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.
Los transceptores vectoriales RF multibanda de clase VT5 de Keysight incluyen los modelos S9100A-S9130A.
Los transceptores vectoriales RF multibanda de Keysight se ofrecen ahora en una única clase de capacidad, la clase VT5, e incluyen los transceptores vectoriales RF multibanda S9100A-S9130A. Estos transceptores proporcionan una amplia cobertura de frecuencias y un gran ancho de banda, lo que permite realizar pruebas exhaustivas de los equipos de infraestructura 5G, incluyendo escenarios de transmisión, recepción, simulación de desvanecimiento y over-the-air (OTA). Son compatibles con las bandas de frecuencia 5G 1 (FR1, sub-6 GHz) y 2 (FR2, mmWave) en un sistema compacto y escalable que agiliza la configuración y se adapta a las necesidades cambiantes. Aproveche la amplia gama de software de Keysight para la generación y el análisis de señales y la automatización optimizada. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Admite pruebas 5G de extremo a extremo en las bandas FR1 (sub-6 GHz) y FR2 (mmWave) en un solo sistema, lo que minimiza el espacio en rack y simplifica las configuraciones de prueba.
Permite la captura y el análisis de señales inalámbricas complejas con una sola medición, lo que mejora la velocidad y la precisión de las pruebas, y es compatible con tecnologías como la entrada múltiple-salida múltiple (MIMO) y la formación de haces.
Combina funciones de prueba críticas, incluyendo transmisión, recepción, simulación de desvanecimiento y pruebas por aire (OTA), en un único sistema escalable, lo que garantiza la interoperabilidad y optimiza los flujos de trabajo.
Permite una sincronización precisa y una alineación de fase en múltiples rutas de transmisión y recepción, lo cual es importante para pruebas inalámbricas complejas, como sistemas con múltiples antenas y validación de matrices en fase.
Maximum frequency
6 GHz to 49.2 GHz
Maximum bandwidth
600 MHz to 1.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN, 5G NR
S9106A
El transceptor vectorial multibanda 5G S9106A es un sistema de medición MIMO optimizado y sin señalización que permite realizar pruebas automatizadas de equipos de infraestructura 5G NR tanto en la banda FR1 (sub-6 GHz) como en la banda DUT IF (7-15 GHz).
El transceptor vectorial multibanda 5G S9106A de Keysight ofrece menores costes de prueba y un tamaño reducido para su banco de pruebas de múltiples entradas/múltiples salidas (MIMO) en comparación con los instrumentos de sobremesa. Esta solución le permite probar de forma eficaz los equipos de red 5G New Radio (NR) y los componentes de radio, desde el desarrollo del producto y la prueba de validación del diseño (DVT) hasta la fabricación. Esta plataforma ofrece un rendimiento superior con un ancho de banda de 1,2 GHz por canal tanto para la generación como para el análisis de señales, y una potencia de salida de hasta +20 dBm.
Elija entre las tres configuraciones estándar siguientes la que mejor se adapte a las necesidades de su aplicación:
S9130A
El transceptor vectorial multibanda de alto rendimiento 5G S9130A aprovecha la probada plataforma de transceptores vectoriales PXI de Keysight para proporcionar un sistema de pruebas compacto con un excelente rendimiento EVM y ACLR para pruebas de fabricación y verificación de diseño.
Consulte la Guía de configuración del S9130A para obtener información sobre el software adicional recomendado (instalado por el usuario), que incluye: N7631EMBC Signal Studio Pro para 5G NR, N7630EMBC para pre-5G, software 89600 VSA y la plataforma de automatización de pruebas KS8400A.
El transceptor vectorial multibanda de rendimiento 5G Keysight S9130A con un transceptor cubre FR1 (380 MHz a 8 GHz) junto con un transceptor mmWave que cubre FR2 (24,25 a 43,5 GHz).
S9110A
El S9110A es un sistema transceptor multibanda para mediciones sin señalización de comunicaciones 5G y NTN/satélite. Al trabajar con múltiples cabezales de radio remotos (RRH) de Keysight, el sistema S9110A admite mediciones de 10 GHz a 32 GHz o de 22,7 GHz a 49,2 GHz, así como capacidad FR1 por debajo de 6 GHz.
