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Können wir Ihnen behilflich sein?
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Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
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Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Emulieren Sie reale Funkumgebungen im Labor, um die drahtlose Leistung zuverlässig zu validieren
Robuste, skalierbare Emulationsplattformen, konzipiert für Hochleistungs-HF-Signalverarbeitung
Von der Laborvalidierung bis zur realitätsnahen Funkkanalemulation für die komplexesten Fading- und Interferenzherausforderungen
Realistische Modellierung der Funkwellenausbreitung für HF-Leistungstests.
Ermöglichen Sie realistische, wiederholbare Funkkanaltests für Hochgeschwindigkeits-, Langstrecken- und missionskritische Kommunikation.
Hardwareplattformen zur Kanalemulation
Die PROPSIM-Kanalemulationshardware von Keysight simuliert reale Funkbedingungen im Labor und beschleunigt so die Entwicklung und Validierung von 5G-, 6G-, WLAN- und Satellitensystemen. Die PROPSIM-Kanalemulatoren wurden für die präzise Emulation komplexer HF-Umgebungen, einschließlich Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), Beamforming und High-Speed-Mobility, entwickelt und ermöglichen skalierbare, reproduzierbare Tests im Sub-6-GHz- und Millimeterwellenbereich (mmWave). Ob Basisstationen, Endgeräte oder Satellitenterminals – unsere Kanalemulationslösungen reduzieren die Abhängigkeit von Feldtests, indem sie Mehrwegeausbreitung, Doppler-Effekte und Handover in einer kontrollierten Umgebung simulieren.
Allgemeine Kanalemulationslösungen
Die PROPSIM-Kanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen es Ingenieuren, realistische und reproduzierbare Funkumgebungen im Labor zu schaffen und so die Validierung drahtloser Systeme von der frühen Entwicklungsphase bis hin zu finalen Leistungstests zu beschleunigen. Die Lösungen sind darauf ausgelegt, komplexe Ausbreitungseffekte, Fading-Bedingungen, Mobilitätsszenarien und Interferenzquellen zu modellieren und unterstützen Tests für ein breites Spektrum an Anwendungen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Satellitenkommunikation und neue Kommunikationstechnologien. Ihre flexible Architektur erlaubt es Anwendern, das Verhalten von Geräten, Chipsätzen und Systemen unter kontrollierten, aber dennoch hochrealistischen Bedingungen zu evaluieren, die in der Praxis schwer, kostspielig oder gar nicht zu reproduzieren wären. Durch die Kombination präziser Kanalmodellierung mit skalierbaren Hardwarekonfigurationen tragen die PROPSIM-Lösungen von Keysight dazu bei, die Testreproduzierbarkeit zu verbessern, das Entwicklungsrisiko zu reduzieren und tiefere Einblicke in die Systemleistung zu gewinnen. Das Ergebnis ist eine schnellere Designoptimierung, eine zuverlässigere Validierung und mehr Sicherheit vor der Implementierung.
Channel Studio Modellierungssoftware
Channel Studio ist eine hochmoderne Software zur Modellierung der Funkwellenausbreitung für digitale Zwillingssimulationen und Echtzeit-Leistungstests von Geräten, Funksystemen und Transceivern. Sie unterstützt eine Vielzahl stochastischer und deterministischer Hochfrequenz-Raytracing-Kanalmodelle. Mit Channel Studio lassen sich Szenarien mit benutzerdefinierter Anzahl von Funkgeräten und Verbindungen, Mobilitäts- und Antennensystemdefinitionen in Kombination mit branchenüblichen oder benutzerdefinierten Kanalmodellen erstellen. Eine intuitive Benutzeroberfläche liefert numerische Daten und Grafiken zur Validierung und Dokumentation der Modelleigenschaften. Die Modellierungsfunktionen umfassen Mehrzellen- und Mehrgeräteszenarien mit dynamischer Mobilfunkgeschwindigkeit und Mehrwegeausbreitung, Linkverzögerungs- und Dopplermodellierung sowie die Einbettung von Antennenmodellen für Basisstationen und Mobilfunkgeräte. Die Einbettung von Mehrantennen- und Antennenarray-Modellen unterstützt die Emulation realistischer und zeitlich variabler MIMO-Korrelationen (Multiple-Input Multiple-Output) und Beamforming für einzelne oder mehrere Benutzer (Multi-User MIMO oder MU-MIMO).
