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R&S®RTO1000 - Notes d'application

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16 Résultats

Test de petites cellules dans la FR2

Guide complet des solutions de test dédiées à la production et à la R&D

Une petite cellule est une station de base compacte présentant un encombrement plus petit et une puissance de transmission plus faible par rapport à une station de base classique. Elle couvre des zones relativement petites et sert à moins d'utilisateurs. Généralement, les petites cellules peuvent être intégrées au sein d'un réseau mobile existant. Avec l'évolution de la technologie d'accès radio, le rôle des petites cellules à changé avec cette évolution. À l'époque de la 2G / 3G, son rôle était de fournir une couverture dans des cas imprévus. Plus tard avec la LTE, les réseaux ne fournissaient pas seulement une couverture mais également une capacité. Les petites cellules étaient donc utilisées pour fournir une capacité additionnelle où cela était nécessaire, sans ajouter de spectre supplémentaire. Actuellement à l'ère de la 5G, les opérateurs réseaux utilisent la densification comme stratégie importante pour fournit des services 5G transparents qui exigent également une couverture, une capacité et une performance. Avec des cas d'utilisation nécessitant des déploiements à ondes millimétriques (mmW) 5G, il est logique d'utiliser des petites cellules pour la densification du fait des caractéristiques de propagation des mmW.Dans cette note d'application, nous ferons la lumière sur les aspects du test d'une petite cellule sur le cycle de vie complet d'un produit, en mettant particulièrement l'accent sur la solution de test en production dédiée à un dispositif à petite cellule sous test dans la FR2 (gamme de fréquence 2, bande de fréquence mmW) au sein d'un environnement sans fil, pour l'option 6 de séparation basée sur le testeur de communications radio R&S®CMP200 et la chambre sans fil R&S®CMQ200. Le document est complété par des informations supplémentaires sur les solutions de test utilisées dans des applications de test R&D typiques dans la seconde partie de la note d'application.

juin 19, 2023 | Numéro des notes d'application 1SL395

RSCommander

Outil logiciel polyvalent pour les appareils Rohde & SchwarzRSCommander est un outil logiciel polyvalent dédié à une large gamme d'analyseurs de spectre, d'analyseurs de réseaux, de générateurs de signaux et d'oscilloscopes Rohde & Schwarz. Il permet la détection automatique de l'appareil, la réalisation de captures d'écrans, la lecture de traces, le transfert de fichiers et la création de scripts simples.

déc. 24, 2017 | Numéro des notes d'application 1MA074

10 Trucs & Astuces sur la manière d'utiliser les pilotes Rohde & Schwarz LabVIEW Instrument

Cette note d'application donne 10 Trucs & Astuces utiles aux utilisateurs des pilotes d'instruments basés sur les attributs Rohde & Schwarz. Il est recommandé pour les premiers utilisateurs de LabVIEW ainsi que pour les programmeurs expérimentés.

janv. 30, 2017 | Numéro des notes d'application 1MA228

Chronométrage du codec Miracast

Cette note d’application décrit la configuration d’un système de transmission vidéo sans fil Miracast et la façon de mesurer les temps de retard entre un smartphone ou une tablette (source) et un écran de télévision (puits). De plus, le logiciel d'accompagnement pour Windows 7/8/10, Mac OS X 10.x et MATLAB permet de mesurer le retard jusqu'à ce que le signal vidéo soit transmis par l'air et, facultativement, jusqu'à ce qu'il soit disponible sur le câble HDMI d'un récepteur Miracast externe.

oct. 01, 2015 | Numéro des notes d'application 1MA250

Génération et analyse de signaux à ondes millimétriques de large bande

La génération de signaux modulés numériques à large bande, dans la bande V et les niveaux supérieurs, est une tâche difficile et nécessite généralement un ensemble de plusieurs instruments. Cette note d’application vise à simplifier la tâche et traite aussi de la partie d’analyse. Les derniers analyseurs de spectre et de signaux tels que le R&S®FSW67 et le R&S®FSW85 sont les premiers à proposer une utilisation dans la bande V jusqu'à 67 GHz et dans la bande E jusqu'à 85 GHz respectivement, sans conversion de fréquence externe. Une bande passante de modulation pouvant atteindre 8,3 GHz peut être couverte en utilisant l'option R&S®FSW-B8001. L'utilisation des ondes millimétriques des analyseurs pouvant atteindre 26 GHz est présentée. La note d'application 1MA217 décrit la génération de signaux en bande V et l'analyse jusqu'à une bande passante de modulation de 500 MHz. Cette note d'application étend la bande passante de modulation jusqu'à 2 GHz et couvre des exemples en bandes V et E.

