Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
WirelessPro te permite modelar, simular y analizar diversos aspectos de las redes 5G, 5G Advanced y los futuros canales inalámbricos 6G con una facilidad y precisión sin igual.
Obtenga información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits y hasta 33 GHz.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Acelere las pruebas de análisis de señales con el software VSA de Keysight. Visualice, demodule y solucione problemas con más de 75 estándares de señal con precisión.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Nuestras fuentes de alimentación ATE de alta densidad ponen fin a las concesiones entre el rendimiento y la precisión de las pruebas.
Explore contenidos elaborados por ingenieros y una amplia base de conocimientos con miles de oportunidades de aprendizaje.
Keysight Learn ofrece contenido inmersivo sobre temas de interés, incluyendo soluciones, blogs, eventos y mucho más.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las soluciones de desarrollo de protocolos de Keysight son ideales para la investigación inalámbrica de última generación, la verificación de protocolos y el desarrollo de protocolos personalizados. Son compatibles con todas las fases del desarrollo de dispositivos inalámbricos, desde la creación de prototipos de protocolos previos al silicio hasta la integración y verificación de sistemas. Aproveche el acceso anticipado a las funciones 5G más avanzadas, que le permitirán realizar pruebas exhaustivas de sus implementaciones en escenarios de red complejos y simulados del mundo real. Dentro de la cartera, existe un sólido soporte para el desarrollo de señalización de protocolos de plano de control 4G/5G personalizados, respaldados por capas L1/L2 compatibles con 3GPP. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras populares configuraciones. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Desarrolle y pruebe protocolos 5G NR y LTE en modos no autónomos (NSA) y autónomos (SA), lo que permite una verificación precisa para aplicaciones inalámbricas de vanguardia.
Admite frecuencias inferiores a 6 GHz (FR1) y mmWave (FR2), lo que proporciona información detallada sobre diversos escenarios de implementación.
Utilice las funciones de registro, incluido el acceso a los parámetros de la pila de protocolos, lo que permite una rápida resolución de problemas y un análisis en profundidad de los fallos en los casos de prueba.
Cree, edite y automatice casos de prueba con gran flexibilidad, incluyendo la simulación de condiciones reales de red y la inyección de errores.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, W-CDMA, Cat-M, NB-IoT, WLAN
Test types
Audio Quality, Battery Life, Data Throughput, Field-to-Lab, IMS, Negative Testing, Positioning, Signaling
Use cases
Protocol stack development, Field-to-lab, Regression testing, Custom Protocol Stack Development
S8701A
Conjunto completo de herramientas que dan soporte a todas las fases del desarrollo de dispositivos inalámbricos, desde el desarrollo de módulos de protocolo pre-silicio hasta la integración y verificación de sistemas.
El conjunto de herramientas de I+D de protocolos S8701A está diseñado para proporcionar un entorno fácil de usar para desarrollar y ejecutar pruebas que verifiquen los protocolos de señalización 5G NR y LTE de los últimos chipsets y dispositivos 5G. El conjunto de herramientas aborda de manera flexible una amplia gama de escenarios de prueba en frecuencias sub-6GHz (FR1) y mmWave (FR2), tanto para el modo no autónomo (NSA) como para el modo autónomo (SA).
Ofrece:
El conjunto de herramientas de I+D para protocolos S8701A forma parte de la cartera de soluciones de emulación de redes 5G de Keysight. Se trata de una solución integral que responde a los diversos requisitos del espectro global y permite crear prototipos de forma eficiente de las funciones avanzadas del protocolo 5G.
El conjunto de herramientas de I+D de protocolos S8701A se adapta fácilmente a las soluciones del conjunto de herramientas de conformidad de protocolos S8704A y del conjunto de herramientas de aceptación de operadores de protocolos S8706A de Keysight para facilitar la verificación de dispositivos móviles en todo el flujo de trabajo de protocolos, desde el desarrollo inicial del módem hasta la certificación del dispositivo y la aceptación por parte del operador.
S8713A
El conjunto de herramientas de desarrollo de protocolos personalizados S8713A permite a los usuarios crear protocolos de señalización de plano de control 4G/5G a medida, con el servicio de capas L1/L2 compatibles con 3GPP de eficacia probada.
