<samp id="cmiww"><tbody id="cmiww"></tbody></samp>
<ul id="cmiww"><pre id="cmiww"></pre></ul>
<ul id="cmiww"></ul>
<cite id="cmiww"></cite>
  • <samp id="cmiww"></samp>
    <samp id="cmiww"></samp>
  • <strike id="cmiww"><abbr id="cmiww"></abbr></strike>
    <samp id="cmiww"><tbody id="cmiww"></tbody></samp>
  • <ul id="cmiww"><tbody id="cmiww"></tbody></ul>
  • VIAVI(思博倫)Vertex? 無線信道仿真器-云帆興燁

    型號:Vertex? 無線信道仿真器
    Vertex? 無線信道仿真器全面滿足從SISO,2x2 MIMO的低信道密度測試需求,到 MIMO beamforming,MIMO OTA,載波聚合,Massive MIMO和AAS等高信道密度測試需求。

    在線咨詢
    服務(wù)熱線 0755-83248861

    產(chǎn)品描述

    VIAVI(思博倫)Vertex信道仿真器是業(yè)界 可擴展性最佳的信道仿真器平臺 ,用于精確地模擬復(fù)雜的信號衰落對無線傳輸?shù)挠绊憽?從簡單的SISO測試到復(fù)雜、 高密度要求的MIMO OTAMassive MIMO波束賦形、載波聚合測試,Vertex靈活可變的信 道密度可滿足各類測試應(yīng)用, Vertex平臺集模塊化,可擴展和 易用性等創(chuàng)新技術(shù)于一體,成為 一個強大的測試測量解決方案, 滿足無線市場不斷發(fā)展的測試需求。

    Vertex信道衰落模擬器平臺使用業(yè)界尖端技術(shù),模擬和復(fù)現(xiàn)復(fù)雜無線信道的空間條件和噪 聲,使客戶能夠在實驗室中模擬真實世界的射頻環(huán)境,在開發(fā)周期中盡早定位性能問題。 作為VIAVI(思博倫)信道衰落模擬器產(chǎn)品線的最新產(chǎn)品,Vertex信道衰落模擬器不僅繼承了業(yè)界公認的領(lǐng)先技術(shù)積淀,還創(chuàng)新地采用了全模塊化的射頻前端和信號處理單元結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了前 所未見的可擴展性和靈活性,全面滿足從SISO,2x2 MIMO的低信道密度測試需求,到 MIMO beamforming,MIMO OTA,載波聚合,Massive MIMO和AAS等高信道密度測試需求。

    Vertex信道衰落模擬器繼續(xù)使用業(yè)界公認的用戶友好的圖形控制界面,易于設(shè)置和操作, 使測試工作簡潔,準確,無誤。

    應(yīng)用場景
     基本SISO或2x2 MIMO測試
     ●高信道密度需求
       – MIMO beamforming
       – MIMO OTA – Carrier Aggregation載波 聚合測試
       – Massive MIMO – Antenna Array Systems
     ● 一致性測試
     ● 虛擬路測(Virtual Drive Test)
     ● 無線Mesh網(wǎng)絡(luò)測試

    image.png

    特性與優(yōu)點
    ● 可擴展性
    Vertex信道衰落模擬器可靈活地擴展來適用各類應(yīng)用,在一臺高度6U的機箱內(nèi),硬件部分最低可支持2個雙向的RF通道,用于基礎(chǔ) RF 測試;最高則可支持 32 個單向射頻通道,滿足高信道密度測試需求如 MIMO OTA等。
    image.png
    ● 模塊化結(jié)構(gòu)
    獨立的RF模塊被優(yōu)化為兩類模塊:單向和雙向模塊,適用于不同的應(yīng)用和頻段需求。這種模塊化結(jié)構(gòu)使Vertex信道衰落模 擬器可以靈活地用最少的硬件來支持不同的測試需求。RFDSP模塊可在現(xiàn)場更換,大大提高了升級和維護的效率。

    小空間,高密度
    Vertex信道衰落模擬系統(tǒng)在一個6U高度的機框內(nèi)最高可支持 36個 RF 端口和 256 個數(shù)字通路,為高信道密度測試應(yīng)用提供 最高效地硬件使用率。

    ● 多種信道建模
    Vertex信道衰落模擬器內(nèi)置豐富的標準信道模型庫,并允許用 戶方便地創(chuàng)建,編輯和保存自定義信道模型。支持經(jīng)典信道模 型建模和幾何信道模型建模,獨立信道建模(ICM)特性可支 持用戶在單臺儀表內(nèi)創(chuàng)建最高16個節(jié)點的Mesh網(wǎng)絡(luò)測試。

