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I ricetrasmettitori vettoriali RF multibanda Keysight classe VT5 includono i modelli S9100A-S9130A.
I ricetrasmettitori vettoriali RF multibanda Keysight sono ora disponibili in un'unica classe di capacità, la classe VT5, e includono i ricetrasmettitori vettoriali RF multibanda S9100A-S9130A. Questi ricetrasmettitori offrono un'ampia copertura di frequenza e una larghezza di banda estesa, consentendo test completi delle apparecchiature dell'infrastruttura 5G, inclusi scenari di trasmissione, ricezione, simulazione di fading e over-the-air (OTA). Supportano sia la banda di frequenza 5G 1 (FR1, sub-6 GHz) che la banda di frequenza 2 (FR2, mmWave) in un sistema compatto e scalabile che semplifica la configurazione e si adatta alle esigenze in continua evoluzione. Sfruttate l'ampio portafoglio di software Keysight per la generazione e l'analisi dei segnali e l'automazione semplificata. Scegliete una delle nostre configurazioni più popolari o configuratene una specifica per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Supporta test 5G end-to-end sulle bande FR1 (sub-6 GHz) e FR2 (mmWave) in un unico sistema, riducendo al minimo lo spazio occupato nel rack e semplificando le configurazioni di test.
Consente l'acquisizione e l'analisi con una singola misurazione di wireless complessi, migliorando la velocità e la precisione dei test e il supporto per tecnologie quali MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) e beamforming.
Combina funzioni di test critiche, tra cui trasmissione, ricezione, simulazione di fading e test over-the-air (OTA), in un unico sistema scalabile, garantendo l'interoperabilità e flussi di lavoro ottimizzati.
Consente un allineamento temporale e di fase preciso su più percorsi di trasmissione e ricezione, importante per wireless complessi come i sistemi multi-antenna e la convalida di array a fasi.
Maximum frequency
6 GHz to 49.2 GHz
Maximum bandwidth
600 MHz to 1.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN, 5G NR
S9106A
Il ricetrasmettitore vettoriale multibanda 5G S9106A è un sistema di misurazione MIMO semplificato e senza segnalazione che consente il collaudo automatizzato delle apparecchiature infrastrutturali 5G NR sia nella banda FR1 (sub-6 GHz) che nella banda DUT IF (7-15 GHz).
Il ricetrasmettitore vettoriale multibanda Keysight S9106A 5G offre costi di test inferiori e un ingombro ridotto per il banco di prova MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output) rispetto agli strumenti da banco. Questa soluzione consente di testare in modo efficace le apparecchiature di rete 5G New Radio (NR) e i componenti radio, dallo sviluppo del prodotto e dal test di validazione del progetto (DVT) alla produzione. Questa piattaforma offre prestazioni superiori con una larghezza di banda di 1,2 GHz per canale sia per la generazione che per l'analisi dei segnali e una potenza di uscita fino a +20 dBm.
Scegliete tra le seguenti tre configurazioni standard quella più adatta alle vostre esigenze applicative:
S9130A
Il ricetrasmettitore vettoriale multibanda S9130A 5G Performance sfrutta la collaudata piattaforma di ricetrasmettitori vettoriali PXI di Keysight per fornire un sistema di test compatto con eccellenti prestazioni EVM e ACLR per i test di produzione e di verifica della progettazione.
Consultare la Guida alla configurazione S9130A per ulteriori software consigliati (installati dall'utente), tra cui: N7631EMBC Signal Studio Pro per 5G NR, N7630EMBC per pre-5G, software 89600 VSA e piattaforma di automazione dei test KS8400A.
Il ricetrasmettitore vettoriale multibanda Keysight S9130A 5G Performance con un ricetrasmettitore copre FR1 (da 380 MHz a 8 GHz) insieme a un ricetrasmettitore mmWave che copre FR2 (da 24,25 a 43,5 GHz).
S9110A
L'S9110A è un sistema ricetrasmettitore multibanda per misurazioni non di segnalazione per comunicazioni 5G e NTN/satellite. Lavorando con più teste radio remote (RRH) Keysight, il sistema S9110A supporta misurazioni da 10 GHz a 32 GHz o da 22,7 GHz a 49,2 GHz, oltre alla funzionalità FR1 sub-6 GHz.
