5G 候选波形解决方案 (是德科技)
是德科技应用Qualcomm^(TM) LTE物联网调制解调器,推动物联网技术加速部署
是德科技应用Qualcomm^(TM) LTE物联网调制解调器,推
动物联网技术加速部署
佚名
【期刊名称】《国外电子测量技术》
【年(卷),期】2017(36)3
【摘要】北京-是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布新的计划,旨在协助加快物联
网(10T)技术的部署。
物联网投入实际部署后,预计将使日常应用(例如智能家居、互联汽车、医疗保健和智能城市等)以及工业应用(能源系统、农业和交通运输等)中的数十亿器件互联在一起。
【总页数】1页(P94-94)
【关键词】工业应用;联网技术;物联网;调制解调器;部署;科技;LTE;动物
【正文语种】中文
【中图分类】TP393
【相关文献】
1.Qualcomm与大唐继续携手,加速中国LTE-V2X商用部署进程 [J],
2.Qualcomm与大唐继续携手,加速中国LTE-V2X商用部署进程 [J],
3.是德科技与Qualcomm(高通)携手加速千兆LTE创新,打造2 Gbps下载速度 [J],
4.是德科技新款MIPI~ D-PHY^(SM)和C-PHY^(SM)测试解决方案加速移动技术和物联网技术开发 [J],
5.是德科技应用Qualcomm^(TM) LTE物联网调制解调器,推动物联网技术加速部署 [J],
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是德科技助力开发人员更精准、更自信地表征宽带毫米波设计
是德 科技助 力 开发人 员更精 准 、 更 自信 地 表 征 宽 带 毫米 波 设 计
基 于 网络 分析 仪 的解 决 方案 可 提供 计 量级 性 能 和优 异 的测 量稳 定 度确 保测 量 结果 精 确且 可追 溯
・
提 供小 于 0 . 0 1 5 d B的幅度稳定 度 和小于 0 . 1 5度 的
・
是德科 技的 5 G 协 议 研 发 工 具 包 通 过 对 先 进 协 议 特
诊 断以及全面分析结果 , 从而优化 5 G 设 备 的设 计 流 程 。
性进 行高 效测 试 , 加快 芯 片和器 件制 造商 的 P r e - 5 G和 5 G
NR 产 品 的 开发
・
是 德 科 技 在 射频 和协 议 测试 方 面 的 经 验 和专 业 技 术 深 得 全球 5 G业界领先厂 家的信赖 , 正 帮 助 他 们 加 快 交 付 最 新 技 术 。是 德 科 技 的 5 G 网络 仿 真解 决 方 案 能 够 对 原 型 设 计 的性 能进 行 深 入 分析 — — 使 开 发 人 员 可 以做 出 明智 的设 计 决 策 。 是 德科 技 副 总 裁 兼 无 线 测 试 事 业 部 总 经 理 S a t i s h D h a — n a s e k a r a n表 示 : “ 我 们 非 常激 动能 够 站 在 5 G 技 术 的前 沿 , 为 整个 5 G 生 态 系 统 提 供 最 新 的解 决 方 案 。首 款 5 G 协议 研 发
5gnr波形
5G NR波形1. 简介5G NR(New Radio)是第五代移动通信技术的标准之一,其波形是指在5G NR系统中用来传输数据的信号形式。
波形在无线通信中起到了关键的作用,它决定了数据在空中的传输方式和性能。
5G NR波形的设计目标是提供更高的数据传输速率、更低的延迟、更好的能源效率和更高的系统容量。
为了实现这些目标,5G NR波形采用了一系列新的技术和特性,如OFDM(正交频分复用)、SC-FDMA(单载波频分多址)、波束赋形(beamforming)等。
2. 5G NR波形的特点2.1 OFDMOFDM是5G NR波形的核心技术之一。
它将数据分成多个子载波进行并行传输,提高了频谱利用率和抗干扰能力。
与4G LTE的波形相比,5G NR采用了更大的子载波间距,以支持更高的数据传输速率。
2.2 SC-FDMA除了OFDM,5G NR还引入了SC-FDMA技术。
SC-FDMA在上行链路中使用,它具有与OFDM相似的性能,但在功率和频谱效率方面更高。
通过使用SC-FDMA,5G NR可以在保持较低功耗的同时提供更好的上行传输性能。
2.3 波束赋形波束赋形是5G NR中的一项重要技术,它可以将信号的能量集中在特定的方向上,提高信号的传输距离和质量。
通过波束赋形,5G NR可以实现更高的系统容量和覆盖范围。
2.4 自适应调制与编码5G NR波形支持多种调制与编码方案,以适应不同的传输环境和需求。
通过自适应调制与编码,5G NR可以根据信道质量和数据传输速率的要求,动态选择最合适的调制与编码方案,提高系统的灵活性和性能。
3. 5G NR波形的传输方式5G NR波形可以通过不同的传输方式进行数据的传输,主要包括以下几种:3.1 数据信道数据信道是用于传输用户数据的信道,包括下行链路的PDSCH(物理下行共享信道)和上行链路的PUSCH(物理上行共享信道)。
数据信道使用的波形可以根据不同的需求选择,以提供最佳的传输性能。
实现 5G 梦想 - 是德科技
2. 使用灵活的测试解决方案简化测试装置
测试设备需要足够的范围来满足从 6 GHz 以下到不同毫米波工作频段的要求。
用于 FR2 的测试设备需要覆盖更大的频率范围,满足更高的带宽要求。
许多测试需要使用多个信号源进行接收机测试,还需要使用多台分析仪进行发射机 测试。
