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25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
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キーサイトのセルラー基地局ソリューションは、開発を通じて5G NR、LTE、ORAN gNBのパフォーマンスを検証します。これらは、サブ6 GHz (FR1)、ミリ波 (FR2)、および非地上ネットワーク全体で、フェージング、ビームフォーミング、負荷テストを伴う現実的な無線環境をエミュレートします。スケーラブルなRFチャネル、広帯域幅、リアルタイムフェージングを備えた高性能トランシーバーを提供します。ソフトウェアは、自動化されたKPIテスト、MIMO/Massive MIMOチャネルモデリング、およびOTA検証を可能にします。ラボおよび生産向けには、リモートヘッド、クラウド制御、および標準に準拠した自動化 (オープンAPI) をサポートするソリューションを提供します。今日、当社の人気構成のいずれかについて見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
アクティブアンテナシステムのフルスタックOTAテストにより、ビーム管理、トラッキング、プリコーディングアルゴリズムを検証します。
最大64x64の構成を持つ強化されたフェージングプロファイルを使用して、ダイナミックMIMOおよびMassive MIMOチャネル条件をシミュレートします。
適合性および性能特性評価のために、校正されたセットアップを使用してミリ波帯でOTAテストを実施します。
キャリア校正済みチャネルモデルを使用してネットワーク条件をシミュレートし、現実的な展開シナリオにおける性能を評価します。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Design validation, Manufacture test
Test domain
RF, Performance, Non-signaling PXIe performance
Technology
5G NR, LTE, NTN, RedCap, 6G
S9110A
S9110Aは、ノンシグナリング測定用のマルチバンド・トランシーバー・システムです。 複数のキーサイト製リモート無線ヘッド(RRH)をサポート可能な、M1749B RRH搭載のS9110Aシステムは、22.7 GHz~49.2 GHzの5G NR測定と、6 GHz以下のFR1測定に対応しています。
キーサイトS9110A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーは、トランシーバー1つあるいは2つでFR1(380 MHz~6 GHz)をカバーし、1つまたは2つのミリ波トランシーバーでFR2(22.7 GHz~49.2 GHz)をカバーします。
S9160A
S9160A 5G Massive MIMO RFビームフォーミングテストアクセラレータソリューションは、Open RAN無線ユニット(O-RU)および完全な基地局RF MIMOとMassive MIMO RFビームフォーミングテスト用です。
キーサイトは、Open RAN無線ユニット(O-RU)および完全な基地局RF MIMOとMassive MIMO RFビームフォーミングテスト向けに、S9160A Massive MIMOおよびMIMO RFビームフォーミングテストアクセラレータソリューションを提供します。
4TRから64TRまでのMassive MIMOおよびMIMOインスタントマルチポートRF MIMOビームフォーミング測定、またはシーケンシャルMassive MIMO RFアンテナポートビームフォーミング測定を実行します。
このソリューションは以下を含むように拡張可能です。
S8803A
S8803A大規模MIMO基地局フェージング性能ツールセットは、基地局の最適化、ストレステスト、ベンチマーキングのための統合型ターンキーソリューションです。
大規模MIMOは、5GやLTEのセル容量を増加させます。 適切なツールを使用することで、性能の最適化やネットワークとデバイスの相互運用性の検証を迅速に行うことができます。 マルチベンダーネットワークのエンドツーエンドのパフォーマンスを実現するためには、O-RAN RUとDUの要素を統合して最適化することが不可欠です。
先進の大規模MIMOソリューションでは、すべてのアンテナ配列ポートが同時にサンプリングされるため、マルチユーザーMIMOの3Dビームフォーム検証において、複数のモバイルデバイス間の空間的な隔たりを現実的にモデリングすることができます。 完全な基地局マルチユーザーMIMO TM9 UEフィードバックおよびアップリンクSRSベースの大規模MIMOスケジューラー/ビームフォーマーテストにおいて、16x16 biから64x16 biまでのパフォーマンスを検証できます。
外付けのRFアナログコンバイナーを用いた大規模MIMOテストは、コスト効率の高いマルチユーザー、マルチRAT、ハンドオーバーモビリティーに焦点を当てたUEおよび基地局のテストに最適なソリューションです。 アンテナ配列の列/行の組み合わせや、バーチャルプローブ/キーホールチャネルのチャネルエミュレーション構成をサポートしています。
S8803Aのツールセットは、既製で検証済みのテスト・ケース・パッケージと、カスタムテスト作成用のツールを提供することで、ユーザーが包括的なテストを容易に行えるようにします。
S8803Aツールセットは、アップリンクおよびダウンリンクの大規模MIMOチャネルをリアルタイムでエミュレートすることができ、以下のように拡張することができます:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
セルラー基地局の性能テストは、5G gNB(次世代Node B)が現実世界の無線条件下でどの程度良好に機能するかを評価します。この種のテストは、基地局が以下を保証するため、極めて重要です。
フェージング、モビリティ、干渉を含む、現実的なRFシナリオに対応します。
スループット、レイテンシ、ビームフォーミング精度など、期待される5G KPIを実現します。
3GPP標準に準拠し、相互運用性と規制上の承認を保証します。
商用ネットワークでの稼働開始前に問題を特定することで、展開の準備が整います。
5GネットワークはMassive MIMO、ミリ波、動的スペクトラム利用に依存するため、基地局テストでは実際の展開の複雑さを再現する必要があります。これには、RFの課題だけでなく、複数の周波数帯域と無線構成にわたる制御シグナリング、タイミング、およびユーザーモビリティも含まれます。
Massive MIMOビームフォーミングテストは、5G基地局が大規模アンテナアレイを介して無線周波数(RF)エネルギーを正確に制御および操縦する能力を検証するプロセスです。このテストにより、基地局が必要な場所に正確に信号を向けることで、複数の同時接続を効率的に管理できることが保証されます。
なぜ重要なのでしょうか?