Il ricetrasmettitore vettoriale multibanda 5G Keysight S9110A con uno o due ricetrasmettitori copre la banda FR1 (da 380 MHz a 6 GHz) insieme a uno o due ricetrasmettitori mmWave/uWave che coprono la banda FR2 (da 22,7 GHz a 49,2 GHz) o NTN (da 10 GHz a 32 GHz).
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Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
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Il beamforming richiede informazioni precise e in tempo reale sullo stato del canale (CSI) dall'UE per personalizzare il fascio. Richiede il controllo digitale completo dell'ampiezza e della fase di ogni elemento dell'antenna. In un canale prevalentemente Line-of-Sight (LoS) con utenti in posizioni diverse, il beamforming genererà un fascio verso ciascun utente contemporaneamente. Un numero maggiore di antenne di trasmissione/ricezione (Tx/Rx) aiuta a compensare le elevate perdite alle frequenze mmWave. Un numero maggiore di elementi radianti consente di orientare l'antenna in una determinata direzione. I fasci diventano più stretti e definiti all'aumentare del numero di elementi dell'antenna. Tutta la potenza disponibile viene trasmessa in una determinata direzione invece di essere sprecata in molte direzioni diverse.
Nella procedura di accesso iniziale 5G New Radio (NR), vengono inviati più blocchi di segnali di sincronizzazione (SSB) in un periodo di burst set, ciascuno dei quali potenzialmente in un fascio diverso. L'UE identifica ogni SSB nel burst set utilizzando il segnale di riferimento di demodulazione del canale di trasmissione fisico (PBCH DMRS) e il resto dell'indice SSB trasportato dal canale di trasmissione. Dopo aver effettuato lo sweep del fascio, l'UE seleziona quindi il miglior SSB e stabilisce la connessione.
Il test RF OTA si riferisce al processo di valutazione delle prestazioni e del comportamento dei wireless mediante la trasmissione e la ricezione di segnali RF attraverso l'aria, senza utilizzare collegamenti diretti via cavo. A differenza dei tradizionali test conduttivi, i test OTA replicano scenari di utilizzo reali, inclusi gli effetti delle prestazioni dell'antenna, le condizioni di propagazione, il multipath, le interferenze e le influenze ambientali.
I test OTA prevedono in genere il posizionamento del dispositivo in prova (DUT) all'interno di una camera schermata RF dotata di antenne calibrate. I segnali vengono irradiati verso il DUT da varie angolazioni, distanze e polarizzazioni per valutare parametri quali:
• potenza irradiatae sensibilità
• efficienza e guadagno dell'antenna
• velocità di trasmissionee velocità di trasferimento dati
• correlazione spazialee capacità MIMO
Questa metodologia è essenziale per wireless moderne wireless , tra cui 4G LTE, 5G NR (in particolare alle frequenze mmWave), Wi-Fi, dispositivi IoT e comunicazioni satellitari, garantendo prestazioni affidabili nel mondo reale prima dell'implementazione del prodotto.
Il beamforming richiede informazioni precise e in tempo reale sullo stato del canale (CSI) dall'UE per personalizzare il fascio. Richiede il controllo digitale completo dell'ampiezza e della fase di ogni elemento dell'antenna. In un canale prevalentemente in linea di vista (LoS) con utenti in posizioni diverse, il beamforming genererà un fascio verso ciascun utente contemporaneamente. Un numero maggiore di antenne di trasmissione/ricezione (Tx/Rx) aiuta a compensare le elevate perdite alle frequenze mmWave. Un numero maggiore di elementi radianti consente di orientare l'antenna in una determinata direzione. I fasci diventano più stretti e definiti all'aumentare del numero di elementi dell'antenna. Tutta la potenza disponibile viene trasmessa in una determinata direzione invece di essere sprecata in molte direzioni diverse.
Nella procedura di accesso iniziale 5G New Radio (NR), vengono inviati più blocchi di segnali di sincronizzazione (SSB) in un periodo di burst set, ciascuno dei quali potenzialmente in un fascio diverso. L'UE identifica ogni SSB nel burst set utilizzando il segnale di riferimento di demodulazione del canale di trasmissione fisico (PBCH DMRS) e il resto dell'indice SSB trasportato dal canale di trasmissione. Dopo aver effettuato lo sweep del fascio, l'UE seleziona quindi il miglior SSB e stabilisce la connessione.