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As soluções de desenvolvimento de protocolos da Keysight são ideais para pesquisa sem fio de última geração, verificação de protocolos e desenvolvimento de protocolos personalizados. Elas oferecem suporte a todas as fases do desenvolvimento de dispositivos sem fio, desde a prototipagem de protocolos pré-silício até a integração e verificação de sistemas. Aproveite o acesso antecipado aos recursos 5G de ponta, permitindo testes completos de suas implementações em cenários de rede complexos e simulados do mundo real. Dentro do portfólio, há um suporte robusto para o desenvolvimento de sinalização de protocolo de plano de controle 4G/5G personalizada, respaldada por camadas L1/L2 comprovadamente compatíveis com 3GPP. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Desenvolva e teste protocolos 5G NR e LTE nos modos não autônomo (NSA) e autônomo (SA), permitindo uma verificação precisa para aplicações sem fio de ponta.
Suporta frequências sub-6 GHz (FR1) e mmWave (FR2), fornecendo informações detalhadas sobre diversos cenários de implantação.
Use recursos de registro, incluindo acesso a parâmetros da pilha de protocolos, permitindo o rápido diagnóstico de problemas e a análise aprofundada de falhas em casos de teste.
Crie, edite e automatize casos de teste com alta flexibilidade, incluindo simulação de condições reais de rede e injeção de erros.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, W-CDMA, Cat-M, NB-IoT, WLAN
Test types
Audio Quality, Battery Life, Data Throughput, Field-to-Lab, IMS, Negative Testing, Positioning, Signaling
Use cases
Protocol stack development, Field-to-lab, Regression testing, Custom Protocol Stack Development
S8701A
Conjunto abrangente de ferramentas que oferecem suporte a todas as fases do desenvolvimento de dispositivos sem fio, desde o desenvolvimento do módulo de protocolo pré-silício até a integração e verificação de sistemas.
O conjunto de ferramentas de P&D de protocolo S8701A foi projetado para fornecer um ambiente fácil de usar para desenvolver e executar testes que verificam os protocolos de sinalização 5G NR e LTE dos mais recentes chipsets e dispositivos 5G. O conjunto de ferramentas aborda de forma flexível uma ampla gama de cenários de teste em frequências sub-6GHz (FR1) e mmWave (FR2), tanto para o modo não autônomo (NSA) quanto para o modo autônomo (SA).
Oferece:
O conjunto de ferramentas de P&D de protocolo S8701A faz parte do portfólio de soluções de emulação de rede 5G da Keysight. É uma solução abrangente que atende a diversos requisitos globais de espectro e prototipa com eficiência recursos avançados de protocolo 5G.
O conjunto de ferramentas de P&D de protocolo S8701A é facilmente escalável com as soluções do conjunto de ferramentas de conformidade de protocolo S8704A e do conjunto de ferramentas de aceitação de operadora de protocolo S8706A da Keysight para facilitar a verificação de dispositivos móveis em todo o fluxo de trabalho do protocolo, desde o desenvolvimento inicial do modem até a certificação do dispositivo e a aceitação da operadora.
S8713A
O conjunto de ferramentas de desenvolvimento de protocolos personalizados S8713A permite que os usuários criem protocolos de sinalização de plano de controle 4G/5G personalizados, atendidos por camadas L1/L2 comprovadamente compatíveis com 3GPP.
A estrutura de aplicação de teste (TA) 5G da Keysight controla a plataforma de emulador de rede UXM 5G, que suporta 4G LTE, bem como os dois modos de implantação 5G NR, Não Autônomo (NSA) e Autônomo (SA). O conjunto de ferramentas de desenvolvimento de protocolo personalizado (CPD) S8713A se baseia nessa capacidade e fornece acesso a pontos de acesso de serviço de controle e observação (PCOs) na pilha, além de um conjunto de ferramentas para codificação/decodificação rápida de mensagens e dados. Isso permite a personalização de procedimentos NAS/RRC de camada superior e pacotes de plano de usuário. Isso é habilitado usando um ambiente de desenvolvimento C# baseado no Microsoft Visual Studio 2019.