Lösungen für Luft- und Raumfahrt, Satelliten und Verteidigung
Die PROPSIM-Kanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen realistische und wiederholbare Tests von Kommunikationssystemen für Luft- und Raumfahrt, Satellitenkommunikation und Verteidigung. Durch die präzise Nachbildung realer Ausbreitungseffekte – einschließlich Mobilität, Dopplerverschiebung, langer Verzögerungen, Fading, Interferenzen und dynamischer Netzwerkbedingungen – in einer kontrollierten Laborumgebung können Ingenieure Systemleistung, Interoperabilität und Ausfallsicherheit vor dem Einsatz bewerten. PROPSIM-Lösungen beschleunigen die Entwicklung, reduzieren Kosten und Komplexität von Feldtests und schaffen größeres Vertrauen in die zuverlässige Funktion missionskritischer Kommunikationssysteme in Umgebungen mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten, großen Entfernungen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Hardwareplattformen zur Kanalemulation
Die PROPSIM-Kanalemulationshardware von Keysight simuliert reale Funkbedingungen im Labor und beschleunigt so die Entwicklung und Validierung von 5G-, 6G-, WLAN- und Satellitensystemen. Die PROPSIM-Kanalemulatoren wurden für die präzise Emulation komplexer HF-Umgebungen, einschließlich Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), Beamforming und High-Speed-Mobility, entwickelt und ermöglichen skalierbare, reproduzierbare Tests im Sub-6-GHz- und Millimeterwellenbereich (mmWave). Ob Basisstationen, Endgeräte oder Satellitenterminals – unsere Kanalemulationslösungen reduzieren die Abhängigkeit von Feldtests, indem sie Mehrwegeausbreitung, Doppler-Effekte und Handover in einer kontrollierten Umgebung simulieren.
Allgemeine Kanalemulationslösungen
Die PROPSIM-Kanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen es Ingenieuren, realistische und reproduzierbare Funkumgebungen im Labor zu schaffen und so die Validierung drahtloser Systeme von der frühen Entwicklungsphase bis hin zu finalen Leistungstests zu beschleunigen. Die Lösungen sind darauf ausgelegt, komplexe Ausbreitungseffekte, Fading-Bedingungen, Mobilitätsszenarien und Interferenzquellen zu modellieren und unterstützen Tests für ein breites Spektrum an Anwendungen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Satellitenkommunikation und neue Kommunikationstechnologien. Ihre flexible Architektur erlaubt es Anwendern, das Verhalten von Geräten, Chipsätzen und Systemen unter kontrollierten, aber dennoch hochrealistischen Bedingungen zu evaluieren, die in der Praxis schwer, kostspielig oder gar nicht zu reproduzieren wären. Durch die Kombination präziser Kanalmodellierung mit skalierbaren Hardwarekonfigurationen tragen die PROPSIM-Lösungen von Keysight dazu bei, die Testreproduzierbarkeit zu verbessern, das Entwicklungsrisiko zu reduzieren und tiefere Einblicke in die Systemleistung zu gewinnen. Das Ergebnis ist eine schnellere Designoptimierung, eine zuverlässigere Validierung und mehr Sicherheit vor der Implementierung.
Channel Studio Modellierungssoftware
Channel Studio ist eine hochmoderne Software zur Modellierung der Funkwellenausbreitung für digitale Zwillingssimulationen und Echtzeit-Leistungstests von Geräten, Funksystemen und Transceivern. Sie unterstützt eine Vielzahl stochastischer und deterministischer Hochfrequenz-Raytracing-Kanalmodelle. Mit Channel Studio lassen sich Szenarien mit benutzerdefinierter Anzahl von Funkgeräten und Verbindungen, Mobilitäts- und Antennensystemdefinitionen in Kombination mit branchenüblichen oder benutzerdefinierten Kanalmodellen erstellen. Eine intuitive Benutzeroberfläche liefert numerische Daten und Grafiken zur Validierung und Dokumentation der Modelleigenschaften. Die Modellierungsfunktionen umfassen Mehrzellen- und Mehrgeräteszenarien mit dynamischer Mobilfunkgeschwindigkeit und Mehrwegeausbreitung, Linkverzögerungs- und Dopplermodellierung sowie die Einbettung von Antennenmodellen für Basisstationen und Mobilfunkgeräte. Die Einbettung von Mehrantennen- und Antennenarray-Modellen unterstützt die Emulation realistischer und zeitlich variabler MIMO-Korrelationen (Multiple-Input Multiple-Output) und Beamforming für einzelne oder mehrere Benutzer (Multi-User MIMO oder MU-MIMO).
