用作触发事件,同时还可以在频域中看到子系统的射频信号。
除了频谱分析以外,频谱图可以同时显示频率和幅度随时间的变化。可以在频域、相位域、幅度域和调制域上进行时间相关测量。这特别适合包括跳频、脉冲特征、调制切换、建立时间、带宽变化和间歇性信号的信号分析。
SignalVu可以处理来自任何示波器输入的RF、I和Q及差分I和Q信号。SignalVu还使用示波器应用的数学函数,用户可以在矢量信号分析前应用自定义滤波。
Microsoft Windows环境可以更简便地利用这种多域分析功能,其支持的分析窗口数量没有上限,且所有窗口都时间相关,从而可以更深入地了解信号特点。 用户界面可以适应个人偏好(键盘、前面板、触摸屏和鼠标),因此SignalVu可以简便地用于新用户和资深用户。
时间相关的多域视图以全新的方式查看传统分析解决方案不可能查看的设计或运行问题。这里,可以使用频谱图(左下图)观察窄带信号的跳频模式,可以使用频率随时间变化画面(左上图)准确测量跳频特点。在信号从一个频率跳到下一个频率时,可以在右面两个视图中观察时间和频率响应。
雷达和高频分析
低噪声、高带宽DPO70000SX系列示波器特别适合基于FFT的高频测量分析。在与强大的SignalVu软件分析选项结合使用时,DPO70000SX仪器提供了高达70 GHz的FFT (快速傅立叶变换)测量功能。由于可扩充的仪器结构,RF工程师可以获得一台单通道仪器进行纯RF输入测量,然后再扩展到多台配置,进行*RF系统验证。
使用DPO70000SX进行高频RF测量的实例包括:
在70 GHz DPO70000SX捕获低噪声波形数据之后,可以使用SignalVu解调信号,显示星座图和误差矢量幅度(EVM)测量及其他所需测量。SignalVu还作为额外的选项在多个域中提供详细分析功能,如雷达系统工作的脉冲分析和稳定时间,新兴调制标准的数字调制分析和通用OFDM分析,以及更低带宽要求的AM/FM/PM调制和音频测量。
为宽带应用订制的选项
SignalVu矢量信号分析矢量提供了多种选项,可以满足您的特定应用需求,不管是宽带雷达检定、宽带卫星、还是频谱管理。SignalVu Essentials (选项 SVE)为所有测量提供了基础功能,对下述功能为必选:脉冲分析(选项 SVP), 稳定时间(选项 SVT), 数字调制分析(选项 SVM), 通用OFDM 分析(选项 SVO)和AM/FM/PM 调制和音频测量(选项 SVA)。可以使用SignalVu 分析软件直接观察宽带卫星链路和点到点微波链路。
通用数字调制分析(选项 SVM),用来解调以312.5 MS/s速率运行的16QAM回程链路。
WiGig IEEE802.11ad发射机测试
选项SV30提供了WiGig IEEE802.11ad标准发射机测量。在与DPO77002SX一起使用时,它提供了60 GHz时业内最准确的信号质量测量功能。您可以自动检测包头,使用短训练字段中的Golay代码,同步到前置码,单独解调前置码、包头和净荷。这些不同字段在用户界面中带有颜色编码。这个选项还根据标准测量每个包字段中的EVM,解码包头包信息。此外,Summary画面中报告RF功率、接收功率指标、频率误差、IQ DC原点偏置、IQ增益和相位失衡。测试通过/失败结果使用可以量身定制的极限报告,预置值只需按一下按钮就可以完成测试设置。同时支持Control PHY控制物理层和Single Carrier PHY单载波物理层,可以在RF或在IF上执行上述测量。如果想进一步查看信号,您也可以查看分布在被分析的包中的EVM,用颜色代码区分不同字段,以表格方式表示带色码的解码符号,并带有一个选项,可以穿越到每个字段开头,更简便地进行导航。
DPO770002SX及SV30提供了业内最JIA的EVM精度,设置简便,可以执行各种发射机测量,包括突发的时间概况、频谱、星座图、解码的突发信息和EVM测量。
调制格式 | 控制物理层(DBPSK),单载波物理层(π/2 BPSK, π/2 QPSK, π/2 16QAM) |
