Test der drahtlosen Koexistenz für medizinische Geräte

Vektor-Signalgenerator
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Charakterisierung des Geräteverhaltens in Gegenwart verschiedener Signale

Durch die frühzeitige Bewertung des Verhaltens auf der physikalischen Schicht und von Milderungsstrategien auf Anwendungsebene in der Entwicklung können Hersteller realistische End-to-End-Szenarien simulieren, Leistungskennzahlen quantifizieren und die Koexistenz mit anderen Geräten verifizieren. Dieser proaktive Ansatz unterstützt die Einhaltung von ANSI C63.27 – einem Standard, der nicht nur eine robuste drahtlose Leistung fördert, sondern auch von Regulierungsbehörden wie der FDA bei der Zulassung von Medizinprodukten ausdrücklich empfohlen wird. Ein optimaler Testplan für die Koexistenz erfordert, dass der Testingenieur die erwartete HF-Umgebung charakterisiert, die Testsignale auswählt und anschließend die funktionalen Anforderungen an die drahtlose Leistung (Functional Wireless Performance, FWP) zusammenstellt.

Der Testaufbau sollte aus einem Signalgenerator, der die Interferenzsignale erzeugt, um Ihr Gerät in realen Szenarien zu testen, und einem Signalanalysator zur Überwachung der Signale im Spektrum bestehen. Erwägen Sie die Verwendung einer speziellen Software mit vorkonfigurierten Interferenzszenarien, um die Tests in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ANSI C63.27 zu automatisieren. Eine anpassbare Software ist ideal, um spezifische Testfälle und Leistungskennzahlen (KPIs) zu berücksichtigen.

Testlösung für drahtlose Koexistenz

Der Wireless Coexistence Test von Keysight bietet ein bis vier HF-Ports, wobei jeder Port 8 virtuelle Signalemulationen unterstützt. Dies ergibt insgesamt 32 Interferenzsignale über vier Ports hinweg. Darüber hinaus ermöglicht er die Signalüberwachung für Signale im Spektrum sowie die Charakterisierung des Dämpfungsverhaltens (Pathloss) auf Systemebene.

Die Fähigkeit der Lösung zur Signalerzeugung und die benutzerfreundliche, automatisierte Software vereinfachen die Frequenzauswahl und die Anpassung des Leistungspegels an die Störsignale, um wiederholbare, bekannte Testszenarien zu erstellen. Darüber hinaus bietet sie eine Signalaufbereitung zur Automatisierung weiterer Testszenarien und ein Begleitgerät für Funksignale wie Wi-Fi, Bluetooth® Low Energy und LTE.

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