NI最新射频仪器,
应对无线通信测试挑战

无线通信的演进,往更高的速率、更低的时延与更多用户同时接取等方面发展。在技术上为了满足这些需求,许多技术规格也对芯片、模块或终端装置的测试产生新的测试挑战。 以下是展望2024年无线通信市场,几项关注的趋势焦点:

· B5G网络的普及与6G技术探索:5G网络将覆盖更多的地区和人群,同时也将进行更多的优化和改进,例如提高频谱利用率、实现网络自组织和自适应等。6G网络将比5G网络有更高的性能指标,例如峰值速率达到1Tbps、时延降低到0.1ms、连接密度达到10亿/km2等。虽然市场预计6G要到2030年左右才会实现商用,但部份新技术与概念如太赫兹通信、空间信息网络、人工智能辅助通信等在B5G的规格中已可见其身影。
· Wi-Fi 8规格确定:WiFi-8是继IEEE 802.11be(Wi-Fi 7)标准之后的下一代Wi-Fi技术,它将提供更快的速度、更低的时延和更好的性能。将重点关注工业应用的特殊挑战和需求,例如高可靠性、超低时延和极高节点密度。预计将在2024年确定技术细节,牵动市场对 WiFi 技术发展的方向。

NI最新解决方案


以上提及的发展趋势将为无线通信带来更多的可能性和机遇,但也将带来更多的挑战和问题。为了测试高速率的无线信号,未来需要更大的带宽的仪表,以及更高水平的测试仪表以符合调制解调上的需求。具体什么样的仪表能迎接即将而来的测试需求呢? 欢迎点击上方视频了解更多信息!

UWB超宽带(Ultra Wide Band) 802.15.4z是IEEE 802.15.4标准的一个修订,它增强了UWB物理层(PHY)的编码和前导选项,改进了现有的调制方式,提高了测距的准确性和可靠性,以及增加了一些信息元素的定义,以便于交换测距相关的信息。UWB 802.15.4z可以用于实现高精度、低功耗、低成本的无线定位和导航服务,适用于各种应用场景,例如智能家居、工业控制、车联网、医疗保健等。想了解UWB的定位测距方式与测试时又该如何测试吗?欢迎点击上方视频了解更多信息!

NI仪器实测演示

WiFi-7是下一代无线局域网技术,对应的是IEEE 802.11即将发布的修订标准IEEE 802.11be –极高吞吐量EHT(Extremely High Throughput)。WiFi-7在WiFi-6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术,使得WiFi-7相较于WiFi-6将提供更高的数据传输速率和更低的时延。WiFi-7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量,大约是WiFi-6的3倍。

通过上面这段视频,您将了解最新PXle-5842矢量信号收发器如何优化功率放大器PA的射频验证。本视频以 Wi-Fi 7 802.11be信号为例,演示带宽320 MHz下的验证,并搭配广义记忆多项式的数字预失真DPD算法。

你想知道PXIe-5842矢量信号收发器(VST) 来测量Wi-Fi 7信号的EVM性能如何吗?上面这段视频将演示如何用RFIC测试软件对一个Wi-Fi 功率放大器PA 待测物进行全面的性能评估。其中还包含进行功率扫描对待侧物的线性度和调制精度有更深入的了解。

想了解NI射频仪表如 PXIe-5842矢量信号收发器(VST)软件的大致操作流程吗? 本视频展示了如何使用RFmx波形生成器、RFmx软件前面板和Instrument Studio来创建、生成和采集5G新无线电信号,包括四载波聚合的信号。同时还展示了如何使用VST的信号发生器和信号分析仪来查看信号的频谱、波形和测量结果,以及如何自定义波形的参数。

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