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キーサイトの汎用チャネルエミュレーションツールセットは、ラボで動的な実世界のワイヤレス環境を再現するエンドツーエンドのソリューションを提供し、幅広い汎用RFアプリケーションと標準をサポートします。サブ6 GHzからミリ波までの周波数範囲と最大400 MHzのキャリア帯域幅に対応するこれらのツールセットは、5G NR、Wi‑Fi 6 / 7、IoT、車載、航空宇宙、衛星システムの設計検証を可能にします。キーサイトのチャネルエミュレーションハードウェアは、フェージング、ドップラー効果、ブロッキング、MIMO条件をエミュレートし、一方、キーサイトのChannel Studioソフトウェアは、幾何学ベースの確率的、レイトレーシング、フィールド・ツー・ラボのシナリオを特徴とする高度なチャネルモデリングをエンジニアが作成できるようにし、強化された人工知能および機械学習レシーバートレーニングに最適です。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
1台で最大64チャネルのハードウェアサポートにより、空間的なリアリズムで複雑な大容量ワイヤレスネットワークを再現します。
マルチテクノロジーテスト向けに、ジオメトリベースの確率的モデル、レイトレーシングモデル、およびカスタムのフィールド・トゥ・ラボモデルを使用して、現実的なRF環境を構築します。
ライブOTAテスト中にフェージング、モビリティ、干渉パラメータを動的に調整し、時間変動する伝搬効果をシミュレートします。
オープンAPIを介してプロトコルスタック、ベースバンド、およびアプリケーション層ツールと接続し、多様なワークフローで多層テストを可能にします。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Technology
All wireless
Test types
RF, Channel modeling
F9860000A
高度な無線システムの検証向けに、高精度な幾何学ベースのチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
チャネルスタジオは高度な無線チャネルモデリングを提供し以下が可能になります:
互換性のあるハードウェアプラットフォームは以下の通りです:
用途:
S8820A
キーサイトのコンパクトなPROPSIM FS16チャネルエミュレーターでユーザーは、ラボ内でデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行することができます。
キーサイトのS8820A PROPSIM FS16チャネル・エミュレーション・ツールセットは、研究開発から受け入れ、フィールドでの性能最適化まで、製品ワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのラボでのベンチマークを実行することが可能です。 このツールセットはコンパクトなPROPSIM FS16チャネルエミュレーターをベースにしており、トランスミッターとレシーバーの間のダイナミックな無線チャネルをリアルタイムでエミュレートします。 5G、LTE、航空宇宙/防衛用途の無線テストで必要とされる単一方向および双方向のフェージングテスト構成をコスト効率よくサポートします。
PROPSIM FS16チャネルエミュレーターの高いモジュール性は、各RFポートの柔軟な単一方向および双方向の操作により、コスト効率の高いフェージング性能テストシステムを実装することができます。
PROPSIM FS16は、3 MHzから44 GHzまでの幅広いRF周波数レンジと超広帯域瞬時信号帯域幅機能をサポートし、以下の使用例において現実的で再現性のある低コストのラボテストが可能です:
S8800A
S8800A PROPSIM F64チャネルエミュレーターは、製品のワークフロー全体におけるデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのラボでのベンチマークを実行するよう設計されています。
キーサイトのS8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットは、市場初のPROPSIM F64 5Gチャネルエミュレーターをベースにしており、ユーザーは研究開発から受け入れ、フィールドでの性能最適化まで、製品のワークフロー全体にわたって、デバイス、基地局、デジタル無線機、センサシステムのベンチマークを行うことができます。 テストの大部分を現実的なラボ環境で実施することにより、ユーザーは成熟度の向上による市場投入までの時間の最適化、製品開発および保全に関わるコストの削減が可能になります。
業界をリードするモバイル機器、モデム、ネットワーク機器メーカーは、キーサイトのS8800A PROPSIM F64チャネル・エミュレーション・ツールセットを使用して、5G NRおよび4G LTEの新製品機能の統合や、24時間365日の自動テスト環境での新しいハードウェアおよびソフトウェアリリースの検証を行っています。 世界中のモバイルネットワーク事業者は、製品展開や運用ネットワークへのソフトウェア導入の前に、S8800Aツールセットを使用して5G NRおよびLTE-Aデバイスと基地局を検証しています。
キーサイトの PROPSIM F64チャネルエミュレーターは、3 MHzから44 GHzまでの周波数レンジをサポートし、航空宇宙/防衛アプリケーション向けにGCM-MANETおよび航空宇宙エミュレーション・ツール・オプションも提供しています。 これらのユニークな機能により、ユーザーは航空宇宙、航空電子、衛星、防衛産業における幅広いRFおよびミリ波アプリケーションを検証できます。
