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Tag Archives: LabVIEW

NI, MWC 2016에서 LTE-U/LAA에 대한 테스트베드 공개

NI는 MWC 2016 (Mobile World Congress)의 NI 부스(스탠드 6L50)에서 LTE-U (LTE Unlicensed Spectrum)와 LAA (License Assisted Access) 무선 접속 기술의 테스트 및 프로토타이핑이 가능한 리얼타임 테스트베드를 공개함으로 업계와 전 세계 엔지니어들에게 주목을 받았다.

5G가 상당한 관심을 모으고 있지만 실제로 구현되기 전까지, 현재의 4G 데이터 성능을 향상시키기 위한 LTE-U 나 LAA 기술의 발전은 반드시 필요하다. LTE-U(Unlicensed Spectrum)는 와이파이용 주파수 대역을 LTE 주파수로 활용, 네트워크 속도를 높이는 기술을 말하며, LAA(License Assited Access)는 wifi 주파수와 같은 비면서 주파수 대역을 LTE로 이용하는 LTE-U(LTE Unlisenced)를 CA(Carrier aggregation) 기술을 통해 묶어 전송하는 것이다.

MWC에서 시연한 NI 리얼타임 테스트베드는 소스 코드에 FPGA 기반 LTE 물리적 계층이 포함되어 있어 LTE-U와 LAA의 다양한 시나리오를 테스트하고 평가할 수 있으며, 기존의 LTE 및 802.11 인프라를 기반으로 하여 구축된 시스템을 개선하여 성능을 진단하고 데이터 속도를 향상시킬 수 있다.

Normalized throughput for legacy Wi-Fi 802.11a and LTE-U for different duty cycle ratios.

 

LTE-U와 LAA는 5.9 GHz 비면허 ISM 대역을 사용하여 셀룰러 스펙트럼을 보강하기 때문에, LTE-U와 LAA 호환 장비는 반드시 802.11a 및 802.11ac 등의 WiFi 장비와 채널을 ”공유”해야 한다. LTE-U는 각 지역별로 구축이 가능한 반면 LAA는 글로벌 스펙트럼 규정에 더욱 보편적으로 부합하므로 3GPP 기술 규격 그룹은 LAA에 보다 초점을 맞추고 있다.

NI 테스트베드는 다음 요소로 구성되어 있으며 즉시 구동 가능한 시스템을 제공한다:
• LabVIEW Communications System Design Suite
• LabVIEW Communications LTE 어플리케이션 프레임워크
• 설정 가능한 LTE-U 및 LAA 참조 소프트웨어
• 2개의 USRP-2953R FPGA 기반 소프트웨어 정의 라디오

NI의 RF 연구 및 SDR 마케팅 책임자 제임스 키머리(James Kimery)는 ”기존 비면허 대역 사용자들과의 간섭을 최소화하기 위해 몇 가지 제안 사항이 3GPP 표준에 도입되었다. 그러나 새로운 표준의 원활한 정착을 위해서는 철저한 프로토타이핑과 테스트가 필수적이다” 라고 말하며, “NI의 LTE-U/LAA 테스트베드는 새로운 표준의 영향을 진단할 수 있도록 지원할 것”이라 전했다.

LTE-U/LAA 테스트베드에 대한 자세한 내용은 http://www.ni.com/white-paper/53044/en 을 방문하면 된다.

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Posted by on March 14, 2016 in Event, NewProducts

 

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한국NI, 서울대학교에 랩뷰 아카데미 라이선스 소프트웨어 기증

한국내쇼날인스트루먼트는(이하 한국NI, ni.com/korea) 2월 12일 서울대학교 공과대학, 의과대학, 융합기술원에 약  3억원 상당의 측정/제어/테스트 분야의 필수적인 랩뷰 싸이트 라이선스(LabVIEW Academic Site License)를 기증했다고 밝혔다.

서울대학교에 기증된 랩뷰 싸이트 라이선스(LabVIEW Academic Site License)는 전 세계 6,000개 이상의 대학교에서 사용되고 있는 랩뷰(LabVIEW, ni.com/labview/ko/)를 포함한 다양한 소프트웨어 및 모듈이 포함되어 있다. 특히 랩뷰(LabVIEW)는 그래픽 기반 시스템 디자인 플랫폼으로 엔지니어들이 효율적인 설계, 제어 및 테스트를 위해 사용해 왔다. 랩뷰(LabVIEW)는 모든 측정 장비 및 설계 도구와의 연동이 가능하기 때문에 어플리케이션 투자에 대한 위험 없이 기존 시스템과 유기적으로 통합할 수 있다는 장점이 있다.

