Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O WirelessPro permite modelar, simular e analisar vários aspectos das redes 5G, tecnologias 5G avançadas e futuros canais sem fio 6G com facilidade e precisão incomparáveis.
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Acelere os testes de análise de sinal com o software VSA da Keysight. Visualize, demodule e solucione problemas com mais de 75 padrões de sinal com precisão.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Nossas fontes de alimentação ATE de alta densidade acabam com as concessões entre rendimento e precisão dos testes.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os transceptores vetoriais RF multibanda da classe VT5 da Keysight incluem os modelos S9100A-S9130A.
Os transceptores vetoriais RF multibanda da Keysight agora são oferecidos em uma única classe de capacidade, a classe VT5, e incluem os transceptores vetoriais RF multibanda S9100A-S9130A. Esses transceptores oferecem ampla cobertura de frequência e largura de banda, permitindo testes abrangentes de equipamentos de infraestrutura 5G, incluindo cenários de transmissão, recepção, simulação de desvanecimento e over-the-air (OTA). Eles suportam as bandas de frequência 5G 1 (FR1, sub-6 GHz) e 2 (FR2, mmWave) em um sistema compacto e escalável que simplifica a configuração e se adapta às necessidades em evolução. Aproveite o amplo portfólio de software da Keysight para geração e análise de sinais e automação simplificada. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Suporta testes 5G completos nas bandas FR1 (sub-6 GHz) e FR2 (mmWave) em um único sistema, minimizando o espaço ocupado no rack e simplificando as configurações de teste.
Permite a captura e análise de sinais sem fio complexos em uma única medição, melhorando a velocidade e a precisão dos testes, além do suporte a tecnologias como múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) e beamforming.
Combina funções de teste críticas, incluindo transmissão, recepção, simulação de desvanecimento e testes over-the-air (OTA), em um único sistema escalável, garantindo interoperabilidade e fluxos de trabalho otimizados.
Permite um alinhamento preciso de tempo e fase em vários caminhos de transmissão e recepção, importante para testes sem fio complexos, como sistemas com várias antenas e validação de matrizes faseadas.
Frequência máxima
6 GHz até 49.2 GHz
Maximum bandwidth
600 MHz até 1.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN, 5G NR
S9106A
O transceptor vetorial multibanda 5G S9106A é um sistema de medição MIMO simplificado e sem sinalização, que permite o teste automatizado de equipamentos de infraestrutura 5G NR tanto na banda FR1 (sub-6 GHz) quanto na banda DUT IF (7-15 GHz).
O transceptor vetorial multibanda 5G Keysight S9106A oferece custos de teste mais baixos e uma pegada reduzida para sua bancada de testes de múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO) em comparação com instrumentos de bancada. Esta solução permite que você teste com eficácia equipamentos de rede 5G New Radio (NR) e componentes de rádio, desde o desenvolvimento do produto e o teste de validação do projeto (DVT) até a fabricação. Essa plataforma oferece desempenho superior com largura de banda de 1,2 GHz por canal para geração e análise de sinal e potência de saída de até +20 dBm.
Escolha entre as três configurações padrão a seguir que melhor atendem às necessidades da sua aplicação:
S9130A
O transceptor vetorial multibanda de desempenho 5G S9130A aproveita a comprovada plataforma de transceptores vetoriais PXI da Keysight para fornecer um sistema de teste compacto com excelente desempenho EVM e ACLR para testes de fabricação e verificação de projeto.
O transceptor vetorial multibanda de desempenho 5G Keysight S9130A com um transceptor cobre FR1 (380 MHz a 8 GHz) junto com um transceptor mmWave que cobre FR2 (24,25 a 43,5 GHz).
S9110A
O S9110A é um sistema transceptor multibanda para medições sem sinalização de comunicação 5G e NTN/satélite. Trabalhando com vários cabeçotes de rádio remotos (RRH) da Keysight, o sistema S9110A suporta medições de 10 GHz a 32 GHz ou 22,7 GHz a 49,2 GHz, bem como capacidade FR1 abaixo de 6 GHz.