第三代合作伙伴计划(3GPP)已经批准了以紧缩天线测试场(CATR)为基础 的间接远场(IFF)测试方法。虽然这种方法仅限于测量单个信号,但与直接远场 (DFF)法相比,它可以缩短测量毫米波设备的距离,降低路径损耗。
借助 OTA 专业技术节省时间
典型的空中测试解决方案包括电波暗室、不同的探测方法和测试设备,以便在某种 空间设置下生成和分析辐射信号。单靠自身实施 OTA 测试解决方案可能需要花费 大量时间。
不同大小的设备在 2 GHz 下的 远场距离和路径损耗
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
10
15
远场距离(m)
35 30 25 20 15 10 5 0 20 路径损耗(dB)
不同大小的设备在 28 GHz 下的 远场距离和路径损耗
8 7
6 5
4 3 2 1
0
10
15
远场距离(m)
80
75
70
65
5G NR 可以在频率范围 1(FR1:410 MHz 至 7.125 GHz)和频率范围 2 (FR2:24.25 至 52.6 GHz)内工作。FR2 极大增加了测试的复杂性。测试用 例的数量正急剧增长。同时,标准也在不断演进。一致性测试的具体要求和测试 方法,目前定义的进度还不到 50%。
是德科技与中国移动合作开发以太无损网络(RoCE)测试方案
敬请登录网站在线投稿(t o u g a o.m e s n e t.c o m.c n)2021年第3期31图5不同分配算法平均时延对比随机竞争分配算法使用竞争的机制来占用时隙,该算法使用二进制指数退避算法来解决冲突㊂当多个节点同时申请同一时隙时,随机退避一段时间,导致平均时延较高㊂而本文的时隙分配算法对动态时隙中的冲突采用树状冲突分解算法D Q协议来解决,通过用冲突分解队列和数据传输队列来减小平均时延,因此本文所提算法中平均时延增加得较为缓慢,而且比较稳定㊂3结语本文在L o R a自组网络中MA C层协议的基础上,提出了一种基于L o R a的多模式时隙分配算法,将时隙接入阶段分为普通模式和观察模式㊂在普通模式中根据业务需求将传感器分为两个等级,并结合固定时隙分配算法和竞争时隙分配算法合理地为其分配时隙;而在观察模式下针对动态修改的数据包发送频率,为其分配紧急时隙进行传输任务㊂为了减少平均时延,本文使用树状冲突分解算法D Q协议来解决冲突,而不是使用二进制指数退避算法㊂从实验结果中可以看出,相较于固定时隙分配算法和随机竞争时隙分配算法,本文时隙分配算法不仅降低了丢包率,提升了时隙利用率,而且减少了平均时延㊂参考文献[1]R I Z Z I M,F E R R A R I P,F L AMM I N I A,e t a l.U s i n g L o R a f o ri n d u s t r i a l w i r e l e s s n e t w o r k s[C]//P r o c e e d i n g s o f t h e13t h I n-t e r n a t i o n a l W o r k s h o p o n F a c t o r y C o mm u n i c a t i o n S y s t e m s. W a s h i n g t o n D.C.,U S A:I E E E P r e s s,2017:14. [2]S o r n i n N,L u i s M,E i r i c h T,e t a l.L o R a WA N S p e c i f i c a t i o n v1.0.2,2016.[3]孙若凡,冯勇华,杨奇,等.一种帧长优化的动态时隙A L O-HA算法[J].光通信研究,2017(1).[4]李民政,资文彬,王浩.L o R a无线网络MA C层T D MA时隙分配协议研究[J].计算机工程,2019,45(9).[5]秦茜.一种改进的动态T D MA时隙分配算法研究[J].无线电工程,2017,47(12).[6]姚引娣,王磊.基于L o R a组网的多优先级时隙分配算法[J].计算机工程与设计,2020,41(3).[7]舒华文,周鹏.手机与Z i g B e e结合的城市停车系统[J].计算机工程与设计,2015(3).[8]A L a y a,C K a l a l a s,F V a z q u e z G a l l e g o,e t a l.G o o d b y e,A L OHA[J].I E E E A c c e s s,2016(4):20292044.[9]P T u s e t P e i r o,F V a z q u e z G a l l e g o,J A l o n s o.L P D Q:A s e l f s c h e d u l e d T D MA MA C p r o t o c o l f o r o n e h o p d y n a m i c l o w p o w e r w i r e l e s s n e t w o r k s[J].P e r v a s i v e a n d M o b i l e C o m p u t i n g,2015(20):8499.