NI, 서울대학교에 랩뷰 싸이트 라이선스 기증

 

공과대학교 이건우 학장과 의과대학교 강대희 학장은 “글로벌 기업인 NI에서 서울대학교 학생들의 엔지니어링 발전과 혁신을 위해 필요한 랩뷰 싸이트 라이선스(LabVIEW Academic Site License)를 기증해 주어 감사하다”며, “본 기증은 세계적인 연구와 인력양상을 위한 발판이 될 것이라 확신한다”고 전했다.

한국NI의 아시아 태평양 매니저 마테 크란츠(Matej Krajnc)는 “본 협약을 통해 서울대학교의 새로운 솔루션과 기회를 창출함으로 국내 엔지니어링 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대하며, 기술을 선도하는 계기가 될 것”이라고 전했다.

수정(2월24일). 한국NI측의 요청으로 10억원 상당을 3억원 상당 금액으로 수정했습니다.  한국NI측의 설명에 따르면, ”10억원은 산업에서 동일한 아래의 제품을 구매시 진행되는 금액이며, 실제 Academic Site License가격이 업계에서 3억원 정도”입니다. 이에 현실을 반영한  정확한 내용을 위해 3억원으로 수정합니다.

아이씨엔 오승모 기자 oseam@icnweb.co.kr
 
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Posted by on February 24, 2016 in Market

 

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유방암의 진단 및 치료를 위한 종양 경계 마킹 로봇의 위치 제어 시스템 개발[아이씨엔 매거진]

해결 과제:

로봇에 사용된 모터의 개수만큼 엔코더와 컨트롤러를 사용하여 뛰어난 동기화 효율성과 GUI 품질을 갖춘 6 자유도(DoF) 로봇용 서보 시스템을 제작합니다.

솔루션:

NI 아날로그 입력, 모터 활성화와 엔코더 신호 피드백을 위한 타이머 카운터 보드 등의 하드웨어와 동기화 및 PID 제어 기능, GUI를 위한 LabVIEW 소프트웨어를 사용하여 제어 시스템을 구축합니다.

저자_ Junggun Kim, 국립암센터

개요 및 문제점 설명

국립암센터(NCC) 의공학과의 연구원들은 MR(자기공명영상촬영장비) 갠트리에서 환자의 유방암 종양을 표시하기 위한 MR(자기공명영상촬영장비) 호환 로봇을 연구 및 개발하고 있습니다. 국립암센터는 한국 유일의 정부 지원 암센터이며 암에 대한 연구, 의료, 교육을 선도함으로써 전국적인 암 억제 프로그램을 지원하고 있습니다. 이 프로젝트는 국립암센터의 연구비 지원을 받아 진행되었습니다.

로봇의 위치를 정확하고 안정적으로 제어하기 위해 조종기의 각 모터가 정확한 시간에 0.09° 이하의 오차로 계산된 각도에 도달해야 합니다. 이러한 기능에는 스테핑(stepping) 모터가 적합합니다. 그러나 스테핑 모터는 MR에 호환되지 않기 때문에 이 경우에는 사용할 수 없었습니다. 스테핑 모터 대신 MR 호환이 가능한 비자성 초음파 모터를 사용했습니다. 초음파 모터를 사용하는 로봇에 필요한 정확성 및 동기화 성능을 확보하기 위해 그림 1과 같이 컨트롤 및 엔코더가 장착된 서보 시스템을 구현해야 했습니다.

그림 1. 초음파 모터 및 컨트롤러를 사용한 서보 시스템

서보 시스템을 구축하기 위해서는 엔코더 신호 처리를 위한 다채널 카운터와 제어 프로그램에 구동 전압을 제공하기 위한 다채널 아날로그 출력 단위가 필수적입니다.

프로젝트 설명 및 문제 해결

유방암의 진단 및 치료 시 의사가 육안으로 맨살과 종양을 구별하는 것은 매우 어렵습니다. 이 때 MRI(자기공명 영상 촬영 장비) 를 사용하면 종양을 쉽게 구별할 수 있습니다. 이러한 MRI의 장점을 활용하기 위해 MR 환경에서 사용하기에 적합한 생검 및 시술 시스템이 활발히 개발되고 있습니다.