O transceptor vetorial multibanda 5G Keysight S9110A com um ou dois transceptores cobre FR1 (380 MHz a 6 GHz) juntamente com um ou dois transceptores mmWave/uWave que cobrem FR2 (22,7 GHz a 49,2 GHz) ou NTN (10 GHz a 32 GHz).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A formação de feixes requer informações precisas e em tempo real sobre o estado do canal (CSI) do UE para personalizar o feixe. Ela precisa de controle digital total da amplitude e da fase em cada elemento da antena. Em um canal predominantemente Line-of-Sight (LoS) com usuários em diferentes locais, a formação de feixes irá gerar um feixe para cada usuário simultaneamente. Mais antenas de transmissão/recepção (Tx/Rx) ajudam a compensar as altas perdas nas frequências mmWave. Um número maior de elementos radiantes permite direcionar a antena em uma determinada direção. Os feixes se tornam mais estreitos e definidos à medida que o número de elementos da antena aumenta. Toda a energia disponível é transmitida em uma determinada direção, em vez de ser desperdiçada em muitas outras.
No procedimento de acesso inicial do 5G New Radio (NR), vários blocos de sinal de sincronização (SSBs) são enviados em um período definido de burst, cada SSB potencialmente em um feixe diferente. O UE identifica cada SSB no conjunto de burst usando o sinal de referência de demodulação do canal de transmissão física (PBCH DMRS) e o restante do índice SSB transportado pelo canal de transmissão. Após varrer o feixe, o UE seleciona o melhor SSB e estabelece a conexão.
O teste OTA RF refere-se ao processo de avaliação do desempenho e comportamento de dispositivos sem fio através da transmissão e recepção de sinais RF pelo ar, sem o uso de conexões diretas por cabo. Ao contrário dos testes condutivos tradicionais, os testes OTA reproduzem cenários de uso do mundo real, incluindo os efeitos do desempenho da antena, condições de propagação, multipath, interferência e influências ambientais.
Os testes OTA normalmente envolvem a colocação do dispositivo em teste (DUT) dentro de uma câmara blindada contra RF equipada com antenas calibradas. Os sinais são irradiados em direção ao DUT a partir de vários ângulos, distâncias e polarizações para avaliar parâmetros como:
• potência irradiadae sensibilidade
• eficiência e ganho da antena
• taxa de transferênciae taxas de dados
• correlação espaciale capacidade MIMO
Essa metodologia é essencial para as tecnologias sem fio modernas, incluindo 4G LTE, 5G NR (especialmente em frequências mmWave), Wi-Fi, dispositivos IoT e comunicações via satélite, garantindo um desempenho confiável no mundo real antes da implantação do produto.
A formação de feixes requer informações precisas e em tempo real sobre o estado do canal (CSI) do UE para personalizar o feixe. Ela precisa de controle digital total da amplitude e da fase em cada elemento da antena. Em um canal predominantemente de linha de visão (LoS) com usuários em diferentes locais, a formação de feixes irá gerar um feixe para cada usuário simultaneamente. Mais antenas de transmissão/recepção (Tx/Rx) ajudam a compensar as altas perdas nas frequências mmWave. Um número maior de elementos radiantes permite direcionar a antena em uma determinada direção. Os feixes se tornam mais estreitos e definidos à medida que o número de elementos da antena aumenta. Toda a energia disponível é transmitida em uma determinada direção, em vez de ser desperdiçada em muitas outras.
No procedimento de acesso inicial do 5G New Radio (NR), vários blocos de sinal de sincronização (SSBs) são enviados em um período definido de burst, cada SSB potencialmente em um feixe diferente. O UE identifica cada SSB no conjunto de burst usando o sinal de referência de demodulação do canal de transmissão física (PBCH DMRS) e o restante do índice SSB transportado pelo canal de transmissão. Após varrer o feixe, o UE seleciona o melhor SSB e estabelece a conexão.