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438 结果
UMTS Long Term Evolution (LTE) Technology Introduction
Sep 14, 2009 | AN-No. 1MA111
本视频使用 R&S®SMW200A 矢量信号发生器和 R&S®FSW 信号与频谱分析仪展示了增益转移方法,以执行可重复、可靠的空口 (OTA) 测量。 校准 OTA 测试系统:增益转移方法 | 罗德与施瓦茨 增益转移方法是一种 OTA 测试系统校准方法。了解如何使用这种方法执行可重复、可靠的 OTA 测量。
在 2018 年巴塞罗那 GSMA 世界移动大会上,罗德与施瓦茨展示了首个集成式 5G NR 信号发生器和分析仪测试解决方案 在 2018 年巴塞罗那 GSMA 世界移动大会上,罗德与施瓦茨展示了首个集成式 5G NR 信号发生器和分析仪测试解决方案 MWC2018, SMW, FSW, 5G 信号生成, 5G 信号分析, GSMA, 世界移动大会 在 MWC 2018 上展示首个 5G NR 信号发生器和分析仪
May 02, 2017 | 新闻发布 | Test & measurement
Rohde & Schwarz T&M equipment adopted by Renesas for R&D, conformance test and production of IEEE 802.11p devicesRohde & Schwarz T&M equipment enables semiconductor manufacturer Renesas to provide first class communications solutions for the 11p market.
The new R&S FE110ST/SR frontends extend the frequency range of Rohde & Schwarz signal sources such as the R&S SMW200A and signal analysis instruments such as the R&S FSW signal and spectrum analyzer to cover the W band from 70 GHz to 110 GHz. This video shows the excellent signal performance and the support of swept measurements and local oscillator coupling of the FE frontend series.
使用 R&S®FSW 信号与频谱分析仪执行详尽的信号分析。 本视频展示了如何生成 5G NR TDD 信号的上行链路部分。 本视频展示了如何生成 5G NR TDD 信号的上行链路部分。5G NR 信号使用 R&S®SMW200A 矢量信号发生器生成,信号周期为 1.25 ms,实现 120 kHz 的子载波间隔。 如何生成和分析 5G NR TDD 信号?| 罗德与施瓦茨 5G NR 信号周期为 1.25 ms,实现 120 kHz 的子载波间隔。了解如何生成 5G NR TDD 信号的上行链路部分。
R&S®SMW200A 矢量信号发生器传输由 R&S®FSW 信号与频谱分析仪捕获的 28 GHz 5G 信号。在后期处理阶段,使用罗德与施瓦茨的 R&S®FS-K96PC OFDM 矢量信号分析软件。 揭秘 5G 视频系列讨论了有关 5G 的主要话题,包括相关要求、时间线、潜在频率以及候选波形。 视频, 5G, 无线通信, 信号分析 本视频展示了分析遵循 Verizon Wireless 5G 规范的 5G 信号。
本视频演示了如何使用 R&S®SMW200A 矢量信号发生器和 R&S®FSW 信号与频谱分析仪的 5G NR 生成和分析选件快速验证具有不同的关键 5G NR 物理层参数的组件。 组件测试的 5G NR 信号生成和分析, 视频, R&S SMW200A 本视频演示了如何使用 5G NR 生成快速验证具有不同的关键 5G NR 物理层参数的组件。
信号产生/测量/仿真 信号产生/测量/仿真 备选仪器: SMW200A双通道矢量信号源 微波源SMF100A,SMA100B 信号分析仪/频谱仪 FSW 功率计 示波器:RTO,RTP 双通道DC电源HMP4040 应用领域: 雷达信号的产生与分析 通用矢量产品的研发、设计和制造阶段,进行测试、优化和评估 ASK,FSK,PSK,QAM信号的产生与分析 自定义矢量信号的产生和分析 基带信号产生和分析测试 AWR电路仿真、系统仿真、半实物仿真 Matlab,Labwindows,QuickStep等软件与仪器相连并进行信号仿真,测试管理及分析 罗德与施瓦茨测试软件使用及验证
5G, New Radio, 空中接口, 参数集, SMW200A, FSW, 5G 电子书 详细了解 5G 空中接口。5G 采用灵活的参数集,以有效支持不同的服务。
When paired with the R&S®SMW200A signal generator and the R&S®FSW signal and spectrum analyzer, the R&S Space Nexus offers a complete testing solution that facilitates the development of advanced satellite technologies through realistic E2E testing in a controlled laboratory environment.