그 중 하나가 국립암센터의 MR 유방 생검 로봇입니다. 이 로봇의 목적은 유방암 병변이 바늘로 표시되어 있는 MR 영상을 통해 의사가 환자의 유방암 병변 위치를 쉽게 파악하고 생검과 시술을 효과적으로 실시할 수 있도록 돕는 것입니다.

그러나 이러한 시스템을 구현하기 위해서는 몇 가지 어려운 문제를 해결해야 합니다. 우선 이러한 로봇 시스템은 반드시 MR과 호환 가능해야 합니다. 즉 이러한 시스템으로 인하여 MR 영상의 왜곡이 생기거나 시스템이 MR 간트리의 강한 자기장(대략 3 테슬라)의 영향을 받는 등의 문제가 발생해서는 안 됩니다. 뿐만 아니라 MR 환경에서 안전하게 사용할 수 있어야 합니다. 이 로봇은 델타 유형의 일종으로 전반적인 구조는 다음과 같습니다:

그림 2. 로봇의 전반적인 구조(왼쪽) 및 MR 로봇 조종기(오른쪽)

역기구학을 통해 계산한 액추에이터 각도가 제어 프로그램에 전달됩니다. 그 다음에는 다리 부분의 모터가 활성화되고 세 다리 움직임의 조합에 따라 상판이 움직입니다. 상판이 움직인 후, 침투 바늘이 달린 엔드 이펙터(end effector)가 회전하고 기울어져 유방의 모형에 바늘을 삽입할 준비를 합니다. 마지막으로 종양의 위치 정보에 따라 엔드 이펙터의 바늘이 유방 코일로 삽입되어 타겟에 표시를 합니다. 종합하자면 이러한 전체 과정에서 세 가지 모션이 일어나며, 각 모션은 모터 움직임의 조합으로 구성됩니다.

안정성과 안전을 확보하기 위해서는 모든 모션이 동기화되어야 합니다. 뿐만 아니라 구동 전압 신호와 엔코더 신호를 효과적으로 처리하기 위해 편리한 DAQ 장비가 필요합니다. 또한 무엇보다 손쉽게 제어 프로그램을 작성하여 모든 제어 과정을 구현하고 이해하며 효과적으로 모니터링할 수 있어야 합니다. 이러한 이유 때문에 우리는 PCI-6733 보드, PCI-6602 보드, LabVIEW 소프트웨어를 선택했으며 NI 엔지니어 및 DAQ 교육 프로그램의 지원을 받았습니다.

하드웨어 설정

아날로그 출력과 엔코더 신호의 피드백에 두 개의 보드를 사용하여 모터의 PID 제어를 수행했습니다.

그림 3. 하드웨어의 구조

고속 아날로그 출력, 1 MS/s, 16 비트 8채널을 갖춘 PCI-6733 및 32 비트 카운터가 내장된 8채널의 PCI-6602를 사용했습니다.

소프트웨어

제어 프로그림은 LabVIEW를 사용하여 작성했습니다. LabVIEW는 프로그래밍 구문이 훨씬 직관적인 그래픽 단위로 되어 있기 때문에 프로그램을 작성하기가 쉽습니다. 또한 운영자가 여섯 개의 모터를 효과적으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

그림 4. LabVIEW의 PID 제어 프로그램

기술 지원이 필요할 경우에는 NI 엔지니어 서비스와 DAQ 및 신호 컨디셔닝 교육과정 등의 교육 프로그램이 큰 도움이 되었습니다.

결론

LabVIEW를 사용함으로써 제어 프로그램을 용이하게 구축할 수 있었습니다. 그래픽 VI는 프로그램을 매우 효율적으로 이해하는 데 유용합니다. 프로그램 운영자가 프런트패널을 사용하면 편리하게 로봇을 구동하고 제어 과정을 모니터링할 수 있습니다. DAQmx 채널 생성(CI-POSITION-Angular-Encoder) VI를 사용하여 효과적인 엔코더 신호 피드백을 수행했습니다. 또한 PID VI를 통해 신속하게 PID 제어 기능을 구현할 수 있었습니다. 경로 분리 방식으로 동기화 문제도 해결했습니다. 동기화 요건을 충족시켜야 하는 모션 내에서 각 모터가 움직이며 바꾸는 모든 각도를 수백 개 ~ 천 개에 이르는 경로로 분리하였습니다. 모터 각도의 각 경로에는 LabVIEW 시스템 클럭으로 카운트한 똑같은 초 수를 할당합니다. 움직인 각도를 전부 합한 것이 모터의 동기화 움직임이 됩니다.