El marco de aplicaciones de prueba (TA) 5G de Keysight controla la plataforma de emulación de red 5G UXM, que admite 4G LTE y los dos modos de implementación 5G NR: no autónomo (NSA) y autónomo (SA). El conjunto de herramientas de desarrollo de protocolos personalizados (CPD) S8713A se basa en esta capacidad y proporciona acceso a los puntos de acceso de servicio de control y observación (PCO) en la pila, además de un conjunto de herramientas para la codificación/decodificación rápida de mensajes y datos. Esto permite la personalización de los procedimientos NAS/RRC de capa superior y los paquetes del plano de usuario. Esto es posible gracias a un entorno de desarrollo C# basado en Microsoft Visual Studio 2019.
El conjunto de herramientas S8713A ofrece:
o Acceso directo al portador de señalización de radio (SRB)
o Acceso directo al portador de datos por radio (DRB)
o Señalización y codificación/decodificación de mensajes personalizables del plano de control NAS/AS.
El conjunto de herramientas de desarrollo de protocolos personalizados S8713A forma parte de la cartera de soluciones de emulación de redes 5G de Keysight, que abarca todo el flujo de trabajo de desarrollo de dispositivos, desde el diseño inicial hasta la aceptación y la fabricación. Ofrece una solución completa y única que responde a la necesidad especial de desarrollar y probar protocolos de capa superior patentados.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las herramientas de desarrollo de protocolos ofrecen plataformas de software especializadas diseñadas para emular, probar y analizar protocolos de comunicación inalámbrica, especialmente en el contexto de estándares en evolución como 5G New Radio (NR) y LTE. Estas herramientas permiten a los investigadores y desarrolladores simular entornos de red complejos, validar implementaciones de protocolos y acelerar el ciclo de desarrollo de chipsets, dispositivos y componentes de infraestructura en sistemas inalámbricos de próxima generación. Las capacidades clave de estas herramientas incluyen:
1. Prototipado y emulación de protocolos:
Estas herramientas permiten la creación de prototipos de protocolos de señalización previos al silicio, lo que permite a los desarrolladores modelar y simular pilas de protocolos (por ejemplo, para 5G NR en modos autónomos o no autónomos) antes de que el hardware físico esté disponible. Esto es crucial para la investigación de próxima generación, ya que permite experimentar con funciones sofisticadas como las comunicaciones ultrafiables de baja latencia (URLLC), las comunicaciones masivas de tipo máquina (mMTC) y la banda ancha móvil mejorada (eMBB) en escenarios simulados del mundo real, incluidas las bandas de frecuencia sub-6 GHz (FR1) y mmWave (FR2).
2. Pruebas de conformidad y robustez:
Facilitan la realización de pruebas exhaustivas para garantizar el cumplimiento de los estándares del sector (por ejemplo, las especificaciones 3GPP para 5G). Mediante la introducción de errores de protocolo intencionados, casos extremos o deficiencias, estas soluciones verifican la solidez de las implementaciones de los dispositivos frente a anomalías de la red real, como la interfuncionalidad con redes que no son 3GPP o la gestión de escenarios de alta movilidad.
3. Análisis del rendimiento y depuración:
Las sofisticadas funciones de registro y análisis permiten depurar rápidamente los fallos de las pruebas mediante la replicación de los flujos de llamadas de protocolo registrados sobre el terreno en casos de prueba basados en laboratorio. Esto resulta especialmente valioso para la I+D de próxima generación, donde las herramientas pueden automatizar la transformación de datos del mundo real (por ejemplo, de pruebas de campo con dispositivos) en pruebas reproducibles, lo que reduce el tiempo de análisis y mejora la eficiencia.
4. Integración y escalabilidad en los flujos de trabajo de desarrollo:
Estas herramientas se integran con hardware y software complementarios, como emuladores de red o conjuntos de pruebas de conformidad, para permitir la verificación integral desde las primeras fases de desarrollo del módem hasta la certificación del dispositivo.
En general, las herramientas de este tipo agilizan el proceso de I+D al proporcionar entornos flexibles y de alto control que superan los requisitos básicos de la industria, lo que permite acelerar la comercialización de tecnologías inalámbricas innovadoras y, al mismo tiempo, mantener una alta calidad y fiabilidad.
