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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1099 结果
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
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
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
在宽带有线网络中实施交互业务时,DOCSIS 已经成为面向回传信道的既定标准。这些信号的质量对于确保网络效率至关重要。用户可使用高精度 R&S®ETL、R&S®EFA 和 R&S®FSH3-TV 电视测试接收机(已在下行信号测量中证明其性能)进行信号质量分析。这些测试与测量仪器可以快速、简便地进行配置,以便测量上行信号。
7月 13, 2012
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
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
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
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
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
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
This white paper describes the POLQA® algorithm implemented in the R&S®UPV Audio Analyzer and shows an example hardware setup for standard independent audio measurements.
May 30, 2012 | AN-No. 1MA202
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
随着组件尺寸及可用板空间的不断缩小,为射频仪器部署适当的测试连接难度不小。 近来,可用性的改善以及射频电路中高性能差分构件的使用使得连接测试仪器的问题更为严峻。 示波器探头提供了一种可行的解决方案,通过连接到印刷电路板线路及芯片触点即可进行测量(只需接触极小的区域)。 此应用指南介绍了如何在使用频谱分析仪的射频测量中使用示波器探头,并且显示了使用频谱分析仪进行差分测量的结果。
6月 28, 2013 | AN-No. 1EF84
噪声系数是用于描述电子设备噪声影响的重要参数。传统的噪声系数测量方法采用可通过切换“热”/“冷”状态以提供两种不同输入噪声功率的噪声源和噪声接收机(如频谱分析仪)。采用具有“冷源”的矢量网络分析仪方法则与此不同,无需使用噪声源。对被测设备进行冷源噪声功率测量和可用的增益测量,便足以确定设备的噪声系数。本应用指南描述了通过“冷源”方法使用 R&S®ZNA 矢量网络分析仪系列测量噪声系数。指南中提供了相关方程式以分析被测设备和一系列设备的噪声因子、噪声系数和噪声温度。应用指南通过测量示例指导用户了解设置噪声系数通道和执行噪声系数测量的完整流程。此外,指南还评估了各种测量选件,并指导用户了解每种选件的使用场景和方法以改善噪声系数结果。
12月 23, 2021 | AN-No. 1SL378
测试天线罩, 保险杠, QAR50 在从设计到批量生产的所有阶段测试天线罩和保险杠 测试天线罩, 保险杠, QAR50 在从设计到批量生产的所有阶段测试天线罩和保险杠 测试天线罩, 保险杠, QAR50 相关产品
4月 21, 2022
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
在进行飞行测试之前,需要先在实验室的射频环境中测试预警 (EW) 接收机以发现潜在问题。这可以减少成本和进度风险。飞行测试的每小时成本高达数万美元,必须提前数月制定计划。相比之下,尽管使用测试设备在射频环境中进行测试可能需要花费一定的前期成本,但能够长期模拟射频雷达威胁。本应用指南介绍了如何使用商用现成的 (COTS) 射频测试设备测试 EW 接收机的到达角 (AoA) 功能。相关主题包括场景创建、仪器设置和装置校准。在本指南中,我们将以雷达预警接收机 (RWR) 为例讨论通用 EW 接收机。
12月 22, 2021 | AN-No. 1GP125