测量和显示 | 每个包区域(STF, CEF, 包头和数据)的RF输出功率, 接收通道功率指标(RCPI), 频率误差, 符号速率误差, IQ原点偏置, IQ增益失衡, IQ正交误差, EVM结果。包信息包括包类型、前置码、同步字或接入码、包头、净荷长度和CRC细节。 |
残余EVM,在RF (58 GHz ~ 65 GHz)上在DPO770002SX测得1 | π/2 BPSK = 1.9% π/2 QPSK = 2.1% π/2 16QAM = 2.5% |
1测量不确定度:由于预补偿滤波器± 0.3%
高级分析
为洞察特定信号和系统特点提供了全套高级分析应用。这些工具补充了每台DPO70000系列仪器中内置的全系列功能,可以全面检定被测器件或系统的性能。
DPOJET *抖动和噪声分析
DPOJET 为工程师提供了实时仪器中最高的测量灵敏度和精度。通过采用完善的抖动和眼图分析及分解算法,DPOJET 简化了发现当前高速串行、数字和通信系统路中的信号完整性问题和抖动及相关来源的工作。
为了支持对 DPO7OE1 光探头采集的信号进行测量,DPOJET 现在也提供光测量。它们包括消光比 (ER)、光调制幅度 (OMA)、光高值和光低值。
DPOJET 抖动和眼图分析 - 简化识别信号完整性问题、抖动和相关来源的过程。
噪声分析,使用DPOJET (选项 DJAN)
选项DJAN为DPOJET增加了一套完善的噪声分析工具。过去,用户一直单纯依赖抖动测量和可视化技术,了解被测器件的特点。许多标准机构规定的测试方法主要关注抖动对水平眼图闭合的影响。随着数据速率提高,分析的眼图已经变得越来越小,因此必须同时分析垂直眼图闭合和水平眼图闭合。通过同时了解抖动和噪声的影响,工程师可以预测目标误码率下的整体眼图张开程度。
抖动基本分析、高级分析和自定义扩展
DPOJET Essentials在DPO70000SX系列上是标配,DPOJET高级版作为选项提供。另外还提供了应用测量数据包,可以扩展 DPOJET 和执行大量行业标准组要求的测试。
SDLA 信号路径反嵌和自定义滤波
信令速度加快及尺寸缩小给下一代多千兆位设计和测试方法带来了多个挑战。设计正在不断进化,其在发射机和接收机上采用高级均衡技术,应对这些测试挑战。 外形越小,信号接入越困难,因此产生了不理想的探测点。由于阻抗不连续点,这会在采集的信号上导致损耗和反射,而这些阻抗不连续点在理想的测量位置中是不存在的。设计采用的高级技术要求高级测量解决方案。 挑战始于信号采集;捕获经过电缆、探头和夹具的信号会使信号形状失真。 SDLA Visualizer可以从波形中反嵌测量电路(电缆、探头和夹具)的效应,同时考虑发射机输出和接收机输入阻抗。反嵌这些效应改善了测量精度,可能会直接决定测试通过或失败。
信号路径均衡
使用可选的串行数据链路分析可视化工具 (SDLA64) 应用程序,您可以进一步洞察串行数据链路,能够模拟 S 参数的串行数据通道,移除由夹具、电缆或探头引起的反射、交叉耦合和损耗,以及打开使用 CTLE、DFE、FFE 等接收器均衡技术时通道效应造成的眼图闭合。用于硅接收器均衡的 IBIS-AMI 型号可用于观察片载行为。
下面的眼图显示了通道前、通道后和均衡后的相关眼图。使用SDLA可以有效消除由于通道效应导致的眼图闭上,在本例中,眼宽位于~3 ps内,如左面和右面的眼图所示。
自定义滤波器
创建您自己的滤波器或使用DPO70000SX系列标配滤波器,增强隔离或移出某个信号成分(噪声或信号的特定谐波)的能力。这些可自定义的 FIR 滤波器可以用于实现信号处理方法,比如,去除信号预加重或减少夹具和电缆连接到被测设备时的影响。
SignalCorrect™ 软件和 TCS70902 校准源
SignalCorrect 允许使用 TCS70902 快速步进源和在 DPO70000SX 系列实时示波器上捕获的响应来快速检定电缆、夹具和其他类型的互连。
SignalCorrect 创建一个滤波器,您可以对自己的示波器输入应用此滤波器,以反嵌被测器件或互连。
计数器定时器
