6G-Kommunikation

Ein Bild der Welt mit einem darüber schwebenden Overlay von "Networking".

Visionen für das Netz der nächsten Generation

Der Wettlauf um die Entwicklung von 6G hat begonnen. Brauchen Sie einen Vorsprung? Erfahren Sie mehr über die grundlegenden Technologien, die für 6G entwickelt werden, sowie über die Forschungs- und Designwerkzeuge, die Innovationen ermöglichen. Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was für den 6G-Standard zu erwarten ist, einschließlich neuer Spektrumstechnologien, künstliche Intelligenz / maschinelles Lernen (AI / ML), digitale Zwillinge und neuartige Netzwerkarchitekturen. Beginnen Sie noch heute mit der Entwicklung von 6G-Netzwerken mit den Erkenntnissen der Keysight-Experten für drahtlose Kommunikation.

Lernen Sie die Grundzüge von 6G

Satellit im Weltraum

Drahtlos der nächsten Generation: Ein Leitfaden zu den Grundlagen von 6G

In diesem 6G eBook werden die neuen Technologien und Anwendungsfälle für die Entwicklung der drahtlosen Kommunikationstechnologie aufgeschlüsselt und Sie erhalten alles, was Sie brauchen, um ein Fundament an Wissen über 6G aufzubauen.

Satellit im Weltraum

Gestaltung der 6G-Zukunft mit einem Keysight Network Digital Twin

Erfahren Sie, wie KI-Modelle für 6G im digitalen Zwilling simuliert und optimiert werden, bevor sie im physischen Netz zum Einsatz kommen.

Satellit im Weltraum

Kollaborative Synergie: Der Schlüssel zur Entfaltung des Potenzials von 6G

Erfahren Sie, wie synergetische Anwendungsbereiche der 6G-Mobilfunktechnologie in den Bereichen Smart Everything, Sensorik und globale Abdeckung das Potenzial von 6G erschließen werden.

Satellit im Weltraum

Die fünf wichtigsten Fragen zur 6G-Technologie

Entdecken Sie die häufigsten Fragen rund um 6G und erfahren Sie mehr über die Vision für 6G und wie wichtige Ziele erreicht werden können.

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Satellit im Weltraum
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Sub-Terahertz-Prüfstand für 6G-Forschungsdemo

Diese Demo führt Sie durch das Keysight R&D Sub-Terahertz-Testbett für die 6G-Forschung.

Wie man 6G-Komponenten charakterisiert
Wie man 6G-Komponenten charakterisiert

Die Charakterisierung von Sub-THz-Komponenten für 6G erfordert mehr als S-Parameter, um umfassend zu sein. Rauschzahl, Verstärkungskompression und Größe des Fehlervektors sowie eine Reihe anderer modulierter Messungen sind erforderlich, um ein vollständiges Bild zur Vorhersage der Komponentenleistung in einem System zu erstellen.

Charakterisierung von 6G-Sub-THz-Breitbandsignalen
Charakterisierung von 6G-Sub-THz-Breitbandsignalen

Ingenieure, die sich mit der Erforschung von 6G befassen, benötigen einen Generator für modulierte Breitbandsignale mit einer hohen Trägerfrequenz, um das Verhalten von modulierten 6G-Signalen zu bewerten. Die Durchführung von Tests im Sub-THz-H-Band erfordert einen Arbiträrsignalgenerator anstelle eines eigenständigen Vektorsignalgenerators, um Einschränkungen bei der Zwischenfrequenz- (IF) und Modulationsbandbreite zu überwinden.

So führen Sie den 6G FR3-Systemtest durch
So führen Sie den 6G FR3-Systemtest durch

Die Prüfung von 6G-Frequenzbereich-3-Systemen (FR3) erfordert eine phasen- und zeitkohärente Mehrkanal-Emulation mit semi-deterministischen und deterministischen Kanalmodellen. Zu den wichtigsten Leistungsmetriken für 6G FR3-Tests gehören Strahlformungsgewinn, Strahlbreite und Nebenkeulenpegel von der physikalischen Schicht (PHY) bis zur Anwendungsschicht.

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6G-Lösungen

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