98 结果
Cell search and cell selection in UMTS LTE
Sep 17, 2009 | AN-No. 1MA150
LTE user equipment (UE) receiver performance has significant impact to cellular radio network coverage and capacity. It determines the maximum data throughput across the air interface between the LTE base station (eNB, evolved node B) and the mobile network subscriber UE, thus it determines the total capacity across the air interface. Therefore, it is one of the most important measurements to verify the actual receiver performance of individual devices, and a key metric to compare different devices, in particular.This paper shall give an introduction to receiver performance measurements and discusses the measurement metrics as well as the challenges of over the air (OTA) measurements.
Aug 31, 2017 | AN-No. 1ST001
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
空中交通管制 (ATC) 雷达、军事空中交通监控 (ATS) 雷达及气象雷达都在 S 波段频率范围内操作。 事实上,长期演进 (LTE) 等 4G 通信系统也使用这些频率。
3月 28, 2014 | AN-No. 1MA211
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。
1月 24, 2018 | AN-No. 1MA251
本カタログでは、当社の無線(OTA)およびアンテナテストソリューションの概要を紹介します。お客様は、これらのソリューションをラボに導入することで、可能性の限界を押し広げることができます。
Evolution of Carrier Aggregation (3GPP Release 10 to 13) - Poster
该应用指南汇总了针对 LTE Advanced(第 10 版)的罗德与施瓦茨测试解决方案,该解决方案使用矢量信号发生器、信号及频谱分析仪以及宽带无线电通信测试仪。
9月 03, 2014 | AN-No. 1MA166
本应用指南简述了 NG eCall 的支持技术,并介绍了使用 R&S®CMW500 射频测试仪进行的 NG eCall 一致性测试。
6月 06, 2019 | AN-No. GFM312
带 R&S CMW 和 R&S CMWrun 的罗德与施瓦茨蓝牙 RF 测试解决方案可与蓝牙 RF 测试套件紧密结合。本文描述这些测试和所需配置的常见步骤。
5月 04, 2015 | AN-No. 1MA261
1MA210 – 测试 LTE 第 9 版特性。 该应用指南描述了使用罗德与施瓦茨仪器测试和测量 LTE 第 9 版特性的方法。
4月 26, 2013 | AN-No. 1MA210
测试 eCall 和 ERA-Glonass 系统模块——R&S®CMW500 和 R&S®SMBV100A 组合装置非常适用于在实验室中测试 eCall 和 ERA-Glonass 蜂窝式调制解调器以及 GNSS 接收机。
5月 02, 2022
手动和自动无线共存测试的分步操作指南
截至 2020 年末,全球共有 200 多亿台物联网 (IoT) 设备使用授权和未授权频段。随着越来越多的人选择更加智能互联的生活方式,预计未来数年将稳定保持这种增长趋势。射频环境将变得更加繁忙和具有挑战性。为了探究射频频谱的复杂性,罗德与施瓦茨在 2021 年发布了一本白皮书,介绍了在一天当中的不同时段观察多个地点的射频频谱活动。罗德与施瓦茨根据人口密度、已知射频发射机的数量和频率选择了不同的观察地点。白皮书指出,由于大部分 IoT 设备使用未授权频谱,因此 ISM 频段的平均通道利用率更高。白皮书建议,执行无线共存测试时,测试条件应反映出设备的预期射频操作环境。否则,射频性能表征仅能反映实际操作环境中不存在的理想条件。由于有时候无法在实际环境中测试所有设备,因此需要设置相关测试方法以尽可能重现实际环境。这将有助于了解射频设备的接收机在不同射频条件下的特性。白皮书还建议执行测量以了解设备在更为严峻的未来频谱环境中的特性。因此,还需要全面表征射频接收机处理带内和带外干扰信号的能力。关于确保无线共存性能的监管合规性要求,ANSI C63.27 是目前唯一发布的测试标准,针对如何执行设备的共存测试提供了相应指南。干扰信号可能导致失败并影响用户健康,致使测试非常复杂。标准还为设备制造商提供了相关指南,包括测试设置、测量环境、干扰信号类型和策略、使用关键性能指标 (KPI) 的物理层性能质量测量参数和表征端到端功能性无线性能 (FWP) 的应用层参数。本应用指南遵循 ANSI C63.27-2021 版标准针对测试设置、测量参数和干扰信号提供的相应指南。指南将明确说明如何配置罗德与施瓦茨的标准化测试仪器以生成所需信号和意外干扰信号,并执行测量以监测设备的 PER、Ping 延迟和数据吞吐量性能。本应用指南通过分步说明介绍如何使用传导和辐射方法执行测量。指南描述了手动和自动仪器配置方法。自动化脚本以 Python 脚本语言编写,并可随本指南一起免费下载。运行脚本所需的官方 可通过 PYPI 数据库获取。
11月 10, 2022 | AN-No. 1SL392
此应用指南介绍了如何使用 R&S®CMW 平台执行 Bluetooth 测试规范第 5 版中定义的测量。
6月 19, 2017 | AN-No. 1MA282