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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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1144 结果

相关性

CERTIUM VCS 适用于掩蔽设施

CERTIUM VCS 是一款完全基于 IP 的通信基础设施,能够应对掩蔽设施的相关挑战。

6月 14, 2023

5G NR 基站性能测试

依据 TS 38.141-1 R16 规范的传导一致性测试

3GPP TS 38.141 技术规范定义了 5G NR 基站 (BS) 的射频 (RF) 一致性测试方法和要求。本应用指南介绍了如何手动操作或远程控制罗德与施瓦茨的信号发生器,以便快速便捷地依据 TS 38.141-1 R16 规范执行规范第 8 章要求的所有必要的射频性能测试。本指南还随附全新 Python 软件库,以便通过远程控制执行基站测试。示例按原样提供,并需要使用 RsInstrument 模块(可通过 pypi.org 获取或使用“pip”安装)。

10月 24, 2019 | AN-No. GFM315

验证 O-RAN 无线电单元

开放式无线接入网 (O-RAN) 增强了无线接入网的开放、分解和灵活程度。O-RU 需要符合 3GPP 和 O-RAN 标准。由于 O-RAN 网络元件不同步发行,因此许多 O-RAN 一致性测试都需要实现自动化。

5月 08, 2024

使用 R&S®CMWcards 的从现场到实验室的汽车电子测试

R&S®CMWcards 是一款直观易用的软件应用程序,能够在实验室环境中重建现场测试

2月 19, 2019

使用适用于 R&S 频谱分析仪及信号分析仪的 VSA 应用固件中的均衡器滤波器

R&S 频谱分析仪及信号分析仪在矢量信号分析应用固件 R&S FSQ-K70/FSx-B73 中提供了一个附加的均衡器滤波器,后者是用于测量和分析矢量调制信号的强大工具。该应用指南描述了均衡器滤波器的功能以及如何准确快速地手动设置滤波器参数。

2月 06, 2009 | AN-No. 1EF61

ERA-GLONASS 一致性和性能测试

紧急道路援助 (ERA-Glonass) 是俄罗斯联邦提供的一项服务,旨在缩短道路事故或其他紧急事件的响应时间。此应用指南简要说明 ERA-GLONASS 的支持技术,并展示使用 R&S®CMW500 射频测试仪和 R&S®SMBV100A 矢量信号发生器的 ERA-GLONASS 一致性测试。用于 ERA-GLONASS 的测试软件能够轻松快速地按照 GSM 或 WCDMA 无线通信标准执行这些测试。指南还介绍了使用 R&S®SMBV100A 矢量信号发生器、R&S®SMBV-K360 选件和 CMWrun 的测试解决方案,以针对 ERA-GLONASS 执行 GNSS 性能测试。

1月 24, 2018 | AN-No. 1MA251

使用矢量网络分析仪进行 1000Base-T1 TC9 车载以太网测量

本应用指南为系统性指南,用于帮助测试工程师配置矢量网络分析仪,以便根据 OPEN 联盟 TC9 标准对车载以太网电缆进行一致性测试。

8月 13, 2019 | AN-No. GFM323

LTE 和 5G 移动网络中的自动频谱清理

随着运营商使用曾包含其他服务的新频段,移动网络中的频谱清理变得日益重要。这对于 5G NR 的推出尤为重要。5G NR TDD 网络已在未知无线电环境中进行了全球性部署,无用发射机在此环境中产生的上行链路干扰会被下行链路信号遮蔽,导致干扰查找尤为困难。在启用网络之前自动检测干扰信号,并结合传统的手动检测技术,有助于共同解决这个难题。

4月 19, 2024

轻松测试采用比幅技术的测向设备

用户可以使用 R&S®Pulse Sequencer 雷达模拟软件轻松直观地创建相应场景以模拟到达角 (AoA)。结合多个耦合的 R&S®SMW200A 矢量信号发生器,此解决方案能够快速全面地测量所有测向设备的性能,例如使用比幅、干涉或到达时间差 (TDOA) 技术的设备。本文介绍的测试解决方案可用于测试采用比幅技术的设备。

4月 02, 2020

1MA19 1MA19

5月 23, 2000 | AN-No. 1MA19

IoT 设备的高动态范围电流测量

在 IoT 设备活动的所有阶段(从睡眠模式到接收和发射模式)同时测量从微安到安培范围内的各种电流电平

10月 01, 2019

如何使用 VISA 和罗德与施瓦茨设备通信

借助虚拟仪器软件构架 (VISA),可以通过多种接口实现计算机和仪器之间的通信。本应用指南描述了以下两种 VISA 的使用情况 - R&S®VISA- NI VISA 二者均在 Microsoft Windows 10™ 上运行,并支持以下连接类型: ► USB 虚拟 COM 端口 (VCP),也称为 USB 通信设备类 (CDC) ► USB 测试与测量类 (TMC)► 以太网原始套接字端口► 通用以太网,如 VXI11 或 Hislip除非另有说明,否则所有示例均使用 R&S®HMC8042。集成其他设备时可能稍有不同。例如,某些接口类型不可用于所有单元。本应用指南不保证完整性。所有信息均精心编写, 但不保证无任何错误。