El transceptor vectorial multibanda 5G S9110A de Keysight, con uno o dos transceptores, cubre FR1 (380 MHz a 6 GHz) junto con uno o dos transceptores mmWave/uWave que cubren FR2 (22,7 GHz a 49,2 GHz) o NTN (10 GHz a 32 GHz).
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.
La formación de haces requiere información precisa y en tiempo real sobre el estado del canal (CSI) desde el UE para personalizar el haz. Necesita un control digital completo de la amplitud y la fase en cada elemento de la antena. En un canal predominantemente de línea de visión (LoS) con usuarios en diferentes ubicaciones, la formación de haces generará un haz hacia cada usuario simultáneamente. Un mayor número de antenas de transmisión/recepción (Tx/Rx) ayuda a compensar las altas pérdidas en las frecuencias de ondas milimétricas. Un mayor número de elementos radiantes permite orientar la antena en una dirección determinada. Los haces se vuelven más estrechos y definidos a medida que aumenta el número de elementos de antena. Toda la potencia disponible se transmite en una dirección determinada, en lugar de desperdiciarse en muchas diferentes.
En el procedimiento de acceso inicial de 5G New Radio (NR), se envían múltiples bloques de señales de sincronización (SSB) en un periodo de ráfaga, cada SSB potencialmente en un haz diferente. El UE identifica cada SSB en el conjunto de ráfagas utilizando la señal de referencia de demodulación del canal de difusión físico (PBCH DMRS) y el resto del índice SSB transportado por el canal de difusión. Después de barrer el haz, el UE selecciona el mejor SSB y establece la conexión.
Las pruebas OTA RF se refieren al proceso de evaluar el rendimiento y el comportamiento de los dispositivos inalámbricos mediante la transmisión y recepción de señales RF a través del aire, sin utilizar conexiones directas por cable. A diferencia de las pruebas conductivas tradicionales, las pruebas OTA reproducen escenarios de uso reales, incluyendo los efectos del rendimiento de la antena, las condiciones de propagación, las trayectorias múltiples, las interferencias y las influencias ambientales.
Las pruebas OTA suelen consistir en colocar el dispositivo sometido a prueba (DUT) dentro de una cámara blindada contra radiofrecuencias equipada con antenas calibradas. Las señales se irradian hacia el DUT desde diversos ángulos, distancias y polarizaciones para evaluar parámetros tales como:
• potencia radiaday sensibilidad
• Eficiencia y ganancia de la antena.
• rendimientoy velocidades de datos
• Correlación espacialy capacidad MIMO.
Esta metodología es esencial para las tecnologías inalámbricas modernas, incluyendo 4G LTE, 5G NR (especialmente en frecuencias mmWave), Wi-Fi, dispositivos IoT y comunicaciones por satélite, ya que garantiza un rendimiento fiable en el mundo real antes del despliegue del producto.
La formación de haces requiere información precisa y en tiempo real sobre el estado del canal (CSI) desde el UE para personalizar el haz. Necesita un control digital completo de la amplitud y la fase en cada elemento de la antena. En un canal predominantemente de línea de visión (LoS) con usuarios en diferentes ubicaciones, la formación de haces generará un haz hacia cada usuario simultáneamente. Un mayor número de antenas de transmisión/recepción (Tx/Rx) ayuda a compensar las altas pérdidas en las frecuencias de onda milimétrica. Un mayor número de elementos radiantes permite orientar la antena en una dirección determinada. Los haces se vuelven más estrechos y definidos a medida que aumenta el número de elementos de antena. Toda la potencia disponible se transmite en una dirección determinada, en lugar de desperdiciarse en muchas diferentes.
En el procedimiento de acceso inicial de 5G New Radio (NR), se envían múltiples bloques de señales de sincronización (SSB) en un periodo de ráfaga, cada SSB potencialmente en un haz diferente. El UE identifica cada SSB en el conjunto de ráfagas utilizando la señal de referencia de demodulación del canal de difusión físico (PBCH DMRS) y el resto del índice SSB transportado por el canal de difusión. Después de barrer el haz, el UE selecciona el mejor SSB y establece la conexión.