Comment caractériser l'interface aérienne 5G mmWave

Analyseur de signaux hyperfréquences portatif FieldFox
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Caractériser la performance de la 5G par voie hertzienne

La construction d'une station de base 5G avec une liaison réussie en présence d'obstacles environnementaux nécessite une caractérisation des performances over-the-air (OTA) sur le terrain. L'affaiblissement du trajet et le bilan de liaison sont des mesures essentielles pour étudier le comportement des liaisons 5G. Une liaison 5G comprend des composants en visibilité directe (LOS) et non en visibilité directe (NLOS) dans l'environnement de propagation radio. Pour évaluer l'impact sur les liaisons à ondes millimétriques (mmWave) et l'affaiblissement du trajet, les ingénieurs doivent prendre en compte des facteurs tels que l'affaiblissement dû à la pluie, l'ombrage, le feuillage, l'absorption atmosphérique, l'humidité et le blocage de la zone de Fresnel.

Avec deux analyseurs de signaux micro-ondes portables, les ingénieurs peuvent utiliser la méthode de mesure de l'analyse de transmission à portée étendue pour connecter l'émetteur (station de base 5G) et le récepteur (téléphone mobile). Le séparateur de l'émetteur mesure la puissance de sortie de la station de base. Avec une mesure précise du niveau de puissance d'émission, l'autre analyseur de signaux micro-ondes, qui fait office de récepteur, sera en mesure de calculer l'affaiblissement sur le trajet. Les ingénieurs peuvent déplacer une antenne isotrope à différents endroits de l'environnement, de sorte que l'analyseur peut mesurer la puissance rayonnée isotrope effective, ce qui est crucial pour la caractérisation de l'affaiblissement sur le trajet.

Solution de caractérisation de l'interface radio 5G mmWave

La caractérisation de la 5G OTA nécessite un analyseur de signaux intégré et portable avec une antenne réseau à commande de phase. Les analyseurs de signaux hyperfréquences portables de Keysight prennent en charge les bandes FR1 et FR2 de la 5G, jusqu'à 54 GHz, et les tests paramétriques RF gNodeB par voie hertzienne sur le terrain. L'analyseur répond aux défis du déploiement des réseaux 5G en caractérisant la perte de chemin et la couverture des ondes millimétriques.

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