成明磊(硕士),主要研究方向为嵌入式物联网;薛涛(教授),主要研究方向为分布式系统㊁云计算㊁大数据和物联网㊂(责任编辑:薛士然收稿日期:2020-09-07)是德科技与中国移动合作开发以太无损网络(R o C E)测试方案是德科技公司宣布与全球最大的移动运营商中国移动合作推进以太无损网络测试方案㊂是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业㊁服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界㊂以太无损网络(R o C E)是I B T A(I n f i n i B a n d T r a d e A s s o c i a t i o n)定义的标准协议,支持通过以太网络更高效率地传输数据㊂此技术被广泛用于数据中心的数据传输,可以显著提高吞吐量并减少端到端时延㊂是德科技与中国移动合作开发了一种新的测试方案,该解决方案可提高无损网络(R o C E)性能的测试效率和可靠性㊂是德科技大中华区网络应用与安全事业部总经理修向鹏表示: 将是德科技的I x L o a d软件与高性能D C S(D a t a C e n t e r S t o r-a g e)测试单板相结合,创建精确且可重复的测试环境,从而显著提高测试执行效率以及结果的一致性和准确性㊂中国移动在有线和无线网络平台上使用是德科技的测试解决方案来加快网络服务部署,其中包括是德科技的5G测试解决方案,用于验证和优化5G N R设备㊁基站以及无线接入网络(R A N)㊁核心网和数据中心基础架构㊂中国移动研究院测试中心杨海俊主任表示: 我们很高兴与是德科技合作以支持以太网发展㊂R o C E技术是数据中心㊁融合存储区域网络(S A N)和云计算的理想传输技术㊂是德科技的高性能R o C E测试方案使我们能够加速在全球数字经济中的创新㊂ 是德科技在2020年年底在广州举行的2020中国移动全球合作伙伴大会上与中国移动研究院(C M R I)联合发布了‘统一的以太无损网络测试技术白皮书“和‘以太无损网络测试方法学“㊂白皮书详细介绍了新的R o C E测试方案如何基于是德科技的I x L o a d 软件以及D C S硬件,来改善统计指标和测试稳定性㊂是德科技R o C E测试方案已实现部分替代现有的服务器测试解决方案㊂。
德科技为NTT DOCOMO公司提供28GHz信道测量解决方案
德科技为NTT DOCOMO公司提供28GHz信道测量
解决方案
2018 年5月10日,北京——是德科技(NYSE:KEYS)宣布为NTT DOCOMO 公司提供28 GHz 信道测量解决方案,帮助其开展信道探测研究项目。
作为一家领先的技术公司,是德科技帮助企业、服务提供商和政府加速创新,创造一个安全互联的世界。
NTT DOCOMO 公司是日本领先的移动运营商。
两家公司已经达成协议,共同开展毫米波频率信道探测研究,开发下一代5G 无线通信系统。
该项目是此协议的一部分。
要想表征新型5G 无线通信系统的空中接口,必须要进行5G 信道探测。
也就是说,需要测量路径损耗、功率时延分布、反射和各种衰落分布等参数,包括多普勒频移。
这就需要设计高效稳定的5G 信道模型。
借助是德科技28 GHz 5G 信道探测解决方案以及宽带MIMO 数据捕获技术,工程师能够测量角展度并提高多径参数的分辨率,而且测量次数明显减少。
目前的高频信道探测项目采用的是是德科技的28 GHz 5G MIMO 信道探测参考解决方案。
是德科技与NTT DOCOMO 近期还合作开展了一个类似。
是德科技信号分析仪测量软件 (X-Apps 藏宝图)
目录
第1章
相位噪声
转到第 1 章 >
第2章
噪声系数
转到第 2 章 >
第3章
矢量调制
转到第 3 章 >
第4章
模拟解调
转到第 4 章 >
第5章
LTE
转到第 5 章 >
第6章
5G NR
转到第 6 章 >
正在努力跟上最新的无线标准吗?如果您正在从事 5G 新空口设计工作,那么 在整个设计过程中进行内部一致性测试非常重要。这不仅可以使您在设计阶段 进行高效调试,还可以避免在进行验证和制造时出现意外情况。在全世界都在 向 5G 飞速迈进时,您绝不能落伍。 5G 新空口应用软件可以帮助您将实验室的标准信号分析仪变成基于标准的 射 频发 射 机 测试仪,显著简化测 量。使 用严格遵循 3GPP 标 准的应 用软件, 可以确保您能交付超高可靠性低时延通信系统 (URLLC)。这些应用软件可以让 gNB 和用户设备中常见的时域、频域和调制域切换变得更容易。
相位噪声
噪声系数
矢量调制
模拟解调
LTE
5G NR
EMI
无线局域网
结论
优化物联网设备电池续航时间的四个技巧| | 11
第4章
模拟解调
相位噪声
噪声系数
矢量调制
模拟解调
LTE
5G NR
EMI
无线局域网
结论
| 12
第4章
模拟解调
音频信号的传播特性不适合远距离传输。因此,您可以使用模拟调制将音频数 据与射频 (RF) 载波结合在一起,进行远距离传输并能避开障碍物。
5G 制造 (是德科技)
掌握5G制造超越一致性测试:赢得5G大批量制造竞争的胜利5G正在飞速发展。
移动生态系统的所有参与者都渴望抓住 5G 商业模式的契机,获取新的收入来源。
设备制造商和网络设备制造商(NEM)正全速推进 5G 商业化进程。
这些制造商将会遇到一大制造挑战:关注重点已经从一致性测试(侧重测试范围)转变为制造测试(测试成本和测试时间决定盈利能力和产品上市速度)。
行业需要推动5G尽快从制造流程中的新产品导入(NPI)阶段过渡到大批量制造(HVM)阶段。
设备制造商和网络设备制造商需要克服在4G时未曾遇到过的新制造测试挑战:更多频段、毫米波(mmWave)频率和更宽的带宽。
5G新空口(NR)采用了大规模多路输入多路输出(MIMO)无线技术和毫米波频率。
5G设备和基站(gNB)想要通过针对这些技术的测试流程并不容易。
设备和gNB制造商需要克服严峻的挑战,同时还要应对上市时间和测试成本的巨大压力。
这些挑战包括需要支持从6GHz以下到毫米波的更多频段,支持更大的信道带宽,以及向空中(OTA)测试方法转变。