主なアプリケーション分野は以下の通りです:
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。
チャネルエミュレーターは、マルチパス、ドップラー、パスロス、ブロッキングなどの現実世界のRF劣化を管理されたラボ環境で再現します。これにより、エンジニアはフィールド展開前に、現実的な条件下でデバイスとネットワークの動作をテストできます。
チャネルエミュレーションツールセットは、無線周波数(RF)信号が異なる環境を伝播する際の挙動を再現するように設計されています。現実世界では、無線信号は送信機から受信機まで一直線に進むわけではありません。建物、木、車両に反射し、距離が離れるにつれて減衰し、人、壁、その他の障害物によって一時的に遮断されることがあります。マルチパスフェージング、移動によるドップラーシフト、パスロスによる信号減衰などの影響はすべて、デバイスがネットワークを体験する方法を変える可能性があります。
管理されたラボでこれらの効果を再現することにより、チャネルエミュレーションは、繰り返しの費用のかかるフィールドトライアルを実施することなく、エンジニアがデバイス、基地局、およびネットワークをテストすることを可能にします。性能評価のためにチームを混雑した都市の交差点や田舎の高速道路に派遣する代わりに、エンジニアはベンチでそれらの条件をシミュレートできます。このアプローチは、無線チャネルが不完全な場合に製品がどのように動作するかを明らかにします。これは現実世界ではほとんど常に当てはまります。チャネルエミュレーションはまた、ラボ外では捉えにくい、再現可能でストレスの多い条件下にデバイスをさらすことにより、デバイスの性能を限界まで引き出すことを可能にします。
さまざまなアプリケーションでは、無線チャネルをモデリングする異なる方法が求められ、エミュレーションソフトウェアはこれらのニーズに合う多様なアプローチを提供します。ジオメトリベースの確率モデルは、特にセルラーおよび広域通信シナリオにおいて、マルチパス伝搬の統計的特性を捉えるために広く使用されています。レイトレーシングモデルは、信号の反射、回折、散乱を特定の環境内で追跡することでさらに一歩進んでおり、多くの場合、建物や景観の地図や3Dモデルを利用します。
タップ遅延線モデルは、異なる時間と強度で到達する複数のエコーを持つチャネルを表現する簡素化された方法を提供します。これらは、デバイスの初期段階のテストや標準準拠に取り組む際に特に役立ちます。もう1つの重要な手法は、フィールド・トゥ・ラボのチャネルモデリングです。これは、実際のドライブテストや無線測定で取得されたデータをエミュレーターにインポートし直すものです。これにより、実際の環境の「デジタルツイン」が作成され、エンジニアはラボで実世界の条件を繰り返し再現できるようになります。
チャネルエミュレーションツールは、非地上系ネットワーク(NTN)などの新たな分野にも拡大しており、そこでは衛星の動き、軌道ジオメトリ、大気条件をチャネルモデルに含める必要があります。これらのシナリオは、地上ネットワークと宇宙ネットワークがシームレスに連携する必要がある次世代通信を評価する上で不可欠です。
無線研究が6Gおよびより高い周波数へと進むにつれて、低周波数帯ではそれほど重要でなかった新たな課題が生じています。約7~24ギガヘルツに及ぶ周波数範囲3(FR3)では、波長が短くなり、時間と位相の変動に対する感度が高まります。これらの条件下では、チャネル間の位相アライメントにわずかな不整合があるだけでも、ビームフォーミングを妨害し、空間精度を低下させ、システム全体のパフォーマンスを損なう可能性があります。
統合センシングと通信(ISAC)は、さらなる複雑さを加えます。ISACシステムは、レーダーのようなセンシングとデータ伝送を組み合わせるため、位相と時間のコヒーレンスは、信頼性の高い通信だけでなく、物体の正確な検出と位置特定のためにも不可欠です。エミュレートされたチャネルがこのコヒーレンスを維持しない場合、テスト結果はデバイスが実際に直面する状況を反映しません。
チャネルエミュレーターは、複数の信号パスにわたる位相と時間の関係を正確に制御できる決定論的モデルを提供することで、この問題に対処します。このレベルの制御は、共同通信とセンシング、協調マルチポイント伝送、協調ビームフォーミングなどの複雑な概念を評価するために必要です。コヒーレンスが維持されることで、エンジニアは設計が展開後に意図したとおりに動作するという確信を得られます。
チャネルエミュレーターはスタンドアロンデバイスではなく、より大きなテストエコシステムの一部です。一般的なセットアップでは、信号発生器に接続して入力波形を提供し、信号アナライザに接続してエミュレートされたチャネルを通過した後の出力を捕捉します。エミュレーターを送信機と受信機の間に挿入することで、ラボのセットアップはデバイスが現場で遭遇するであろう障害を模倣できます。
最新のシステムには、リアルタイム制御を可能にするソフトウェアインターフェースも含まれています。オープンなアプリケーションプログラミングインターフェース(API)により、フェージングプロファイル、ドップラー速度、ブロッキング条件などのパラメータを自動化フレームワークから直接調整することが可能です。これにより、手動での介入を最小限に抑えながらテストキャンペーン全体を実行でき、時間の節約とエラーの削減につながります。
レイヤー間の統合ももう1つの利点です。エンジニアはRFインターフェースでの物理層テストから始め、スループット測定、ハンドオーバー手順、アプリケーションレベルのパフォーマンスなどの高層評価へと拡大できます。他のラボ機器とスムーズに連携するチャネルエミュレーターを持つことで、チームは実際の展開の複雑さを反映したエンドツーエンドのテストシナリオを構築できます。これは、複数の無線、アンテナ、センシング機能が同時に相互作用する新興技術において特に重要です。