프로토타입 로봇에서는 합리적인 에러 수준(2 mm 이하)의 뛰어난 위치 제어 성능을 구현할 수 있었습니다. 이 에러에 대해서는 알고리즘 및 기계적인 관점에서 논의가 이루어질 것입니다.

저자 프로필:

Junggun Kim

Department of Biomedical Engineering, National Cancer Center

Ilsan

solafide@ncc.re.kr

출처. 한국내쇼날인스트루먼트 http://www.ni.com

 
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Posted by on December 24, 2015 in CaseStory

 

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NI, 산업용 사물인터넷(IIoT)에 최적화된 차세대 컨트롤 시스템

새롭게 출시된 CompactRIO, FlexRIO 및 Single-Board RIO 컨트롤러로 산업에서 스마트 산업용 시스템과 머신을 신속하게 구축

스마트공장 및 산업용 사물인터넷(IIoT; Industrial Internet of Things) 구축을 위한 차세대 컨트롤 시스템이 내쇼날인스트루먼트(NI)에서 새롭게 출시됐다.

산업용 사물인터넷(IIoT)에 최적화된 차세대 컨트롤 시스템

NI는 유연한 개방형 LabVIEW RIO 아키텍처를 기반으로 한 새로운 임베디드 시스템 하드웨어 제품군을 발표했다.

이 하드웨어에는 견고한 산업용 어플리케이션에 통합할 수 있는 고성능 컴팩트리오 컨트롤러(CompactRIO controller), 고성능 임베디드 어플리케이션 설계에 활용할 수 있는 플랙스리오 컨트롤러(FlexRIO controller), 임베디드 어플리케이션에 폭넓은 유연성이 필요할 때 사용할 수 있는 싱글보드리오 컨트롤러(Single-Board RIO controller)가 포함된다.

이러한 컨트롤러는 인텔(Intel)과 자이링스(Xilinx)의 첨단 임베디드 기술이 탑재되어 있어 동급 최강의 성능과 유연성을 제공하며, 랩뷰(LabVIEW)소프트웨어, 랩뷰(LabVIEW) FPGA Module, NI 리눅스 리얼타임(NI Linux Real-Time)과 함께 사용할 수 있어 시스템 설계자와 머신 제작자들이 가장 까다로운 제어 및 모니터링 문제를 해결할 수 있도록 지원한다.

NI의 플랫폼은 급변하는 IIoT의 요구사항을 충족시키기 위해 지능 시스템과 연결성 및 시스템간 통신 기능을 하나로 통합했으며, 비즈니스 정보와 고객 가치를 제공하기 위한 분석 소프트웨어 툴을 갖추고 있다. NI의 리얼타임 프로세서와 사용자 맞춤 프로그래밍이 가능한 FPGA, 모듈러 IO를 갖춘 LabVIEW RIO 아키텍처를 통해 개발자들은 자사의 스마트 기계에 적합한 복잡한 컨트롤 시스템을 설계하는데 있어 고성능과 유연성을 갖출 수 있게 됐다.

제이미 스미스 NI 임베디드시스템 디렉터는 “산업용 사물인터넷이 계속해서 연결, 통신 및 스마트 시스템의 최적화에 영향을 미치기 때문에, 임베디드 엔지니어는 점차 발전하는 네트워킹, 퍼포먼스와 보안에 대한 요구에 직면하며 시장 출시 시기에 대한 압박도 높아진다.”고 진단하고, “이러한 상황에서 NI LabVIEW RIO 아키텍처는 완벽한 플랫폼을 제공하여 엔지니어들이 산업용 사물인터넷에서 고급기능의 모니터링과 컨트롤 애플리케이션을 빠른시간안에 설계하고 프로토타입을 구성하며 임베디드 시스템을 배포할 수 있게 되었다.”라고 말했다.

아이씨엔 매거진 news@icnweb.co.kr

 
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Posted by on September 15, 2015 in Automation, NewProducts

 

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NI, LabVIEW 2015 시스템 설계 소프트웨어 발표

시스템내에서 동일 코드와 엔지니어링 프로세스 재사용, 하드웨어와 상호작업 방식 표준화

NI는 LabVIEW 2015 시스템 설계 소프트웨어를 발표했다. 이번에 출시한 최신 버전은 기존 버전 대비 향상된 속도, 편리한 개발 방식, 디버깅 툴을 제공한다.

