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是德/OPPO攜手加速推動5G行動裝置開發

是德科技(Keysight Technologies)日前宣布名列全球五大行動裝置製造商之一的OPPO,選用是德科技5G New Radio(NR)網路模擬解決方案,在6GHz以下頻段(FR1)進行協定和射頻(RF)效能驗證。 OPPO是總部位於中國的智慧型手機製造商,該公司計畫於2019年推出首款5G行動裝置。藉由使用是德科技的5G測試解決方案,OPPO可加速開發5G智慧型手機並實現其策略性市場目標。 OPPO全球副總裁暨OPPO中國深圳研究所所長Levin Liu表示,我們為我們的5G研發進展以及最近的5G公開展示感到自豪,並很高興能與是德科技合作。藉由使用是德科技領先業界的5G測試解決方案,我們迅速發布了第一款商用的5G手機。 全球領先的晶片組製造商及其行動裝置生態系統,一致使用是德科技符合最新3GPP 5G NR標準的網路模擬解決方案,以加速5G設計的開發和驗證。這些解決方案可在Sub-6GHz和毫米波頻率上運作,以進行傳導和OTA(Over-The-Air)測試。這套通用的開發工具方便使用者共同分享在裝置生命週期的每個階段所獲得的設計洞察力。如此一來,晶片組和裝置製造商便可更快地將新的5G NR產品推出問市。
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是德遞交5G TTCN-3相符性測試案例至3GPP RAN 5工作小組

是德科技(Keysight Technologies Inc.)日前宣布遞交了業界第一個5G TTCN-3相符性測試案例給3GPP RAN5小組,以加速推動 5G New Radio(NR)裝置認證。 藉由使用是德科技5G網路模擬解決方案套件中的5G協定相符性測試工具組套件,該公司順利提交了5G NR非獨立運作模式(NSA)的測試案例。這是業界首例在毫米波頻率(28GHz)下,透過OTA(Over-The-Air)測試方法建立的3GPP相符性測試案例。對於晶片組和裝置製造商,協定相符性測試是加速驗證新的5G設計效能之關鍵要素。 是德科技無線測試事業群副總裁Kailash Narayanan表示,在協助業界加速5G裝置商業化方面,是德科技再一次達成重要的里程碑。是德科技和行動生態系統中的領導廠商密切合作,開發了領先業界的5G解決方案,以提供必要的射頻和協定相符性測試功能。 日前是德科技宣布旗下的5G RF相符性工具套件,是業界第一套通過PTCRB 5G New Radio(NR)裝置認證的產品。透過是德科技UXM 5G無線測試平台,是德科技5G網路模擬解決方案套組,著重於協助裝置開發從早期設計到驗收和製造的工作流程。以輕便的解決方案支援整個裝置的認證過程,有規模的加速行動裝置在射頻、無線資源管理(RRM)和協定上的驗證及認證。此工具套件讓使用者能夠在FR1頻段(低於6GHz的頻率)和FR2頻段(毫米波頻率)驗核證新的設計。
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是德5G測試工具套件推動裝置認證

是德科技(Keysight Technologies)日前宣布於2018年12月8日遞交了業界第一個 5G TTCN-31相符性測試案例給3GPP RAN52小組,以加速推動5G New Radio(NR)裝置認證。 藉由使用是德科技5G網路模擬解決方案套件中的5G協定相符性測試工具組套件,該公司順利提交了5G NR非獨立運作模式(NSA)的測試案例。這是業界首例在毫米波頻率(28GHz)下,透過OTA(Over-The-Air)測試方法建立的3GPP相符性測試案例。對於晶片組和裝置製造商,協定相符性測試是加速驗證新的5G設計效能之關鍵要素。 日前是德科技宣布旗下的5G RF相符性工具套件,是業界第一套通過PTCRB 5G New Radio(NR)裝置認證的產品。透過是德科技UXM 5G 無線測試平台,是德科技5G網路模擬解決方案套組,著重於協助裝置開發從早期設計到驗收和製造的工作流程。以輕便的解決方案支援整個裝置的認證過程,有規模的加速行動裝置在射頻、無線資源管理(RRM)和協定上的驗證及認證。此工具套件讓使用者能夠在FR1頻段(低於6GHz的頻率)和FR2頻段(毫米波頻率)驗核證新的設計。 1TTCN-3(測試和測試控制表示法第3版)是3GPP(第三代合作夥伴計劃)使用的核心語言,用以指定各種通訊埠中不同類型的回應系統測試。2RAN5是3GPP工作小組,其主要任務是針對用戶端設備(UE)的無線介面,制定相符性測試規格。
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是德科技拿下中國移動5G標案