Lösungen für Luft- und Raumfahrt, Satelliten und Verteidigung
Die PROPSIM-Kanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen realistische und wiederholbare Tests von Kommunikationssystemen für Luft- und Raumfahrt, Satellitenkommunikation und Verteidigung. Durch die präzise Nachbildung realer Ausbreitungseffekte – einschließlich Mobilität, Dopplerverschiebung, langer Verzögerungen, Fading, Interferenzen und dynamischer Netzwerkbedingungen – in einer kontrollierten Laborumgebung können Ingenieure Systemleistung, Interoperabilität und Ausfallsicherheit vor dem Einsatz bewerten. PROPSIM-Lösungen beschleunigen die Entwicklung, reduzieren Kosten und Komplexität von Feldtests und schaffen größeres Vertrauen in die zuverlässige Funktion missionskritischer Kommunikationssysteme in Umgebungen mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten, großen Entfernungen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
6G wird voraussichtlich die physische, digitale und menschliche Welt verbinden und sich um neue Spektrumnutzung, KI, digitale Zwillinge und neue Netzwerkarchitekturen drehen. Erfahren Sie, wie Sie End-to-End-Tests im oberen Mittelband (FR3) im Labor durchführen und so die Evaluierung neuer 6G-Technologien wie Netzwerksensorik, Extreme MIMO und mehr mit den KI-gestützten Funkkanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Die Satellitenfunkverbindungen zwischen verschiedenen Netzwerkkomponenten können durch das Verständnis der Satellitenbahndynamik, des Doppler-Effekts und von Frequenzfehlern nachgebildet werden.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Simulieren Sie eine realistische Laborumgebung mit emulierten Endgeräten und Satellitenkanälen.
Drahtlose Kommunikation
Richten Sie einen Test ein, um reale Feldbedingungen zu emulieren und die Leistung von 5G-Geräten unter verschiedenen Mobilitätsszenarien zu überprüfen.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Die satellitenbedingten Verzögerungen und Verzerrungen lassen sich durch Tests von unveränderten NTN-Geräten im Labor unter verschiedenen Bedingungen kompensieren.
Drahtlose Kommunikation
Führen Sie 6G FR3-Tests mit geometriebasierter stochastischer Kanalmodellierung sowie semideterministischer und deterministischer standortspezifischer Kanalmodellierung durch.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Auswahl des richtigen Kanalemulators beginnt mit dem zu testenden drahtlosen Gerät, Netzwerkgerät oder Zugangspunkt sowie den realen Funkbedingungen, die nachgebildet werden sollen. Unterschiedliche Anwendungen erfordern möglicherweise unterschiedliche Funktionen für die OTA-Validierung, MIMO-OTA-Tests, Satelliten- und Luftfahrtverbindungen, mobile Ad-hoc-Netzwerke (MANET), Arbeitsabläufe zwischen Feld und Labor im Bereich der Funktechnik oder die 6G-FR3-Forschung.
Suchen Sie nach einer Lösung, die Funkbedingungen emulieren, Mobilität, Interferenzen und Fading modellieren und die Leistung unter wiederholbaren und kontrollierbaren Bedingungen validieren kann. Bei anspruchsvollen Anwendungen sollten Sie prüfen, ob der Testaufbau eine leistungsstarke HF-Signalverarbeitung, realistische OTA-Emulation, Satellitenverzögerungs- und Dopplerkompensation, dynamische Feldmodellierung oder Software für Link-Emulation, Fading-Profile und Szenariomodellierung benötigt.
Wichtige Kriterien für die Entwicklung eines Kanalemulators sind die Anzahl der HF-Kanäle, Skalierbarkeit, unterstützte Fading-Profile, Verzögerungs- und Doppler-Fähigkeiten, Interferenzmodellierung, Mobilitätsmodellierung und die Fähigkeit, komplexe Funkkanalbedingungen im Labor nachzubilden. Diese Eigenschaften bestimmen, wie gut der Emulator die Bedingungen eines Funksignals im realen Betrieb simulieren kann.
Sie sollten auch die für den vollständigen Workflow benötigte Software und das Zubehör berücksichtigen. Kanalemulationssoftware unterstützt Linkemulation, Fading-Profile und Szenariomodellierung, während Zubehör wie Transceiver und Schnittstelleneinheiten die Testkonfiguration für komplexere drahtlose, OTA-, Satelliten-, MANET- oder Feld-Labor-Szenarien vervollständigen können.