10月 28, 2021 | AN-No. 1SL374

验证 IVS 中的下一代 eCall 功能

eCall 已经在欧洲部署,且根据法律从 2018 年 3 月开始新车上都需配有该功能。下一代 eCall (NG eCall) 是在 LTE 和 5G 基础上构建的。

6月 06, 2018

RCS0812-0065 RCS0812-0065

7月 15, 2009 | AN-No. RCS0812-0065

使用 R&S®ZNB/R&S®ZVA 进行功率附加效率测量

功率附加效率 (PAE) 是用于描述放大器特性的重要参数。此应用指南介绍了两种替代的功率附加效率测量方法。 第一种方法基于 R&S ZNB 矢量网络分析仪 (VNA) 测量功能。 作为替代方法,此应用指南还介绍了 PAE 追踪程序宏。 此宏将用户选择的放大器压缩点与频率作比较,从而得出 PAE。 PAE 追踪程序宏与此应用指南一起提供。

5月 22, 2013 | AN-No. 1EZ64

准确测量 UWB 设备的飞行时间

R&S®CMP200 无线通信综测仪结合 R&S®CM-Z300A 飞行时间套件,可以在验证、校准和认证中准确测量飞行时间。

7月 27, 2022

使用 R&S®CMW500 宽带无线电通信测试仪模拟 C-V2X 场景

本应用指南基于 CMW500、SMBV100B 和 Vector CANoe.Car2x 软件,介绍如何模拟特定蜂窝车联网 (C-V2X) 无线环境中的道路交通场景和针对远程信息处理控制单元 (TCU) 等被测设备的 (DUT) 消息传输场景。指南展示如何在实验室环境下验证和证实被测设备的 C-V2X 应用。虚拟模拟场景不仅限于 CSAE53-2017 规范的要求,还可以由用户根据本操作指南使用 CANoe 进行调整。车联网 (V2X) 是新一代信息和通信技术,可将车辆与万物相连。V2X 的目标是提高道路安全和高效管控交通流量。C-V2X 旨在提供低延迟的车对车 (V2V)、车对路边基础设施 (V2I) 和车对行人 (V2P) 通信服务,以为未来的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 开拓新局面。C-V2X 是 3GPP 第 14 版规范中定义的一种通信标准,使用 LTE 技术作为通信的物理接口。这项标准描述了两类通信。车对网络 (V2N) 通信通过蜂窝 Uu 接口使用传统的蜂窝链路以将云服务集成到端到端解决方案中,例如为车辆提供特定区域的路况和交通信息。第二类通信称为直接或 PC5/侧行链路(V2V、V2I、V2P)通信,通过 PC5 接口传输数据。在这类通信中,C-V2X 无需使用蜂窝网络基础设施。它可以在无 SIM 和网络辅助的情况下运行,并主要使用 GNSS 进行时间同步。仅通过在实际环境中进行现场测试来验证系统功能和性能既耗时又成本高昂,而且难度非常大。相关功能要求和所需的辅助功能一直在不断变动。因此,开发和引进阶段需要借助测试解决方案来验证是否符合标准。PC5 直接通信能够交换时效性信息和安全相关信息。结合使用诸如 R&S®CMW500 的移动通信测试仪和 C-V2X 场景模拟工具,能够创建可复制的测试场景。这对于实现 C-V2X 验证流程的标准化非常重要,以便获得可靠、可比较的结果,并且有助于表明不同供应商提供的两个 C-V2X 设备之间的端到端功能可正常工作。

6月 02, 2021 | AN-No. GFM341

C 频段中的 5G 应用和卫星服务共存问题

目前,美国和欧洲正在讨论频率分配规划,以将较低的 C 频段开放用于 5G 应用。与传统的低移动频段相比,C 频段可为 5G 应用提供更高带宽;另外,由于此频段实际用于卫星地面站 (SES) 的卫星下行链路,因此可确保连续性。

3月 18, 2019

Tackling the Challenges of Pulsed Signal Measurements

This Application Note describes characterization of devices used in radar systems with pulsed signals. The emphasis is on measurements using vector network analyzers (VNAs), signal generators, vector signal generators and spectrum analyzers.