是德科技(Keysight Technologies)日前宣布中國移動選擇使用是德科技全方位5G測試解決方案,以加速其5G技術的商業部署。 是德科技5G測試解決方案橫跨設計、開發、部署及最佳化等流程,並且全面覆蓋第一到第七層的網路架構。這些端到端解決方案使用符合最新3GPP標準的通用軟體和硬體平台,讓行動通訊業者及生態系統能夠快速準確地驗證新的5G行動裝置、基地台以及5G核心網路(5GC)。 行動通訊業者及生態系統另亦使用Keysight 5G New Radio(NR)網路模擬解決方案,來驗證在低於6 GHz和毫米波頻段運作的新裝置。是德科技全系列5G測試解決方案,包括研發協定工具套件及射頻DVT工具套件,可在裝置工作流程中支援完整的協定、射頻(RF)與效能測試。是德科技網路模擬解決方案亦支援窄頻物聯網(NB-IoT),讓行動通訊業者和物聯網裝置製造商能夠在產品上市之前,先驗證新物聯網設計的效能。 是德科技5G測試平台讓基地台製造商與服務供應商 ,能夠依據最新的3GPP標準產生並分析5G NR訊號。該測試平台支援是德科技的5G NR軟體解決方案,包括適用於5G NR和X系列的Signal Studio Pro量測應用軟體,方便使用者靈活地產生並分析寬頻訊號。
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是德科技/中國電信聯手加速5G技術商業部署

是德科技(Keysight Technologies)日前宣布將擴大與中國電信(China Telecom)的合作,以協助行動通訊業者加速5G技術之商業部署。 透過本次合作,中國電信將使用基於Keysight UXM 5G無線測試平台的5G NR網路模擬解決方案,對其5G New Radio(NR)裝置進行協定與射頻(RF)效能驗證。是德科技5G測試解決方案,使得中國電信及行動裝置生態系統能夠在新的5G裝置上市之前,確保其符合最新的3GPP 5G NR第15版標準的規範。 中國電信廣東研究院終端研發中心總經理李寶榮表示,中國電信正積極推動5G技術的商業部署。利用是德科技5G網路模擬解決方案,可加速5G技術的開發和部署,進而鞏固市場領導地位。 5G NR的問世帶來更複雜的整合式設計,使得業界亟需可擴充的解決方案,以涵蓋從研發初期至驗收、製造的整個工作流程。這些通用工具必須能在各個部門、工作流程與生態系統之間共用,並加速測試案例的建立、執行與分析。在早期階段與領先業界的晶片組和裝置製造商合作,使得是德科技能夠推出支援低於6GHZ與毫米波頻率的5G解決方案,以協助客戶對在這些頻段運作的裝置,進行協定、射頻、相符性和效能測試。
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是德科技拿下中國移動5G標案

是德科技(Keysight Technologies)日前宣布中國移動選擇使用是德科技全方位5G測試解決方案,以加速其5G技術的商業部署。   是德科技5G測試解決方案橫跨設計、開發、部署及最佳化等流程,並且全面覆蓋第一到第七層的網路架構。這些端到端解決方案使用符合最新3GPP標準的通用軟體和硬體平台,讓行動通訊業者及生態系統能夠快速準確地驗證新的5G行動裝置、基地台以及5G核心網路(5GC)。 行動通訊業者及生態系統另亦使用Keysight 5G New Radio(NR)網路模擬解決方案,來驗證在低於6GHz和毫米波頻段運作的新裝置。是德科技全系列5G測試解決方案,包括研發協定工具套件及射頻DVT工具套件,可在裝置工作流程中支援完整的協定、射頻(RF)與效能測試。是德科技網路模擬解決方案亦支援窄頻物聯網(NB-IoT),讓行動通訊業者和物聯網裝置製造商能夠在產品上市之前,先驗證新物聯網設計的效能。 是德科技5G測試平台讓基地台製造商與服務供應商,能夠依據最新的3GPP標準產生並分析5G NR訊號。該測試平台支援是德科技的 5G NR 軟體解決方案,包括適用於5G NR和X系列的Signal Studio Pro量測應用軟體,方便使用者靈活地產生並分析寬頻訊號。 Keysight IxLoad 5G Core Test Engine,藉由模擬網站、影片、語音、儲存、VPN、無線、基礎設施以及安全協定來建立真實使用情境,以便驗證使用者的品質體驗。該解決方案提供完整的效能測試功能,可滿足了網路業者驗證300Gbps資料傳輸速率及5M用戶訊務模型的需求。
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5G規格陸續拍板 克服NR設計挑戰有訣竅

