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是德科技通用通道仿真工具套件提供端到端解决方案,可在实验室中复现动态的真实无线环境,支持广泛的通用射频应用和标准。 这些工具集覆盖从低于6 GHz到毫米波的频率范围,支持高达400 MHz的载波带宽,可用于5G NR、Wi-Fi 6/7、物联网、汽车、航空航天及卫星系统的设计验证。 是德通道仿真硬件可模拟衰落、多普勒效应、遮挡及MIMO条件,而Channel Studio软件则支持工程师创建高度复杂的通道模型,涵盖基于几何的随机建模、光线追踪及现场到实验室场景,特别适用于增强型人工智能和机器学习接收机训练。立即索取热门配置报价。需要选型帮助?请查阅以下资源。
硬件支持单台设备最多64个通道,可模拟具有空间真实感的复杂、高容量无线网络。
利用基于几何的随机模型、光线追踪技术以及定制化的现场到实验室模型,创建逼真的射频环境,以支持多技术测试。
在空中传输(OTA)实时测试中动态调整衰减、移动性和干扰参数,以模拟随时间变化的传播效应。
通过开放式API连接协议栈、基带和应用层工具,实现多样化工作流程中的多层测试。
工作流阶段
开发、验收、互操作性、部署
技术
全无线
测试类型
射频,信道建模
Channel Studio 为以下应用提供了先进的无线信道建模功能:
兼容的硬件平台:
应用:
Keysight S8820A PROPSIM FS16 信道仿真工具套件可帮助您在实验室中对设备、基站、数字无线和传感器系统进行基准测试,覆盖从研发到验收及现场性能优化的整个产品工作流程。该工具套件以紧凑型 PROPSIM FS16 信道仿真器为基础设计,能够实时仿真发射机与接收机之间的动态无线信道。 该套件能经济高效地支持5G、LTE以及航空航天和国防等应用中所需的单向和双向衰落测试配置。
PROPSIM FS16 信道仿真器采用高度模块化设计,每个射频端口均可灵活实现单向和双向工作,从而使用户能够构建经济高效的衰落性能测试系统,并用于:
PROPSIM FS16 支持广泛的射频范围(从 3 MHz 至 44 GHz)和超宽的瞬时信号带宽,适用于在实验室中对以下使用场景进行逼真、可重复且低成本的测试:
是德科技 S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件基于早期上市的 PROPSIM F64 5G 信道仿真器,使用户能够在从研发到验收、再到现场性能优化的整个产品工作流程中对设备、基站、数字无线和传感器系统进行基准测试。 通过在真实实验室环境中执行大量测试,用户能够提升产品成熟度并加速产品上市进程,同时降低产品开发与维护相关的成本。
众多知名移动设备、调制解调器和网络设备制造商选择是德科技 S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件,用于集成新型 5G NR 和 4G LTE 产品功能,并在全天候自动测试环境中验证新硬件和软件版本。 全球众多移动运营商在推出产品或将软件部署到实际网络之前,纷纷采用 S8800A 工具套件来验证 5G NR 和 LTE-A 设备及基站。
Keysight PROPSIM F64 信道仿真器支持从 3 MHz 至高达 44 GHz 的频率范围,并且支持用于航空航天与国防应用的 GCM-MANET 和航空航天仿真工具选件。 这些独特功能使用户能够验证航空航天与国防、航空电子和卫星通信等行业中的各种射频和毫米波应用。
主要应用领域包括:
通过精心策划的支持方案、优先响应机制和快速周转时间,实现高效创新。
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确保您的测试系统符合规格要求,并满足本地及全球标准。
通过内部讲师指导的培训和在线学习,快速掌握测量技能。
