Conception assistée par l'IA pour les flux de travail 5G/6G

AI

L'IA favorise l'épanouissement des employés

Alors que nous nous efforçons d'améliorer la productivité de l'ingénierie, d'accélérer la mise sur le marché et d'optimiser la prise de décision à partir d'une mer de données, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) fournissent de nouveaux outils passionnants pour accélérer le cycle de vie de l'ingénierie. Keysight peut vous aider à commencer à automatiser vos flux de travail et à ajouter vos algorithmes d'optimisation propriétaires.

Apprenez les bases de la conception de flux de travail automatisés

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Assistants linguistiques naturels basés sur l'IA pour Keysight ADS

Keysight a le plaisir de présenter les assistants linguistiques naturels basés sur l'IA pour le logiciel Keysight ADS, qui aident les utilisateurs RF et haut débit à devenir immédiatement productifs grâce à des outils IA fiables et sécurisés.

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Automatisation Python pour les développeurs

Automatisez les flux de travail des MMIC et des modules grâce à un accès élargi à l'intérieur de la plate-forme ADS.

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Automatisation Python pour les applications

Découvrez les avantages de la conception d'amplificateurs de puissance 5G en intégrant des instruments T&M dans le flux de conception et en important et concevant avec des données load-pull.

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Automatisation et apprentissage automatique pour la conception de circuits RF

Examiner un exemple d'utilisation des API Python dans ADS pour concevoir des "circuits impensables".

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Connexion d'ADS à PNA-X à l'aide de Python

Apprenez à importer une trace VNA en direct dans Keysight ADS pour la modélisation et la fermeture de la conception.

Utiliser l'IA pour créer un modèle de simulation

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Partie 1 : Extraction de modèles de réseaux de neurones artificiels (ANN)

La première partie de cette série de vidéos détaille un processus d'extraction d'un modèle de réseau neuronal artificiel (ANN) à partir d'un ensemble de données à l'aide de Python.

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Partie 3 : Utilisation d'un modèle pour Advanced

La troisième partie de cette série de vidéos présente en détail la procédure à suivre pour créer un modèle électrique d'un réseau neuronal artificiel (RNA) dans le logiciel Advanced System (ADS) de Keysight.

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Partie 2 : Adaptation d'un modèle à une simulation RF

La deuxième partie de cette série de vidéos présente en détail la procédure à suivre pour implémenter un modèle de réseau neuronal artificiel (RNA) généré par Python dans le logiciel Advanced System (ADS) de Keysight.

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Modélisation de la traction de la charge avec la puissance de l'IA de Python

Découvrez comment exploiter les données de charge mesurées pour créer des modèles de simulation avancés à l'aide d'outils basés sur l'IA et Python.

Tirer parti de l'IA comme assistant de conception RF

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Optimiseur de conception RF avec IA

Découvrez comment l'AI Optimizer de Filpal automatise les simulations, permettant l'optimisation de conceptions complexes, telles que les filtres à double bande.

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Modélisation des dispositifs à l'aide de modèles physiques hybrides et d'ANN

Découvrez comment les modèles hybrides de réseaux neuronaux artificiels (ANN) combinent des approches basées sur les mesures et la physique pour relever les défis de la modélisation de dispositifs complexes.

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Conception d'amplificateurs de puissance avec l'apprentissage automatique

Découvrez comment un groupe de recherche universitaire utilise les API Python de Keysight pour automatiser la conception d'amplificateurs de puissance à l'aide de l'apprentissage automatique.

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Conception de circuits hyperfréquences assistée par l'IA

Examinez comment l'IA et l'apprentissage automatique fournissent un assistant de conception pour la conception de circuits RF. Les API Python déverrouillent l'architecture ADS, permettant un contrôle inégalé des fonctions internes.

Cours en vedette

Découvrez les cours sur la conception de circuits RF

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Simulation électrothermique pour la conception de circuits RF

Découvrez comment l'échauffement électro-thermique influe sur les caractéristiques des dispositifs, dégrade les performances des circuits RF et micro-ondes et compromet la fiabilité.

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Techniques de conception de circuits RF pour la traction de charge des amplificateurs de puissance

Voir des exemples pratiques d'utilisation des données Load Pull pour optimiser les paramètres clés dans la conception d'un amplificateur de puissance.

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Veillez à ce que votre amplificateur de puissance RF ne devienne pas un oscillateur

Découvrez comment calculer plusieurs mesures de stabilité sans modifier l'analyse fondamentale du circuit.

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Comment intégrer des assemblages RF multitechnologiques ?

Examiner les techniques de montage intelligentes qui s'adaptent à l'assemblage de différentes technologies RF. 

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Conception de signaux modulés 5G

Découvrez comment intégrer l'EVM de distorsion dans votre conception et réduire les cycles de simulation des circuits 5G.

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Conception d'une pré-distorsion numérique dans les amplificateurs de puissance

Comprendre comment débloquer la conception de PA avec le DPD prédictif qui transforme la façon dont les fabricants de PA peuvent concevoir pour les applications de leurs clients.

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Identifier rapidement les problèmes de couplage RF grâce à la co-simulation EM/Circuit

Apprenez à réduire le temps de simulation des circuits RF en utilisant la co-simulation électromagnétique/circuit comme outil de conception itératif.

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Comment concevoir un amplificateur de puissance RF

Découvrez les bases de la simulation d'une conception d'amplificateur de puissance RF et les approches de conception des six classes différentes.

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Conception de la modulation avec Keysight EDA

Découvrez les 8 bonnes raisons d'utiliser le logiciel EDA de Keysight pour concevoir avec la modulation.

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Résoudre les problèmes d'intégration de modules 3D pour la conception de circuits RF

Découvrez l'assemblage, l'intégration et la validation Circuit-EM d'un module frontal (FEM) typique à double bande avec SmartMount et RFPro.

Plongez dans de nouvelles perspectives et des ressources EDA soigneusement compilées sur la conception de circuits RF.

 
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