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了解諸如誤差向量幅度 (EVM) 等新的性能指標,這些指標目前為射頻、微波和毫米波應用所必需。
學習:
第 1 課 - 簡介 - 使用 5G 調變訊號進行設計
介紹 5G 調變訊號的概念,以及用於描述其性能的不同性能指標。本文也探討了為不同應用設計 5G 調變訊號所面臨的挑戰。
第 2 課 - 趨勢
本文探討 5G 調變信號的趨勢,例如使用更高的頻率和更高的資料傳輸速率。文中也討論了使用傳統調變方案來因應這些趨勢所面臨的挑戰。
第 3 課 - 模擬方法概覽
概述了用於設計 5G 調變訊號的模擬方法。它討論了可用於模擬 5G 調變訊號的不同工具和技術。
第 4 課 - 縮短包絡模擬執行時間
瞭解詳情縮短 5G 調變訊號包络模擬的執行時間。它涵蓋了可用於加速包络模擬的不同技術。
第 5 課 - 失真 EVM
本文探討失真 EVM 的概念,以及如何利用它來表徵 5G 調變信號的性能。文中也討論了可用於降低失真 EVM 的不同技術。
第 6 課 - 精巧型測試信號
使用緊湊型測試訊號來驗證 5G 調變訊號的性能。它涵蓋了可用的不同類型緊湊型測試訊號,以及如何使用它們來驗證 5G 調變訊號的性能。
第 7 課 - 虛擬測試平台
本文探討虛擬測試平台的使用,以驗證 5G 調變信號的性能。內容涵蓋了可用的不同類型虛擬測試平台,以及如何利用它們來驗證 5G 調變信號的性能。
第 8 課 - 讓包絡模擬更易於使用
說明如何讓包絡模擬更容易用於 5G 調變訊號。內容涵蓋可用於讓包絡模擬更易於使用的不同工具和技術。
第 9 課 - 系統設計流程
了解可用於設計 5G 調變訊號的不同系統設計流程。內容涵蓋每個設計流程中涉及的不同步驟以及需要解決的挑戰。
第 10 課 - 結論 - 使用 5G 調變訊號進行設計
本課程總結了所涵蓋的關鍵概念,並提供了一些進一步學習的資源。
產品手冊
PathWave 設計軟體
簡單設計的時代已經過去。每年,設計人員都在突破新的極限:更長的電池續航力、更小的元件、更高的整合度。複雜的設計帶來了新的挑戰。設計人員花費數小時設定和執行模擬。海量的資料等待量測和分析。工程師需要建立變通方法來連接多個設計工具。同時,無線標準正在快速演進。為了跟上現代科技的強勁需求,設計人員需要一種新的方法。
電子書
掌握毫米波通訊電路設計的四大秘訣
Keysight 觀察到,在從 4G 過渡到 5G 的過程中,行動網路裝置和基礎設施的設計、開發和部署發生了巨大變化。影響電路設計的一個重大挑戰是頻率擴展到 70 GHz 毫米波(mmWave)頻段。高毫米波頻率和微型化趨勢直接影響電路和系統的設計。
白皮書
用於 5G NR 系統設計和驗證的模擬。
第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 於 2017 年 12 月發布了其首個 5G 規範。它包括使用 LTE 核心和無線電網路的非獨立 (NSA) 模式,同時準備全面推廣 NR 獨立部署。NSA 模式的主要情境是廣泛考量的 LTE-NR 雙連接 (DC),其中使用者資料可以在行動裝置和 NR 基地台之間以及 LTE 連線之間進行交換。
調變失真:高準確度 EVM 量測的創新方法
誤差向量幅度是功率放大器的一個關鍵參數。這是一種結合 VNA 和 VSG 與調變失真應用來克服量測挑戰的方法。
軟體
W3608B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt 驗證、Complete VTB
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 DD 射頻布局,適用於多射技術頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
如何設計適用於現實世界的堅固5G功率放大器
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