カバレッジを最適化: 特定のユーザーまたはデバイスにRFエネルギーを集中させることで、ビームフォーミングは、都市部や屋内のような困難な環境においても、信号強度と品質を向上させます。
ユーザー容量の増加:Massive MIMOは、空間多重化を使用することで基地局が多数のユーザーに同時にサービスを提供できるようにし、干渉を低減してネットワークスループットを向上させます。
スペクトル効率の向上: 効率的なビームフォーミングは、限られたスペクトルリソース内でデータ伝送を最大化します。これは、高密度5G展開において重要な要素です。
動的な環境への適応: テストにより、ユーザーの移動や環境条件の変化に応じて、システムがリアルタイムでビームパターンを適応させる能力が確認されています。
高度な5G機能をサポート: Massive MIMOとビームフォーミングは、5Gネットワークにおける高データレート、低遅延、および信頼性の向上を可能にする基盤テクノロジーです。
リアルタイムフェージングエミュレーションは、5G基地局が実世界で遭遇する動的かつ複雑な無線チャネル条件を再現する強力な試験手法です。これには、以下のような効果が含まれます:
ドップラーシフト (ユーザーまたは物体の移動によって発生)
マルチパス伝搬。信号が表面で反射し、複数の重なり合うパスを生成する現象です。
信号のフェージング:障害物や環境変化によるもの。
ユーザーモビリティシナリオ。様々な速度と方向で移動するユーザーをシミュレートします。
なぜこれが基地局テストにとって重要なのでしょうか?
現実世界の条件下での性能を検証: 絶えず変化する無線環境にもかかわらず、基地局が信頼性の高い接続を維持できることを保証します。
適応アルゴリズムのテスト: ビームフォーミング、ハンドオーバー、電力制御がフェージングとモビリティに適切に反応することを確認します。
高価なフィールドトライアルを削減:エンジニアはラボで多様なシナリオをエミュレートでき、開発を加速し、信頼性を向上させます。
ネットワークの回復力を最適化: 基地局が信号変動に対応できるよう調整を支援し、密集したモバイル環境でのユーザーエクスペリエンスを向上させます。
キーサイトのリアルタイムフェージングエミュレータは、高精度で再現性の高いシミュレーションを提供し、エンジニアが展開前に基地局を包括的にストレステストできるようにします。
FR2周波数帯(通常24 GHz以上)で動作する5G基地局を評価する上で不可欠な手法は、ミリ波OTA(Over-the-Air)テストです。これは、ミリ波信号の特性上、従来のケーブル接続が非実用的または不可能になる場合に用いられます。
mmWave OTAテストが必要な理由は何ですか?
