应用搜索
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
R&S®QPS 毫米波人体安全检查设备采用高性能、全电子固态平板设计,没有活动部件,颠覆了人员安全检查技术。R&S®QPS 采用简单的开放式设计,确保安检环境宽敞,保证安检人员能够清楚观看整个安检情况,改善了安检体验和操作,实现更加舒适、高效的高分辨率人员安全检查。
4月 15, 2019
R&S®SMW200A 矢量信号发生器提供远程仿真特性,以便通过内置原生 SCPI 命令外的其他命令来控制仪器。 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®SMW200A,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。
4月 29, 2016 | AN-No. 1GP110
LTE 正处于连续开发中。 第 10 版 (LTE-A) 中的载波聚合 (CA) 是一项主要增强。 第 11 版和第 12 版为 LTE 增添了一些新组件。 其中部分是对现有特性的增强(例如改进 CA),而还有些则是全新概念,例如多点协调 (CoMP)。此应用指南概述了如何使用矢量信号发生器、信号和频谱分析仪和宽带无线电通信测试仪按照第 11 版和第 12 版对 LTE-A 执行罗德与施瓦茨测试解决方案。
7月 14, 2016 | AN-No. 1MA272
R&S®SMW200A 矢量信号发生器可以在高度集成的雷达场景模拟器中充当强大而灵活的信号发生源,用于最逼真和灵活的雷达场景。借助 R&S®SMW-K503/-K504 选件,R&S®SMW200A 可以使用流式脉冲描述字 (PDW) 生成未来的高级 I/Q 调制雷达信号。它支持高达 12 兆脉冲描述字/秒 (MPDW/s) 的 PDW 执行率。
11月 20, 2020
广播电视发射机需要满足特别严格的广播电视信号质量标准,原因是即便很小的错误也可能导致用户端的业务中断。 仅需使用一台 R&S®ETL 电视信号分析仪,即可进行所有必要的 ISDB-T 发射机测量,从最初的发射机验收测试,到调试及预防性维护过程中进行的测量。
5月 13, 2013 | AN-No. 7BM103
R&S®FSW 信号与频谱分析仪提供快速易用的发射机测试方案,可满足 DOCSIS 3.1 电缆调制解调器 (CM) 以及电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的测试要求。
4月 12, 2016
R&S®CMW 宽带无线电通信测试仪提供详尽的参数测试概念,包括所有射频测试用例(最高 Bluetooth®5),使这个灵活的测试平台非常适用于设计和验证低功耗蓝牙 (Bluetooth®LE) 电路和模块。
1月 27, 2017
与静态测试一样,现代移动通信标准也对衰落条件(有时存在加性高斯白噪音 ( AWGN))下的测量作了规定。罗德与施瓦茨通过 R&S®CMU200 无线电通信测试仪以及 R&S®SMU200A 或 R&S®AMU200A 矢量/基带信号发生器以及衰落模拟器的组合,给此类测试提供有力支持。 应用衰落和噪声通常会大大提高信号的峰值因子。 因此,在 I/Q 全刻度的情况下,罗德与施瓦茨基带衰减器内部的自动路径衰减可防止新的信号波峰被截短。 但基带内的任何附加衰减可导致射频输出降到预期电平以下。 该应用指南描述了如何通过补偿 I/Q 衰减得到准确的射频输出电平,而无需修改测试设置或使用附加仪器。
1月 09, 2009 | AN-No. 1MA135
3GPP 第 5 版 TS 34.121 [1] 标准中规定的大多数测试都可以使用 R&S®CMU200 完成。 此文档分步指导如何使用单机式 R&S®CMU200 测量发射机的特性(根据第 5 版),以及根据 TS 34.121 V8.7.0 第 5 条、第 6 条及第 9 条进行接收机特性以及性能测试。 该测试用例将简要探头需要附加仪器的测试用例,比如需要衰落发生器(R&S®SMU200A 或 R&S®AMU200A),并提供推荐参考。 一系列基于 R&S®CMU200 固件 V5.03(针对在 RMC 12.2 kbps + HSDPA 中支持操作频段 I 以及功率等级 3 的用户设备)的 *.sav 文件作为附件加入该应用指南。