juin 18, 2015 | Numéro des notes d'application 1MA257

Analyse des signaux en large bande

La vérification de l’attribution des fréquences et l’analyse approfondie des signaux transmis sont très importantes dans de nombreux domaines. Par exemple, la norme IEEE 802.11ad utilise une bande passante de 2 GHz environ dans le domaine fréquentiel de 60 GHz. Les chercheurs et les développeurs de radars automobiles discutent de la bande de fréquences de 79 GHz avec une bande passante disponible allant jusqu’à 4 GHz. Finalement, la technologie à venir (c.-à-d. la 5G) pour les réseaux cellulaires discute de l'utilisation de signaux d'un maximum de 2GHz dans les bandes de fréquences des ondes centimétriques et millimétriques.Cette évolution technique indique déjà la nécessité de la mesure et de l’analyse de signaux dans le domaine des ondes millimétriques avec une bande passante élevée.Par conséquent, cette note d'application présente une méthode pour mesurer et analyser les signaux avec une bande passante instantanée jusqu'à 2 GHz en utilisant de nouveaux outils sur la plateforme d'analyse de signaux et spectre R&S®FSW en collaboration avec un oscilloscope numérique R&S®RTO.

juin 16, 2015 | Numéro des notes d'application 1EF92

Surveillance d'un DUT R&S®EMC32 avec les oscilloscopes numériques de R&S®

Cette note d'application décrit comment utiliser les fonctions de test de masques et de limites des oscilloscopes numériques R&S®RTO, R&S®RTE et R&S®RTM pour la surveillance EUT des formes de signaux, gigue etc. avec le logiciel R&S®EMC32. La fonction de test de masque permet la caractérisation autonome de l'intégrité du signal numérique pendant les tests EMS. Le logiciel R&S®EMC32 enregistre les violations des limites définies par l'utilisateur ou des modèles de masques, et évalue le seuil d'immunité aux fréquences de la susceptibilité électromagnétique sensible.

avr. 20, 2015 | Numéro des notes d'application 1MA242

Mesure en haute résolution avec les oscilloscopes de Rohde & Schwarz

Avec l’option haute définition RTO-K17/RTE-K17, l’utilisateur verra plus de détails de signal avec une résolution verticale allant jusqu’à 16 bits.En combinaison avec les extrémités frontales analogiques supérieures du RTO et du RTE, l’utilisateur a à sa disposition un appareil polyvalent pour analyser un large éventail d’applications. L’utilisateur peut tout inspecter (des alimentations à découpage au radar RF) en un seul champ d’application.

avr. 13, 2015 | Numéro des notes d'application 1TD06

Commande d'instruments à distance rapide avec HiSLIP

Cette note d’application présente le protocole HiSLIP (IVI High Speed LAN Instrument Protocol) et donne un aperçu de ses fonctionnalités. HiSLIP est le successeur du protocole de commande à distance de réseaux locaux VXI-11. Ce document décrit également des lignes directrices pour l'utilisation de ce protocole.

nov. 12, 2014 | Numéro des notes d'application 1MA208

Mesures différentielles avec des analyseurs de spectre et des sondes

La taille des composants et de l'espace de carte disponible en constante diminution constitue un défi à la mise en place des connexions de test adéquates pour les instruments RF. De récentes améliorations dans la disponibilité et l’utilisation de blocs de construction différentielle de haute performance pour les circuits RF augmentent les problèmes de connexion de l’équipement de test. L'utilisation des sondes d'oscilloscope permet d'effectuer des mesures en se connectant à des lignes de circuits imprimés et à des contacts de puces où seule une superficie minimale est nécessaire pour le contact. Cette note d’application fournit des informations sur la façon d’utiliser les sondes d’oscilloscope dans les mesures RF en utilisant des analyseurs de spectre, et sur la façon d’afficher les résultats des mesures différentielles avec un analyseur de spectre.