设备和网络基础设施制造商必须掌握5G的复杂性,才能加速创新和转型,迅速赢得5G成功。
若要率先将产品推向市场,他们必须加快提供安全、可靠和经济高效的5G解决方案。
白皮书图 1. 5G的关键里程碑和主要日期3GPP 5G “第 2 阶段”SA Late dropNSA 3GPP 5G “第 1 阶段”5G 标准还在不断演进。
第15版标准(Rel -15)在2017年12月获得批准,它针对通过4G 长期演进(LTE)网络基础设施实现的非独立组网(NSA)部署做出了规定。
另外,不依赖于长期演进(LTE)网络的独立组网(SA)模式在2018年6月获得批准。
5G 未来仍有很多发展机会,设备和gNB 制造商需要面向未来的、在未来5至10年内仍能发挥重要作用的测试平台。
图 2.安装或未安装远程探头前端的空口测试装置•IF 输入,或•毫米波输入输出图 2 突出显示了远程毫米波收发信机探头前端如何减少空中测试装置中的插入损耗。
是德科技推出5G综合测试软件,助力研发工程师设计和评测5G候选波形
是德科技推出5G综合测试软件,助力研发工程师设计和评测
5G候选波形
佚名
【期刊名称】《国外电子测量技术》
【年(卷),期】2016(0)7
【摘要】该软件提供了包括系统校准、5G信号生成和信号分析的综合解决方案2016年7月11日,是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出了全新的信号优化软件——这是业界首款、也是当前唯一一款能够执行校准以及生成和分析5G候选波形的综合软件。
通过简化校准以及与5G信号生成与分析有关的关键设计任务,该软件使研发工程师能够把更多时间用于将自己的设计首先推向市场。
【总页数】1页(P107-107)
【关键词】测试软件;设计任务;工程师;科技;波形;研发;信号分析;评测
【正文语种】中文
【中图分类】TP311.56
【相关文献】
1.是德科技推出首款5G协议研发工具包为下一代移动设备的原型设计提供支持[J],
2.是德科技推出首款5G协议研发工具包为下一代移动设备的原型设计提供支持[J],
3.是德科技推出业界首款5G综合测试软件 [J],
4.是德科技推出5G综合测试软件。
助力研发工程师设计和评测5G候选波形 [J],
5.是德科技推出业界首款5G综合测试软件,助力研发工程师设计和评测5G候选波形 [J],
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是德科技宣布率先完成Rel-9双频段双载波HSDPA射频认证测试用例
是德科技宣布率先完成Rel-9双频段双载波HSDPA射频认
证测试用例
佚名
【期刊名称】《电源技术应用》
【年(卷),期】2016(0)5
【摘要】2016年5月6日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)近口宣布,全球认证论坛(GCF)已在最近的CAG#46会议上通过了是德科技一致性认证测
试系统在Ⅰ—Ⅷ频段上验证Rel-9双频段双载波HSDPA测试用例。
此前一些网
络运营商已宣布将在2016年部署这一演进技术,是德科技已成为目前唯一可为此3G演进技术提供经过验证的测试用例的测试供应商。
【总页数】2页(PI0003-I0004)
【关键词】HSDPA;测试用例;双频段;科技;认证;载波;射频;3G演进
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.533
【相关文献】
1.是德科技与高通联合开发的5G射频解调和无线资源管理测试用例率先通过GCF 验证 [J],
2.罗德与施瓦茨认证针对LTE频段14公共安全网络的高功率终端射频一致性测试用例 [J],
3.Rel-9双频段双载波HSDPA测试用例 [J],
4.罗德与旖瓦茨业内首次认证针对LTE频段14公共安全网络的高功率终端射频一
致性测试用例 [J],
5.罗德与施瓦茨认证针对LTE频段14公共安全网络的高功率终端射频一致性测试用例 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
是德科技引领5G技术发展,推出全新5G信道探测参考解决方案
是德科技引领5G技术发展,推出全新5G信道探测参考解决方案是德科技公司日前推出5G信道探测参考解决方案,进一步确立了其在5G无线技术研究领域的技术领先地位。
这款全新参考解决方案的设计目的是加速先进毫米波5G信道模型的研究,包括超宽带和MIMO 两大测试功能,两者均是测量毫米波信道和验证新空中接口标准的关键要求。
支持高达10Gbps空中数据速率的新技术是5G移动宽带通信的要求之一。
为了满足这些要求,技术人员正在开发10-100GHz工作频段的新空中接口。
5G信道探测参考解决方案综合了计量级的硬件、先进的软件及专业技术,使客户可以快速表征这些频段的信道特性,并支持研究人员开发必要的信道模型来设计和验证候选的空中接口。
是德科技软件和模块化解决方案事业部市场经理Mario Narduzzi表示:作为久负盛誉的世界级无线技术解决方案领导者和提供商,是德科技与许多重要客户紧密合作,在5G无线技术研究方面发挥着重要作用。
我们的5G信道探测参考解决方案能够帮助客户加快5G 研究,并且再次证明了我们一直在努力支持他们从4G演进到5G技术。
研究人员通过系统级的校准、精确计时和同步,可以获得非常精确的绝对时延测量结果。
通过使用多通道、实时数据处理技术以及M9703A高速数字化仪内置FPGA提供的信道脉冲响应数据(CIR)关联,还可以极大节省测试时间和磁盘空间。