5G世代正席捲而來,大幅改善了4G的功能。隨著5G NR(New Radio)標準初始版本(納入3GPP Release 15規範中)於2017年12月首次發布,其實體層規格也逐漸成形。第15版規格主要著重於增強型行動寬頻(eMBB)和超可靠、低延遲通訊(URLLC),以實現超快的資料速率,並提供超低延遲的無線通訊。 這些新規格為裝置和元件設計人員帶來了新的挑戰。除須根據新標準進行設計外,還須驗證各種測試案例的協定,並且驗證射頻效能,以便提供預期的服務品質。 以上所述的這些因素,使得量測變得更具挑戰性。大規模MIMO(Massive MIMO)和波束控制技術的興起,帶來了波束管理的挑戰;而毫米波(mmWave)頻率的應用,則對訊號品質構成挑戰。此外,過去使用纜線進行的測試,現在則須透過空中介面(OTA)來完成,這一切都使得驗證變得更加困難。 雲端運算、人工智慧(AI)和機器學習、擴增與虛擬實境、物聯網,以及全球數十億個連接裝置等新興技術,正以前所未有的速度推動無線通訊系統的發展。5G NR適合那些應用?5G技術旨在提供更快速、可靠和幾近於即時的連接,最終將讓所有人緊密相連。人們可即時體驗線上活動和遊戲;手機和視訊通話可以拉近每個人的距離;而具人工智慧的智慧型裝置則可為每個人打造客製化和個人化的環境。 5G NR實體層部署是關鍵 5G NR預計將與4G一同運作,甚至利用4G用於非獨立模式(NSA)中的資料和控制平面的核心網路。專家預測5G、4G和Wi-Fi將共存於相同的載波,並利用免許可頻段來增加6GHz以下頻段的容量。5G NR第15版規格(R15)為實現未來5G通訊的靈活性打下了基礎。實體層是採用5G NR的第一步,它非常重要,因為它定義了組成無線訊號的結構,以及訊號透過空中介面進行通訊的方式。 在實體層中部署裝置設計的挑戰包括: .靈活的時間和頻率間隔可實現低延遲,但它伴隨著複雜的通道編碼、訊號品質挑戰和無數的測試案例。 .頻寬成分(Bandwidth Part)是有效利用頻譜的關鍵,但它也帶來了新的共存問題。 .Massive MIMO和毫米波波束控制技術可實現更高的傳輸速率和更大的容量,卻也帶來了波束管理的新挑戰。 .毫米波頻率可提供更大的通道頻寬,但是在訊號品質和OTA測試需求方面帶來新的挑戰。 5G NR技術優勢多 NR R15規範了一個新的無線電,以實現更高資料傳輸速率和低延遲的使用案例。實現更高資料傳輸速率的關鍵是,增加高達52.6GHz的毫米波頻譜。在這些較高的頻率上,有更多的連續頻譜可用於經由通道傳送更多的資料。R15規範了高達400MHz的最大載波頻寬和多達16個可聚合成800MHz頻寬的子載波。另外,時槽結構的靈活性和可擴充性,將有助於支援5G多元的新使用案例。圖1顯示出不同的規格,對於提供靈活且可擴充的實體層有何幫助,並且顯示5G NR的明顯優勢。 圖1 5G NR R15的技術及其優勢。 5G NR定義循環前置碼正交分頻多工(CP-OFDM)可作為下行鏈路(DL)和上行鏈路(UL)的調變格式(或波形)。CP-OFDM已廣泛用於DL傳輸,但仍極少用於行動裝置的UL傳輸。在UL和DL中使用相同的波形,有助於在未來的版本中實現更簡單的裝置到裝置通訊。延遲擴展正交分頻多工(DFT-s-OFDM)也被指定為UL的候選波形。它使用單一傳輸,在功率受限的情境中非常好用。 不同於4G,NR允許使用可擴充的OFDM參數集(μ),其中子載波間隔不再固定為15kHz。使用NR時,子載波間隔由2μ×15kHz子載波間隔控制。