FSW信号与频谱分析仪、R&S®RTP示波器、R&S®SMW200A和R&S®SMM100A矢量信号发生器以及R&S®SFI100A宽带中频矢量信号发生器可以使用R&S®FE110SR/R&S®FE170SR外部RX前端或者R&S®FE110ST/R&S®FE170ST外部TX前端,将频率范围扩展至110 GHz/175 GHz以支持宽带信号的分析和生成应用。这些前端的经过充分的校准,可以通过智能附件与仪器主机直接相连并实现频率扩展,能最大程度地减少与主机的连接数量,简化了操作。
无线通信 无线通信测量 备选仪器: SMW200A双通道矢量信号源 信号分析仪/频谱仪 FSW 无线综测仪CMW500,CMX500 示波器:RTO,RTP 音频分析仪UPV, 模拟信号源SMA100A,SMA100B, 双通道DC电源HMP4040 应用领域: 符合标准:GSM/EDGE,CDMA2000/1xEV-DO,WCDMA,HSDPA/HSUPA/HSPA+,WLAN,WiMax,LTE-TDD/FDD,5G 模拟信号:AM/FM/调频立体声/ΦM 应用范围:手机、基站、手持及车载通信设备、军用通信设备等等通信相关产品 无线通信产品的研发、设计和制造阶段,进行测试、优化和评估 射频、调制和解调测试、协议和数据业务测试 基带信号产生和分析测试 MIMO测试 多径衰落模拟器 GPS/AGPS测试 手机电池模拟及耗电测试分析 无线通信新技术的研发及验证
R&S®FSW 信号与频谱分析仪用于解调和分析测得的信号性能,以检测可能的干扰。 揭秘 5G 视频系列讨论了有关 5G 的主要话题,包括新技术要素、规程和测试挑战。 5G NR 和 LTE 共存 | 罗德与施瓦茨 了解在使用 5G NR 动态频谱共享 (DSS) 时如何设置和解调 LTE 信号以分析信号性能,进而检测可能的干扰。
EVM, Optimize EVM, 5G NR, signal generator, signal analyzer, 5G, Component Testing, FR2, SMW, FSW Easy and optimized EVM measurement of 5G NR signals
视频介绍了直接射频采样对于 5G 系统的优势,展示了如何使用罗德与施瓦茨的 R&S®SMA100B 射频和微波模拟信号发生器、R&S®SMW200A 矢量信号发生器以及 R&S®FSW 信号与频谱分析仪,并结合德州仪器新近推出的数据转换器 DAC38RF82 和 ADC12DJ3200,从而测试 5G NR 的离散收发信机。 揭秘 5G 视频系列讨论了有关 5G 的主要话题,包括相关要求、时间线、频段以及波形。 揭秘 5G——测试 5G 中频收发信机 视频介绍了直接射频采样对于 5G 系统的优势。
适用于罗德与施瓦茨仪器的多功能软件工具RSCommander 是一款多功能软件工具,适用于各式各样的罗德与施瓦茨频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器以及示波器。它能够自动发现仪器、创建屏幕截图、读取迹线、传输文件以及创建简单脚本。
12月 24, 2017 | AN-No. 1MA074
Concrete test results for Direct-to-Device testing using SMW200A, FSW, CMW500, and Cobot arm will be illustrated, demonstrating the capabilities of our solutions for lab testing of NR-NTN devices. The talk highlights the integration of satellite and terrestrial networks, enabling initial services while requiring further research.