与此同时,工程师能够在Keysight SystemVue系统级设计和仿真软件平台上计算信道参数估值,并利用导入的信道模型对新5G设计执行链路级仿真和验证。
Keysight 5G信道探测参考解决方案还能够:使用1GHz 带宽对4或8个MIMO信道实施高达44GHz 的发射机/接收机测试捕获多个相位相干信道,以便在FPGA中进行实时CIR数据处理实施系统级校准和同步,以进行精确计时和准确测量提供出色的灵活性和可扩展性,从而为5G标准的不断演进提供更多的通道和测试能力波形定制以及信道模型提取和系统集成定制Keysight 5G信道探测参考解决方案现已上市。
5G TF 波束赋形功能测试的 OTA 设置
是德科技5G TF 波束赋形功能测试的 OTA 设置白皮书摘要—本白皮书提出了一种实现多到达角(AoA)波束赋形空中(OTA)测试的新方法,具体来说,就是使用现有的 6 GHz 以下网络仿真器、毫米波射频前端和双极化喇叭天线,对多个同时传输的下行链路波束进行空中测试。
传统的 3GPP 无线接入技术(RAT),例如 WCDMA 和 LTE,在 6 GHz 以下频段中运行,而支持对这些 RAT 进行功能测试的网络仿真器平台则主要关注所执行的设置。
然而,Verizon 5G 技术论坛(5G TF)和 3GPP 5G 新空口(NR)等新标准将在更高的毫米波(mmWave)频率下运行,如 28 GHz,并且将采用波束赋形作为支柱性技术之一。
本文中提出了一种新方法,利用同时传输的多个下行链路波束的多个到达角(AoA)来执行波束赋形空中(OTA)测试。
这种新方法结合 6 GHz 以下频段网络仿真器、毫米波射频前端和双极化喇叭天线,可以很好地解决波束赋形 OTA 测试难题。
采用毫米波无线技术(如 5G TF 和 3GPP 5G NR 所指定的无线技术)的无线通信系统有望成为下一代无线通信系统,因为它们能够解决网络容量增加所导致的带宽不足的问题。
然而,信号在高频电磁波中传输时,其传播损耗、衍射、叶簇和结构穿透损耗都显著增加。
为了克服这种较高的路径损耗,并为信元边缘用户提供足够的带宽,运营商可以传输经过波束赋形的信号,这种信号在指定的方向上有很高的方向性。
从概念上来说,波束赋形是通过对天线单元阵列发射的波形进行相位和增益调整来实现的,这样做可以在特定的空间方向上提供高增益。
数字、模拟或混合波束赋形的实现方法在控制波束形状和方向性、波束数量、成本/复杂性以及可实现的 MIMO 配置等方面提供了不同的灵活度。
图 1. 通过在不同的波束/AoA 上发射信号,实现对不同用户的多路复用5G TF 和 NR 标准已经采用混合波束赋形作为支持技术,因为其波束赋形非常灵活,实施成本适中,并且能够同时支持 SU-MIMO(单用户)和 MU-MIMO(多用户)。
5G毫米波和超宽带功率放大器EVM测试的挑战和解决方案
5G毫米波和超宽带功率放大器EVM测试的挑战和解决方案工作条件也可能影响仪表达到最佳的EVM特性。
第二种方法是外部校正,这种方法需要使用校准器在现场对仪表进行宽度校正,实时产生校正数据补偿到仪表中,使仪表的EVM达到最优。
这种方法其实是非常类似射频器件测试常用的矢量网络分析仪的系统校准操作,具有非常突出的优点,可以对信号源和分析仪以及外部器件进行独立的校正,校正数据即可以应用到仪表测试端口,也可以包含测试中使用的外部附件或射频器件模块一起校正,校正数据可以应用到被测件的输入或输出端口,而且现场的各种环境和工作条件产生的影响也会被包括在校正操作中,所以目前应用这种方式总是能在现场实现仪表最佳的EVM特性:这种方法的缺点是需要现场操作宽带校正。
测试案例分析下面我们举一个实际测试中遇到的案例。
在测试大功率PA时经常遇到的一个问题就是驱动放大,由于大功率PA往往需要较高的Pin,而毫米波矢量信号源的最佳线性输出电平通常低于要求,所以往往需要在被测PA输入端加一个驱动放大器,图3是一个实际测试连接框图。
我们在测试中发现,实际上除了用于5G宽带信号产生和分析的信号源和分析仪外,驱动放大器自身也给测试带来很大影响。
虽然一般采用的驱动放大器都是宽带线性放大器,只要设置合适的输入和输出功率区间,放大器工作在线性区,非线性失真很小,但是我们不要忽视其仍然存在线性失真,驱动放大器本身的幅频响应和相频响应波动仍然对EVM产生较大的影响。
实际测试中发现,在26GHz-29GHz频率范围,800MHz调制带宽条件下,信号源本身输出信号的EVM已经校正到0.8%,但是经过驱动放大器之后,EVM会恶化到最大3%-4%,这不仅导致最终被测PA输出信号的EVM很高,而且甚至超过了厂家对系统级EVM的要求。
所以这次测试采用了图4所示是德科技Signal Optimizer平台的外部校正方法。
首先通过校准器对信号分析仪进行宽带校正,然后信号分析仪应用补偿校正数据后,再使用信号分析仪进行源的校正,但是这个源校正是将信号源与驱动放大器连接起来一起校正,使信号源加驱动放大器的整体EVM达到1%左右,这样再连接被测PA进行EVM测试,就获得了比较理想的结果,因为这时驱动放大器的线性失真不会对测试产生影响。
高通公司选择是德科技为其5G测试方案合作伙伴
高通公司选择是德科技为其5G测试方案合作伙伴
是德科技将提供可灵活扩展和功能强大的5G 设计和测试解决方案
满足5G 从原型设计到最终标准化的要求
新闻要点:
- 是德科技和高通科技合作测试第五代移动通信芯片组
- 是德科技为协议和射频验证提供从设计到测试的解决方案
2017 年 6 月8 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布与美国高通公司旗下的子公司Qualcomm Technologies协作,推动其第五代移动通信(5G)技术的实现。
