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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1142 结果
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
生成大多数 EMC 辐射抗扰度测试所需的场强时,需要使用宽带放大器。本教学指南简要概述了放大器在 EMC 测试中的作用,并讨论了对放大器性能有显著影响的参数和特性。立即注册以下载教学指南。
8月 01, 2022
在自动化测试应用中,测量时间通常与测量质量一样重要。在很多情况下,时间就是金钱。在实际应用中,相位噪声测量一般被认为无法快速执行,但测试工程师仍希望尽量节省测试时间。R&S®FSWP (FSWP) 是一款基于数字信号处理的现代化相位噪声测试装置,能够并行执行多种任务,以期提高测量速度。但是,一些测量设置会严重影响测量速度。本应用指南将讨论这些设置,并针对提高整体测量速度提供相关建议。影响 FSWP 测量速度的三个重要仪器参数分别是:1. 互相关次数2. 分辨率带宽 (RBW)3. 偏频跨度
10月 08, 2020 | AN-No. GFM354
在无线空中传输过程中,信号强度可能减弱。 衰落会严重影响通信,因此必须在实际条件下测试移动电话等设备以验证其性能。 罗德与施瓦茨矢量信号发生器 R&S®SMW200A、R&S®SMU200A 以及 R&S®AMU200A 适用于此类测试。 集成式实时衰落模拟器可以重现明确且可重复的实际测试场景,以便将现实环境带入实验室。 多个符合标准且预配置的衰落场景使配置尽可能简单。此应用指南简要概述了衰落,并解释了如何在自定义应用中使用衰落模拟器。
4月 26, 2013 | AN-No. 1GP99
3GPP TS 36.521-1“无线电传输和接收”LTE 用户设备 (UE) 一致性规范界定了作为 3G 长期演进技术 (3G LTE) 标准的一部分,针对 LTE 终端传输特征、接收特征和性能要求的测量程序。此应用指南描述了如何使用 LTE 频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 测量功能并结合 R&S®CMW500 宽带无线通信测试仪的下行链路载波聚合特性,按照此测试规范执行 LTE R10 接收机测量。
4月 09, 2015 | AN-No. 1CM103
Make more accurate power rail measurements.
Jul 09, 2020
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
IEEE 802.15.4 (ZigBee) uses Offset QPSK with a half-sine pulse-shaping filter as modulation. This application note describes how to set up the Rohde & Schwarz signal analyzers together with the corresponding vector signal analysis (VSA) personality for modulation quality measurements, especially EVM, for ZigBee.
Dec 12, 2014 | AN-No. 1EF55
执行电源预一致性测量需要使用线路阻抗稳定网络 (LISN) 以获得可与限值进行对比的测量结果。尽管 LISN 是所有预一致性测量实验室的标配,但早期的研发测试一般没有可用的 LISN。如果您不要求非常准确的测量结果,只需使用简单工具进行调试,则可以自行构建 LISN。罗德与施瓦茨示波器具有强大的 FFT 分析功能,适合在开发过程中优化 EMI 滤波器或调试无用发射。
1月 14, 2021
Part 1 of the Cable and Antenna verification series – essential for Mobile Networks
Key points: Critical Infrastructure: Learn why the antenna system, as part of mobile base stations, is irreplaceable and demands meticulous attention due to its impact on network quality and availability.Vulnerability to Environmental Factors: Understand the challenges posed by weather conditions and environmental stresses on antenna systems, highlighting the importance of robust design and maintenance.Fundamental Properties: Delve into the core concepts of antenna systems, gaining insights into their transmit and receive characteristics, which serve as the foundation for effective measurement and verification.Measurement Techniques: Explore various measurement methods for antenna systems, focusing on return loss and decoupling, and their significance in assessing system performance and integrity.
Feb 23, 2024 | AN-No. 8NT11
新款相位噪声测试仪器覆盖 1 MHz至 50 GHz的频率范围,具有直接下变频模拟 I/Q 混频器和基带信号采样功能。在相位检测和频率跟踪方面,传统的 PLL 已然被数字调频解调器取而代之。附加调幅解调器支持同时测量相位噪声和幅度噪声。在 100 MHz 载波频率和 10 kHz 偏移条件下,该仪器可在两分钟内测量低至 -183 dBc/Hz的相位噪声。
5月 09, 2016
FSxRecordPlay 是罗德与施瓦茨频谱分析仪以及测量接收机中的一种程序,该程序通过 IEEE 总线、局域网/互联网或内部远程控制连接记录频域及时域内的迹线数据。 流波形数据可直接在该软件中播放和分析,且速度可变。
5月 20, 2010 | AN-No. RAC-0605-0004