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Anritsu mostrará su VNA Tensor™ con IA en EuMW 2026

Anritsu mostrará su VNA Tensor™ con IA en EuMW 2026

Flujos de trabajo asistidos por IA para realizar mediciones de alta frecuencia de forma más rápida y con mayor confianza

Anritsu CORPORATION presentará en EuMW 2026, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Londres (Reino Unido), su recién lanzado Tensor™, el primer analizador vectorial de redes (VNA) del mundo con inteligencia artificial (IA).

Tensor es una plataforma dotada de IA diseñada para simplificar la caracterización de componentes de RF, microondas, ondas milimétricas (mmWave) y componentes ópticos.

A través de demostraciones en directo, Anritsu mostrará cómo Tensor ayuda a los ingenieros a acortar el camino entre la configuración del equipo y la obtención de resultados, reducir la dependencia del operador y hacer más accesibles las mediciones avanzadas sin renunciar al control sobre el proceso de ingeniería.

Los visitantes podrán comprobar cómo la plataforma agiliza la validación de dispositivos activos, simplifica la configuración de medidas mmWave, mejora la comprensión del comportamiento de los dispositivos y proporciona mayor flexibilidad al trabajar con arquitecturas de mezcladores complejas y múltiples planes de frecuencia.

Flujos de trabajo asistidos por IA para mediciones VNA complejas

El asistente de IA integrado mostrará cómo los ingenieros pueden configurar y ejecutar mediciones avanzadas de RF y microondas de forma más eficiente mediante instrucciones en lenguaje natural.

Integrada directamente en el VNA Tensor, la IA de Anritsu actúa como un compañero de medición que ayuda a los ingenieros a resolver problemas complejos y a desenvolverse con mayor eficiencia y confianza en flujos de trabajo relacionados con amplificadores, mezcladores, parámetros S, calibración, líneas de límite, SCPI y generación de informes.

Simplificación de la caracterización de amplificadores complejos

Tensor también se utilizará para demostrar una caracterización de amplificadores más ágil mediante una única configuración unificada, eliminando la necesidad de realizar reconfiguraciones y minimizando los tiempos de inactividad.

Los ingenieros podrán comprobar cómo realizar mediciones clave, entre ellas ganancia, compresión, AM/AM, AM/PM, THD e IMD de dos tonos, con menos cambios de configuración y una menor incertidumbre de medida.

Mediciones escalares y vectoriales de mezcladores más sencillas

En las mediciones de mezcladores, Anritsu demostrará cómo Tensor simplifica tanto la caracterización escalar como la vectorial, incluyendo pérdida de conversión, aislamiento, sincronización de fase, retardo de grupo y compresión de ganancia.

Gracias a sus cuatro fuentes internas, ocho receptores, una segunda fuente de LO opcional, Multiple Source Control y asistentes de medición específicos, la plataforma permite configurar de forma eficiente mezcladores multietapa y múltiples planes de frecuencia.

Mediciones mmWave, tan sencillas como sea posible

La demostración del VNA Tensor mostrará cómo los ingenieros pueden realizar mediciones mmWave avanzadas mediante una configuración más sencilla e integrada.

Al conectarse directamente a módulos mmWave de Anritsu y de terceros, Tensor reduce la necesidad de utilizar equipos de prueba adicionales, al tiempo que ofrece una amplia cobertura de frecuencias, selección intuitiva de multiplicadores y divisores y un control flexible de las fuentes para arquitecturas complejas, como mezcladores armónicos y cadenas de multiplicadores.

Junto con las demostraciones de Tensor, Anritsu presentará otras soluciones de prueba destinadas a abordar los retos de medición en RF, microondas, mmWave y señales de alta velocidad.

Precisión en potencia de RF y generación de señales para entornos de prueba exigentes

La demostración combinará el medidor de potencia ML2439A con el generador de señales analógicas de rubidio MG362x1A para dar respuesta, en una única configuración, a flujos de trabajo de RF y microondas que requieren mediciones precisas de potencia y generación de señales de alta pureza.

La demostración pondrá de relieve las mediciones multicanal sobre señales CW, moduladas y pulsadas para aplicaciones como pruebas de sensibilidad de receptores, bloqueo, validación OTA y ensayos de no linealidad.

Entre las aplicaciones habituales se encuentran las pruebas de 4G, 5G, Wi-Fi/Bluetooth y radiodifusión, la caracterización de pulsos para los sectores aeroespacial y de defensa, las mediciones de ganancia de TWTA, el análisis de radar e IFF, las pruebas de inmunidad radiada y la caracterización de semiconductores y módulos de RF y microondas.

Análisis de espectro mmWave en la palma de la mano

Las prestaciones de medida que hasta ahora estaban asociadas a equipos de sobremesa ahora pueden caber en la palma de la mano.

El Anritsu Spectrum Master MS2760A ofrece análisis continuo de espectro desde 9 kHz hasta 170 GHz mediante un diseño ultraportátil alimentado por USB, proporcionando a los ingenieros la libertad de explorar tecnologías emergentes de ondas milimétricas allí donde se desarrolla la innovación.

Su arquitectura de conexión directa reduce la necesidad de utilizar cables costosos y con pérdidas, acercando la medición al dispositivo y ayudando a acelerar el desarrollo desde el laboratorio hasta la planta de producción.

Evaluación del rendimiento de RIS en campo en colaboración con TMYTEK

En colaboración con TMYTEK, Anritsu demostrará la evaluación del rendimiento de sistemas RIS (Reconfigurable Intelligent Surface) en campo para redes 5G y futuras redes 6G.

La solución combina el VNA ME786xA de Anritsu con la tecnología PhaseLync™ y el XRifle Dynamic RIS de TMYTEK.

Esta combinación ayuda a los clientes a mejorar la caracterización del trayecto radioeléctrico, optimizar la calidad de la señal, reducir el consumo energético y acelerar el despliegue de redes fiables.

Visita a Anritsu en EuMW 2026

Anritsu invita a los visitantes a acudir a su stand K38 durante EuMW 2026 para conocer al equipo de Anritsu, experimentar Tensor en funcionamiento y descubrir el primer VNA dotado de inteligencia artificial.