是德科技拥有全面的设计和测试工具,能够支持为下一代蜂窝设备开发芯片组。
基于是德科技新UXM 5G 无线测试平台,是德科技最新的5G 网络基站模拟解决方案系列帮助高通公司验证其5G 芯片组技术和高层协议。
是德科。
5G毫米波和超宽带功率放大器EVM测试的挑战和解决方案
5G毫米波和超宽带功率放大器EVM测试的挑战和解决方案是德科技资深5G技术专家 - 李峰2018.01目前5G已经成为整个无线通信行业的发展方向,5G将给无线通信带来革命性的飞跃。
5G的主要应用场景是eMBB即增强的移动宽带,核心目标是要实现超高速的数据传输,传输速率远远超出现在4G的水平,要达到10G-100Gbps,从而彻底解决现在移动通信的速率瓶颈问题。
为了实现超高速数据传输的目标,5G需要采用全新的无线传输技术,由于频率资源和带宽问题,传统无线通信所使用的6GHz以下的低频段无法达到这个目标,需要使用更高的频段,即毫米波频段,调制带宽会从现在的几十M跨越到 500 M到3GHz,而且还会使用新的物理层技术包括调制编码和多址接入,这也对无线通信设备的射频测试提出了更高的要求。
为了更有力地推动5G毫米波技术试验和开发,工信部已经发布了关于5G频段的官方文件,其中毫米波频段包括24.75-27.5GHz和37-42.5GHz,而主流厂商所测试的信号调制带宽要求达到800MHz,这将大大加快5G毫米波技术在中国的发展进程。
但是现在无线通信行业也面临着极大的挑战,由于缺乏用于基站和终端的能够支持毫米波和超宽带的射频器件,尤其是功率放大器PA,使得国内5G毫米波技术大规模应用受到极大地限制,因此国内主要运营商和系统厂商以及半导体行业已经开始全力开发支持中国5G毫米波频段和800MHz带宽的PA产品。
针对最先应用于基站的大功率PA需求,传统的CMOS工艺功率放大器无法提供足够高的输出功率,而砷化镓GaAs和氮化镓GaN工艺的功率放大器能够在毫米波频段支持更高的发射功率和更大的调制带宽,所以受到行业的青睐。
由于5G毫米波和超宽带功率放大器还处于起步阶段,为了验证和确保新型的功率放大器能够满足5G无线传输的要求,无论是器件厂商还是基站系统厂商都需要在调试和最终系统测试阶段对产品进行大量射频参数测试,主要包括两类,第一类是传统的针对PA自身的器件参数,包括输出功率,增益,噪声系数和S参数/X参数等,第二类是根据无线通信系统标准针对5G宽带调制信号所要求的矢量误差EVM和邻道泄漏比ACLR等,而后者对测试平台的功能和性能要求更高更复杂,不仅需要支持各种灵活定义的数字调制格式和5G候选波形,支持灵活的信号产生和复杂的矢量信号分析,而且对仪表在毫米波和超宽带条件下的精度和动态范围提出了很大的挑战,其中超宽带条件下的EVM测试就是目前的一个难点,经常困扰工程师的问题是:如何真实地反映PA本身的EVM指标?为什么经常遇到不同的测试仪表平台的EVM测试结果有很大差别?我们通过大量试验发现,针对5G毫米波和超宽带PA的EVM测试与传统的3G/4G有很大不同,主要原因是毫米波和超宽带条件对仪表和附件所构成的测试平台的要求大大提高,由测试平台所引入的失真和误差会严重影响最终的测试结果。
C-V2X 测试解决方案 (SA8700A) - 是德科技
SA8700A C-V2X 测试解决方案紧跟 5G 发展步伐,信心满满地开发 C-V2X自动驾驶汽车(AV)的核心愿景是减少事故、提升道路安全。
为了实现这一愿景,我们采用的技术必须具备更强的情境感知能力:观察当前情境,预测随后态势,然后自动采取保护措施。
因此,我们的无线技术必须支持可靠通信,必须具备出色的覆盖范围、可预测的性能、低时延和高速连通性。
蜂窝车联网(C-V2X)作为一种无线链路,可以帮助实现更高水平的自主操作。
解决方案概述C-V2X 也在不断成型过程中,部分原因在于它要以第五代(5G)无线技术的发展和部署为基础。
C-V2X 是第三代合作伙伴计划(3GPP)第 14 版的一部分,侧重于车辆到基础设施(V2I)的通信。
C-V2X 第 14 版的目标是改善道路安全,提升交通效率,以及支持越来越多的旅行服务。
基于 5G 新空口(NR)的 C-V2X 也有着类似的愿景,包括高度可靠的通信,超低的时延,更大的有效载荷,更快的数据速率和更高的定位精度。
凭借这些属性,5G NR C-V2X 成为了越来越多自动驾驶汽车的关键推动力。
我们的解决方案:与 C-V2X 保持同步现在,是德科技推出了能够适应不断发展的C-V2X 标准的解决方案。
SA8700A 测试解决方案支持射频、协议和应用层测试;底层平台还将支持 5G NR C-V2X 的未来版本。
这不仅能保护了您的初始投资,还有助于加快部署支持先进自动驾驶汽车功能的新技术。
我们的 C-V2X 解决方案可用于两个关键接口的协议测试和功能测试:Uu 和 PC5。
本解决方案以久经考验的 Keysight UXM 5G 无线测试仪为基础。
我们为它配备了C-V2X 测试应用软件(C8732114A)、Keysight X-Apps C-V2X 射频测量套件(C87320R1A)、C-V2X 波形生成软件(C87320R2A)、智能交通系统(ITS)堆栈和应用层测试软件。
5G解决方案
5G 程序库 参考 发射机
101101001 010010110 100101100 00010...
SystemVue 环境
系统体系结构研究
基带算法验证
C++
HDL
X
参数
射频设计验证
先进设计系统
被测器件验证及测试设备
被测器件
5G 程序库 参考 接收机
101101001 010010110 100101100 00010...
