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罗德与施瓦茨已制定一系列的应用指南、应用说明以及应用视频,旨在分享我们在测试与测量仪器方面的知识、原理及方法,并帮助您充分发挥罗德与施瓦茨公司测试与测量仪器的效能。

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1136 结果

相关性

1MA144 1MA144

3月 06, 2009 | AN-No. 1MA144

Dolby® 一致性测试

借助罗德与施瓦茨的音频分析仪及测试软件,Dolby® 许可证持有人可以对新产品进行所需的一致性测试。

7月 25, 2014

针对胎压监控系统的功能性测试

CompactTSVP, 监控系统, 胎压, 射频信号, 微控制器, ISM, 无线传输 针对胎压监控系统的功能性测试 针对胎压监控系统的功能性测试 CompactTSVP, 监控系统, 胎压, 射频信号, 微控制器, ISM, 无线传输 针对胎压监控系统的功能性测试 针对胎压监控系统的功能性测试 CompactTSVP, 监控系统, 胎压, 射频信号, 微控制器, ISM, 无线传输 针对胎压监控系统的功能性测试

5月 10, 2006

简化调频无线电收发信机测试

包含 R&S®CMA180 无线电测试装置和 R&S®CMArun 自动化软件的解决方案

3月 13, 2019

使用 R&S®SGT100A SGMA 矢量 RF 源进行远程仿真

R&S®SGT100A SGMA 矢量 RF 信号源具有远程仿真特性,可通过内置原生 SCPI 命令外的其他命令控制该仪器。 用户可利用此特性来将其他制造商的信号发生器替换为 R&S®SGT100A,而无需更改远程控制代码。 此应用指南描述了如何在一般情况下使用此远程仿真特性。 而且其中还详细说明了对各支持仪器的远程仿真、对各仿真的限制,以及仿真命令与原始命令之间的其他差异。

10月 11, 2016 | AN-No. 1GP109

根据 WLAN IEEE 802.11ax 测试上行链路准确性

根据上行链路准确性要求,罗德与施瓦茨信号发生器和频谱分析仪可用于测试 IEEE 802.11ax 站点。仪器支持测量 HE TB PPDU 传输的残余载波频率误差和定时准确性。

11月 09, 2017

汽车电子车载信息娱乐 (IVI) 系统的摄像头、显示器和多媒体测试

汽车电子信息娱乐测试

4月 24, 2018

加快 ILS 站点的跑道测量

R&S®EVS300 电平及调制分析仪具有很高的测量速度,有助于实现最高速度下的可靠 ILS 跑道测量。

12月 16, 2015

在衰落条件下的 GSM 移动测试

GSM 标准 11.10 规定了一系列的测试,此类测试需要在多信道条件(衰落)下的移动台测量。 将无线通信测试仪 CRTP02 或 CRTC02 以及信号发生器 SMIQ 相结合,能够经济有效地执行最为重要的衰落测试,尤其是符合 GSM 11.10 第 13.2 节、第 14.2 节以及第 14.3 节的测试。 该应用指南旨在让用户熟悉上述的测量仪器组合提供的所有功能。 用户应能够使用该应用指南中所述的 IEC/IEEE 总线控制命令快速生成和运行自己的衰落测试。 为方便后续阅读,CRTP02 和 CRTC02 统称为 CRTx。

11月 07, 1997 | AN-No. 1MA02

射频前端组件的线性测量

射频前端 (RFFE) 中组件导致的失真会限制通信系统的性能和吞吐量。失真类型包括:▪ 调幅-调幅和调幅-调相(增益随幅度出现复杂变化)▪ 非线性频率响应(记忆效应)所有 RFFE 组件均具有这些失真,仅在比例方面有所不同。此应用指南解释了如何测量各 RFFE 组件和整个 RFFE。后续文件将更加完整地分析线性化的商用卫星通信块上变频器产品,包括与理论限值进行比较。

2月 27, 2017 | AN-No. 1MA299

使用 R&S®SMU200A 的极性调制

极性调制是一种以相位和幅度调制结合的形式实现数字调制的方法,而不使用 I/Q 调制器。 这种技术在移动通信中的重要性与日俱增。 该应用指南展示了如何使用 R&S®SMU200A 矢量信号发生器生成极性调制。

