Cette nouvelle version introduit également trois nouvelles architectures de base : l’architecture MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), axée sur la recherche en MIMO massif ; l’architecture LTE ; et enfin, l’architecture 802.11 avec une prise en charge améliorée des réseaux multicellulaires et multi-utilisateurs. L’architecture MIMO est une couche physique entièrement configurable, écrite en LabVIEW, dont le code source permet aux chercheurs de créer des prototypes de MIMO massif.
Les chercheurs peuvent utiliser la couche physique de l'architecture LTE de LabVIEW Communications, associée à la couche supérieure disponible dans le simulateur de réseau open source NS-3, pour passer des simulations de réseau sur PC à des expérimentations sur réseaux sans fil. La nouvelle fonctionnalité temps réel de NI Linux avec LabVIEW Communications permet l'exécution en temps réel de NS-3 dans un environnement sans fil avec du matériel réel, pour la création de prototypes concrets de concepts de systèmes 5G.
« Les outils NI ont été essentiels à notre succès », a déclaré Charlie Zhang, vice-président de Samsung Research America à Dallas. « Grâce à la suite logicielle LabVIEW Communications System Design Suite
et au matériel SDR de NI, nos ingénieurs gagnent en efficacité et peuvent se concentrer sur leur cœur de métier : la création de nouvelles technologies et solutions pour les futurs systèmes 5G. »
« La dernière version de LabVIEW Communications représente une nouvelle étape importante pour la recherche avancée en communications sans fil », a déclaré James Kimery, directeur de la recherche RF et du marketing SDR chez NI. « La flexibilité de la plateforme matérielle et logicielle embarquée de NI permet de répondre à un large éventail de besoins en matière de recherche sur la 5G, notamment les nouvelles ondes 5G MIMO massives et la recherche de couches supérieures, y compris les réseaux définis par logiciel (SDN). »