是德科技 5G 解决方案手册
人力资源、硬件和软件资源的结合、开启 5G 测量新视野
02 | 是德科技 | 5G 设计与测试解决方案
5G 的演进、革新、与实现。
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外部
06 | 是德科技 | 5G 设计与测试解决方案
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是德科技5G测试解决方案即将亮相NGMN 2016年行业会议及展览会
是德科技5G测试解决方案即将亮相NGMN 2016年行业会
议及展览会
佚名
【期刊名称】《电子测量技术》
【年(卷),期】2016(0)10
【摘要】新闻要点:是德科技将展示EU 5G TRIANGLE端到端测试床、实时波束赋形和Anite虚拟路测工具套件(VDT)作为NGMN 5G试验和测试创始小组的积极贡献者,是德科技将参加"5G试验和测试活动"技术组讨论2016年10月12日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布将在NGMN行业会议及展览会上展示其前沿的5G测试解决方案。
此次会议将于10月12-13日在德国法兰克福施泰根贝格尔机场酒店举行。
【总页数】1页(P56-56)
【关键词】行业会议;测试解决方案;NGMN;2016;德国法兰克福;工具套件;测试活动;波束赋形;路测;多信道;贡献者
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.533
【相关文献】
1.提供全面解决方案领跑中国分析市场——安捷伦科技亮相第十二届北京分析测试学术报告会及展览会 [J], 徐琳
2.是德科技加入下一代移动网络联盟(NGMN),以发展推动5G技术更快发展 [J],
3.是德科技加入下一代移动网络联盟(NGMN)以发展推动5G技术更快发展联盟为讨论5G测试要求专设论坛 [J],
4.是德科技最新5G测试解决方案确保为移动运营商、网络公司提供精确的5G规划建模和覆盖,加快产品的上市速度 [J],
5.是德科技创新设计与测试解决方案亮相汽车测试展 [J],
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是德科技5G 候选波形的设计和评测解决方案应用指南概述虽然第四代(4G)蜂窝系统——LTE 和 LTE-Advanced——还处在部署进程中,第五代(5G)系统的研发已经开始,5G 技术愿景是“随时随地万物接入”。
5G 相比 4G 的一个显著优势是,5G 能够提供超快(接近 10 Gbps)、连贯和优质的连通性,时延很低(不超过几毫秒),可以支持新的用例和构成物联网(IoT)的数十亿个传感器。
同样重要的是,5G 网络预计将会明显提高频谱效率和改善覆盖率。
这些能力预示着如今的社会愈加地依赖智能手机、平板电脑等无线设备中需要使用大量数据的应用。
分析师预测,到 2020 年无线设备的数量将会达到 200 亿到 500 亿;从每天仅传输少量数据的机器对机器(M2M)设备到播放多个频道高清视频的应用无所不在。
这些设备投入使用后,影响将是不容忽视的——无线数据需求将会呈现爆发式增长。
整个行业都把目光聚焦在 5G 上,希望 5G 能为客户提供每周 7 天、每天 24 小时随时随地无缝接入,始终连接的能力,从而满足客户对数据的需要。
问题虽然 5G 的早期研究工作已经持续了几年,但是把 5G 从理论变为实践以便及时应对 2020 年的数据爆发仍将是一大挑战。
第一步是落实 5G 标准化。
尽管业内人士对 5G 愿景有一致的定义,但是标准化工作尚未展开。
因此,研究人员面临的主要挑战是在标准尚未确立的条件下开发 5G 技术。
3GPP 在 2015 年 9 月召开了首届 5G 研讨会,会议确定了 5G 愿景到 2016 年中期才会真正实现。
5G 商业部署预计在 2020 年左右开始。
与此同时,5G 研究的下一步是进入开发和部署阶段。
未来的 5G 无线通信系统将能够处理各种各样的流量类型,例如移动宽带和机器类型通信。
我们正在研发新的多址接入方案、新的波形和调制格式,以处理各种不同的用例。
在 5G 中,选择正确的波形是其中一个非常重要的决策。
评测新的波形类型时有许多因素要考虑,包括频谱效率、时延、计算复杂性、能量效率、相邻信道共存性能和实施成本。
由于 5G 很大程度上仍处于研究阶段,它提出的波形要求随时可能变化,导致在选择正确的波形时需要考虑得非常周密。
对 5G 候选波形进行设计与评测是启动5G 研究的重要环节,这会推动 5G 生态系统向前发展,帮助客户加快 5G 移动无线网络的最终部署。
利用仿真技术深入分析 5G 通信系统及其波形解决方案物理层波形尚未有明确规定,因为业内对潜在波形没有达成共识,所以目前有多个候选波形正在使用:滤波器组多载波(FBMC )、广义频分复用(GFDM )、通用滤波多载波(UFMC )、过滤正交频分复用(F-OFDM ),等等。
F-OFDM 和 FBMC 已得到了多位研究人员的认可。
为了更好地理解这两种技术之间的区别,请参见图 1 中的结构图。
对于 F-OFDM 信号,子载波数据符号(SK )是由符号时间间隔为 T 的原型滤波器(P )过滤,再增加到每个子载波。
所用的原型滤波器有着矩形冲激响应 h(t),它会产生不合需要的幅度响应,这是由频域中的大旁瓣导致的。
为了尽量减小这种影响,矩形脉冲可被新的脉冲替代,使用常用的窗函数,在符号的起始处有柔过渡。
这样会使旁瓣减小,但会导致主瓣增加。
目前正在进行的研究工作为的是找到一种使用更好的窗函数的设计(例如基于 Chebyshev 的设计),可以消除这个问题。
与 F-OFDM 类似,FBMC 是一种众所周知的多载波技术,数据符号同时在多个子载波频率上传输。
这两种技术的主要区别是符号时间和原型滤波器的选择。
例如在 FBMC 系统中(如图 1 所示),数据符号在使用时延的间隔是 T/2。
当 (k+n) 是偶数时,相移是 0°。
当 (k+n) 是奇数时,相移是 90°。
FBMC 能够最大限度地降低接收机的复杂程度,并能处理短脉冲传输和多路输入多路输出(MIMO )信道。
这就是 5G 研究人员对 FBMC 倍加关注的原因。
如前所述,F-OFDM 和 FBMC 并不是唯一的 5G 候选波形。
5G 还采用了其他类型的波形技术和新的技术,技术调查目前正在进行之中,如图 2 所示。