LabVIEW 2015에서는 LabVIEW 사용자들이 시스템 내에서 동일 코드와 엔지니어링 프로세스를 재사용함으로써 하드웨어와 상호 작용하는 방식을 표준화하였으며, 이를 통해 점차 발전하는 기술과 요구사항 및 제품 개발부터 출시까지의 시간적인 부담이 증가하는 상황에서 시간과 비용을 절감할 수 있게 해준다.

현대자동차 인간편의연구팀의 현동진 선임 연구원(Ph. D)은 ”LabVIEW와 LabVIEW RIO 아키텍처를 사용하면서, 텍스트 기반 방식으로는 1개월이 소요되던 새로운 로봇 제어 알고리즘의 개발 및 테스트 시간을 1주일로 대폭 단축시켰다. 소프트웨어와 하드웨어의 프로토타입을 보다 신속하게 제작하고 빠르게 변화하는 제어 관련 요구사항에 유연하게 대처할 수 있었다.” 고 말했다.

LabVIEW는 다양한 업계에 도입되어 성능과 제품 품질을 향상시키는데 큰 역할을 해왔다. LabVIEW 2015에는 쿼드 코어 고성능 CompactRIO 및 CompactDAQ 컨트롤러, 8코어 PXI 컨트롤러, 고전압 시스템 SMU 등의 고급 하드웨어 지원 기능이 추가되었다.

LabVIEW는 다양한 산업군에서 제품 성능과 품질 향상을 위해 사용되어 왔으며 특히 LabVIEW 2015는 쿼드코어 성능의 CompactRIO와 CompactDAQ 컨트롤러, 8코어 PXI 컨트롤러 및 높은 전압까지 측정할 수 있는 모듈형 소스 측정 유닛(SMU) 등 고성능 하드웨어도 문제 없이 사용할 수 있는 기능을 갖췄다. 또한 강력하고, 유연하며 안정화된 시스템 구축을 위한 소프트웨어 설계 방식을 도입하는데 겪는 적응 시간을 줄여준다.

일년 무제한 교육 및 인증 혜택을 포함한 세가지 애플리케이션 suite를 통해 개발자들은 전례없이 더 좋은 시스템을 빠르게 구축할 수 있는 소프트웨어와 교육 프로그램의 혜택을 누릴 수 있다. LabVIEW 2015의 편리한 도구 모음은 개발자들이 코드 실행, 작성, 디버그, 배치하는데 있어 시간을 단축시켜 엔지니어링 생산성을 높여준다.

NI 및 외부 공급업체가 개발한 IP가 다수 수록되어 있는 LabVIEW Tools Network를 활용하면 LabVIEW 2015를 더욱 확장할 수 있다. 헬리오스피어 리서치의 새로운 Advanced Plotting Toolkit은 강력한 프로그램 플로팅 도구로 전문적인 데이터를 시각화한다. Real-Time Innovations의 RTI DDS Toolkit은 IoT 어플리케이션에 확장 가능한 P2P 데이터 통신 기능을 제공한다. 또한 생명 의학, GPU 분석, Multicore Analysis 및 Sparse Matrix 어플리케이션을 위한 전용 라이브러리도 무료로 사용할 수 있다.

LabVIEW 2015의 기능
• 빠른 코드 실행 ― 대규모 라이브러리를 최대 8배 빠른 속도로 열고, 찾을 수 없는 모듈 subVI 알림을 제거
• 빠른 코드 작성 ― 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 사용하는 7가지 새로운 시간 절약 플러그인으로 공통 프로그래밍 작업을 보다 빨리 수행하고, 사용자가 직접 플러그인을 개발하여 생산성을 최대화
• 빠른 코드 디버그 ― 오토스케일 프로브 관찰 윈도우에서 배열과 문자열을 검토하고 하이퍼링크와 해시태그 지원 기능으로 디버깅 내용을 효율적으로 문서화
• 코드 배포 단축 ― 스탠다드 서비스 프로그램 멤버십에 포함된 LabVIEW FPGA 컴파일 클라우드 서비스에 컴파일한 FPGA 코드를 오프로드

변화하는 에코시스템에서 성능부터 생산성까지 LabVIEW 2015는 엔지니어가 작업을 빠르게 수행하는데 필요한 도구를 제공한다. LabIEW 2015에 대한 자세한 정보는 자사에서 제공하는 영상(What’s New in LabVIEW 2015)과 홈페이지(LabVIEW 2015)를 통해 확인할 수 있다.