11月 26, 2004 | AN-No. 1GP58

射频放大器互调测量

根据内置互调向导,用户可轻松配置和校准 R&S®ZNB 矢量网络分析仪。

12月 19, 2013

Power consumption analysis tool for R&S®NGX power supplies

Battery life time is usually one of the most important specifications for battery-powered devices. Depending on the application, life time requirements can range from tens of hours for typical wearables like smart watches to ten years for smart sensors. Understanding where and when energy is used in order to minimize power consumption is therefore key for any of these devices.The power consumption analysis tool was developed to make it easier for customers to analyze power consumption data collected with either the NGL, NGM or NGU power supplies from Rohde & Schwarz. It allows to easily capture power consumption data and analyze using basic measurements.

Jan 31, 2022 | AN-No. 1SL380

R&S®CMWrun——设备内共存测试

排序软件工具

3月 14, 2016

7BM58 7BM58

4月 21, 2006 | AN-No. 7BM58

将 R&S®SMIQ 作为外部信号的衰落模拟器

SMIQ 信号发生器具有多种模拟和数字内部调制功能。 可选 SMIQ-B14 衰落模拟器将丰富的衰落功能添加到 SMIQ 的集成数字调制功能中,与同类产品相比极具价格优势。 该应用指南描述了如何轻松地对任何来源以及使用任何调制类型(模拟和数字)的信号应用衰落。

3月 09, 1998 | AN-No. 1MA07

根据 TS25.141 第 10 版的 W-CDMA 基站接收机测试

3GPP TS25.141 规定了针对 W-CDMA 基站的认证测试(包括 HSPA+ 功能)。此应用指南描述了如何使用罗德与施瓦茨的矢量信号发生器及 CW 源,快速轻松地进行所有必要的接收机 (Rx) 测试(根据 TS25.141 第 7 章)。测试还需要使用一台罗德与施瓦茨频谱分析仪。此应用指南提供了手动操作示例。使用免费软件程序支持并演示远程操作。W-CDMA 基站发射机 (Tx) 测试(根据 TS25.141 第 6 章)如应用指南 1MA67 中所述。

10月 21, 2014 | AN-No. 1MA114

迭代式直接 DPD

数字预失真 (DPD) 是使功率放大器 (PA) 的输出信号线性化的常用方法,可用于非线性操作范围。为确保效率,大部分 PA 在非线性范围内运行。高效率的弊端在于非线性操作范围。许多发射机采用 DPD 以保持出色的信号质量。在发射机中实现实时 DPD 是一个挑战,通常视特定于所发射信号的 PA 型号而定。尽管在发射机开发过程中需要使用这些复杂信号,但 PA 验证和开发时无需如此。本白皮书描述了一种方法以根据硬削波器生成预失真信号。生成的波形尽可能将被测设备的输出推向硬削波器。由于采用波形方法,算法会补偿所有记忆效应。

9月 13, 2017 | AN-No. 1EF99

符合 IEC 62301 和 EN 50564 标准的待机功耗测量

现在使用的电子设备通常会产生非正弦、不规则电流,其中谐波电流会被馈入通用供电系统中。设备如要符合传导发射标准,必须监测这种电流。R&S®NPA701 一致性测试仪能够不间断地高效监测电流。

3月 28, 2024

对 Sigfox 设备执行特征校准(从实验室到生产线)

本应用指南指导 Sigfox 设备开发人员和制造商使用罗德与施瓦茨测试解决方案执行必需测量和建议测量。本指南将有助于采用 Sigfox 技术的超窄带 IoT 设备和应用尽快上市,并保证所需的质量和性能。对于研发、预认证和质量保证,指南展示了使用紧凑型 R&S®FPL1000 频谱分析仪和 R&S®SMBV100A 矢量信号发生器执行当前定义的所有上行链路和下行链路测量。对于生产,指南展示了使用 R&S®CMW100A 通信制造测试装置以针对 Sigfox 设备执行重要的上行链路射频测试。的 Python 脚本提供了 SCPI 命令示例,演示了如何轻松地自动执行手动操作中展示的测量。