升余弦响应是最好的例子,此前用于传统的 OFDM 系统。
它满足奈奎斯特判据,这意味着它没有符号间干扰,它的脉冲 h(t) 在应用中始终与移位 nT 正交。
现在,一种新的数据传输方法再次引起了业界注意——超奈奎斯特(FTN )信令。
图1. 这里显示了 F-OFDM 和 FBMC 波形的基本结构图,以及每项技术对应的发射信号方程。
X(t) =n⥙⿕ OFDM ☨➂㔠㨳⧟➝⒴P t = (t−T/2T) X(t) =nS kn P jπkt/TP k t =p t eOQAM/FBMC ☨ⰵ⤕㟰r a i s e d c o s i n)%0& ☨➂㔠㨳⧟➝⒴㊷⿔㦜㱎h a n /h a m /b mc h e b y s h e v ∑∑∑∑使用 FTN 方法,h(t) 不再与符号时间正交,脉冲出现的速度加快,系数指定为 α。
图 2 右上角的时频网格显示了在每个 TF 单位面积中有一个符号满足奈奎斯特判据。
使用 FTN 方法,每个 TF 面积内的符号密度会增加——在相同的比特能量和频谱上使用常见的调制方法,此时可以传输多达两倍的比特数。
这是一项创新。
这样减少了所需的带宽,不过载波间的正交性会有一定损失。
FBMC 波形引入了一种新的脉冲形状自适应方法和一种动态子载波间隔技术,可用于调整能量扩展度,尽可能地减少能量损耗。
基本上,每个子载波上的脉冲整形应当忽视波形的带外(OOB )发射。
这些优势使得 FBMC 成为一项非常强大的技术,适用于多用户异步分散频谱场景,例如 Web 接入或机器对机器(M2M )通信。
对这些候选 5G 波形进行甄别是很重要的,不过同样重要的是,要能够全面地分析这些候选波形。
因为 5G 正在不断演进,这项⳨䎞ㅜ䓴䊹⤉x+...xx...j e1)α)αtj2π2πe−j2π2παteT< 1䅍⤞㩃㠖㠸㕗⨆㾯䓕䓵㬫䇇 Ⱀ㲍䓴䊹⤉ヅⷕtime㠖㔫T= 1㬒㠖ヅⷕF T ∆<1T=1F ∆∆T ∆F= α/TT ∆F= 1/T 㚯㌝㯚㲹 ISI 㝱㈾∑∞−∞=−•=n s)nT h(t x[n]s(t)T 2T 3T ∆F= α/T, α<1⧍㚯㌝㯚㲹∑∞−∞=−•=n s)n ααh(t x[n]s(t)2αT3αTαT 图2. 本图深入地分析了一些新 5G 波形技术。
任务所用的解决方案必须足够灵活,能够快速适应变化中的标准。
解决方案必须能够支持在正交和非正交多载波通信系统中使用的各种 5G 候选波形,包括先进 MIMO 和波束赋形信号处理。
此外,为了帮助工程师启动他们的 5G 研究,解决方案应当很好地提供发射机和参考接收机建模实例,轻松地重新设计这些实例,以实现高于其他候选解决方案的出众性能。
此类解决方案的典型例子是是德科技电子系统级(ESL )设计软件、5G 基带探测程序库和 N7608B Signal Studio 定制调制软件。
该解决方案能够提供所需要的灵活性和高级功能,从而快速、有效地生成和评测 5G 移动通信波形。
SystemVue 是一个系统级通信设计环境,可生成 5G 候选波形(图 3)。
它把物理层(PHY )基带算法建模、精确射频建模、基于标准的参考知识产权(IP )和测试设备的直接交互结合在一起。
SystemVue 在研发周期的早期使用,它把射频和基带设计路径转入实施,提供持续的交叉域验证。
5G 基带探测程序库可添加至 SystemVue 套装产品中,提供可立即使用的 5G 候选波形技术先进数字信号处理模块、端到端物理层发射和接收仿真模型,以及 MIMO 信道信令方案(图 4)。
它还可以生成参考波形以验证射频电路设计。
SystemVue 及其 5G 程序库为设计团队启动 5G 技术研究提供了经济、高效的方法。
使用此类解决方案,设计团队在开始进行最新 PHY 开发时能够更轻松地实施探索、验证和集成,使研发成本大幅减少,并降低进度和技术风险。
SystemVue 可用于 5G 信号生成和更多的系统级任务,而 Signal Studio 定制调制软件可以快速轻松地生成定制 FBMC 、OFDM 和 IQ 信号,以满足 5G 应用中的元器件、发射机和接收机测试需要(图 5)。
易于使用的参数化图形用户界面能够加速每个阶段的定制信号生成。
图3. SystemVue 作为 ESL 设计和信号处理的专用平台,可替代通用的数字、模拟和数学环境。
它支持系统架构师和算法开发人员构建创新的无线 PHY 和航空航天/国防通信系统,并为射频、DSP 和 FPGA/ASIC实施提供卓越价值。
图4. SystemVue 的 5G 基带探测程序库为 5G 技术研究提供可靠的、可立即使用的信号处理源代码。
在生成 5G 测试信号后,使用 SystemVue 或 Signal Studio 并结合两款硬件——精密型 AWG 和矢量信号发生器(配有宽带 I/Q 输入)——可以生成调制带宽高达 2 GHz、频率高达 44 GHz(使用上变频器则频率更高)的宽带测试信号,对 5G 候选波形进行极限和超出极限的测试。
多载波波形质量系统在使用多载波波形(例如 FBMC 和 F-OFDM)时可能会遇到一些问题,使它们的波形质量受到影响,例如峰均功率比(PAPR)和由射频链路的非线性引起的射频减损。
PAPR 的定义是最大瞬态功率与平均功率之比。
在多载波系统中,固有的高 PAPR 会严重影响通信系统的频谱性能。
图 6 显示了由 SystemVue 生成的互补累积分布函数(CCDF)曲线,包括 OFDM(红色)和 FBMC(蓝色)波形在波形 PAPR 降低/没有降低时的曲线。
限幅更明显的话,甚至能够把 PAPR 降得更低;但也会增加 OOB 频谱再生和原始信号中的失真。
因此,确保总体误差矢量幅度(EVM)不超出规定限制非常关键。
图5. Keysight N7608B 用于定制调制的 Signal Studio 软件可以更轻松地为 5G 应用生成和修改定制的波形,加快分析速度。
1Nn,0]|x[n]E[||x[n]|䔏⫔䐖PAPR(x[n])22−≤≤=k)n])Pr(PAPR(x[x[n])]CCDF[PAPR(>=CCDF: ⿆⤚㎼〞⤝⼐㭞2ref1Nk2k)(S|E|)N1(EVM∑−==ㅖ⭮ PARKN1)N/2(Mn,0]|x[n]E[||x[n]|maxPAPR(x[n])22+−≤≤=M: 䐹⮟ⴜ⼦⭥㭞㑠, K:㔬⤉䐹⮟㻖㭞N: 䓴䊹⤉⭥㭞㑠OFDMFBMC图 6. 影响多载波波形质量的两个因素是 PAPR 和射频链路的非线性。