Jan 18, 2008 | AN-No. 1MA124

数字电视显示器的去隔行和运动描绘的可复制质量分析

R&S®DVSG 数字视频信号发生器提供的专门的 R&S®MULTI-MOTION 测试序列支持对数字电视显示器的去隔行和运动描绘进行可复制的质量分析。 这样就可以单独研究因逐行转换而引起的所有潜在劣化。 它还允许量化因液晶 (LCD)、等离子体 (PDP) 以及数字微镜 (DMD) 技术而引起的各种运动伪影。 该应用指南解释了如何通过测试显示器上的序列输出得出特定结论。

12月 01, 2008 | AN-No. 7BM74

TDD 网络中的干扰捕获

使用 R&S®PR200 的门限频谱方法

2月 03, 2020

1MA189 1MA189

4月 26, 2013 | AN-No. 1MA189

从电缆更换到物联网:Bluetooth 5.1

Bluetooth® 无线标准实现了空前的成功,几乎可用于所有智能手机、个人电脑、汽车、信息娱乐硬件和可穿戴设备。据 Bluetooth SIG 报告称,目前在使用中的 Bluetooth 设备数量已经超过 80 亿。Bluetooth 支持物联网 (IoT) 技术和测向方法,必然满足未来需求。本白皮书汇总了多种 Bluetooth 技术,并重点探讨了符合第 5.1 版核心规范的物理层。

6月 05, 2019 | AN-No. 1MA108

R&S®CMWrun——视频测试

排序软件工具

2月 20, 2015

1MA60 1MA60

8月 28, 2009 | AN-No. 1MA60

准 5G NR 信号生成和分析

本应用指南展示如何使用罗德与施瓦茨信号发生器和分析仪测试早期的 5G 新空口组件、芯片组和设备。指南介绍了轻松创建和分析自定义 OFDM 信号的方法。解决方案● 通过一个用户界面生成信号和配置分析● 提供灵活的 OFDM 配置和信号生成,包括灵活分配导频和数据● 支持用户自定义调制方案,包括 5G NR PSS 等复杂场景

10月 23, 2017 | AN-No. 1MA308

TRD 转换

TS-EMF2 TS-EMF TRD 转换 TRD 转换 TS-EMF2 TS-EMF TRD 转换

1月 25, 2007 | AN-No. TS-EMF2

根据 IS-866-A 测试 CDMA2000 1xEV-DO 接入终端

通用无线电通信测试仪 R&S®CMU200 可以独立执行 IS-866-A 标准中指定的大多数 CDMA20001xEV-DO 接入终端 (AT) 测试。 有些测试需要使用附加仪器。 该应用指南展示了使用 R&S®CMU200 以及 R&S®SMU、R&S®AMU、R&S®SMJ 或 R&S®SML 信号发生器,结合 R&S®FSQ、R&S®FSU、R&S®FSP、R&S®FSL 或 R&S®FSMR 频谱分析仪,如何轻松地对远程软件 CMUgo 执行测试。

1月 05, 2012 | AN-No. 1MA123

测量电气装置的电能质量

RTH, EN 50160 标准, Scope Rider, RTH-K34, RTH-K15 R&S®RTH 手持式数字示波器将 8 种测试仪器功能集成在一个坚固耐用的电池供电设备中,操作灵活且功能强大,非常适合此类应用。 测量电气装置的电能质量 RTH, EN 50160 标准, Scope Rider, RTH-K34, RTH-K15 R&S®RTH 手持式数字示波器将 8 种测试仪器功能集成在一个坚固耐用的电池供电设备中,操作灵活且功能强大,非常适合此类应用。 测量电气装置的电能质量 RTH, EN 50160 标准, Scope Rider, RTH-K34, RTH-K15 R&S®RTH 手持式数字示波器将 8 种测试仪器功能集成在一个坚固耐用的电池供电设备中,操作灵活且功能强大,非常适合此类应用。

8月 25, 2017

SNMP 示例: DVM 管理中心监测在广播电视网络中的应用

如罗德与施瓦茨应用指南 7BM65“简单网络管理协议: 监测设备的远程控制”中所述,简单网络管理协议 (SNMP) 可用于广泛的应用中。 集中管理的监测探头(比如监测数字广播中射频和基带信号的 R&S DVM)尤其显示了这项技术的巨大潜力。 但是,为实现管理功能,单独使用简单网络管理协议是不够的。 我们需要能够执行 SNMP 请求并以图形方式显示结果的专门的管理应用。 该应用指南以及相关的 SNMP 示例展示了如何将 R&S DVM 系列用于此类应用。 罗德与施瓦茨客户可以使用内含的源代码(编程语言: C#),以便根据自身情况作出修改。

5月 31, 2007 | AN-No. 7BM66

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