Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
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。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、ワイヤレステストセット、マルチバンド、マルチポートRFトランシーバにわたる3つの機能クラスでRFベクトル・トランシーバを提供しています。
広帯域RFトランシーバーテスト
高チャネル密度、信号生成、および解析
ワイヤレスデバイスの包括的なテスト
モジュラー・ベクトル・トランシーバー、コントローラー、およびシャーシ。
キーサイトのマルチバンドRFベクトル・トランシーバは、VT5-classという1つの機能クラスで提供され、S9100A-S9130AマルチバンドRFベクトル・トランシーバが含まれます。 これらのトランシーバは、広範な周波数カバレージと広い帯域幅を提供し、送受信、 フェージング・シミュレーション、OTA(Over-the-Air)シナリオを含む5Gインフラ機器の包括的なテストを可能にします。これらは、コンパクトで、 スケーラブルなシステムで、5G周波数範囲1(FR1、サブ6 GHz)と周波数範囲2(FR2、ミリ波)の両方の帯域をサポートし、セットアップを合理化し、進化するニーズに適応します。信号発生と解析、および合理化された 自動化のために、広範なキーサイトのソフトウェア・ポートフォリオを活用してください。 一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのマルチポートRFベクトル・トランシーバは、現在、VT7-classという1つの機能クラスで提供されており、E6400AシリーズおよびS9160AマルチポートRFベクトル・トランシーバが含まれます。これらのトランシーバは、最大64の位相および時間コヒーレントRFトランシーバにより、スケーラブルで高性能な5Gテストを実現し、MIMOおよびビームフォーミングの検証を簡素化します。最大7.25 GHzの周波数とポートあたり200 MHzの帯域幅をサポートし、ハードウェアの変更を必要とせずに幅広い展開シナリオに対応します。高い信号忠実度により、複雑な変調方式の正確なテストが保証され、モジュラーアーキテクチャにより、ワイヤレス標準の進化に合わせて簡単にアップグレードできます。当社の人気構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのワイヤレステストセットは現在、VT4-classという1つの機能クラスで提供されており、E6600シリーズワイヤレステストセットが含まれます。これらのテストセットは、複数の標準規格をサポートするワイヤレスデバイスのR&Dおよび製造テストを効率化します。— 5G New Radio (NR)、Wi-Fi® 802.11ax、およびWLAN — これらすべてを単一プラットフォーム内で実現します。 大量生産向けに最適化されており、これらのテストセットは、より高度なハードウェア機能と堅牢なソフトウェア自動化により高いスループットを実現し、遅延を削減し、 効率を最大化します。モジュラーでスケーラブルな設計は、進化するテスト要件に適応しながら、セットアップと統合を簡素化します。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。
キーサイトのモジュラーPXIeベクトル・トランシーバは、柔軟でスケーラブルな信号生成と解析を可能にし、ワイヤレスデバイス、RFパワーアンプ、フロントエンドモジュールの製造テストに最適です。PXIeコントローラ、周波数リファレンス、周波数シンセサイザと組み合わせて完全なテストシステムを構築すると、精密で同期された性能と、スループットおよび生産ワークフローを加速する合理化された自動化を実現します。60 MHzから26.5 GHzまでの最大周波数と最大1.2 GHzの帯域幅をサポートするモデルがあり、アプリケーションに適したモジュラー信号発生器を選択してください。
キーサイトのマルチバンドRFベクトル・トランシーバは、VT5-classという1つの機能クラスで提供され、S9100A-S9130AマルチバンドRFベクトル・トランシーバが含まれます。 これらのトランシーバは、広範な周波数カバレージと広い帯域幅を提供し、送受信、 フェージング・シミュレーション、OTA(Over-the-Air)シナリオを含む5Gインフラ機器の包括的なテストを可能にします。これらは、コンパクトで、 スケーラブルなシステムで、5G周波数範囲1(FR1、サブ6 GHz)と周波数範囲2(FR2、ミリ波)の両方の帯域をサポートし、セットアップを合理化し、進化するニーズに適応します。信号発生と解析、および合理化された 自動化のために、広範なキーサイトのソフトウェア・ポートフォリオを活用してください。 一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのマルチポートRFベクトル・トランシーバは、現在、VT7-classという1つの機能クラスで提供されており、E6400AシリーズおよびS9160AマルチポートRFベクトル・トランシーバが含まれます。これらのトランシーバは、最大64の位相および時間コヒーレントRFトランシーバにより、スケーラブルで高性能な5Gテストを実現し、MIMOおよびビームフォーミングの検証を簡素化します。最大7.25 GHzの周波数とポートあたり200 MHzの帯域幅をサポートし、ハードウェアの変更を必要とせずに幅広い展開シナリオに対応します。高い信号忠実度により、複雑な変調方式の正確なテストが保証され、モジュラーアーキテクチャにより、ワイヤレス標準の進化に合わせて簡単にアップグレードできます。当社の人気構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