juin 28, 2013 | Numéro des notes d'application 1EF84

Outils d’assistance pour l’exploitation d’instruments T&M basés sur Windows

Les outils logiciels permettent de faciliter la commande des instruments T&M. L'adoption des outils suivants pour les instruments T&M basés sur Windows® est décrite : ● Synergy : une souris et un clavier contrôlent un groupe d'instruments T&M ● CamStudio : des clips vidéo de l'affichage d'un instrument T&M sont enregistrés pendant le fonctionnement

juin 13, 2013 | Numéro des notes d'application 1MA218

Analyse avancée du signal à l'aide du mode historique de l'oscilloscope R&S®RTO

Les défauts rares et les signaux intermittents sont difficiles à capturer. L'oscilloscope R&S®RTO prend en charge l'acquisition et l'analyse détaillée de ces signaux en utilisant le mode historique. Le mode historique permet à l'utilisateur de revoir des acquisitions antérieures et d'appliquer le large éventail de fonctions d'analyse du RTO. De plus, il enregistre la durée de recodage précise des formes d'ondes pour une analyse ultérieure.

juin 03, 2013 | Numéro des notes d'application 1TD02

Technologie et mesures de communication en champs proches (NFC)

La communication en champs proches (NFC) est une nouvelle technologie de connectivité normalisée sans fil à courte portée. Elle utilise l'induction de champ magnétique pour permettre à des appareils électroniques proches les uns des autres de communiquer. Fondée sur la technologie d'identification par radiofréquence (RFID, RadioFrequency IDentification), la NFC constitue un support pour les protocoles d'identification qui valident un transfert de données sécurisé. La NFC permet de procéder à des transactions intuitives, sûres et sans contact, d'accéder à des contenus et de connecter des appareils électroniques, par simple contact ou en les mettant à proximité les uns des autres. Ce livre blanc donne une vue d'ensemble des utilisations de la NFC, de la technologie et des signaux NFC, ainsi que des mesures RF applicables à des unités NFC. Les mesures NFC analogiques au moyen d'instruments de test de Rohde & Schwarz sont décrites en détails dans la note d'application R&S 1MA190, "Tests de base d'appareils compatibles NFC au moyen d'équipements T&M de Rohde & Schwarz"

juin 03, 2013 | Numéro des notes d'application 1MA182

Test des signaux MIMO LTE en utilisant un oscilloscope R&S®RTO

1EF86 LTE, MIMO, LTE-MIMO, RTO1044, SMU200A, K102, K103, K102PC, K103PC Test des signaux MIMO LTE en utilisant un oscilloscope R&S®RTO Test des signaux MIMO LTE en utilisant un oscilloscope R&S®RTO 1EF86 LTE, MIMO, LTE-MIMO, RTO1044, SMU200A, K102, K103, K102PC, K103PC Test des signaux MIMO LTE en utilisant un oscilloscope R&S®RTO

avr. 24, 2013 | Numéro des notes d'application 1EF86

Introduction aux pilotes d’instruments basés sur les attributs

Ce livre blanc présente une nouvelle architecture basée sur les attributs des pilotes d'instruments VXIplug&play. L'architecture présentée utilise le concept basé sur les attributs des pilotes d'instruments IVI-C pour présenter une conception à deux couches des pilotes d'instruments VXIplug&play. De plus, le document présente l'utilisation d'attributs pour le pilote d'instrument de l'analyseur de spectre de Rohde & Schwarz (rsspecan).

déc. 01, 2012 | Numéro des notes d'application 1MA170

Le nombre effectif de bits (ENOB) de mon oscilloscope numérique de Rohde & Schwarz

Le nombre effectif de bits (ENOB) est un moyen de quantifier la qualité d’une conversion analogique/numérique. Un ENOB plus élevé signifie que les niveaux de tension enregistrés dans une conversion analogique/numérique sont plus précis. Dans un oscilloscope, l'ENOB n'est pas seulement déterminé par la qualité du convertisseur analogique/numérique, mais par l'instrument dans son ensemble. Cette note d'application explique comment mesurer l'ENOB de l'oscilloscope et montre les résultats pour les différents paramètres du R&S®RTO.

mai 13, 2011 | Numéro des notes d'application 1ER03

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