Diseño asistido por IA para flujos de trabajo 5G/6G

AI

La IA potencia la capacitación de la plantilla

A medida que nos esforzamos por lograr una mayor productividad de ingeniería, un tiempo de comercialización más rápido y una toma de decisiones optimizada a partir de un mar de datos, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) proporcionan nuevas y emocionantes herramientas para acelerar el ciclo de vida de la ingeniería. Keysight puede ayudarle a empezar a automatizar sus flujos de trabajo y añadir sus propios algoritmos de optimización.

Aprende los fundamentos del diseño de flujos de trabajo automatizados

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Asistentes de lenguaje natural con IA para Keysight ADS

Keysight se complace en presentar los asistentes de lenguaje natural basados en IA para el software Keysight ADS, que ayudan a los usuarios de RF y alta velocidad a ser productivos de inmediato con herramientas de IA fiables y seguras.

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Automatización de Python para desarrolladores

Automatice los flujos de trabajo de MMIC y módulos con acceso ampliado al interior de la plataforma ADS.

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Automatización de aplicaciones con Python

Vea las ventajas del diseño de amplificadores de potencia 5G integrando instrumentos de prueba y medición en el flujo de diseño e importando y diseñando con datos de tracción de carga.

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Automatización y aprendizaje automático para el diseño de circuitos de RF

Revise un ejemplo de cómo utilizar las API de Python en ADS para diseñar "circuitos impensables".

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Conexión de ADS a PNA-X mediante Python

Aprenda a importar una traza de VNA en vivo a Keysight ADS para modelado y cierre de diseño.

Utilizar la IA para crear un modelo de simulación

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Parte 1: Extracción de modelos de redes neuronales artificiales (RNA)

La Parte 1 de esta serie de vídeos detalla un proceso para extraer un modelo de Red Neuronal Artificial (RNA) de un conjunto de datos utilizando Python.

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Parte 3: Uso de un modelo para Advanced

La tercera parte de esta serie de vídeos describe el proceso para crear un modelo eléctrico de una red neuronal artificial (RNA) en Advanced System (ADS) de Keysight.

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Parte 2: Adaptación de un modelo a una simulación de RF

La segunda parte de esta serie de vídeos describe un proceso para implementar un modelo de red neuronal artificial (ANN) extraído de Python en el Advanced System (ADS) de Keysight.

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Modelado Load Pull con la potencia de la IA de Python

Descubra cómo aprovechar los datos de tracción de carga medidos para crear modelos de simulación avanzados utilizando herramientas basadas en IA y Python.

Aprovecha la IA como asistente de diseño de RF

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Optimizador de diseño de RF con IA

Descubra cómo el Optimizador AI de Filpal automatiza las simulaciones, permitiendo la optimización de diseños complejos, como los filtros de doble banda.

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Modelado de dispositivos con modelos físicos híbridos y RNA

Explore cómo los modelos híbridos de redes neuronales artificiales (RNA) combinan enfoques basados en la medición y en la física para abordar complejos retos de modelado de dispositivos.

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Diseño de amplificadores de potencia con aprendizaje automático

Descubra cómo un grupo de investigación universitario utiliza las API Python de Keysight para automatizar el diseño de amplificadores de potencia mediante el aprendizaje automático.

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Diseño de circuitos de microondas asistido por IA

Examine cómo la IA y el aprendizaje automático proporcionan un asistente de diseño para el diseño de circuitos de RF. Las API de Python desbloquean la arquitectura ADS, lo que permite un control sin precedentes de las funciones internas.

Cursos destacados

Explora cursos sobre diseño de circuitos de radiofrecuencia

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Simulación electrotérmica para el diseño de circuitos de RF

Descubra cómo el calentamiento electrotérmico afecta a las características de los dispositivos, degrada el rendimiento de los circuitos de RF y microondas y compromete la fiabilidad.

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Técnicas de diseño de circuitos de RF para la tracción en carga de amplificadores de potencia

Vea ejemplos prácticos del uso de datos Load Pull para optimizar las métricas clave en el diseño de un amplificador de potencia.

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Asegúrese de que su amplificador de potencia de RF no se convierta en un oscilador

Descubra cómo calcular múltiples métricas de estabilidad sin alterar el análisis fundamental del circuito.

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Cómo integrar conjuntos de RF multitecnología

Examine las técnicas de montaje inteligente que se adaptan al ensamblar diferentes tecnologías de RF. 

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Diseño con señales moduladas 5G

Descubra cómo incorporar EVM de distorsión a su diseño y reducir los ciclos de simulación de circuitos 5G.

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Diseño para la predistorsión digital en amplificadores de potencia

Comprenda cómo desbloquear el diseño de megafonía con DPD predictivo que transforma la forma en que los fabricantes de megafonía pueden diseñar para las aplicaciones de sus clientes.

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Detección precoz de problemas de acoplamiento de RF con la cosimulación EM/circuito

Aprenda a reducir el tiempo de simulación de circuitos de RF utilizando la co-simulación electromagnética/circuito como herramienta de diseño iterativo.

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Cómo diseñar un amplificador de potencia de RF

Explore los fundamentos de la simulación de un diseño de amplificador de potencia de RF y los enfoques de diseño de las seis clases diferentes.

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Diseño para Modulación con Keysight EDA

Conozca las 8 grandes razones por las que utilizar el software EDA de Keysight para diseñar con modulación.

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Resolución de problemas de integración de módulos 3D en el diseño de circuitos de RF

Explore el montaje, la integración y la validación Circuit-EM de un módulo frontal (FEM) típico de doble banda con SmartMount y RFPro.

Casos prácticos relacionados

Más información y recursos EDA cuidadosamente recopilados sobre el diseño de circuitos de RF

 
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