キーサイトのワイヤレステストセットは現在、VT4-classという1つの機能クラスで提供されており、E6600シリーズワイヤレステストセットが含まれます。これらのテストセットは、複数の標準規格をサポートするワイヤレスデバイスのR&Dおよび製造テストを効率化します。— 5G New Radio (NR)、Wi-Fi® 802.11ax、およびWLAN — これらすべてを単一プラットフォーム内で実現します。 大量生産向けに最適化されており、これらのテストセットは、より高度なハードウェア機能と堅牢なソフトウェア自動化により高いスループットを実現し、遅延を削減し、 効率を最大化します。モジュラーでスケーラブルな設計は、進化するテスト要件に適応しながら、セットアップと統合を簡素化します。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。
キーサイトのモジュラーPXIeベクトル・トランシーバは、柔軟でスケーラブルな信号生成と解析を可能にし、ワイヤレスデバイス、RFパワーアンプ、フロントエンドモジュールの製造テストに最適です。PXIeコントローラ、周波数リファレンス、周波数シンセサイザと組み合わせて完全なテストシステムを構築すると、精密で同期された性能と、スループットおよび生産ワークフローを加速する合理化された自動化を実現します。60 MHzから26.5 GHzまでの最大周波数と最大1.2 GHzの帯域幅をサポートするモデルがあり、アプリケーションに適したモジュラー信号発生器を選択してください。
無線通信
信号処理技術によるRFパワーアンプのテスト時間短縮
無線通信
精密な時間測定を使用して超広帯域(UWB)デバイスを検証します。
無線通信
UWBデバイス間で正確な近接計算を行います。
無線通信
最大64 TRXまでのmMIMO無線トランシーバー性能を検証します。
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。
RFベクトルトランシーバーは、 直交位相変調(QPSK)、直交振幅変調(QAM)、直交周波数分割多重化(OFDM)といった 最新の無線規格に必要な振幅および位相情報の両方を保持したまま、 ベクトル変調されたRF信号を送受信する計測器です。
RFベクトルトランシーバーは、5G、 Wi-Fi、Bluetooth、レーダー、衛星通信などの技術において、 複雑な無線信号の生成、 分析、および検証に広く使用されています。これらは、RFアップコンバージョンおよび ダウンコンバージョン、高直線性増幅器、低位相ノイズ局部 発振器、およびベースバンド処理機能を統合しており、MHz帯から ミリ波帯に至る幅広い周波数範囲に対応しています。 キーサイト・テクノロジーズのプラットフォームは、 研究開発、検証、および製造テスト環境において広く利用されています。
マルチバンドベクトル・トランシーバは、5Gやその他のワイヤレス技術で使用されるサブ7 GHz(FR1)およびミリ波(FR2)帯域など、複数の周波数帯域でベクトル変調信号を送受信できる高度なRF計測器です。
複雑な変調方式をサポートし、位相と振幅を正確に制御することで、幅広い帯域における5Gキャリアアグリゲーション、ビームフォーミング、MIMOなどの高度な機能の正確なテストを可能にします。複数の帯域で動作する能力により、5Gセルラーネットワークで使用されるマルチバンド・デバイスの検証に最適であり、テストセットアップの簡素化と機器の複雑さの軽減にも貢献します。
MIMOはスマートアンテナ技術です。MIMOは、送信側と受信側の両方で複数のアンテナを使用し、RFスペクトルをより効率的に利用します。ユーザーデータは、数学的アルゴリズムを使用して複数の送信機に分散されます。送信される信号は3次元であり、時間、周波数、空間の観点から記述されます。この空間多重化は、MIMOにおける一般的な伝送技術であり、複数の送信アンテナのそれぞれから独立した、個別に符号化されたデータ信号を送信します。したがって、空間次元は複数回再利用、つまり多重化されます。受信側では、パケットの先頭にある特別なチャネル校正信号により、再結合プロセス中に異なる信号を識別できます。無線リンク内の異なるパスを分離する技術が、MIMO無線が同じ周波数で同時に複数の信号を送信し、それによってスペクトルの利用を改善することを可能にします。
現在、単一アンテナを介して送信されるワイヤレス信号は、丘、建物、谷、その他の地形的特徴によって歪められます。時間的に分離されたこれらの代替信号経路、つまりマルチパスは、フェージング、ピケッティング、クリフ効果などの歪みを引き起こします。この信号品質の低下は、ワイヤレス技術の広範な採用を妨げています。MIMO無線は、無線信号が送信機と受信機の間で取る複数の経路を利用することで機能します。信号は空間的に多様になります。さらに、複数の経路またはチャネルは、より大きな信号容量を提供します。この追加容量は、より高いデータレートとデータ冗長性のために使用でき、それによって受信機での信号回復の可能性を高めます。