O conjunto de ferramentas S8713A oferece:
o Acesso direto ao Signaling Radio Bearer (SRB)
Acesso direto ao Data Radio Bearer (DRB)
o Sinalização personalizável do plano de controle NAS/AS e codificação/decodificação de mensagens
O conjunto de ferramentas de desenvolvimento de protocolo personalizado S8713A faz parte do portfólio de soluções de emulação de rede 5G da Keysight, que abrange todo o fluxo de trabalho de desenvolvimento de dispositivos, desde o projeto inicial até a aceitação e fabricação. Ele oferece uma solução abrangente e exclusiva que atende à necessidade específica de desenvolver e testar protocolos proprietários de camada superior. O conjunto de ferramentas de desenvolvimento de protocolo personalizado S8713A é uma solução abrangente e única que atende à necessidade específica de desenvolver e testar protocolos proprietários de camada superior.
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Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
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As ferramentas de desenvolvimento de protocolos oferecem plataformas de software especializadas projetadas para emular, testar e analisar protocolos de comunicação sem fio, particularmente no contexto de padrões em evolução, como 5G New Radio (NR) e LTE. Essas ferramentas permitem que pesquisadores e desenvolvedores simulem ambientes de rede complexos, validem implementações de protocolos e acelerem o ciclo de desenvolvimento de chipsets, dispositivos e componentes de infraestrutura em sistemas sem fio de última geração. Os principais recursos dessas ferramentas incluem:
1. Prototipagem e emulação de protocolos:
Essas ferramentas permitem a prototipagem pré-silício de protocolos de sinalização, permitindo que os desenvolvedores modelem e simulem pilhas de protocolos (por exemplo, para 5G NR nos modos autônomo ou não autônomo) antes que o hardware físico esteja disponível. Isso é crucial para a pesquisa de última geração, pois oferece suporte à experimentação de recursos sofisticados, como comunicações ultraconfiáveis de baixa latência (URLLC), comunicações massivas do tipo máquina (mMTC) e banda larga móvel aprimorada (eMBB) em cenários simulados do mundo real, incluindo bandas de frequência sub-6 GHz (FR1) e mmWave (FR2).
2. Testes de conformidade e robustez:
Elas facilitam testes abrangentes para garantir a conformidade com os padrões da indústria (por exemplo, especificações 3GPP para 5G). Ao introduzir erros de protocolo intencionais, casos extremos ou deficiências, essas soluções verificam a robustez das implementações dos dispositivos contra anomalias da rede real, como interoperação com redes não 3GPP ou tratamento de cenários de alta mobilidade.
3. Análise de desempenho e depuração:
Recursos sofisticados de registro e análise permitem a rápida depuração de falhas de teste, replicando fluxos de chamadas de protocolo registrados em campo em casos de teste baseados em laboratório. Isso é particularmente valioso para P&D de última geração, onde as ferramentas podem automatizar a transformação de dados do mundo real (por exemplo, de testes de campo de dispositivos) em testes reproduzíveis, reduzindo o tempo de análise e melhorando a eficiência.
4. Integração e escalabilidade nos fluxos de trabalho de desenvolvimento:
Essas ferramentas se integram a hardware e software complementares, como emuladores de rede ou conjuntos de testes de conformidade, para oferecer suporte à verificação completa, desde o desenvolvimento inicial do modem até a certificação do dispositivo.
De modo geral, ferramentas desse tipo simplificam o processo de P&D, fornecendo ambientes flexíveis e de alto controle que excedem os requisitos básicos do setor, permitindo um tempo de comercialização mais rápido para tecnologias sem fio inovadoras, mantendo alta qualidade e confiabilidade.
