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Keysight 多頻段射頻向量收發器現已提供單一功能級別,即 VT5 級,並包含 S9100A-S9130A 多頻段射頻向量收發器。 這些收發器提供廣泛的頻率覆蓋範圍和寬廣的頻寬,可對 5G 基礎設施設備進行全面測試,包括發射、接收、衰落模擬和空中介面 (OTA) 情境。 它們支援 5G 頻率範圍 1 (FR1,6 GHz 以下) 和頻率範圍 2 (FR2,毫米波) 頻段,採用精巧、可擴充的系統,可簡化設定並適應不斷變化的需求。 運用 Keysight 廣泛的軟體產品組合,實現信號產生與分析以及簡化自動化。 您可以選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。 需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
在單一系統中支援橫跨 FR1 (6 GHz 以下) 和 FR2 (毫米波) 頻段的端對端 5G 測試,最大程度減少機架空間並簡化測試設定。
啟用複雜無線訊號的單次量測擷取與分析,進而提升測試速度、準確度,並支援多輸入多輸出 (MIMO) 和波束成形等技術。
將發射、接收、衰減模擬和空中下載 (OTA) 測試等關鍵測試功能整合至單一可擴充系統中,確保互通性並最佳化工作流程。
啟用多個發射和接收路徑之間的嚴密時序和相位對準,這對於多天線系統和相控陣列驗證等複雜無線測試至關重要。
最高頻率
6 GHz 至 49.2 GHz
Maximum bandwidth
600 MHz 至 1.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN, 5G NR
相較於桌上型儀器,Keysight S9106A 5G 多頻向量收發器可降低多輸入/多輸出 (MIMO) 測試平台的測試成本並縮小佔用空間。此解決方案可讓您有效地測試從產品開發、設計驗證測試 (DVT) 到製造的 5G 新無線電 (NR) 網路設備和無線電元件。此平台提供卓越的性能,每個通道的頻寬為 1.2 GHz,可用於訊號產生和訊號分析,輸出功率高達 +20 dBm。
從以下三種標準配置中選擇,以最符合您的應用需求:
Keysight S9130A 5G 性能多頻向量收發器包含一個涵蓋 FR1 (380 MHz 至 8 GHz) 的收發器,以及一個涵蓋 FR2 (24.25 至 43.5 GHz) 的毫米波收發器。
Keysight S9110A 5G 多頻段向量收發器配備 1 個或 2 個支援 FR1(380 MHz 至 6 GHz)頻段的收發器,以及 1 個或 2 個支援 FR2(22.7 GHz 至 49.2 GHz)頻段的毫米波收發器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
波束成形需要來自使用者設備 (UE) 的精確即時通道狀態資訊 (CSI) 來客製化波束。它需要在每個天線元件上對振幅和相位進行全數位控制。在使用者位於不同位置且以視線 (LoS) 為主的通道中,波束成形將同時向每個使用者產生波束。更多的發射/接收 (Tx/Rx) 天線有助於補償毫米波頻率下的高損耗。更多的輻射元件可讓您將天線導向特定方向。隨著天線元件數量的增加,波束會變得更窄、更清晰。所有可用功率都會傳輸到特定方向,而不會浪費在許多不同方向。
在 5G 新無線電 (NR) 初始存取程序中,多個同步訊號區塊 (SSB) 會在一個突發集期間發送,每個 SSB 可能位於不同的波束中。UE 使用實體廣播通道解調參考訊號 (PBCH DMRS) 和廣播通道攜帶的其餘 SSB 索引來識別突發集中的每個 SSB。在掃描波束後,UE 會選擇最佳的 SSB 並建立連線。
OTA 射頻測試是指透過空中傳輸和接收射頻(RF)訊號,在不使用直接纜線連接的情況下,評估無線裝置效能和行為的過程。與傳統傳導測試不同,OTA 測試可重現真實世界的使用情境,包括天線效能、傳播條件、多路徑、干擾和環境影響等因素。
OTA 測試通常涉及將待測裝置(DUT)置於配備校準天線的射頻遮蔽室中。訊號會從不同角度、距離和極化方向輻射至 DUT,以評估以下參數:
• 輻射功率和靈敏度
• 天線效率和增益
• 吞吐量和資料速率
• 空間相關性和 MIMO 容量
此方法對於現代無線技術至關重要,包括 4G LTE、5G NR (特別是毫米波頻率)、Wi-Fi、物聯網裝置和衛星通訊,確保產品部署前具備可靠的實際效能。
波束成形需要來自使用者設備 (UE) 的精確即時通道狀態資訊 (CSI) 來客製化波束。它需要在每個天線元件上對振幅和相位進行全數位控制。在使用者位於不同位置且以視線 (LoS) 為主的通道中,波束成形將同時向每個使用者產生波束。更多的發射/接收 (Tx/Rx) 天線有助於補償毫米波頻率下的高損耗。更多的輻射元件可讓您將天線導向特定方向。隨著天線元件數量的增加,波束會變得更窄、更清晰。所有可用功率都會傳輸到特定方向,而不會浪費在許多不同方向。
在 5G 新無線電 (NR) 初始存取程序中,多個同步訊號區塊 (SSB) 會在一個突發集期間發送,每個 SSB 可能位於不同的波束中。UE 使用實體廣播通道解調參考訊號 (PBCH DMRS) 和廣播通道攜帶的其餘 SSB 索引來識別突發集中的每個 SSB。在掃描波束後,UE 會選擇最佳的 SSB 並建立連線。