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Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
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Das Keysight-Toolset zur Simulation virtueller Fahrtests für Mobilfunknetze ermöglicht es Ingenieuren, Basisstationen durch die Emulation realer Funkwellenausbreitungs- und Mobilitätsszenarien mit Laborgenauigkeit zu testen. Mithilfe von Kanalmodellen, die aus realen Fahrtestdaten abgeleitet wurden, bildet das Toolset geografische und Umgebungsbedingungen nach, um die Leistung von Basisstationen zu bewerten. Es unterstützt FR1 und FR2, ist mit Netzwerk- und Kanalemulatoren kompatibel und ermöglicht die Validierung von Beam-Management, Handover und Durchsatz über verschiedene Mobilitätsprofile hinweg. Fordern Sie noch heute ein Angebot für das Keysight-Toolset zur Simulation virtueller Fahrtests für Mobilfunknetze an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.
Reale Mobilitätsszenarien werden mithilfe von Fahrtestdaten im Labor nachgebildet, um Übergaben, Netzabdeckung und Benutzererfahrung zu validieren.
Simulieren Sie komplexe HF-Bedingungen mit korreliertem Fading, Mehrwegeausbreitung, Doppler-Effekt und Mobilität, die aus geografischen Daten abgeleitet werden.
Die Leistung anhand von KPIs wie Durchsatz, Signalqualität und Übergabeeffizienz unter kontrollierten dynamischen Bedingungen bewerten.
Kombinieren Sie die Emulation von Funk-, Protokoll- und physikalischer Schicht, um das Verhalten von Basisstationen in End-to-End-Netzwerkszenarien zu bewerten.
Workflow stage
Development
Test domain
Performance
Technology
5G NR, LTE
Test types
Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City
S8709A
Das S8709A Virtual Drive Test Toolset ist ein realitätsnaher Labortest zur Validierung von 5G-Geräten unter verschiedensten Netzwerksignal- und Funkkanalbedingungen.
Keysights S8709A Virtual Drive Test Toolset ist eine realitätsnahe Testumgebung zur Validierung von 5G-Geräten unter verschiedensten Netzwerk- und Funkkanalbedingungen. Es bietet ein vollständig kontrolliertes Testszenario für eine schnelle und systematische Leistungsvalidierung. Darüber hinaus ermöglicht es Anwendern die effiziente Analyse der Leistung von 5G-NR-Geräten in Non-Standalone- (NSA) und Standalone-Netzen (SA) sowie in unterschiedlichen Mobilitätsszenarien.
Das S8709A Virtual Drive Test Toolset ist Teil des umfassenden Portfolios von Keysight an 5G-NR-Design- und Testlösungen. Es deckt den gesamten Workflow ab – von Simulation, Entwicklung und Designverifizierung über Konformitäts- und Abnahmetests bis hin zu Fertigung und Einsatz. Es bildet reale Bedingungen ab, ohne dass eine umfassende Analyse und Simulation der Umgebung erforderlich ist. Laborbasierte Tests ermöglichen Mobilfunkbetreibern und Herstellern drahtloser Geräte, verschiedene Mobilgeräte schnell und effizient zu vergleichen. Das S8709A Virtual Drive Test Toolset beschleunigt somit die Validierung drahtloser Geräte und unterstützt die Entwicklung neuer Designs vom Prototyp bis zum voll funktionsfähigen 5G-NR-Gerät.
Die 5G Lösung für virtuelles Drive-Testing bietet:
Die 5G Lösung für virtuelles Drive-Testing kann erweitert werden um:
Das S8709A Virtual Drive Test Toolset ist die einzige Lösung, die reale Messdaten in den Testablauf integriert. Es ermöglicht F&E-Teams wiederholbare Leistungstests unter realen Bedingungen, indem es Messtechnik und Testumgebung in einer einzigen Laborlösung vereint. Anwender erhalten Zugriff auf im Feld gemessene geometrische Kanalmodelle mit Optionen für hohe Fading-Kapazitäten sowie auf Signalisierungsskripte, die netzspezifische Funktionen des Betreibers abbilden.
Durch die nahtlose Integration der 5G-Kanal- und Netzwerkemulationslösungen von Keysight in das Nemo Outdoor-Tool können Anwender die Endnutzererfahrung anhand realer Mobilitätsszenarien, wie beispielsweise anspruchsvollen Bedingungen in Hochgeschwindigkeitszügen, schnell und einfach überprüfen. Die im Feld erfassten Daten werden in das Testszenario des S8709A Virtual Drive Test Toolset importiert, wodurch eine zuverlässige und reproduzierbare Nachbildung der Funkkanalumgebung in einer kontrollierten Laborumgebung ermöglicht wird.
Massive MIMO erhöht die Zellkapazität für 5G und LTE. Mit den richtigen Werkzeugen lässt sich die Interoperabilität und Leistungsfähigkeit von Netzwerk und Geräten im realen Betrieb schnell validieren.
Die Lösung mit vollständiger Antennenarray-Abtastung für Massive MIMO ermöglicht die gleichzeitige Abtastung aller Antennenarray-Ports. Dies erlaubt eine realistische Modellierung der räumlichen Trennung mehrerer Mobilgeräte für die Validierung der 3D-Beamforming-Funktion von Multi-User-MIMO. Die Leistung lässt sich von 16x16 Bit bis 64x16 Bit für vollständiges MU-MIMO-TM9-UE-Feedback der Basisstation sowie für Uplink-SRS-basierte Massive-MIMO-Scheduler-/Beamforming-Tests überprüfen.
