99 Résultats
R&S®CMWrun - Solution de test de pré-conformité RF
févr. 20, 2015
Ce document décrit le mécanisme de saut de fréquence adaptatif destiné à améliorer les performances de signalisation au sein de dispositifs Bluetooth® Basic Rate et Enhanced Data Rate.Le R&S®CMW fournit cette caractéristique pour l'exploitation à distance en mode d'émission (TX), de bouclage (loopback) et de test de connexion. Ainsi, le R&S®CMW agit comme un équipement maître, tandis que le ou les dispositifs sous test (DUT, Device Under Test) représentent le ou les esclaves du picoréseau (piconet).
déc. 14, 2016 | Numéro des notes d'application 1C108
Les performances du récepteur d'un équipement utilisateur (UE, User Equipment) LTE ont une incidence considérable sur la capacité et la couverture d'un réseau radio cellulaire. Elles détermines le débit de données maximal sur l'interface hertzienne entre la station de base LTE (eNB, evolved Node B) et l'UE de l'abonné au réseau mobile, et donc la capacité globale à 'échelle de l'interface hertzienne. Aussi, vérifier les performances réelles du récepteur d'un appareil compte parmi les mesures les plus importantes, et constitue en outre un élément de mesure clé particulièrement lorsqu'il s'agit de comparer différents équipements.Ce document propose une introduction aux mesures des performances des récepteurs et examine les éléments de mesure, ainsi que les défis liés aux mesures OTA (Over The Air).
août 31, 2017 | Numéro des notes d'application 1ST001
Améliorer la sécurité de la connexion IP de votre dispositif connecté
avr. 04, 2017
Cette note d'application décrit comment utiliser les fonctionnalités de mesure LTE Frequency Division Duplex (FDD) et Time Division Duplex (TDD) proposées par le testeur de communications radio large bande R&S®CMW500 afin d'effectuer des mesures d'émetteur et de récepteur LTE.
mai 17, 2013 | Numéro des notes d'application 1CM94
R&S®CMWrun - Des solutions clé en main pour la production
mars 14, 2016
Les appareils de communications modernes prennent en charge un grand nombre de standards dans un espace très petit, qui peuvent mener à des interférences du fait de l'occupation des mêmes bandes de fréquence.
mars 14, 2016
R&S CMWrun - Mesures de la durée de vie de la batterie
févr. 20, 2015
La norme LTE est continuellement en développement. Ainsi, l'agrégation de porteuses (CA, Carrier Agregation) constituait la principale amélioration qu'apportait la version 10 (LTE-Advanced). Les versions 11 et 12 apportent, elles aussi, plusieurs nouvelles composantes à cette norme. Certaines consistent en des améliorations de caractéristiques existantes (notamment de la CA), tandis que d'autres sont des concepts totalement nouveaux, tels que la technologie de coordination multipoint, ou CoMP (Co-ordinated Multi-Point).Cette note d'application récapitule les solutions de test de Rohde & Schwarz destinées aux versions 11 et 12 de la norme LTE-Advanced et faisant appel à des générateurs de signaux vectoriels, à des analyseurs de signaux et de spectre, ainsi qu'à un testeur de communications radio en large bande.
juil. 14, 2016 | Numéro des notes d'application 1MA272
R&S®CMWrun - Solution de test des performances audio
févr. 20, 2015
Le testeur de communications sans fil R&S®CMW est idéal pour la conception et la vérification des circuits et modules Bluetooth® Low Energy (LE).
janv. 27, 2017
Introduction à la technologie VAMOS
août 17, 2011 | Numéro des notes d'application 1MA181
Cette note d'application décrit brièvement la technologie se cachant derrière le ERA-GLONASS et présente les tests de conformité pour ERAGLONASS en utilisant le testeur RF R&S®CMW500 et le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A.
janv. 24, 2018 | Numéro des notes d'application 1MA251
Les radars de contrôle du trafic aérien (ATC), les radars militaires de surveillance de la circulation aérienne (ATS) et les radars météorologiques fonctionnent dans la gamme de fréquences de la bande S. En fait, les systèmes de communication 4G comme la LTE (Long Term Evolution) utilisent également ces fréquences.
mars 28, 2014 | Numéro des notes d'application 1MA211
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
Cette note d’application résume les solutions de test de Rohde & Schwarz pour la norme LTE-Advanced (version 10). Ces solutions ont recours aux générateurs de signaux vectoriels, aux analyseurs de signaux et de spectre, et au testeur de radiocommunications large bande.
sept. 03, 2014 | Numéro des notes d'application 1MA166
Cette note d'application décrit la technologie qui se cache derrière le NG eCall et présente les tests de conformité pour le NG eCall en utilisant le testeur RF R&S®CMW500.
juin 06, 2019 | Numéro des notes d'application GFM312
La solution de test RF Bluetooth de Rohde & Schwarz avec le R&S®CMW et le R&S®CMWrun est étroitement alignée sur la suite de tests RF Bluetooth. Ce document décrit des configurations communes pour ces tests et les paramétrages requis.
