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射頻向量收發器 德科技多頻段射頻向量收發器 為VT5級別,涵蓋S9100A-S9130A系列多射頻向量收發器。 這些收發器具備廣泛的頻率覆蓋範圍與寬頻寬特性,可全面測試5G基礎設施設備,涵蓋發射、接收、衰落模擬及無線電傳輸(OTA)等情境。其支援5G頻段1(FR1,6GHz以下頻段)與5G頻段2(FR2,6GHz以上頻段) GHz)與頻率範圍2(FR2,毫米波)頻段,採用緊湊且可擴展的系統設計,簡化設置流程並適應不斷演進的需求。透過凱捷廣泛的軟體組合,實現高效的訊號生成與分析,並實現流暢的自動化操作。您可選擇現成熱門配置方案,或依應用需求客製化配置。需要選型協助?請參閱下方資源。
支援端對端5G測試,涵蓋FR1(6GHz以下頻段) GHz)與FR2(毫米波)頻段的端到端5G測試,有效減少機架空間並簡化測試配置。
實現單次測量即可擷取並分析複雜無線訊號,提升測試速度與精準度,並支援多輸入多輸出(MIMO)與波束成形等技術。
整合關鍵測試功能,包括發射、接收、衰落模擬及無線電測試(OTA),於單一可擴展系統中,確保互通性與優化工作流程。
實現多條發射與接收路徑間的嚴密時序與相位對齊,對於多天線系統及相控陣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
是德科技 S9106A 5G 多頻段矢量收發器相較於儀器能為您的多輸入多輸出(MIMO)測試平台提供更低的測試成本與更小的佔用空間。此解決方案可協助您從產品開發、設計驗證測試(DVT)到製造階段,有效測試5G New Radio NR)網路設備與無線電元件。 此平台具備卓越性能,頻寬達 1.2 GHz 頻寬,可同時執行訊號產生與訊號分析,並具備高達+20 dBm的輸出功率。
請從以下三種標準配置中,選擇最符合您應用需求的方案:
是德科技 S9130A 5G 性能多頻段矢量收發器,單一收發器涵蓋 FR1 頻段(380 MHz 至 8 GHz)。 GHz)頻段,另配備一個毫米波收發器涵蓋FR2頻段(24.25至43.5 GHz)。
是德科技 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。
波束成形技術需仰賴終端用戶(UE)提供的精確即時通道狀態資訊(CSI)來客製化波束。此技術要求對每個天線元件的幅度與相位實施全數位控制。在以直視(LoS)通道為主、用戶分佈於不同位置的環境中,波束成形技術將同時為每位用戶生成指向性波束。 增加收發天線數量有助於補償毫米波頻段的高損耗特性。更多輻射元件可實現定向天線控制,隨著天線元件數增加,波束將變得更窄且更精準。所有可用功率將集中傳輸至特定方向,而非分散浪費於多處。
5G New Radio NR)初始接入程序中,系統於突發集時段內發送多個同步信號區塊(SSB),每個SSB可能位於不同波束。用戶設備(UE)透過物理廣播通道解調參考信號(PBCH DMRS)及廣播通道攜帶的其餘SSB索引,識別突發集內的每個SSB。 完成波束掃描後,用戶設備將選取最佳同步信號區塊並建立連接。
OTA射頻測試是指透過無線電訊號在空氣中傳輸與接收,而非使用直接線纜連接,來評估無線裝置性能與行為的過程。與傳統導電測試不同,OTA測試能模擬真實使用情境,包含天線性能、傳播條件、多路徑效應、干擾及環境因素等影響。
OTA測試通常需將被測裝置(DUT)置於配備校準天線的射頻屏蔽室中。測試時會從不同角度、距離及偏振狀態向DUT輻射訊號,以評估以下參數:
• 輻射功率與靈敏度
• 天線效率與增益
• 吞吐量與資料傳輸速率
• 空間相關性與MIMO容量
此方法論是現代無線基礎 ,涵蓋4G LTE、5G NR(特別是毫米波頻段)、Wi-Fi、物聯網裝置及衛星通訊等領域,確保產品部署前具備可靠的實務表現。
波束成形技術需仰賴終端設備(UE)提供精確的即時通道狀態資訊(CSI),方能客製化波束。此技術要求對每個天線元件的幅度與相位實施全數位控制。在以直視(LoS)通道為主、用戶分佈於不同位置的環境中,波束成形技術將同時為每位用戶生成指向性波束。 增加收發天線數量有助於補償毫米波頻段的高損耗特性。更多輻射元件可實現定向天線控制,隨著天線元件數增加,波束將變得更窄且更精準。所有可用功率將集中傳輸至特定方向,而非分散浪費於多方向。
5G New Radio NR)初始接入程序中,系統於突發集時段內發送多個同步信號區塊(SSB),每個SSB可能位於不同波束。用戶設備(UE)透過物理廣播通道解調參考信號(PBCH DMRS)及廣播通道攜帶的其餘SSB索引,識別突發集內的每個SSB。 完成波束掃描後,用戶設備將選取最佳同步信號區塊並建立連接。