    ● RPI遠程控制接口
    支持TCP/IP接口的遠程編程控制,RPI命令庫支持對思博倫 VR5 HD信道模擬器的向后全兼容。

    ● 易用性
    圖形化用戶界面使復(fù)雜的參數(shù)設(shè)定變得簡單易用,使用拓撲連 接庫,從前復(fù)雜的連接設(shè)置變?yōu)榍逦姆绞匠尸F(xiàn)在用戶眼前。 在調(diào)試過程中,重要參數(shù)可以實時顯示在界面上,如RF端口 的實時功率信息等。

    關(guān)鍵測試應(yīng)用
    ● MIMO OTA
    MIMO OTA測試需要高信道密度來對應(yīng)測量天線探頭的數(shù) 量。Vertex信道模擬器支持微波暗室(AC)和混響室(RC)兩 種測試方案,并可在最短時間內(nèi)針對暗室形態(tài)切換工作狀態(tài)。 對于微波暗室,Vertex信道衰落模擬器單臺儀表可支持16個雙 極化探頭(共32個RF探頭)和MIMO OTA載波聚合測試。對于混響室測試,單機最大可支持4載波聚合測試。
    image.png
    ● 虛擬路測
    Vertex信道模擬器可在實驗室內(nèi)精確再現(xiàn)真實網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,最大可支持16個SISO小區(qū)或8個2x2 MIMO小 區(qū)。結(jié)合思博倫Live2Lab? VDT-CT虛擬路測轉(zhuǎn)換工具軟件,費力的現(xiàn)場路測變?yōu)楹唵慰芍貜?fù)的實驗室回 放。Live2Lab VDT-CT軟件支持多種路測log文件格式 (QXDM,JDSU,Accuver,Transcom和Anite nemo等) 轉(zhuǎn)換為模擬路測文件。通過動態(tài)監(jiān)測每個端口的功率電平, 可以方便地調(diào)試功率電平問題。
    4.png


    ● AAS,Massive MIMO和MIMO Beamforming
    多臺Vertex信道模擬器可級聯(lián)支持64個獨立的RF通道,支持實 時Massive MIMO信道模擬和3D信道模擬.
    image.png

    ● Mesh網(wǎng)絡(luò)測試
    Mesh網(wǎng)絡(luò)要求每個獨立的節(jié)點都可以與其它節(jié)點進行通 信。從信道仿真的角度來看,每個無線鏈路需要同時模擬 不同的衰落特性,給每個RF天線端口帶來大量信號處理壓 力。Vertex信道衰落模擬器單機可支持16x16的獨立信道模 型,支持16個節(jié)點的Mesh網(wǎng)絡(luò)仿真。

    image.png

    ● 載波聚合
    Vertex信道衰落模擬器單機可支持4組2x2雙向MIMO,每個無 線鏈路可獨立建模,仿真同eNB或不同eNB的多載波。同樣的 設(shè)置也可用于模擬Handover或CoMP測試。
    image.png

    圖形化用戶界面
    對于熟知VR5-HD信道仿真器的用戶來說,Vertex信道模擬器非常簡單易用,因為二 者的操作界面是基于同一圖形化界面開發(fā)。即使對于初次使用的用戶而言,Vertex信道仿真 器操作界面也易于上手,所有的信息都明晰的顯示在界面上。用戶可以使用Vertex信道仿真 器背板上的顯示器端口連接顯示器使用,也可以通過控制電腦遠程連接。拓撲連接和模型參 數(shù)設(shè)置完后即可開始仿真,所有參數(shù)都可以實時修改并實時生效。用戶也可以直接運行保存 好的模板文件,只需下拉菜單和點擊鼠標即可完成。
    55.png

    對于復(fù)雜的高密度信道連接,圖形化用戶界面提供簡單易懂的配置方式。例如,對8×8  MIMO,或64個射頻連接的拓撲, 在拓撲結(jié)構(gòu)列表里面可以非常容易的找到和選擇。
    66.png

    Vertex信道模擬器上配置MIMO相關(guān)矩陣也非常簡單方便,例如一個2x8的相關(guān)性矩陣, 可以直接在表格中選擇或編輯,不需要花費大量時間創(chuàng)建腳本來進行配置。
    77.png

    Vertex信道仿真器可顯示實時信息,如輸入輸出端口功率測量值,C/N載噪比測量值等,信 道功率和fading信息也可以實時顯示,方便用戶調(diào)試工作。
    88.png

