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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.
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Von der OTA-Validierung bis zur realen Kanalemulation
Praxisvalidierung von drahtlosen Geräten und Netzwerkinfrastruktur
5G-OTA-Testkammern für Konformitäts-, Antennen- und Fading-Leistungstests
Die Kanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen umfassende Leistungstests von drahtlosen Geräten, Netzwerkkomponenten und WLAN-Zugangspunkten unter realen Bedingungen im Labor. Simulieren Sie Funkbedingungen, modellieren Sie Mobilität, Interferenzen und Fading und validieren Sie die Leistung in einer Vielzahl wiederholbarer und kontrollierbarer Szenarien mithilfe einer Kombination aus Hardware-Emulatoren und Software-Tools. Von OTA- und MANET-Szenarien bis hin zu Satelliten- und Feld-zu-Labor-Lösungen – finden Sie das passende Toolset für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die reflexionsarmen Messkammern von Keysight sind leistungsstarke Zubehörteile, die eine kontrollierte Umgebung zur Bewertung der Leistung drahtloser Geräte ohne externe Störungen bieten. Kompakte Kammern ermöglichen Millimeterwellen-Tests auf kleinstem Raum, während Mehrsondenkammern durch die Erfassung räumlicher Daten ohne mechanische Bewegung schnellere Messungen ermöglichen. Rackmontierbare Kammern lassen sich problemlos in Laborumgebungen integrieren, und Fertigungskammern sind für die Produktion mit hohem Durchsatz optimiert. Die Auswahl der richtigen Kammer hängt von der jeweiligen Anwendung, den verwendeten Geräten und der Laborumgebung ab. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
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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, der reale Feldbedingungen simuliert, um 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.
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Ein Kanalemulator bildet die Bedingungen nach, denen ein Funksignal auf seinem Weg durch die reale Welt ausgesetzt ist. Anstatt sich auf unvorhersehbare Funktests oder Feldversuche zu verlassen, können Ingenieure diese Bedingungen in einer kontrollierten Laborumgebung simulieren. Dies umfasst die Modellierung, wie Signale von Gebäuden reflektiert werden, mit zunehmender Entfernung schwächer werden, Wände durchdringen oder mit sich bewegenden Objekten wie Autos oder Personen interagieren.
Der Vorteil eines Kanalemulators liegt in seiner Reproduzierbarkeit. Reale Umgebungen verändern sich ständig, was standardisierte Tests erschwert. Mit einem Kanalemulator lässt sich dieselbe Umgebung wiederholt nachbilden, wodurch die konsistente Validierung der Leistung eines Geräts oder Systems sichergestellt wird. Dies trägt zur Reduzierung des Entwicklungsrisikos bei, verbessert die Zuverlässigkeitstests und kann die Markteinführungszeit eines Produkts deutlich verkürzen.
Drahtlose Kanäle werden von verschiedenen Faktoren wie Pfadverlust, Verzögerung, Fading, Dopplerverschiebung und Interferenzen beeinflusst. Ein Kanalemulator bildet diese Effekte mithilfe digitaler Signalverarbeitungstechniken nach. Er verwendet mathematische Modelle, die die physikalischen Gesetze des Signalverhaltens unter verschiedenen Umgebungs- und Bewegungsbedingungen beschreiben.
Beispielsweise tritt Mehrwegeausbreitung auf, wenn ein gesendetes Signal mehrere Wege zum Empfänger zurücklegt, was zu Interferenzmustern führt, die schnell schwanken können. Der Emulator bildet dieses Verhalten nach, indem er mehrere verzögerte und skalierte Versionen des Signals erzeugt. Ebenso lässt sich die Dopplerverschiebung, die durch die Bewegung zwischen Sender und Empfänger verursacht wird, durch die Änderung der Frequenz der Signalkomponenten simulieren. Diese Funktionen ermöglichen es Ingenieuren, die Leistung eines Geräts unter anspruchsvollen, realen Bedingungen zu testen, ohne das Labor verlassen zu müssen.
Over-the-Air-Tests (OTA-Tests) eignen sich zwar zur Bewertung der Gesamtleistung von Systemen in unkontrollierten Umgebungen, weisen aber erhebliche Einschränkungen auf. Die Umgebungsbedingungen können von Tag zu Tag variieren, und die konsistente Nachbildung desselben Szenarios ist nahezu unmöglich. Daher sind OTA-Tests für Aufgaben, die Wiederholbarkeit oder kontrollierte Vergleiche erfordern, ungeeignet.
Kanalemulatoren werden typischerweise eingesetzt, wenn ein Gerät oder System unter spezifischen, bekannten Bedingungen evaluiert werden soll. Möchte ein Entwicklungsteam beispielsweise das Verhalten eines Empfängers beim Wechsel zwischen verschiedenen Mobilfunkmasten oder bei schnellen Bewegungen untersuchen, kann ein Kanalemulator dieses Szenario bedarfsgerecht simulieren. Er eignet sich auch für Tests über verschiedene Frequenzbänder hinweg oder zur Simulation von Interferenzen, Rauschen und Kanalübersprechen – ganz ohne physische Antennen oder Reisen zu entfernten Teststandorten.