高分辨率计数器/定时器是一种全新的选配功能,DPO70000SX系列示波器中的新触发系统使其成为可能。 这是一种精密频率计数器,提供了高达25 GHz的频率分析功能,支持高达13位的分辨率和12位/秒的速率。 由于采用内置时钟,这种计数器的精度要好于1 ppm。 使用高精度外部时钟源可以实现更高的精度。 由于这一测量是通过触发系统进行的,因此它在触发门时间期间连续测量信号的每一个周期,而不是通过正常采集系统在有限的数据块上进行测量。
这种功能可以进行高度准确的时钟稳定性测量。 在所示的截图中,我们在8 GHz精密源上测得212 μHz的源漂移偏差。 在这个图中,信号发生器被设置成8.00000000001 GHz,示波器准确测量这一数量。
定时器可以以200 fs分辨率在触发事件之间实现准确测量,可以包括从A事件到B事件的时间测量,其中A事件和B事件可以是任何有效触发模式(如毛刺、欠幅脉冲、边沿、等等)。 这一功能用来测量传延迟,或分析异常事件发生速率。
这个计数器/定时器和传统计数器/定时器之间有三个重要差别,具体如下:
内置分析系统
DPO70000SX为查看和测量信号特点提供了许多内置功能。可以使用图形面板选择 54 种自动测量功能,这些面板以逻辑方式把测量分成幅度、时间、直方图和通信等类别。通过平均值、最小值、值、标准偏差和样本总量等统计数据,可以进一步考察测量结果。
对波形数据定义和应用数学表达式,可以在屏幕上按照您可使用的术语显示结果。您只需按一个按钮,就可以进入常用的波形数学函数。或者对高级应用,还可以使用简便易用的计算器样式的编辑器,创建代数表达式,其中包括当前波形、参考波形、数学函数、测量值、标量和用户定义变量。
利用深度采集内存,可以在多个周期上进行余量测试,还可以观察采集数据长时间的趋势。 此外,可以使用Excel工具条把来自示波器的数据捕获到Microsoft Excel中,使用DPO70000SX系列提供的Word工具条格式化为定制报告。
自定义数学表达式及MATLAB
通过泰克自定义数学表达式及MATLAB,用户可以创建MATLAB脚本,处理实时波形数据,并把结果返回到示波器数学轨迹中。扩展设备还可以使用MATLAB特性,创建分析和可视化功能 。
调试
在 DPO70000SX 系列示波器的整个设计周期中提供了调试故障子系统和确定故障原因的能力。利用 FastAcq® 快采的高波形捕获率,您可以快速识别间歇性出现的信号异常,从而迅速发现问题特点、应用复杂的触发模式以进行隔离,从而节约数分钟、数小时甚至数天的时间。通过使用 Pinpoint® 触发系统,可以准确地捕获和分析诸如由于总线竞争或信号完整性问题引发的毛刺或信号欠幅的低概率事件,并最终排除它们。
FastAcq® 通过清楚显示缺陷来加速调试
不仅仅是简单的颜色等级显示或事件扫描,FastAcq 专有的 DPX® 采集技术在全部 TekConnect® 通道上1同时以超过每秒 300,000 个波形的速率捕获信号,显著提高了发现罕见问题事件的概率。用户只需简单地旋转亮度旋钮,就可以清楚地查看“别人看不到的世界”,全面地监视电路运行状况。某些示波器厂商声称他们能在很短的突发时间内实现高波形捕获速率,但只有 DPO70000 系列示波器在 DPX 技术的支持下,能够持续实现这么快的波形捕获速率。
1FastAcq 在 ATI 通道上不可用。
Pinpoint® 触发
不管您是要找到问题信号,还是要隔离复杂信号的某个部分以进行进一步分析,泰克 Pinpoint 触发技术都提供了解决方案。Pinpoint 触发技术允许在 A 触发电路事件和 B 触发电路事件上选择几乎所有触发类型,提供了全套高级触发类型,以查找序列触发事件。Pinpoint 触发系统提供触发复位能力,在时间、状态和转换后可以重新开始触发序列,这样,即使最复杂信号中的事件仍能被捕获。
DPO70000SX 系列提供了实时示波器中最高的触发系统性能。图中显示了在 25.78 G 波特 (100GbE) 信令上触发宽度 <50 ps 位的欠幅脉冲(在时间内未能越过两个门限)。高系统带宽和超高触发定时器精度可以可靠地捕获信号畸变,有效隔离问题条件。
下图中使用脉宽区分功能,隔离宽度 >40 ps 和 <60 ps 的脉冲,显示可靠地捕获 20 Gbps PRBS11 序列内 50 ps 脉冲。