 
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Posted by on September 1, 2015 in Automation, NewProducts

 

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NI, PXI 기반 무선 테스트 시스템(WTS)으로 병렬 테스트 최적화 지원

내쇼날인스트루먼트는 대용량의 무선 생산 테스트의 비용을 대폭 낮추는 PXI 기반의 무선 테스트 시스템(WTS)을 선보였다. 무선 테스트가 갈수록 복잡해지는 상황에서, NI WTS를 사용하면 빠른 측정 속도와 병렬 테스트에 최적화된 시스템을 사용하여 테스트 비용을 낮추고 생산량을 증대할 수 있다.

글로벌 시장조사 전문기업 프로스트 앤 설리번 (Frost & Sullivan)의 측정 및 계측 담당자 올가 샤프리오는 “사물 인터넷 (IoT)과 같은 메가트렌드가 부상함에 따라, 일반적으로 테스트 비용이 많이 드는 RF 부품 및 센서가 더 많은 디바이스에 장착될 것이다. 그러나 테스트 비용이 높다는 이유로 잠재적인 혁신이나 제품의 경제적인 파급력이 무시되어서는 안될 것이다.”라며, “기업들은 미래에 꾸준한 이윤 창출을 위해 종전의 무선 테스트 방식을 재고하고 새로운 패러다임을 받아들여야 할 것이다. NI WTS는 업계에서 입증된 PXI 플랫폼에 구축되었으며 NI의 시장 노하우를 바탕으로 하는 시스템이므로, 사물 인터넷 영역에서의 이윤 창출에 큰 역할을 할 것”이라는 전망을 밝혔다.

NI, PXI 기반 무선 테스트 시스템(WTS)

WTS는 PXI 하드웨어의 최신 기술이 통합되어 있어 단일 플랫폼만으로 여러 표준, 여러 DUT 및 여러 포트를 테스트할 수 있다. 또한, 생산 업체들은 WTS를 TestStand Wireless Test Module과 같은 유연한 테스트 시퀀싱 소프트웨어와 함께 사용하면, 여러 디바이스를 병렬로 테스트할 때 계측기 활용을 크게 개선할 수 있다. WTS는 퀄컴 및 브로드컴 등의 주요 칩을 탑재한 디바이스에 사용 가능한 테스트 시퀀스, 통합된 DUT 및 원격 자동 제어 기능을 통해 생산 라인에 손쉽게 통합된다. 따라서 고객들은 보다 효율적인 RF 테스트 설비 사용과 테스트 비용 절감을 실제로 경험하게 된다.

HARMAN/Becker Automotive Systems GmbH사의 마커스 크라우스(Markus Krauss)는 “NI WTS (무선 테스트 시스템)을 사용하여 하나의 장비만으로 블루투스, WiFi, GPS, 셀룰러 등 여러 무선 기술을 테스트하였다. NI의 WTS 및 NOFFZ의 RF 테스트 엔지니어링 전문성에 힘입어 테스트 시간을 단축하였을 뿐 아니라 시스템을 설정하고 실행하는 시간도 줄일 수 있었다.”라고 소감을 전했다.

WTS는 PXI 하드웨어 및 LabVIEW/TestStand 소프트웨어에 기반한 최신 시스템이다. WTS는 LTE Advanced, 802.11ac, 블루투스 LE 등의 무선 표준을 지원하며, WLAN 액세스 포인트, 휴대전화, 인포테인먼트 시스템 및 기타 멀티 표준 디바이스의 생산 테스트를 위해 제작된 시스템이다. WTS에 포함된 소프트웨어 기반의 PXI 벡터 신호 트랜시버 기술은 생산 테스트 환경에서 우수한 RF 성능을 구현하며 RF 테스트의 변화하는 요구에 맞게 확장가능한 플랫폼을 제공한다.

 
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Posted by on September 1, 2015 in NewProducts

 

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NI, 5G 무선 솔루션 프로토타입 제작을 손쉽게 하는 LabVIEW Communications System Design Suite 출시

NI는 엔지니어들이 5G 시스템의 프로토타입을 제작할 수 있는 소프트웨어인 LabVIEW Communications System Design Suite을 발표했다. 본 제품은 NI 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 하드웨어와 긴밀하게 통합된 설계 환경을 제공하여 통신 시스템의 프로토타입을 신속하게 제작할 수 있도록 해준다.