Kanalemulatoren können zum Testen von drahtlosen Geräten, Netzwerkinfrastrukturkomponenten und WLAN-Zugangspunkten in einer Laborumgebung eingesetzt werden. Sie unterstützen außerdem Anwendungen wie OTA-Validierung, MIMO-OTA-Tests, Satelliten- und Raumfahrtkommunikation, Tests nicht-terrestrischer Netzwerke, MANET- und taktische Funkökosysteme, 5G-Geräte-Benchmarking und die Forschung im Bereich des aufkommenden 6G FR3-Standards.
Die erforderliche Konfiguration hängt von der Anwendung ab. Tests von 5G-Geräten konzentrieren sich möglicherweise auf reale Feldbedingungen und Mobilitätsszenarien. Satelliten- und NTN-Tests erfordern unter Umständen emulierte Satellitenkanäle, Kompensation langer Verzögerungen, Doppler-Effekte, Frequenzfehler und Verbindungsverzerrungen. Die Forschung zu 6G FR3 kann geometriebasierte stochastische Kanalmodellierung, semideterministische Modellierung oder deterministische standortspezifische Kanalmodellierung erfordern.
Kanalemulatoren unterstützen moderne drahtlose Tests, indem sie Mehrwegeausbreitung, Fading, Verzögerung, Doppler-Effekt, Interferenz und Mobilitätseffekte simulieren, die die Systemleistung beeinflussen. In MIMO-OTA-Umgebungen helfen sie Ingenieuren, Geräte unter realistischen Funkbedingungen zu testen, ohne sich ausschließlich auf unkontrollierte Feldtests verlassen zu müssen.
Dies ist für moderne drahtlose Systeme von Bedeutung, da die Leistung davon abhängt, wie Geräte und Netzwerkkomponenten auf komplexe und sich verändernde Funkumgebungen reagieren. Für 5G-, WLAN-, NTN- und 6G-FR3-Workflows ermöglicht die Kanalemulation wiederholbare Tests realistischer Szenarien wie Mobilität, Fading, Satellitenkanalverhalten und extreme MIMO-Forschungsbedingungen.
Ein Kanalemulator ist typischerweise Teil einer umfassenderen Testumgebung für drahtlose Kommunikation, die Hardware-Emulatoren, Software-Tools, OTA-Systeme, reflexionsarme Räume, Sende- und Empfangseinheiten, Schnittstelleneinheiten und anwendungsspezifische Testgeräte umfassen kann. Ziel ist es, reale Funkbedingungen im Labor nachzubilden und gleichzeitig Kontrolle, Wiederholbarkeit und Messkonsistenz zu gewährleisten.
Für OTA-, MIMO-OTA-, Satelliten-, MANET- und RF-Feld-zu-Labor-Workflows sollte die Integration den gesamten Signalweg, die Szenariomodellierung, das HF-Pfadverhalten, Mobilitätsbedingungen und die reproduzierbare Testdurchführung berücksichtigen. Software zur Linkemulation, Fading-Profilen und Szenariomodellierung unterstützt Ingenieure bei der Konfiguration und Reproduktion von Testbedingungen in Entwicklungs- und Validierungs-Workflows.
Zu den gängigen Herausforderungen bei der Kanalemulation gehören die Nachbildung realistischer Feldbedingungen, die Modellierung komplexer Fading- und Interferenzprozesse, die Skalierung von Testaufbauten für anspruchsvolle Szenarien und die Gewährleistung der Reproduzierbarkeit in verschiedenen Forschungs-Workflows für OTA, Satelliten, MANET, MIMO und 6G. Diese Herausforderungen werden noch komplexer, wenn Mobilität, hohe Dopplerverschiebung, Kompensation langer Verzögerungen oder dynamische Feldumgebungen getestet werden.
Diese Probleme lassen sich durch die Auswahl einer auf die Anwendung abgestimmten Kanalemulationslösung und die Verwendung der richtigen Kombination aus Hardware, Software, Zubehör und Szenariomodellen beheben. Arbeitsabläufe für den Übergang vom Feld ins Labor, Fading-Profile, Link-Emulation, wiederholbare Szenariosteuerung und anwendungsspezifische Toolsets unterstützen Ingenieure dabei, die Leistung drahtloser Systeme zuverlässiger zu validieren und gleichzeitig die Abhängigkeit von unvorhersehbaren Feldversuchen zu reduzieren.