Die neuen 5G-NTN-Systeme stellen aufgrund ihrer Komplexität eine große Herausforderung dar und verlängern die Entwicklungszyklen. Ingenieure suchen nach kommerziellen Softwarelösungen, die sich in ihre bestehenden Entwicklungsumgebungen integrieren lassen und die virtuelle Prototypenerstellung ihrer Systeme in anwendungsspezifischen Umgebungen ermöglichen. Simulationen mit messbasierten Modellen bieten eine höhere Genauigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen wie Satellitenkommunikation sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Systemarchitekten möchten hypothetische reale Szenarien untersuchen, bevor sie Hardware einsetzen, um technische Risiken zu minimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Die Software PathWave System Design 2023 unterstützt Ingenieure bei der Entwicklung von Hochfrequenz-ICs (RFICs), Subsystemen und komplexen Systemanwendungen. Sie verbindet System-, Basisband- und Hardware-Verifizierungswerkzeuge in einem umfassenden Workflow zur HF-Systemmodellierung. Ingenieure können modernste Phased-Array-Analysen durchführen und dabei alle nicht-idealen Effekte zwischen Kanälen sowie Verstärkern und Antennen erfassen. Neue Werkzeugfunktionen ermöglichen zudem die nichtlineare Systemmodellierung im Frequenzbereich zur Vorhersage anwendungsspezifischer Systemeigenschaften.

„5G-Anwendungen entwickeln sich zu 6G weiter und benötigen Werkzeuge, die den digitalen Entwicklungs- und Validierungsprozess umfassend abdecken“, so Peter Blood, Director of Product Management für PathWave System Design bei Keysight. „Unternehmen fordern, dass Systeme in ihrem Zielszenario virtuell prototypisch umgesetzt werden. Daher setzen System- und Missionsingenieure verstärkt auf Simulation, virtuelle Prototypen und digitale Zwillinge. Diese Techniken beschleunigen den Entwicklungsprozess und machen mehrere physische Prototypen überflüssig. PathWave System Design vereint Simulationen mit Modellen, die auf realen Messungen basieren, und bietet einen kompletten Workflow für HF-Systeme, um diese komplexen NTN-Systeme mit aktuellen 5G-Bibliotheken schnell zu entwerfen, zu implementieren und zu verifizieren.“

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen der PathWave System Design 2023 Software gehören:
• Ein aktualisierter 5G-Transceiver, der NTN zusammen mit PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 2023 unterstützt. Zu den Verbesserungen gehört ein umfassendes Kanalmodell, das nativ alle Ausbreitungseigenschaften für niedrige, mittlere und geostationäre Umlaufbahnen unterstützt, einschließlich großer Ausbreitungsverzögerungen und großer Doppler-Frequenzverschiebungen mit Pfadvisualisierung.

• Zwei neue Simulationsbenutzeroberflächen: der Digital Pre-Distortion (DPD) Explorer für Schaltungsentwickler im PathWave Advanced Design System (ADS) und der DPD Designer für Architekten im PathWave System Design. Diese Verbesserungen bieten beispiellose Effizienz, Flexibilität, Geschwindigkeit und Genauigkeit dank der kompakten Wellenformen und der neuen grafischen Benutzeroberflächen von Keysight. Das neue Dynamic-Gain-Modell ermöglicht die einzigartige Modellierung von Leistungsverstärkern mit Memory-Effekten und unterstützt den Workflow mit anderen Keysight-Softwaretools und -Messgeräten.

• Die neue Load-Pull-Modellierung erstellt den definitiven digitalen Zwilling für Phased-Array-Antennen mit Leistungsverstärkermodellen, die aus Keysight-Instrumenten oder Schaltungssimulationen abgeleitet werden. Architekten von Phased-Array-Antennen können sich dank Keysights Expertise in der HF-Messtechnik auf höchste Genauigkeit ihrer Systemsimulation verlassen.

Die Konnektivität mit Keysight EXata und der PROPSIM Channel Studio Software ermöglicht es Ingenieuren, auf einfache Weise einen digitalen 5G-Zwilling auf Netzwerkebene zu erstellen. Die hochpräzise Analyse der physikalischen Schicht durch PathWave System Design und die Kanalmodelle von PROPSIM ergänzen die einzigartige Kombination aus statistischer Simulation in EXata. Entwickler können die Netzwerkleistung in NTN-Kommunikationssystemen bewerten, ohne Kompromisse bei Simulationsgenauigkeit, Komplexität oder Geschwindigkeit einzugehen.

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