5G NR (New Radio)是当今通信业最热门的重点研发对象。对于基站、终端来说,都面临着5G新标准所带来的问题和挑战:更高数据速率带来的全新频谱频宽以及新定义的毫米波频段都为射频组件的设计带来了巨大挑战;在Sub-6GHz频段,目前更广泛考虑的非独立组网模式(NSA,Non-Standalone)对设备的实现带来更高更复杂要求,同时需要考虑LTE-NR不同频段带来的互调失真问题;相控阵天线成为5G毫米波频段应用的核心技术之一,阵列天线模拟、基带波束赋形算法、混合波束赋形架构等如何实现;终端设计完成后如何验证;设计完成的天线及射频前端是否能够提前进行空口(OTA,Over-The-Air)验证等等。而随着5G的启程,对宽带高效率放大器的需求也使得数字预失真(DPD)性能的提升成为必要。设计并优化DPD算法需要PA的配合,传统方式是在PA设计完成之前先用数学模型描述PA,待PA设计完成后,通过连接硬件反复测试,利用PA在不同功率点处理前后的data pattern来进行算法优化。如何能够改善这一繁复的设计过程,提高设计效率,提前带入真实PA的特性,这是DPD算法开发人员必须要考虑的问题。
Keysight Pathwave System Design (SystemVue) 提供成熟的设计及验证环境,实现并分析5G NR的完整收发链路,预估系统架构性能,实现毫米波混合波束赋形、射频器件及天线系统级指标验证等等,以帮助设计人员应对上述挑战,快速定位问题,加速研发流程。针对DPD, SystemVue帮助算法开发者提高DPD设计、优化效率,并分别提供针对电路级PA及硬件PA的两种宽带DPD快速验证流程。
本专题会为您介绍基于SystemVue的完整系统级设计及验证方案,以及功放的数字预失真验证流程。
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