En las pruebas de dispositivos 5G, los modos NSA y SA representan dos arquitecturas de implementación fundamentales, cada una con implicaciones distintas para el comportamiento del protocolo, el rendimiento de la red y los requisitos de prueba.
El modo NSA ancla el dispositivo a un eNodeB 4G LTE existente para la señalización de control, mientras que utiliza el gNodeB 5G New Radio (NR) para la transmisión de datos del plano de usuario a través de la conectividad dual (EN-DC). Esta arquitectura aprovecha el EPC (Evolved Packet Core) 4G y se adoptó ampliamente durante los primeros despliegues de 5G para acelerar el tiempo de comercialización mediante la reutilización de la infraestructura LTE existente. Las pruebas NSA hacen hincapié en la interoperabilidad LTE-NR, la señalización de conectividad dual, los procedimientos de movilidad y las métricas de rendimiento, incluyendo el rendimiento, la latencia y las tasas de éxito de los traspasos. Los retos de las pruebas incluyen la sincronización entre RAT, los traspasos entre RAT y la coordinación entre enlace ascendente y descendente en condiciones de red variables.
Por el contrario, el modo SA funciona de forma independiente utilizando una arquitectura 5G NR completa, que incluye el núcleo 5G (5GC) y los gNodeB para las funciones de control y de plano de usuario. Esto permite una compatibilidad total con las funciones nativas de 5G, como el corte de red, las comunicaciones ultrafiables de baja latencia (URLLC) y las comunicaciones masivas de tipo máquina (mMTC), lo que permite casos de uso como el IoT industrial, las ciudades inteligentes y los vehículos autónomos. Las pruebas SA validan la pila de protocolos NR completa, incluidas las interacciones con funciones básicas como la función de gestión de acceso y movilidad (AMF) y la función de gestión de sesiones (SMF). También miden el rendimiento en las bandas de frecuencia FR1 y FR2, centrándose en la latencia de extremo a extremo, la movilidad, la funcionalidad de segmentación y la orquestación de servicios.
Las metodologías de prueba difieren en función de las dependencias arquitectónicas:
Las herramientas de prueba de última generación emulan configuraciones de red NSA y SA, simulan flujos de llamadas compatibles con 3GPP e introducen fallos reales (por ejemplo, traspasos, picos de latencia o fallos de gNodeB). Estas herramientas ofrecen un registro completo de protocolos y análisis de trazas, lo que permite a los ingenieros depurar problemas del plano de control, optimizar el rendimiento y garantizar que los dispositivos cumplan con los criterios de certificación y aceptación de los operadores.
Las estrategias de prueba personalizadas son fundamentales para garantizar que los dispositivos 5G funcionen de manera fiable en diversos modos de implementación y arquitecturas de red en constante evolución.
3GPP ha admitido dispositivos IoT desde la versión 13 utilizando tecnologías LTE o basadas en LTE, con mejoras en versiones posteriores. La versión 17 introdujo la compatibilidad con dispositivos IoT con 5G NR a través de RedCap, que satisface los requisitos de coste y consumo de energía y proporciona más capacidad que sus homólogos basados en LTE.
La versión 18 mejora aún más esta característica con eRedCap para dispositivos de menor complejidad. Esto hace que RedCap y eRedCap sean buenas opciones para dispositivos con necesidades de capacidad que superan las tecnologías específicas para IoT anteriores, como NB-IoT y LTE Cat-M. Con RedCap y eRedCap, las redes se adaptan para admitir dispositivos para IoT industrial, dispositivos portátiles y aplicaciones de seguridad y vigilancia. La capacidad de admitir diversos tipos de dispositivos en una sola red aporta beneficios adicionales a los operadores de red y proveedores de servicios, lo que puede contribuir al éxito de los nuevos negocios basados en IoT.
Dado que los dispositivos que se lanzan actualmente son compatibles con las tecnologías RedCap/eRedCap basadas en LTE y 5G NR, el rápido crecimiento de las implementaciones y los suscriptores de 5G en todo el mundo está acelerando la transición hacia dispositivos que utilizan exclusivamente RedCap/eRedCap.