- SystemVue를 이용한 일반적 시스템 레벨 모델링과 설계
- RF 송수신기 설계를 위한 RF 시스템 아키텍처 지원
- 데이터 흐름과 RF 시스템 시뮬레이터를 위한 위상 어레이/빔포밍 지원과, RF, 디지털, 하이브리드 빔포밍 아키텍처를 평가하기 위한 두 개의 시뮬레이션 도메인 간 링크
W1467 SystemVue 어레이 아키텍트 번들은 5G, 레이다/EW 및 위성 통신의 시스템 아키텍트에게 RF, 디지털, 하이브리드 빔포밍 아키텍처를 포함한 위상 어레이 및 빔포밍 하위 시스템을 평가하기 위한 필수적인 툴을 제공합니다. 이제 RF 비선형 및 노이즈 영향, 이득/위상 양자화, 전체 빔 품질, 사이드로브 레벨, 유효 방사 전력에 대한 몬테 카를로(Monte Carlo) 변이 영향을 고려할 수 있습니다. 또한 적응형 빔포밍을 위한 알고리즘으로 동적 시스템 레벨 시나리오를 지원합니다.
고객은 어떻게 얘기합니까?
- "올해 있었던 추가는 스프레드시트를 통해 위상 어레이를 분석하기 위해 SystemVue를 이용하는 것의 가치를 크게 증가시켰어요. 가장 유용한 특징 세 가지는 S-파라미터의 위상 어레이 콤포넌트 추가, 멀티톤 주파수 분석, 그리고 데이터 흐름의 원거리장 블록입니다. 이제 저는 위상 어레이 분석으로 빌드한 한 개의 어레이 모델을 가질 수 있고 동적 분석을 위해 RF 링크를 사용할 수 있어요."
- "위상 어레이 분석의 단일 톤과 멀티톤 상호변조와 고조파 시뮬레이션 같아요."
- "다른 툴로는 완료하는 데 1주일이 걸렸던 시스템 설계 분석이, SystemVue에서는 실행하는 데 하루 정도 걸렸어요."
- "우리는 예상한 파라미터와 근접하게 일치하는 SystemVue에 구현된 완전히 통합된 N 채널 송신 수신 모듈을 가지고 있어요."
- "키사이트는 우리가 요청했던 모든 것을 위상 어레이 설계 키트에 담았어요."
- "이 툴을 상세한 AESA 시스템 설계에 사용한다고 생각하면 너무 신나요."
W1467은 누가 구매해야 합니까?
- 베이스밴드 또는 RF 빔포밍에서 위상 어레이 작업을 하는 시스템 아키텍트.
- 위성(신공간)과 다른 통신 아키텍트.
- W1719 RF 시스템 설계 키트(Spectrasys)의 기존 사용자는 이 번들의 업그레이드를 원할 것입니다.
- W1461 SystemVue 통신 아키텍트와 W1464 SystemVue RF 시스템 아키텍트 번들의 기존 사용자는 W1467 SystemVue 어레이 아키텍트 번들로 업그레이드하기를 원할 것입니다.
그림 1. W1467 번들은 RF와 데이터 흐름 시뮬레이션 레벨에서 위상 어레이 분석뿐만 아니라 범용 시스템 설계를 허용합니다. 이는 많은 SystemVue 사용자들에게 자연스러운 업그레이드 경로입니다.
모든 크기 및 모든 구성의 위상 어레이 안테나 설계
W1720EP/ET는 모든 크기와 구성의 위상 어레이 안테나를 빠르게 설계하고 개선할 수 있도록 지원합니다.
- 어레이 크기와 구성 정의
- 원하는 빔 방향 설정
- 원거리장 빔 측정
- 설계 개선
4x4 URA 15.52dBi 26.3° |
8x8 URA 22.75dBi 12.9° |
16x16 URA 28.9dBi 6.4° |
50x50 URA 38.88dBi 2.0° |
100x100 URA 44.89dBi 1.0° |
그림 2. 100 x 100 요소의 안테나 어레이는 1분 내에 시뮬레이션할 수 있습니다.
* URA(Uniform Rectangular Array)는 일반 2차원 그리드에 배치된 안테나로 이루어져 있습니다.
** 등방성에 비례한 데시벨(dBi)은 등방성 안테나에 비례한 안테나 시스템의 이득을 정의하는 데 사용됩니다.
균일한 선형 4G 기지국, 오토모티브 레이다 |
균일한 사각형 SatComm, 5G, 레이다, 범용 |
삼각형 SatComm, 5G, 레이다, 범용 |
원형 모빌리티 어플리케이션 |
3D/등각 >180° 커버리지 |
그림 3. 어레이 구성은 파라미터로 빠르게 정의할 수 있습니다. 등각 어레이는 X, Y, Z 좌표와 각 요소의 회전에 의해 정의됩니다.
위상 어레이 안테나 설계 개선
W1720EP/ET는 실용적인 하드웨어 구현을 위해 위상 어레이 안테나를 개선하도록 지원합니다.
- 진폭 테이퍼
- 요소 패턴 및 커플링
- 위상 및 진폭 양자화
- 무작위 위상/진폭 에러
그림 4. 사이드로브 감소와 주요 빔 확장에 대한 진폭 테이퍼링의 영향. 압축 하에서 이끌린 앰프가 야기하는 진폭 테이퍼와 위상 왜곡의 영향을 분석합니다.
그림 5. 디지털 위상 쉬프터와 감쇠기의 무작위 또는 양자화 위상 및 진폭 에러의 영향.
그림 6. 하드웨어 구현을 위한 적절한 사양 콤포넌트를 위해 성능 손상을 초래하는 콤포넌트를 식별하기 위한 요소 또는 어레이 시스템 체인의 예산 분석.
그림 7. 강력한 위상 어레이 작동을 위해 몬테 카를로(Monte Carlo) 무작위 또는 사용자 지정 요소 실패와 광대역 스퀸팅 분석을 분석합니다.
그림 8. 안테나 요소의 편광과 어레이 방사 편광에 대한 영향을 분석합니다. 재밍 방지 및 안테나 다이버시티를 위해 편광 부정합을 정량화합니다.
그림 9. FCC 인증, 가까이 있는 안테나의 간섭, 멀티모드 통신-레이다 AESA 작동을 위해 공간적으로 방사되는 스퓨리어스 상호변조를 분석합니다.
그림 10. 하드웨어 실현을 위한 빠른 콤포넌트 평가를 위해 상용 위상 쉬프터, 감쇠기, 앰프 및 믹서의 S-, X- 및 Sys-파라미터를 사용합니다.
구성
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SystemVue 시스템 어레이 아키텍트에 무엇이 포함되어 있습니까?
- W1461 SystemVue 통신 아키텍트
- W1719 RF 시스템 설계 키트
- W1720 위상 어레이 빔포밍 키트
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