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仿真器 受控实验室环境中仿真器 真实世界的射频损伤,例如多径效应、多普勒效应、路径损耗和遮挡效应。这使工程师能够在设备和网络投入现场部署前,在真实条件下对其行为进行测试。
通道仿真工具集旨在模拟射频(RF)信号在不同环境中传播时的行为特性。现实世界中,无线信号并非从发射器到接收器呈直线传播。它们会从建筑物、树木和车辆表面反射;随距离增加而衰减;并可能被人员、墙壁或其他障碍物暂时阻挡。 多径衰落、运动引发的多普勒频移以及路径损耗导致的信号衰减等效应,都会改变设备感知网络的方式。
通过在受控实验室中重现这些效应,信道仿真技术使工程师能够测试设备、基站和网络,而无需进行重复且昂贵的现场试验。 工程师无需派遣团队前往繁忙的城市十字路口或乡村公路评估性能,而是在实验台上即可模拟这些环境。这种方法有助于揭示产品在无线信道不完美时的表现——这几乎是现实世界中的常态。信道仿真还通过施加可重复的高负荷条件(这些条件在实验室外难以捕捉)将设备性能推向极限。
不同应用场景需要采用不同的无线信道建模方法,仿真软件提供了多种方案以满足这些需求。基于几何的随机模型被广泛用于捕捉多径传播的统计特性,尤其适用于蜂窝网络和广域通信场景。射线追踪模型则更进一步,通过追踪信号在特定环境中的反射、衍射和散射过程,通常采用建筑物与地形的地图或三维模型进行模拟。
抽头延迟线模型为表示具有多时隙回波(到达时间和强度各异)的信道提供了简化方案。在早期设备测试或标准合规性验证工作中,该模型尤为实用。 另一项重要技术是现场到实验室的通道建模,即将实际路测或空中测量中采集的数据导入仿真器。这将创建真实环境的"数字孪生",使工程师能在实验室中反复重现实际工作条件。
信道仿真工具的应用范围正不断拓展至新兴领域,例如非地面网络(NTN)。在此类场景中,卫星运动、轨道几何结构及大气条件均需纳入信道模型考量。这些情境对于评估下一代通信系统至关重要——该系统要求地面与空间网络实现无缝协同运作。
随着无线研究向6G及更高频段推进,一些在较低频段不太关键的新挑战随之出现。覆盖约7至24千兆赫的第三频段(FR3)引入了更短的波长,对时间和相位变化的敏感度也更高。在此条件下,即使不同信道间相位对齐存在细微偏差,也可能破坏波束成形效果,降低空间精度,并影响整体系统性能。
集成感知与通信(ISAC)技术进一步增加了复杂性。ISAC系统将雷达式感知与数据传输相结合,因此相位和时间相干性不仅是可靠通信的必要条件,也是精确检测和定位目标的关键。若仿真通道未能保持这种相干性,测试结果将无法真实反映设备在实际应用中面临的状况。
仿真器 通过提供确定性模型仿真器 这一问题,该模型能精确控制多条信号路径间的相位与时间关系。这种控制水平对于评估联合通信与感知、协同多点传输以及协同波束成形等复杂概念至关重要。在保持相干性的前提下,工程师能够确信其设计在部署后将如预期般运行。
通道仿真器 独立设备仿真器 更大测试生态系统的一部分。在典型配置中,它们与信号发生器连接以提供输入波形,并与信号分析仪配合捕捉经过仿真通道处理后的输出信号。通过在发射器与接收器之间插入仿真器,实验室设置可模拟设备在实际环境中可能遇到的各种损伤。
现代系统还包含支持实时控制的软件接口。开放的应用程序接口(API)使得能够直接从自动化框架中调整诸如衰减曲线、多普勒速度或阻塞状态等参数。这意味着整个测试流程可仅需极少人工干预即可运行,从而节省时间并减少错误。
跨层集成是另一项优势。工程师可从射频接口的物理层测试起步,逐步扩展至更高层级的评估,例如吞吐量测量、切换流程或应用层性能测试。通过采用能与其他实验室仪器无缝协作的信道仿真器,团队能够构建端到端测试场景,精准复现真实部署环境的复杂性。这在新兴技术领域尤为关键——当多个无线电设备、天线和传感功能同时交互时,这种能力显得至关重要。