mai 04, 2015 | Numéro des notes d'application 1MA261
Bluetooth®
juin 05, 2019 | Numéro des notes d'application 1MA108
1MA210 – Test des fonctionnalités de la LTE version 9 Cette note d’application décrit les méthodes T&M pour les fonctionnalités de la version 9 de la LTE en utilisant les instruments Rohde & Schwarz.
avr. 26, 2013 | Numéro des notes d'application 1MA210
Testez vos modules système eCall et ERA-Glonass – Le R&S®CMW500 et le R&S®SMBV100A constituent l'équipe idéale pour tester vos modems cellulaires eCall et ERA-Glonass ainsi que les récepteurs GNSS en laboratoire.
mai 02, 2022
Un guide étape par étape pour effectuer des tests de coexistence sans fil manuels et automatisés
En fin d'année 2020, il y avait plus de 20 milliards de produits dédiés à l'internet des objets (IoT) à travers le monde qui fonctionnaient en utilisant les bandes de fréquence sous licence et sans licence. Cette tendance à la hausse devrait se maintenir sur les années à venir, car de plus en plus de personnes adoptent un mode de vie plus connecté et plus intelligent. Cela se traduit par un environnement RF plus complexe et plus encombré que celui que nous avons d'aujourd'hui. Afin de comprendre la complexité du spectre RF, un livre blanc a été publié en 2021 par Rohde & Schwarz, qui montrait l'activité du spectre RF à divers endroits observés à des moments différents de la journée. Les endroits étaient sélectionnés en se basant sur la densité de population et le nombre d'émetteurs RF connu, ainsi que leurs fréquences à ces endroits. Il a également été conclu que les bandes ISM sur la moyenne ont une utilisation du canal supérieure car la plupart des appareils IoT tirent profit du spectre n'ayant pas de licence. Le document recommandait que, lors de la réalisation du test de coexistence sans fil, les conditions de test doivent refléter l'environnement RF opérationnel dans lequel l'appareil est censé fonctionner. D'autre part, la caractérisation de la performance RF refléterait uniquement un cas idéal qui n'existe pas dans le fonctionnement du monde réel. Comme il n'est pas toujours possible de tester tous les appareils dans le monde réel, des méthodologies de test pertinentes doivent être configurées pour dupliquer le monde réel le plus possible.Cela nous permettra d'obtenir une meilleure compréhension de la manière dont le récepteur de l'appareil RF se comportera sous différentes conditions RF. Il est également recommandé d'effectuer des mesures afin de comprendre le comportement de l'appareil dans le futur, lorsque le spectre deviendra même plus complexe. Par conséquent, à l'aide d'une caractérisation de la capacité du récepteur RF à gérer les signaux d'interférences dans ou hors de la bande est également intéressant.En termes d'exigences de conformité obligatoires pour garantir la performance de la coexistence sans fil, l'ANSI C63.27 est actuellement la seule norme de test publiée qui fournit des directives sur la manière d'effectuer un test de coexistence sur les appareils. La complexité du test est basée sur le risque imposé à la santé de l'utilisateur en cas de défaillance causée par un ou plusieurs signaux d'interférences. La norme fournit également aux fabricants d'appareils des directives concernant les configurations du test, les environnements de mesure, les types de signaux d'interférences et de stratégies, les paramètres de mesure de la qualité de la performance pour la couche physique en utilisant les indicateurs de performance clés (KPI) et les paramètres de la couche d'application pour une performance sans fil fonctionnelle du début à la fin (FWP).Dans cette note d'application, les directives fournies par la version ANSI C63.27-2021 concernant la configuration du test, les paramètres de mesure et le signal d'interférence ont été suivies. Elles donnent une idée claire au lecteur sur la manière de configurer les instruments de test normalisés de R&S afin de générer le signal souhaité, ainsi que les signaux d'interférences indésirables et la mesure conduite pour surveiller la performance de l'appareil en termes de PER, latence de ping et débit de données.Cette note d'application fournit une présentation étape par étape sur la manière d'effectuer des mesures en utilisant une méthodologie rayonnée et conduite. Les deux approches de configuration de l'instrument, manuelle et automatisée, sont expliquées dans ce document.Les scripts d'automatisation sont rédigés en utilisant le langage de script python et sont disponibles au téléchargement avec cette note d'application, gratuitement. Les nécessaires pour exécuter les scripts sont disponibles sur la base de données PYPI.
nov. 10, 2022 | Numéro des notes d'application 1SL392
Introduction à la technologie MIMO
juil. 02, 2009 | Numéro des notes d'application 1MA142
Cette note d'application décrit comment utiliser la plateforme R&S CMW pour réaliser les mesures définies dans le test de spécification Bluetooth® de la version 5.
juin 19, 2017 | Numéro des notes d'application 1MA282