11月 15, 2017 | AN-No. 1MA294

使用 R&S®RTM3000 和 R&S®RTA4000 示波器进行电源完整性测量

让电源完整性测量更加准确。

1月 03, 2018

针对广播信号的接收机分集通道模拟

接收机分集使用多个天线来提高接收质量,且每个接收路径之间的相关因子较低。这样一来,强衰落不会同时影响所有接收到的信号,增强了接收能力。但由于接收机天线的几何形状很复杂且存在定位限制,可能在通道之间引入不需要的互相关。由多个独立发射机组成的典型分集测试设置无法模拟无线电通道的相关性,因此无法满足真实模拟的需求。此应用指南解释了符合所有常见广播标准的紧凑型多功能 MIMO 测试解决方案,包含实时衰落功能(包括模拟 1x4 MIMO 系统的通道相关性)。测试装置支持准确指定的各个多径轮廓。

10月 11, 2017 | AN-No. 1GP114

使用 R&S®ZVR 矢量网络分析仪的时域测量

ZVR 系列的矢量网络分析仪可测量频域内被测设备 (DUT) 的复杂 S 参数的幅度和相位。 使用反傅里叶变换,可将相关结果变换为时域, 由此获得 DUT 的脉冲或阶跃响应,以便极为清晰地表现设备特性。 比如,用户可以直接定位电缆故障。 此外,特殊的时域滤波器(即门限)可用于抑制干扰信号分量,比如多重反射。

8月 04, 1998 | AN-No. 1EZ44

提高您的 IoT 设备的 IP 连接安全性

适用于 R&S®CMW500 平台的最新 IP 连接安全性分析解决方案有助于在开发初期确定 IoT 及移动通信设备的 IP 连接漏洞。

4月 04, 2017

使用 R&S®Spectrum Rider FPH 手持式频谱分析仪进行频率最高可达 44 GHz 的卫星地面站测试

Spectrum Rider, FPH, FPH 手持式频谱分析仪, 卫星地面站 使用 R&S®Spectrum Rider FPH 手持式频谱分析仪进行频率最高可达 44 GHz 的卫星地面站测试 使用 R&S®Spectrum Rider FPH 手持式频谱分析仪进行频率最高可达 44 GHz 的卫星地面站测试 Spectrum Rider, FPH, FPH 手持式频谱分析仪, 卫星地面站 使用 R&S®Spectrum Rider FPH 手持式频谱分析仪进行频率最高可达 44 GHz 的卫星地面站测试 使用 R&S®Spectrum Rider FPH 手持式频谱分析仪进行频率最高可达 44 GHz 的卫星地面站测试 Spectrum Rider, FPH, FPH 手持式频谱分析仪, 卫星地面站 使用 R&S®Spectrum Rider FPH 手持式频谱分析仪进行频率最高可达

7月 24, 2024

智慧工厂中的干扰查找

智慧工厂非常依赖于无线通信技术以实现生产流程自动化并提高生产力。任何射频干扰源都会扰乱生产,或延迟产出。

7月 23, 2024

对照标准干扰测试汽车电子雷达

SMW200A, SMZ90, 脉冲序列生成软件, 矢量信号发生器, 倍频器, 汽车电子雷达传感器, 测试汽车电子雷达 对照标准干扰测试汽车电子雷达:R&S®Pulse Sequencer 脉冲序列生成软件可仿真任意射频环境,并支持生成雷达标准干扰,以便测试在 24 GHz、77 GHz 和 79 GHz 频段内操作的汽车电子雷达。 对照标准干扰测试汽车电子雷达 SMW200A, SMZ90, 脉冲序列生成软件, 矢量信号发生器, 倍频器, 汽车电子雷达传感器, 测试汽车电子雷达 对照标准干扰测试汽车电子雷达:R&S®Pulse Sequencer 脉冲序列生成软件可仿真任意射频环境,并支持生成雷达标准干扰,以便测试在 24 GHz、77 GHz 和 79 GHz 频段内操作的汽车电子雷达。 对照标准干扰测试汽车电子雷达 SMW200A, SMZ90, 脉冲序列生成软件, 矢量信号发生器,

10月 20, 2016

R&S®ESMD 提高 TDOA 应用的时间戳精确度

使用 R&S®ESMD 宽带监测接收机中的内部 R&S®ESMD-IGT GPS 模块以及外部 GPS 天线

4月 30, 2013

EMF 长期测量

自动化长期测量使与风险沟通相关的快照测量得以扩展

6月 12, 2007

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5月 10, 2007 | AN-No. 1MA104

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