在 IMS 2026 上加速频谱利用!

是德科技诚邀您莅临 IMS 2026,共同探索射频技术的未来。从真实的射频环境到进阶 与验证,了解我们如何助力工程师解决复杂的仿真、仿真和测试难题。

了解是德科技如何推动5G及新兴6G技术的创新——从量子控制到卫星网络验证,助力各类应用落地——同时降低风险并加快产品上市速度。

欢迎莅临19035号展位,本周将持续进行产品演示。

点击此处查看 IMS 上的 DES(设计工程软件)相关信息。

日期
2026年6月9日至11日

地点
托马斯·M·梅尼诺会议与展览中心
马萨诸塞州波士顿市
楼层平面图

IMS 标志

是德科技演示

是德科技的专家将在展位上通过一系列引人入胜的动手演示,展示如何加速射频创新——包括如何模拟进阶 设计、仿真真实射频环境以及验证复杂的射频系统。

Simulate进阶 设计

设计更高效。探索更多可能。一次到位。

将射频设计与人工智能相结合

人工智能通过自动化处理匹配、滤波和元件合成等常规任务,从而加速射频设计,使工程师能够专注于创新。

该系统基于 Python 驱动的工作流和知识产权数据构建,能够创建智能模型以实现更快速的优化和复用,并由 AI 副驾驶全程引导设计流程。

优化氮化镓MIMC工作流程

通过将仿真、优化和决策整合到一个可执行的工作流(Nexus Connect)中,简化了MMIC设计流程。​

通过电路电磁优化,实现从原理图到布局的无缝设计,确保性能从集成电路(IC)到封装及模块始终如一。

创新型A/D波束成形

创建相控阵系统的数字孪生,以建模完整的信号链——从激励到多波束性能。

整合了实测射频数据、电磁模型和仪器级IP,用于验证波束成形、干扰及频谱合规性,从而降低风险并缩短开发周期。

加速量子设计

将量子电路、电磁场和系统仿真整合于同一环境,从而streamline 量子比特的设计。

通过系统级验证,为复杂的量子比特系统提供精准分析,并降低低温测试成本。

模拟真实世界的射频环境

在正式上线前先进行测试。

从元器件到系统:全面的矢量网络分析仪测量解决方案

本演示重点展示了是德科技矢量网络分析仪的产品系列——从便携式和台式PNA型号到适用于量产的机架式系统。

该系统配备了分布式、台式和生产级规格的矢量网络分析仪(VNA),既可进行频率转换测试,也可进行非转换测试,从而展示了是德科技的解决方案如何在研发、制造和现场环境中精确表征有源和无源器件。

实现高达 250 GHz 的亚太赫兹器件表征

该演示展示了PNA 对亚太赫兹器件进行表征,通过配备0.5mm连接器的频率扩展器,实现了单次扫描宽带矢量网络分析仪(VNA)最高达250GHz的测量能力,适用于AI数据中心组件的测试。

验证复杂的射频系统

确信它能在大规模应用中行得通。

高保真信号生成

本演示展示了AP5031A的新款90 GHz扩展模块——这是一款紧凑型2U半宽信号发生器,原生支持90 GHz频率。

它具备超低相位噪声/抖动以及快速列表扫描切换功能,使其成为5G/6G、NTN以及更广泛的射频/微波应用(包括元器件评估、毫米波扩展器驱动、雷达、天线阵列和波束成形测试)的理想本振源。

GNSS/PNT 韧性测试

PNT X 是一个全面的 PNT 仿真测试平台,可对 GNSS 及互补性 PNT 系统(如惯性导航、低地球轨道卫星、高度导航、机会信号、传感器等)进行真实环境下的测试。

该系统集成了高保真信号生成、射频传播与地形建模以及导航战(NAVWAR)威胁仿真功能,可在任何条件下验证系统性能。

该方案旨在支持快速迭代和可扩展的测试,使工程师能够评估设备在复杂射频环境下的抗干扰能力、数据完整性以及任务就绪状态。

提升面向进阶 架构的 OTA 校准精度

本演示展示了基于紧凑型天线测试场(CATR)测试舱构建的相控阵天线测试解决方案。

该系统可快速、灵活地验证天线性能,包括增益和相位校准、等效全向辐射功率(EIRP)、G/T比、有效值失真(EVM)、交调性能(ACPR)、辐射图以及其他关键的无线电性能指标。

揭示亚太赫兹材料的高精度性能

本演示展示了是德科技利用紧凑型 USBStreamline ,配合法布里-珀罗模块和毫米波扩展模块,对亚太赫兹低损耗材料进行表征的最新技术。

该系统可提供高密度、多频段的数据点,具有卓越的精度和重复性,且采用易于使用、占地面积小的配置,专为快速、可靠的材料评估而设计。

凯捷特精选演讲环节

日期

会议标题

是德科技演讲嘉宾

6月7日

相控阵波束成形天线的校准与测量方法

乔尔·邓斯莫尔,迈克·巴卢

6月7日

将人工智能应用于射频和微波电子设计自动化工作流的实际考量

马修·奥扎拉斯

6月10日

混响室中失真误差向量幅值的无线测量

泰米·纽博·阿莱曼,扬·弗斯佩赫特

6月10日

量子计算的迅猛发展将如何推动射频电子供应链——以及射频工程职业——实现新的增长?

埃里克·霍兰德

6月11日 机器学习/人工智能真的会改变我们进行器件建模和电路设计的方法吗? 亚历山大·彼得

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