NI以軟件為中心的平臺集成了模塊化硬件和龐大的生態系統,助力工程師和科學家應對各種挑戰。這一久經驗證的方法可讓用戶完全自主地定義所需的一切來加速測試測量和控制應用的系統設計。NI解決方案可幫助用戶構建超出預期的高性能系統,快速適應需求的變化,最終改善我們的生活。
如果要理解5G無線技術影響最大的三個廣泛用途,可以想象一下幾年后上班族開著5G聯網汽車。物聯網設備在近幾年呈現爆發的趨勢,而這一概念已經成為當下最熱門的技術熱點之一。理解物聯網的需求一大重要要求就是需要理解物上下班的場景。汽車會不斷與附近的車輛、周邊的高速公路基礎設施和交通控制中心交換位置、行為和系統狀態信息。如果能夠快速可靠地實現這些,將可增強汽車對周圍環境的感知,允許駕駛員將轉向、加速和制動操作交給汽車的半自主駕駛系統,自己則可專心開電話會議。最近,研究人員一直在研究多種不同的多載波波形,并提出5G無線電接入方案。然而,由于正交頻分復用(OFDM)方案非常適用于TDD操作和時延敏感的應用,加上該方案能夠有效地處理大帶寬的信號,在商業應用上已有諸多成功案例,所以循環前綴(CP)OFDM成為首選為NR。CP-OFDM的強大優勢使其非常適合用于實現5G網絡。
功率放大器(PA)是現代無線電中不可或缺的射頻集成電路(RFIC)之一。無論是作為分立元件還是集成前端模塊(FEM)的一部分,PA會顯著地影響無線發射機的性能。例如,無線PA的附加功率效率(PAE)在很大程度上會影響移動設備的電池壽命,其線性度會影響接收機解調傳輸信號的能力。NI PA測試解決方案采用的獨特技術是使用NI矢量信號收發儀(VST)實現基于FPGA 的功率級伺服。傳統的功率級伺服控制是一個非常耗時的過程。然而,通過完全在儀器FPGA上執行控制回路,即可實現最快的功率級收斂。如果將功率級伺服算法從嵌入式控制器中分離出來并在FPGA上執行,測試軟件就可以利用并行測量機制進行并行測量,從而顯著降低測試時間和測試成本。