    Vertex圖形化用戶界面內(nèi)置的電纜連接圖顯示了需要進行的實際電纜連接。 此功能可以輕松 連接復(fù)雜的連接設(shè)置并最大限度地減少布線錯誤。此外,內(nèi)置的時間播放器功能有助于實時 跟蹤每個端口的功率電平,對于基于服務(wù)小區(qū)之間的功率電平的切換場景非常有幫助。
    101.png

    技術(shù)規(guī)格參數(shù)

    類別規(guī)格參數(shù)

    RF配置

        單儀表:最高 8x8 雙向
        多儀表系統(tǒng):最高 2x32 單向 或 雙 2x16 單向;最高 64x8 雙向 (TDD/FDD)
    RF輸入端口數(shù)    單儀表:最高 18
        多儀表系統(tǒng):最高 72
    RF輸出端口數(shù)    單儀表:最高 32
        多儀表系統(tǒng):最高 128
    數(shù)字通道數(shù)    單儀表:最高 256 (數(shù)字通道密度 = 16x16)
        多儀表系統(tǒng):最高 1024
    帶寬    40 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800 MHz, 1000 MHz, 1200 MHz
    頻率范圍    30 MHz 至 5925 MHz
    殘余EVM    -40 dB (典型值)
    殘余噪聲    優(yōu)于 -165 dBm/Hz (設(shè)定輸出電平為 -45 dBm時)
    RF端口駐波比    1.5:1
    獨立路徑數(shù)    每個數(shù)字通道最多 24 條路徑
    延遲   0 至 1 秒 (帶寬 >=100 MHz);0 至 2 秒 (帶寬 =40 MHz);分辨率 0.1 ns
    動態(tài)環(huán)境仿真 (DEE) 與實時流式DEE (LSDEE)   ? 可控參數(shù):狀態(tài)持續(xù)時間、信道輸出電平、AWGN開關(guān)、C/N、路徑開關(guān)、相對功率與延遲、LOS到達角(AoA)、K因子、
             頻移、多普勒速度、MIMO分支相位、功率不平衡與相關(guān)性、鏈路相位與損耗、批量延遲、路徑相位、
             幾何特性、端口多普勒
       ? 信道模型更新速率:每秒100次
       ? 啟動方法:觸發(fā)、自由播放
       ? 播放方法:循環(huán)N次、環(huán)繞播放
       ? 支持平滑過渡
    標準模型    LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), IMT-A, WiMAX, UMTS, CDMA2000?, HSPA, GSM,
        SCM/SCME (ITU-R M.2135), WINNER, Butler, 5G TDL/CDL, D2D
    衰落模式    Classical, GCM, 3D GCM, MIMO OTA
    實時衰落   ? 類型:瑞利(Rayleigh)、萊斯(Rician)、純多普勒、頻移、相移、對數(shù)正態(tài)(陰影)衰落
       ? 衰落多普勒:最高 12 kHz
       ? 多普勒頻移:-2 MHz 至 2 MHz
       ? 重復(fù)間隔:>7天
       ? 相對相位:0-360°,分辨率 0.1°
       ? 萊斯K因子:-30 至 +30 dB
       ? 電平交叉率(LCR)精度:與模擬車速的理論LCR曲線偏差 <±2.5%
       ? 衰落功率譜:classical 6dB, flat, classical 3 dB, rounded, rounded 12 dB, bell
       ? 相關(guān)性:路徑間可編程的復(fù)數(shù)相關(guān)性
    IQ回放衰落    支持IQ回放衰落
    加性高斯白噪聲 (AWGN)   ? C/N比:-40 至 +40 dB
       ? 精度:±0.1 dB
       ? 帶寬:最高 400 MHz
       ? 可設(shè)置模式:C/N, Eb/No, N
    非連續(xù)載波聚合    單儀表:最高 16 個獨立載波
        多儀表系統(tǒng):最高 64 個獨立載波


    →汽車C-V2X場景仿真與一致性測試方案
    1764232012575785.jpg



    <samp id="cmiww"><tbody id="cmiww"></tbody></samp>
    <ul id="cmiww"><pre id="cmiww"></pre></ul>
    <ul id="cmiww"></ul>
    <cite id="cmiww"></cite>
  • <samp id="cmiww"></samp>
    <samp id="cmiww"></samp>
  • <strike id="cmiww"><abbr id="cmiww"></abbr></strike>
    <samp id="cmiww"><tbody id="cmiww"></tbody></samp>
  • <ul id="cmiww"><tbody id="cmiww"></tbody></ul>