10月 13, 2009 | AN-No. 1CM72
本文解答了有关罗德与施瓦茨宽带放大器的常见问题。 其中描述了如何通过标准 Web 浏览器来远程操作和监控 R&S® 宽带放大器系列。
11月 04, 2016 | AN-No. 7TA1
卫星转发器等应用中的变频器不仅需要测量幅度传输,还需要测量相位传输或群延时,尤其是在转换为数字调制时。此类变频器通常不接入内部本振。本应用指南介绍了使用 R&S®ZNA 分析仪系列准确测量具有嵌入式本振的混频器和变频器的群延时。这种新测量方法的关键在于该网络分析仪将对变频器应用一个双音信号。通过测量输入端和输出端两个信号的相位差,分析仪可以计算出群延时和相对相位。
7月 11, 2019 | AN-No. 1EZ81
过去几年,电子设备开发人员研发出多种方法以避免印刷电路板 (PCB) 的高速信号受到干扰。然而,随着复杂性和频率不断增加,PCB 产生了新的限制要求,并支持 40 GHz 及更高频率。5G 市场的快速发展推动目前的数字系统在高频范围内工作,并引发了全新挑战。由于斜率陡度仅为数皮秒,因此 PCB 的任何阻抗不连续、电感或电容损耗或背钻缺陷都会显著影响信号质量。业界发现,对 PCB 进行功能性高速测试的需求日益增加。为此,MicroCraft® E2V6151 系列与 R&S®ZNB 矢量信号分析仪相结合,可提供全自动解决方案。
3月 25, 2020
该应用指南介绍了 HSDPA 技术以及测试与测量要求(根据 3GPP 第 5 版规范)。 该应用指南通过罗德与施瓦茨的产品描述了重要的 HSDPA 测量以及示例应用。
2月 01, 2005 | AN-No. 1MA82
移动高清视频和自主车辆以及工业 IoT 等大量应用导致移动网络的数据要求不断增加,意味着将需要在毫米波频率部署部分全新 5G 网络,而英国已针对 24.25 GHz 至 27.5 GHz 频段定义了 26 GHz 先锋频段。与 4G 网络相比,5G 网络频率增加了近 10 倍并带来了诸多挑战,包括设计和实施必要子组件、网络基础设施和最终用户设备,以及用于推动这些开发工作的测试与测量方法挑战。此次我们将介绍在这些频率中测试与测量设备的主要挑战。之后,我们将展示使用 5G NR 测试波形测试 26 GHz 至 28 GHz 先锋频段双通道放大器评估模块。
11月 26, 2018
R&S®ZVA 矢量网络分析仪带有 R&S®ZVA-K9 选件,适用于对带嵌入式 LO 的设备进行绝对群延时测量,无需使用校准混频器
5月 17, 2013
R&S®SMC100A 信号发生器具有远程仿真功能,可以根据除内置于本机的 SCPI 命令之外的其他命令控制仪器。 比如,通过此功能,用户可以使用 R&S®SMC100A 更换其他制造商的信号发生器,而无需更改远程控制代码。 此应用指南概述了如何使用远程仿真功能。 此外,此应用指南还详细描述了每台受支持仪器的远程仿真、单独仿真的局限性以及仿真命令与原始命令之间的其余差异。
2月 28, 2012 | AN-No. 1GP90
带串行接口的测试与测量设备的远程控制仅限于近距离的个人电脑,这是由典型的串行电缆连接(多脚)的长度决定的。 使用终端服务器即可通过 LAN 或 WAN 网络连接,以便控制全球各地的远端仪器。 终端服务器是 TCP/IP 协议与 RS232 线之间的接口。 该应用指南描述了有关 Black Box® Corporation 的畅销终端服务器的设置,以便通过 LAN 或 WAN 网络轻松远程控制仪器 EFA(带 EFA 扫描软件)以及 DVRM 或 DVMD(带实时监控/信号流探测软件)。
7月 07, 2003 | AN-No. 7BM41