DPO70000SX 包括*的包络触发模式,可以直接触发被调制载波的包络。对检测到的包络可以应用边沿触发、宽度触发和超时触发等触发类型,稳定触发被调制的突发或区分特定宽度的突发。载频可以在 500 MHz ~ 20 GHz 之间,适应各种应用。下图显示触发特定宽度的突发。
硬件串行码型触发
为检验串行结构,8b10b NRZ 串行数据流串行码型触发选项及内置时钟恢复功能可以在物理层和链路层中把事件关联起来。仪器可以恢复嵌入的时钟信号,识别跳变,允许为要捕获的特定串行码型触发设置想要的编码字。这一功能可以作为 DSAX 选项捆绑套件标配,也可以作为 ST14G 选项为仪器单独订购。这个 8b10b 串行触发选项提供了 600 Mbps ~ 14.1 Gbps 的性能,提供了比特级或字符级解码功能。任何活动的输入通道都可以作为硬件串行触发源使用。
160 位 (16 字符) 码型匹配功能允许示波器可靠地触发串行数据序列的某个部分,从而隔离串行数据流的不同部分,方便诊断和调试工作。
此外,即使有 0-5000 pps 下扩范围的扩频时钟时,硬件串行触发功能仍能可靠地运行。
可视触发
可视触发进一步扩展了 Pinpoint 触发技术的功能,增加了又一层触发判定,在各种复杂的信号中找到重要的事件。可视触发扫描所有波形采集,并与屏幕上的区域(几何形状)进行对比,判定 Pinpoint 触发。可以使用鼠标或触摸屏创建最多 8 个区域,可以使用各种形状(三角形、长方形、六边形或梯形)所需的触发特点。一旦创建了形状,可以以互动方式编辑这些形状,创建理想的触发条件
FastFrame™
如果您关心的关键事件之间间隔的时间很长(如总线事件中的突发状况),DPO70000SX 系列中的快帧内存分段功能可以帮助您捕获这些关心的事件,并节约采集内存。利用多个触发事件,FastFrame 捕获并存储这些信号中的短期突发脉冲,并把它们以“帧”的形式保存,以备后续观察和分析。您可以捕获数千个帧,这样就可以分析突发信号的长期变化和趋势。FastFrame 也尽量缩短触发再准备的时间,以便采集时间相隔很短的事件。使用此功能可以可靠地采集仅相隔几毫秒的信号。
FastFrame 的扩展功能包括极有效地计算所有帧到单波形(总结帧)的逐点平均值的功能。此外,也能够计算正交平均值,以便采集多组帧。在此模式下,各 1 号帧与其他所有 1 号帧按照逐点基础取平均值,各 2 号帧与其他所有 2 号帧按照逐点基础取平均值,直至达到帧的总数。此功能用于极有效地扩展示波器的动态范围,同时,采集可重复事件序列。
高级搜索和标记
隔离引发系统失效的关键事件,通常是一件耗时费力的事情。通过 DPO70000SX 系列上标配的高级事件搜索和标记功能,一切过程都变得很简单:检查数据和突出显示重要的事件;跳过无关紧要的事件和提高对事件内在联系的理解力。通过使用 ASM,您能轻松地在多个长记录长度采集中导航,迅速定位想要找的事件。高级事件搜索可以单独定义或使用示波器的触发设置作为搜索的定义。可视触发区域甚至可以用作 ASM 标准的一部分。
高级事件搜索和标记 – 突出显示重要事件,提供方便的“上一个”和“下一个”按钮,只需单击鼠标即可轻松浏览感兴趣的事件。
探测和远程探头同轴电缆输入
通常情况下,系统调试面临的挑战是访问需要的信号。泰克提供了广泛的探测方案,包括 P7700、P7600 和 P7500 TriMode™ 探头系统,这些探头系统*匹配 DPO70000SX 系列的带宽。P7700、P7600 和 P7500 三模探头允许用户无需更改探头连接即可在差分、单端和共模测量中进行切换。P7600 系列同时融合了 TriMode 探测的低噪声、33 GHz 带宽和便利性。P7500 系列为探头提供了从 4 GHz 到 25 GHz 的性能,同时还有多种低成本焊接式探测*,这些*可以快速连接到被测件,这样在多个焊接点之间移动探头可以变得快速而简便。
P7500 三模探头使用低成本的焊接式探测*,可以迅速连接,这样在多个焊接点之间移动探头可以变得快速而简便。
P7700 系列 TriMode 探头