Nos testes de dispositivos 5G, os modos NSA e SA representam duas arquiteturas de implantação fundamentais, cada uma com implicações distintas para o comportamento do protocolo, o desempenho da rede e os requisitos de teste.
O modo NSA ancora o dispositivo a um eNodeB 4G LTE existente para sinalização de controle, enquanto usa o gNodeB 5G New Radio (NR) para transmissão de dados do plano do usuário via Dual Connectivity (EN-DC). Essa arquitetura aproveita o 4G EPC (Evolved Packet Core) e foi amplamente adotada durante as primeiras implementações do 5G para acelerar o tempo de comercialização, reutilizando a infraestrutura LTE existente. Os testes NSA enfatizam a interoperabilidade LTE–NR, sinalização de conectividade dupla, procedimentos de mobilidade e métricas de desempenho, incluindo taxa de transferência, latência e taxas de sucesso de handover. Os desafios dos testes incluem sincronização entre RATs, handovers entre RATs e coordenação uplink-downlink sob condições de rede variáveis.
Em contrapartida, o modo SA opera de forma independente usando uma arquitetura 5G NR completa, incluindo o 5G Core (5GC) e gNodeBs para funções de controle e plano de usuário. Isso permite suporte total para recursos 5G nativos, como divisão de rede, comunicações ultraconfiáveis de baixa latência (URLLC) e comunicações massivas do tipo máquina (mMTC), permitindo casos de uso como IoT industrial, cidades inteligentes e veículos autônomos. Os testes SA validam a pilha de protocolos NR completa, incluindo interações com funções essenciais, como a função de gerenciamento de acesso e mobilidade (AMF) e a função de gerenciamento de sessão (SMF). Eles também medem o desempenho nas bandas de frequência FR1 e FR2, com foco na latência de ponta a ponta, mobilidade, funcionalidade de divisão e orquestração de serviços.
As metodologias de teste diferem com base nas dependências arquitetônicas:
Ferramentas de teste de ponta emulam configurações de rede NSA e SA, simulam fluxos de chamadas em conformidade com 3GPP e introduzem falhas do mundo real (por exemplo, transferências, picos de latência ou falhas de gNodeB). Essas ferramentas oferecem registro abrangente de protocolos e análise de rastreamento, permitindo que os engenheiros depurem problemas do plano de controle, otimizem o desempenho e garantam a conformidade do dispositivo com os critérios de certificação e aceitação da operadora.
Estratégias de teste personalizadas são cruciais para garantir que os dispositivos 5G tenham um desempenho confiável em vários modos de implantação e arquiteturas de rede em evolução.
O 3GPP oferece suporte a dispositivos IoT desde a versão 13, utilizando tecnologias LTE ou baseadas em LTE, com melhorias nas versões subsequentes. A versão 17 introduziu o suporte a dispositivos IoT com 5G NR por meio do RedCap, que atende aos requisitos de custo e consumo de energia e oferece mais capacidade do que seus pares baseados em LTE.
A versão 18 aprimora ainda mais isso com o eRedCap para dispositivos de complexidade ainda menor. Isso torna o RedCap e o eRedCap boas opções para dispositivos com necessidades de capacidade além das tecnologias específicas de IoT anteriores, como NB-IoT e LTE Cat-M. Com o RedCap e o eRedCap, as redes se adaptam para oferecer suporte a dispositivos para IoT industrial, wearables e aplicativos de segurança e vigilância. A capacidade de suportar diversos tipos de dispositivos em uma única rede traz benefícios adicionais para operadoras de rede e provedores de serviços, que podem contribuir para o sucesso de novos negócios baseados em IoT.
Como os lançamentos de dispositivos agora incluem suporte para tecnologias baseadas em LTE e 5G NR RedCap/eRedCap, o rápido crescimento das implantações e assinantes 5G em todo o mundo está acelerando a transição para dispositivos que usam exclusivamente RedCap/eRedCap.