15、30和60kHz子載波間隔用於較低頻段,60、120和240kHz子載波間距則用於較高頻段。可擴充的參數集支援可擴充的時槽持續時間,以便最佳化不同服務等級的傳輸速率、延遲或可靠性。在較高頻率下,較大的子載波間隔也有助於提高波形的穩健性,因為在毫米波設計中,整合的相位雜訊可能是個問題。 圖2顯示不同子載波間隔,及相關傳輸時間間隔(TTI)如何縮放時槽的大小。OFDM系統使用循環前置碼(CP)來減輕通道延遲擴展和符號間干擾的效應。CP藉由同一符號的開始處重複符號的結尾,來提供緩衝以保護OFDM訊號免於遭受符號間干擾。雖然這樣會降低可獲致的資料速率,但可在整個CP長度中完全消除符號間干擾。在5G NR中,隨著子載波間隔持續改變,循環前置碼長度也相對應地擴大,因此可根據通道條件適整CP長度。 圖2 子載波間隔和持續時間的關係。 低延遲迷你時槽實現URLLC 超可靠的低延遲通訊(URLLC)是三種主要5G使用案例之一,它是一部分透過迷你時槽實現的。LTE傳輸遵循標準的時槽邊界,但它們並未針對最小延遲進行最佳化。圖3的標準時槽具有以深色標示的14個OFDM符號。隨著子載波間隔增加,時槽持續時間則相對減少,如淺色方塊所示。迷你時槽的持續時間比標準時槽短,並可位於時槽內的任何位置。迷你時槽可以是2、4或7個OFDM符號長度。迷你時槽可提供低延遲的有效酬載和立即啟動時間,毋須等待時槽邊界的開始。 圖3 子訊框內的時槽和迷你時槽及相關的時槽持續時間。 靈活的時槽結構平衡UL/DL需求 NR子訊框結構還允許在相同子訊框內,動態指派OFDM符號鏈路方向和控制。透過這種動態TDD機制,網路可動態地平衡UL和DL流量需求,並在同一個子訊框中包含控制和確認訊息。時槽格式指標(SFI)用於表示時槽中的給定OFDM符號是用於上行鏈路、下行鏈路,或是可彈性使用(圖4)。 圖4 可以混合使用時槽結構以便動態改善流量。 5G NR高頻寬應用多 在LTE中,載波頻寬較窄,最高為20MHz。聚合多個載波可創造更寬的通道頻寬,最高可達100MHz。在5G NR中,FR1(高達24GHz)的最大載波頻寬為100MHz,FR2(高達52.6GHz)的最高載波頻寬為400MHz。頻寬成分是5G NR新增的功能,其中載波可以根據不同用途進行細分。每個頻寬成分都可以有自己的參數集,並且可獨立發送訊號。一個載波可以有混合的參數集,以支援混合的服務,例如節能或免許可頻段中參數集和服務的多工。但是,在給定時間內,只有UL中的一個頻寬成分和DL中的一個頻寬成分處於活動狀態。頻寬成分將支援傳統的4G裝置與使用同一載波的新5G裝置。有了4G、5G和潛在的Wi-Fi多工服務,須盡可能減少頻內和頻外發射。圖5顯示頻寬成分如何支援給定載波中不同服務的一些範例。 圖5 頻寬成分可支援同一載波上不同服務的多工。 Massive MIMO/波束控制提高傳輸速率 就像任何前一代升級案例一樣,傳輸速率是促成5G通訊成功的關鍵。這需透過多種方式實現,包括使用更寬的整體通道頻寬,以允許更多的資料透過空中介面發送;空間多工,其中多個獨立的資料串流在給定的時間和頻率上,透過多個天線發送;並藉由使用增強的通道反饋來提高傳輸速率,因為訊號經過最佳化,並使用進階通道編碼進行傳輸,以提供更高的傳輸速率。Massive...
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是德科技/SGS合作加強5G相符性測試協同運作