Vereinfachtes Massive-MIMO-Testing mit partieller Antennenarray-Abtastung und externem HF-Analogkombinierer oder Phasenschiebermatrix ist eine optimierte Lösung für kosteneffizientes Testen von Endgeräten und Basisstationen mit Fokus auf Mehrbenutzer-, Multi-RAT- und Handover-Mobilität. Es unterstützt die Kombination von Antennenarrayspalten und -zeilen sowie die Kanalemulation mit virtuellen Sonden und Schlüssellochkanälen.
Keysights PROPSIM F64 5G Massive MIMO Kanalemulationslösung
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.
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Die virtuelle Fahrtest-Simulation nutzt reale Fahrtestdaten, um Mobilitätsszenarien und Funkfrequenz-Fading-Bedingungen in einer Laborumgebung nachzubilden. Dies ermöglicht es Herstellern und Betreibern von Netzwerkgeräten, die Leistung von Basisstationen, Funkeinheiten (RU) und Endgeräten (UE) unter realistischen Mobilitätsszenarien in Stadt, Land, auf Autobahnen und bei hohen Geschwindigkeiten zu testen und zu validieren, ohne physische Fahrtests durchführen zu müssen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Feldtests, die zeitaufwändige und kostspielige Fahrzeugrouten erfordern, bietet die Simulation virtueller Fahrtests einen wiederholbaren, automatisierten und skalierbaren Ansatz. Sie eliminiert Umwelteinflüsse, beschleunigt Regressionstests und verbessert die Testabdeckung für Mobilitätsereignisse wie Handover, Abdeckungsverluste, Dopplerverschiebungen und Kanalbeeinträchtigungen. Durch die Integration realer Testumgebungen ins Labor können Ingenieure die RAN-Performance früher im Entwicklungszyklus debuggen, optimieren und validieren. Dies verkürzt die Markteinführungszeit und gewährleistet eine höhere Netzwerkzuverlässigkeit.
Die Emulation von virtuellen Laufwerkstests unterstützt eine Vielzahl realweltlicher Einsatzszenarien und ermöglicht es Ingenieuren, die Netzwerkleistung zu validieren, ohne den Zeit- und Kostenaufwand von Feldtests in Kauf nehmen zu müssen.
Diese Szenarien umfassen:
Durch die Abdeckung dieses breiten Spektrums an Einsatzbedingungen bietet das virtuelle Fahrtesting eine flexible, wiederholbare und kosteneffektive Methode, um sicherzustellen, dass 5G-Netze auch unter anspruchsvollsten realen Bedingungen eine zuverlässige Leistung erbringen.
Um einen vollständigen virtuellen Fahrtest-Workflow zu erstellen, wird der Emulator typischerweise mit mehreren komplementären Tools kombiniert. Jedes dieser Tools trägt dazu bei, reale Bedingungen zu reproduzieren und eine wiederholbare, laborbasierte Validierung zu ermöglichen:
Durch die Integration dieser Werkzeuge können Ingenieure einen Arbeitsablauf vom Feld bis zum Labor etablieren:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Emulation virtueller Fahrtests am effektivsten ist, wenn sie mit Feldaufzeichnungstools, Kanalemulationssystemen und Netzwerksignalisierungsplattformen kombiniert wird. Dies ermöglicht einen nahtlosen und wiederholbaren Prozess zur Bewertung der Geräteleistung unter realen Bedingungen.
Die virtuelle Fahrsimulation im Mobilfunknetz ermöglicht es Netzbetreibern, die Leistungsfähigkeit von Geräten unter realen Mobilitäts- und Funkbedingungen zu überprüfen, ohne wiederholte Feldtests durchführen zu müssen. Durch die Simulation von Fahrtestszenarien im Labor können Betreiber:
Dies hilft den Betreibern, ein zuverlässigeres Netzwerk bereitzustellen, das Benutzererlebnis zu verbessern und Netzwerkprobleme zu minimieren, die durch nicht optimierte Geräte verursacht werden.
Virtuelle Laufwerkstests sind gerätezentriert, während O-RAN und Basisstationsemulation infrastrukturzentriert sind.
O-RAN und die Basisstationsemulation konzentrieren sich auf das Testen von Netzwerkelementen wie dem Verhalten von gNodeBs, offenen Schnittstellen, Protokollkonformität und Funktionen wie RAN-Slicing oder DU-CU-Interoperabilität. Diese Tests validieren die Funktionsweise des Netzwerks.
Virtuelle Fahrtests hingegen bewerten die Leistung mobiler Geräte (Smartphones, Modems, IoT-Geräte) unter realen Mobilitäts-, HF-Fading- und Signalbedingungen – allesamt in einer reproduzierbaren Laborumgebung nachgebildet. Dabei wird Folgendes betont:
Kurz gesagt: O-RAN- und Basisstationsemulatoren testen das Netzwerk; virtuelle Laufwerkstests prüfen die Fähigkeit des Geräts, unter realen Bedingungen in diesem Netzwerk zu funktionieren.