最終的に、MIMOの目標は、スペクトル効率 (bits/sec/Hz)、カバレッジエリア (セル半径)、および信号品質 (ビット誤り率またはパケット誤り率) を測定可能に改善することです。これらの目標が達成されるにつれて、WLAN、ブロードバンドワイヤレスアクセス (BWA)、セルラーなどの新たなワイヤレス技術のアプリケーションが増加します。これらの進歩には、ある程度のコストが伴います。複数のアンテナはRFコストと複雑さを増加させ、数学的に複雑なDSPアルゴリズムは、設計者と製造業者にとって課題となります。
RFベクトルトランシーバーは、周波数範囲、帯域幅、チャネル数、信号の忠実度、および自動化の要件を、被測定システムに合わせて選択する必要があります。5Gについては、周波数範囲1(FR1)、周波数範囲2(FR2)、無線通信(OTA)機能、および多入力多出力(MIMO)のサポートを優先してください。 レーダーおよび航空宇宙用途では、位相コヒーレンス、タイミング精度、低位相ノイズ、および再現性の高い信号生成・解析に重点を置く必要があります。Keysight.comでは、RFベクトルトランシーバーをマルチバンド、マルチポート、ワイヤレステストセット、およびモジュラープラットフォームごとに分類しており、エンジニアが計測器のクラスをテスト、検証、およびコンプライアンスのワークフローに適合させることを支援しています。
RFベクトルトランシーバーの最も重要な仕様は、周波数範囲、瞬時帯域幅、誤差ベクトル振幅(EVM)、チャネル数、位相コヒーレンス、ダイナミックレンジ、および自動化対応です。周波数範囲によって、プラットフォームが6ギガヘルツ(GHz)未満、ミリ波(mmWave)、あるいはその両方をカバーするかが決まります。 帯域幅は、5G、Wi-Fi、レーダー、衛星システムで使用される広帯域信号の生成および解析能力に影響を与えます。EVMは、コンプライアンスおよびバリデーション試験における変調精度を示します。チャネル数と同期は、マルチ入力マルチ出力(MIMO)、ビームフォーミング、およびマルチポートデバイスにとって極めて重要です。Keysight.comでは、広範な周波数範囲、広い帯域幅、およびスケーラブルなマルチチャネル試験をサポートするプラットフォームを紹介しています。
RFベクトルトランシーバーは、信号生成と信号解析を1つの同期化されたプラットフォームに統合しています。一方、個別の信号発生器とアナライザを使用する場合は、機器間の外部調整が必要となります。この統合アーキテクチャにより、セットアップの複雑さが軽減され、タイミングの整合性が向上し、テスト、検証、およびコンプライアンス対応のワークフローが迅速化されます。 トランシーバーは、直交位相変調(QPSK)、直交振幅変調(QAM)、直交周波数分割多重化(OFDM)で使用される振幅および位相情報を保持したまま、ベクトル変調信号の送受信を行うことができます。特殊な測定においては個別の計測器が依然として有用な場合もありますが、実環境におけるワイヤレス、レーダー、およびマルチチャネル試験システムでは、RFベクトルトランシーバーがしばしば好んで採用されます。
RFベクトルトランシーバーは、ワイヤレス、航空宇宙、防衛、半導体、自動車、および製造分野において、複雑なRF信号の生成、解析、および検証に使用されます。 代表的な用途には、5Gニューラジオ(NR)、Wi-Fi、無線LAN(WLAN)、オープン無線アクセスネットワーク(O-RAN)、OTA(Over-the-Air)テスト、レーダー、衛星通信、超広帯域(UWB)、RFパワーアンプのテスト、およびフロントエンドモジュールの検証などが含まれます。 Keysight.comでは、無線通信、RFパワーアンプの生産スループット、UWB測定、および大規模MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)ビームフォーミングにおけるRFベクトルトランシーバーのユースケースを紹介しています。これらのシステムは、エンジニアが導入前に性能、相互運用性、および規格準拠を検証するのに役立ちます。
RFベクトルトランシーバーは、同期化された信号生成、信号キャプチャ、ベースバンド処理、およびソフトウェア制御を1つのテストワークフローに統合することで、リアルタイム信号処理と閉ループテストを実現します。閉ループ検証では、トランシーバーが被試験装置(DUT)を刺激し、応答をキャプチャして結果を処理し、次のテスト条件を自動的に調整します。 これは、実環境での挙動が動的に変化する5G無線、ビームフォーミング、レーダー、および適応型無線システムにおいて有用です。Keysight.comによると、RFベクトルトランシーバーのソフトウェアは、標準規格に基づくテスト、検証、およびコンプライアンスワークフロー向けに、信号生成、分析、自動化、および高スループットのテストシーケンスをサポートしています。
RFベクトルトランシーバーは、ソフトウェア制御、同期化されたタイミング、校正済みの信号経路、および拡張可能なマルチチャネルハードウェアを通じて、自動テストシステムに統合されます。マルチ入力マルチ出力(MIMO)、ビームフォーミング、およびマルチチャネル検証においては、位相および時間的にコヒーレントなチャネル、共有リファレンス、トリガリング、そして再現性のある校正を優先してください。 高スループット、コンパクトな設置面積、およびモジュール式の拡張性が求められる場合、計測用周辺機器相互接続拡張規格(PXIe)システムが有用です。Keysight.comでは、コントローラ、周波数基準器、シンセサイザと組み合わせて同期化された自動テストシステムを構築するモジュール式PXIeベクトルトランシーバや、5G検証向けに最大64の位相コヒーレントおよび時間コヒーレントRFチャネルをサポートするマルチポートRFトランシーバについて解説しています。