是德科技(Keysight Technologies)日前宣布與全球領先的檢驗、驗證、測試和認證公司SGS增強雙方在5G相符性測試領域的合作。 SGS使用是德科技解決方案已有10多年歷史,並一直依賴是德科技測試和量測解決方案來實現3GPP LTE和3G(WCDMA)的監管、協定和射頻測試。近來,SGS選擇基於Keysight UXM 5G無線測試儀的Keysight 5G NR網路模擬解決方案進行射頻(RF)監管、無線資源管理(RRM),並對在6 GHz以下和毫米波頻率運作的5G行動裝置進行協定測試。 是德科技無線測試副總裁暨總經理Kailash Narayanan表示,很高興能幫助SGS確保其客戶的5G裝置,符合行動通訊業者要求的最新3GPP產業標準和測試計畫。隨著業界緊鑼密鼓地部署5G裝置,是德科技領先的5G相符性和裝置驗收解決方案,是客戶加速推出新的5G NR產品的重要推手。 是德科技在早期階段與領先業界的晶片組和裝置製造商合作,並率先推出業界首款5G NR端對端測試和量測解決方案,使得全球行動生態系統能夠加速整個工作流程中的5G產品設計開發和驗證。
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是德5G測試方案建立韓國5G NR監管系統

是德科技(Keysight Technologies)是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商,該公司日前宣布韓國測試認證服務廠商DT&C選擇使用是德科技領先業界的5G測試解決方案,建立了韓國第一套5G New Radio(NR)監管系統。   藉由早期使用是德科技經驗證的5G測試解決方案,DT&C可為韓國行動裝置生態系統提供各種5G測試和驗證服務。是德科技網路模擬解決方案和客製化輻射測試暗室的組合,提供完整的端對端OTA(Over-The-Air)測試功能。利用這些解決方案,DT&C可在傳導和輻射測試環境中,針對在6GHz以下和毫米波頻率運作的5G行動裝置,進行法規要求的射頻(RF)測試。   DT&C主席Charlie Park表示,是德科技經驗證的5G NR測試解決方案支援最新的產業標準,使得DT&C能夠建立韓國首見的5G NR監管系統。   是德科技很早便開始與領先業界的設備和裝置製造商合作,並且率先推出了5G NR端對端測試和量測解決方案。這使得全球行動生態系統能夠在從早期設計到測試和製造的整個工作流程中,加速5G產品設計開發和驗證。是德科技率先推出了5G RF DVT工具套件。該5G射頻(RF)設計驗證測試解決方案支援最新的3GPP 5G New Radio(NR)Release 15標準,包括低於6GHz和毫米波頻率中的波束成形和波束管理。
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滿足低頻/高頻需求 5G NR子載波間距具調整彈性

3GPP在2018年6月公布5G獨立式(SA)新無線電(NR)標準,為全新的5G端到端網路架構奠定基礎,確立5G R15的完整規範。然而相較於LTE,5G NR頻譜涵蓋範圍廣,包括6GHz以下的頻段以及30~300GHz毫米波(mmWave)頻段,而為使5G NR能在不同的頻段中運作,3GPP也針對5G子載波間距與洩漏功率要求作出調整。 從目前各國的頻譜規畫與發展來看,5G增強型行動寬頻(eMBB)所使用的頻段主要分布於6GHz以下以及24.5~29.5GHz、37~43.5GHz。國家儀器市場行銷工程師蘇育程指出,在6GHz以下的頻譜分布狀況,與毫米波的頻譜分布狀況截然不同,6GHz以下的頻譜擁擠且分布破碎,而毫米波頻譜分布範圍則相對較廣,因此,兩者從標準制定、技術發展到元件設計考量的要點也有所不同。 而為因應不同頻寬需求,5G子載波間距具調整彈性。過去4G LTE子載波間距(Subcarrier Spacing)固定為15kHz,然5G頻譜涵蓋範圍相當大,因此3GPP制定一組彈性參數(Numerology)以擴充子載波間距。蘇育程進一步說明,子載波越密頻譜效率也越高,但子載波間距小也較容易受到干擾且難抵抗衰減,因此須考量不同頻段特性來調整子載波間距。以6GHz以下的頻段來說,會使用15kHz、30kHz及60kHz較窄的子載波間距;而在毫米波頻段,為降低相位雜訊造成的干擾,則須使用60kHz、120kHz較寬的子載波間距。 此外,目前無線網路、行動網路以及AM/FM廣播等應用所使用的頻段都集中在6GHz以下,也造成該頻段擁擠、可用頻譜破碎的問題。因此,除了重新劃分頻譜,如何提升頻譜效率亦是6GHz以下頻段未來的發展重點。蘇育程指出,過去在4G LTE的頻譜規畫中,為避免相鄰頻譜互相干擾,會預留10%的保護頻段(Guard Band)不作使用。而為解決5G 6GHz以下頻譜擁擠的問題,3GPP也將洩漏功率的要求提高,只保留2%的保護頻段以減少頻譜浪費,同時也擬將保護頻段劃分給窄頻技術如NB-IoT使用,提升整體頻譜效率。
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