P7700 系列 TriMode 探头为实时示波器提供最高的探头保真度。此外,凭借连接创新技术,如焊接*中探头输入缓冲器只安装在距*末端几毫米的地方,P7700 系列探头为连接当今最JU挑战性的电子设计提供了无可比拟的易用性。
P77STFLXA 焊接柔性电路附件在*上有一个有源缓冲放大器,提供了高达 20 GHz 的带宽。
DPO7OE 系列光探头
DPO7OE 系列光探头可以作为高速串行数据信号的光基准接收机(使用可选择的 Bessel-Thomson ORR 滤波器),也可以作为传统光电转换器,用于光带宽光信号采集。DPO7OE 系列可以兼容 DPO/MSO70000 C/DX/SX 示波器。连接 TekConnect 通道,实现最高 33 GHz 带宽。在连接到 ATI 通道时,DPO7OE1 提供了高达 42 GHz 电响应,DPO7OE2 则提供了高达 59 GHz 电带宽响应。
DPO7OE1 33 GHz 光探头
信号采集
ATI输入
DPO77002SX 70 GHz ATI输入通道采用行业标准1.85 mm同轴电缆连接系统,规定性能67 GHz,典型性能70 GHz。仪器包括一个校准级1.85毫米孔式-孔式适配器,它安装在ATI 输入连接器中(插头式),提供机械保护能力,允许选择插孔或插头。仪器还包括一个防静电腕带、一个扭矩扳手和一套配套扳手,便于正确保护和安装信号路径元素,确保最YOU的测量性能。1.85毫米连接系统兼容2.4毫米(50 GHz)元素。
TekConnect® 输入
DPO70000SX 型号包括 TekConnect 信号互连系统,拥有各种配套的信号访问和调节解决方案,提供了*的通用性。TCA292D TekConnect 适配器提供 2.92 毫米连接及直到 33 GHz 的 50 Ω 同轴电缆环境。
高性能辅助触发输入
DPO70000SX 包括一个辅助触发输入 (TekConnect),适合高性能边沿触发,而不会占用采集通道。DPO70000SX 系列上的辅助触发带宽 >10 GHz,拥有 <1.5 psRMS抖动。
信道时序相差校正
所有 DPO70000SX 示波器都包括多个差分快速边沿输出,这些输出与前面板 <1.6 ps 相匹配,为在同轴电缆环境中对准通道定时提供了方便的信号源。仪器包括多种附件,使用内置信号源校正通道间时延。可以单独购买其他附件,在基于探头的环境中更精细地对准时间或校正时延
DPO7RF 信号路径解决方案
DPO7RF 信号路径解决方案套件为您提供预配置组件套件,可用于优化超高带宽应用中的测量性能。套件包括衰减器、适配器、DC 模块、电源分路器、清洁棉签、色带、S 参数和文档。
检定为 DPO7RFK1-1.85 mm 的衰减器套件
检定为 DPO7RFK2-Extended 1.85 mm 的衰减器/适配器套件。
DPO7RFK3-1.85 mm 相差校正套件。
台式或机架安装
DPO70000SX 示波器同样适用于台式机和机架安装,并辅以大量的要素,满足特定环境的需求。
UltraSync 电缆分为 1 米和 2 米两种长度,配置起来非常灵活。默认的 1 米电缆适合典型的均匀堆叠仪器的两台配置和四台配置。更长的电缆可以使多台示波器以相互垂直的方式操作,或在 DUT 周围面对面操作。电缆长度可以混合,满足应用需求,并作为一个系统校正时延,提供精密的通道间时间对准。
仪器箱中包括多处凹槽,可以装入支脚,多台堆叠设备在机械上相互支撑,增加了稳定性。这种功能还适用于倒装堆叠配置及包括 OM4000 光接收机的混合堆栈。示波器包括螺纹孔,在特定组合“锁”在一起时用于用户提供的侧面支架。
如果需要,DPO70000SX 设备甚至可以反相操作,以缩短如图所示的 OMA 接收器连接距离。
机架环境
DPO70000SX 机架安装套件是一个直接连接到仪器的托架。除 3U 仪器外,托架占用 1U 机架高度,并为仪器保留一条冷却通道。机架安装套件还提供重载搬运把手,用于将仪器运到机架环境以外的地方。
机架安装套件允许垂直安装或倒装多台示波器,限度地缩短输入电缆长度,就像堆叠在工作台上一样。
DPO70000SX 机架安装托架还可以装一块前面安装的固态硬盘 (SSD),在机架环境中方便地使用仪器海量存储功能。