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Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den drahtlosen Analysatoren der Keysight XA30-Klasse gehören die WaveJudge-Modelle.
Die Keysight XA30-Serie von Wireless-Analysatoren umfasst WaveJudge-Modelle und bietet umfassende 5G-Lösungen für Modem, Chipsatz und Funkzugangsnetz (RAN). Sie ermöglichen Interoperabilitätstests im Feld, schnelles Debugging und eine beschleunigte Implementierung. Unsere Wireless-Analysatoren bieten Problemlösungsfunktionen innerhalb des drahtlosen Netzwerks durch tiefgreifende Analysetools, die Einblick in Ereignisse über mehrere Schichten hinweg gewähren. Lokalisieren Sie Protokollaustauschfehler, die nicht in den Endgeräteprotokollen erfasst sind, und verstehen Sie, wie die PHY-Schicht die Leistung höherer Schichten beeinflusst. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung für Ihre Anwendung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Führen Sie während der Entwicklungsphase passive Signalerfassung und -analyse zur Fehlersuche und -behebung durch.
Unterstützung für Echtzeit-Dekodierung für 5G, 3GPP NR (Rel 15-17), 3GPP LTE (Rel 9-16) und WiFi 802.11ax und 802.11be.
Skalierbares Chassis mit bis zu 8 HF-Anschlüssen ermöglicht flexible Konfigurationen für unterschiedliche Testanforderungen.
Kanalbandbreite von bis zu 800 MHz pro Port und SSD-Speicher für lange IQ-Aufnahmen, nützlich zur Fehlerbehebung bei intermittierenden Problemen.
Frequency range
500 MHz to 8 GHz, 380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz
Chassis ports
4 bis 8
Real Time
5G SA, LTE, eMTC, NB-IoT
WJ5000A
Modulare und skalierbare Plattform mit Echtzeit-Erfassung und -Dekodierung von LTE- und NB-NTN-Daten über Funk
Der WJ5000A WaveJudge 5000 ist eine modulare und skalierbare Testplattform, die die Erfassungs- und Verarbeitungsfunktionen für das SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer Toolset bereitstellt.
Hauptmerkmale:
WJ5900A
Flexible Plattform mit mehreren Ports für die Echtzeiterfassung und -dekodierung von 5G NR-, NTN- und Wi-Fi-Low-Level-Signalen über die Luft
Der WJ5900A WaveJudge 5900 ist eine modulare und skalierbare Testplattform, die die Erfassungs- und Verarbeitungsfunktionen für das SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer Toolset bereitstellt.
Hauptmerkmale:
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 passive Signalanalyse ist das Verfahren zur Beobachtung und Auswertung von HF- oder Funksignalen, ohne aktiv Testsignale in das Gerät oder die Umgebung einzuspeisen. Stattdessen erfasst der Analysator vorhandene Signale, beispielsweise von Funkgeräten, Basisstationen oder Umgebungsquellen. Dieser Ansatz ist bei Funkanalysatoren wichtig, da er nicht-invasive Tests ermöglicht und es Ingenieuren erlaubt, das Systemverhalten zu beurteilen, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Er liefert praxisnahe Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit, indem er Signale in realen Einsatzszenarien erfasst. Dies ist unerlässlich, um Interferenzen zu identifizieren, die Signalqualität zu analysieren und das Protokollverhalten zu überprüfen.
Die passive Analyse unterstützt zudem die Spektrumüberwachung und die Suche nach Störungen und ermöglicht so die Erkennung unautorisierter Übertragungen oder Gleichkanalstörungen. Darüber hinaus ermöglicht sie die Dekodierung von Funkprotokollen wie 5G, WLAN oder Bluetooth zur Fehlerbehebung und zur Überprüfung der Konformität. Durch die Messung von Parametern wie belegter Bandbreite oder Störaussendungen trägt die passive Signalanalyse entscheidend zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und zur Aufrechterhaltung der Integrität drahtloser Systeme bei.
Ein spezialisierter Funkanalysator ist für die Prüfung von Funkzugangsnetzen (RAN) unerlässlich, da er speziell für die Erfassung, Dekodierung und Analyse komplexer Funksignale und -protokolle moderner Mobilfunknetze wie 4G LTE, 5G NR und zukünftiger Standards entwickelt wurde. Diese Analysatoren ermöglichen einen umfassenden Einblick sowohl in die physikalische Schicht (z. B. Signalstärke, Modulationsqualität, Interferenzen) als auch in die Signalisierung höherer Schichten (z. B. Handover, Verbindungsaufbau, Terminplanung und Mobilitätsereignisse). Dies ist entscheidend für die Validierung der Netzwerkleistung, die Identifizierung von Funklöchern, die Erkennung von Interferenzen und die Behebung von Signalisierungsproblemen, die die Benutzererfahrung beeinträchtigen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Testgeräten unterstützt ein dedizierter Funkanalysator zeitsynchronisierte Messungen, protokollbewusste Dekodierung und Mehrkanalanalyse und ermöglicht so eine umfassende End-to-End-Bewertung des RAN-Verhaltens unter realen Bedingungen. Diese detaillierten Einblicke sind entscheidend für die Optimierung der Netzwerkleistung, die Sicherstellung der Einhaltung von Standards und die beschleunigte Einführung neuer Technologien.
Netzwerktests der physikalischen Schicht (PHY) sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit höherer Schichten in drahtlosen Systemen, da sie die Integrität und Zuverlässigkeit der grundlegenden Signalübertragung überprüfen. Die PHY-Schicht übernimmt wichtige Aufgaben wie Modulation, Codierung, Synchronisation und Signalstärke – Faktoren, die sich direkt auf Datendurchsatz, Latenz und Fehlerraten der höheren Schichten auswirken.
Wenn die physikalische Schicht aufgrund von Problemen wie schlechter Signalqualität, Interferenzen oder Fading beeinträchtigt ist, können Protokolle höherer Schichten (wie MAC, RLC oder Anwendungsdienste) unter Verbindungsabbrüchen, erneuten Übertragungen oder Leistungseinbußen leiden. Durch gründliche Tests der physikalischen Schicht können Ingenieure Probleme identifizieren und beheben, die sich andernfalls durch die höheren Schichten ausbreiten würden. Dies trägt dazu bei, dass das gesamte drahtlose System effizient arbeitet, die Leistungsanforderungen erfüllt und eine optimale Benutzererfahrung bietet.