実環境での性能を検証: ミリ波信号は波長が非常に短く、遮蔽や反射の影響を非常に受けやすいため、OTAテストは信号が自由空間でどのように伝搬するかを再現します。
ビームステアリングとMassive MIMOを評価: OTAテストは、基地局がユーザーとの強力な接続を維持するために、ビームを正確に指向および整形できることを保証します。
規制準拠の確保: OTAテストは、実際の放射環境において、デバイスが放射、電力、その他の規制要件を満たしていることを確認します。
ケーブル損失とアンテナ効果を補償: ミリ波周波数では、ケーブルとコネクタが大きな損失を発生させ、ケーブル接続テストをシステムレベルの性能にとって信頼性の低いものにします。
複雑なシナリオのテスト: OTAテストにより、実際の展開状況を模倣したさまざまな角度、距離、および環境条件下での評価が可能になります。
キーサイトのミリ波OTAテストソリューションは、正確で再現性の高い測定機能を提供し、5G FR2基地局が性能およびコンプライアンス要件を満たすことを保証します。
基地局性能試験とユーザー機器(UE)またはO-RAN試験は、5Gネットワークの異なるレイヤーと側面を対象としており、それぞれ異なるアプローチとツールを必要とします。
主な相違点:
基地局試験:
RF出力品質に焦点を当て、送信機が電力、スペクトルマスク、および変調精度の要件を満たしていることを保証します。
エラーベクトル振幅(EVM)、信号品質、Massive MIMOアンテナの動作など、物理層の性能を評価します。
ビームフォーミングと動的適応を含む、基地局が高負荷と複数の同時ユーザーをどのように処理するかをテストします。
実環境におけるRFおよびアンテナ性能を検証するために、OTA (Over-the-Air) およびチャネルエミュレーションを伴います。
UEテスト:
シグナリング、ハンドオーバー、データスループットを含むプロトコル層の機能に重点を置いています。
さまざまな基地局とのタイミング、モビリティ、相互運用性を検証します。
消費電力、バッテリー寿命、およびデバイス固有のRF特性に焦点を当てます。
O-RANテスト:
オープンインターフェース標準、ネットワーク協調、および分離型RANコンポーネント間の相互運用性に焦点を当てています。
プロトコル適合性、タイミング同期、フロントホール/バックホール通信をテストします。
広範なソフトウェアベースのエミュレーションおよびネットワークオーケストレーションツールが必要です。
各テストドメインが異なる技術的課題に対処するため、正確な検証には専用のツールとテストセットアップが必要です。
キャリアグレードの5G基地局試験ソリューションは、最高レベルの精度、信頼性、およびリアリズムを提供し、基地局が商用ライブネットワークで期待どおりに機能することを保証します。
キャリアグレードのテストソリューションの主要な属性:
リアルなチャネルモデル: 世界中の実際の展開環境を反映した、検証済みで標準化された無線チャネルモデル(マルチパス、フェージング、ドップラー効果を含む)を使用します。
KPIベンチマーク: スループット、レイテンシ、信頼性、スペクトル効率などの主要業績評価指標(KPI)を、主要なモバイルネットワークオペレーターによって定義されたベンチマークに対して測定します。
モビリティプロファイル: ハンドオーバーとビームフォーミング性能を検証するために、歩行者、車両、高速シナリオを含むリアルなユーザーおよびデバイスの移動パターンをシミュレートします。
再現性と繰り返し性: 研究室間および経時的に一貫性のある比較可能な結果を保証するために、非常に再現性の高いテストシナリオを提供します。
コンプライアンスと相互運用性:被試験デバイスが業界標準、規制要件を満たし、マルチベンダーエコシステム内でシームレスに動作することを保証します。
スケーラビリティと柔軟性: 複雑なマルチアンテナ構成、Massive MIMO、および高度な5G機能をサポートし、幅広い展開ケースに対応します。
キャリアグレード試験は、ラボでの検証と実環境での運用とのギャップを埋め、高額なフィールド障害を最小限に抑え、基地局の市場投入までの時間を短縮します。キャリアグレードの5G試験ソリューションは、これらすべての要素を統合し、ライブネットワークの状態を忠実に反映した信頼性の高い試験結果をモバイルオペレーターと機器メーカーに提供する必要があります。
適切な5G基地局試験セットアップの選択は、試験目的、技術要件、およびプロジェクトフェーズを明確に理解することに基づいています。そのアプローチ方法は以下のとおりです:
1. テスト目標を定義する:
ビームフォーミング精度、リアルタイムフェージングエミュレーション、スループット性能、プロトコル準拠のいずれに焦点を当てていますか?
目標が異なれば、必要なテスト機能と機器も異なります。
2. 周波数帯域を考慮する:
FR1 (Sub-6 GHz) のテストは、伝搬特性とアンテナ設計のため、FR2 (ミリ波) とは異なるハードウェアおよびチャネルエミュレーションのニーズを伴います。
テストシステムが必要な周波数範囲をサポートしていることを確認してください。
3. チャネルおよび帯域幅要件の評価:
お客様の基地局には、いくつのアンテナチャネルとRFチェーンがありますか?
サポートする必要がある帯域幅はどれですか(例:100 MHz、400 MHz、またはそれ以上)?
確度の高い結果を得るには、試験装置がこれらの仕様を満たすか、上回る必要があります。
4. OTA (Over-The-Air) とケーブル接続テストの比較:
OTAテストは、アンテナ性能、ビームフォーミング、およびケーブルが実用的でないミリ波シナリオを検証するために必要です。
信号品質および物理層パラメータの初期ラボ検証には、ケーブル接続テストで十分な場合があります。
5. 開発段階に合わせる:
R&Dフェーズ:新しい機能を実験および開発するために、柔軟なモジュラー型テストセットアップが必要になる場合があります。
検証フェーズ:規格への準拠と性能を検証するために、高い再現性と正確なエミュレーションが求められます。
インテグレーション&プロダクション: 製造テストにおける速度、自動化、スケーラビリティに焦点を当てています。
6. その他の考慮事項:
Massive MIMOおよびマルチユーザーシナリオをサポートします。
リアルなモビリティおよびフェージング条件をエミュレートする機能。
規格の進化に対応した将来のアップグレードのためのスケーラビリティ。