프로토타이핑은 보통 여러 설계 팀에서 진행하며 서로 다른 설계 툴을 사용한다. 그러나 LabVIEW Communications를 사용하면 전체 설계 팀이 단일 환경을 기반으로 한 알고리즘에서 FPGA에 이르기까지 전반적인 아이디어 및 구성에 효과적이다. 이러한 방법은 개발자들이 기술 혁신에 보다 힘을 쏟을 수 있어 프로토타이핑의 속도와 수준이 향상된다.

5G를 위한 소프트웨어 정의 라디오 프로토타이핑에 혁신적인 ‘LabVIEW Communications System Design Suite ’

5G를 위한 소프트웨어 정의 라디오 프로토타이핑에 혁신적인 ‘LabVIEW Communications System Design Suite ’

독일 드레스덴 공과대학(Technische Universität Dresden)의 Gerhard Fettweis 교수는 제품을 사용한 후 “무선 대역폭 수요가 기하급수적으로 증가하고 있는 업계는 네트워크 용량을 늘리기 위한 새로운 방법을 찾는데 천문학적인 투자를 하고 있다. 이에 TU Dresden에서도 5G 연구를 집중적으로 하고 있으며, 이를 위해 NI의 하드웨어와 소프트웨어 통합 방식(hardware and software integration)을 활용하고 있다. 예전처럼 기존의 표준 툴을 사용했다면 2년 이상의 시간이 걸리지만, NI의 플랫폼을 사용함으로 단 6주만에 실제로 작동하는 프로토타입을 완성할 수 있었다.”고 밝혔다.

리서치 기업인 프로스트 앤 설리반의 시험 및 계측 담당인 Jessy Cavazos는 “SDR은 차세대 무선 시스템 프로토타이핑의 표준이 되고 있다. FPGA를 x86 아키텍처에 추가하게 되면 플랫폼의 유연성은 확장되는 반면, 전문적인 기술이나 툴을 사용해야 한다는 어려움이 있다.”고 밝히고, “LabVIEW Comminications는 C와 .m의 알고리즘을 비롯한 기존의 IP를 활용하므로 개발자들이 단일 설계 환경에서 다양한 작업에 적합한 언어를 모두 통합할 수 있다.”고 전했다.

LabVIEW Communications는 하드웨어 설계 환경이 SDR 플랫폼에 최적화되어 있으므로 소프트웨어 다이어그램에서 하드웨어 구성과 제약사항, 그리고 시스템 문서를 제어할 수 있다. 개발자들은 SDR 플랫폼의 모든 구성요소에 접근할 수 있게 되면서 여러 하드웨어 아키텍처에 수작업으로 알고리즘을 맵핑하지 않고도 최적의 성능을 이끌어낼 수 있다.

NI RF 및 Communications의 책임자인 James Kimery는 “LabVIEW Communications에는 WiFi와 LTE를 위한 어플리케이션 프레임워크가 내장되어 있으므로 무선 프로토타입 제작자들이 처음부터 새로운 알고리즘을 설계하지 않고도 기존 표준의 특정 구성요소를 개선하는데 집중할 수 있다.”고 말하고, “NI의 Lead User 프로그램에 참여하는 학계와 산업계의 몇몇 연구자들은 이러한 방식을 사용하여 검증된 프로토타입 제작까지의 시간을 절반으로 단축하는 성과를 올렸다.”고 덧붙였다.

NI SW 마케팅의 책임자 Shelley Gretlein은 “무선 장비의 수는 계속해서 기하급수적으로 증가하고 있는 반면 기존의 프로토타이핑 툴에는 한계가 있다. LabVIEW Communications는 현재의 4G 서비스와 향후에 결정될 5G 표준 사이의 간극을 메워주는 역할을 한다.”고 밝히고, “NI가 유연한 하드웨어와 강력한 프로토타이핑 소프트웨어를 갖춘 SDR 플랫폼을 지속적으로 혁신해 나감에 따라 차세대 통신 시스템도 보다 효율적으로 설계할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

아이씨엔 오승모 기자 oseam@icnweb.co.kr

 
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Posted by on February 27, 2015 in NewProducts

 

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