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7 結果

放射無線共存テスト

手動/自動無線共存テストの詳細な実行手順

2020年末には、ライセンスバンド(免許が必要な周波数帯)およびアンライセンスバンド(免許が不要な周波数帯)を使用して動作するモノのインターネット(IoT)製品が世界に200億以上ありました。よりスマートでつながりのあるライフスタイルを取り入れる人が増えているため、こうした成長傾向は安定して今後数年間は維持されるものと予想されます。このため、RF環境は今日よりもはるかに過密で過酷になります。RFスペクトラムの複雑さを理解するために、2021年にローデ・シュワルツからホワイトペーパーが公開されました。このホワイトペーパーでは、一日のさまざまな時間に複数の場所で観察されたRFスペクトラムのアクティビティーについて特集しています。観察場所は、人口密度と、それらの場所の既知のRFトランスミッターの数およびそれらの周波数に基づいて選択されています。また、ほとんどのIoTデバイスが免許不要のスペクトラムを利用するため、ISMバンドのチャネル使用率は平均して高くなると結論付けています。ホワイトペーパーでは、無線共存テストの実行中は、テスト条件はデバイスが動作することを想定した運用RF環境を反映している必要があります。そうでないと、RF性能の評価では、実際の運用状況では存在しない理想的なケースしか反映されません。すべてのデバイスを実環境でテストできるとは限らないため、実環境を可能な限り再現するためには、関連するテスト手法を定める必要があります。これにより、さまざまなRF条件下におけるRFデバイスのレシーバーの動作をよりよく理解することができます。また、スペクトラムが複雑化している場合は、将来のデバイスの動作を理解するために、測定を実行することもお勧めします。このため、RFレシーバーのバンド内/バンド外干渉信号の処理能力を徹底的に評価することも必要です。無線共存性能を確保するための規制適合要件については、ANSI C63.27が現在公開されている唯一のテスト規格で、デバイスの共存テストの実行方法を提示しています。テストの複雑さは、1つまたは複数の干渉信号による障害が発生した場合のユーザーの健康上のリスクに基づいています。この規格は、テストセットアップ、測定環境、干渉信号のタイプおよび戦略、主要性能指標(KPI)を用いる物理層の性能品質測定パラメータ、エンドツーエンドの機能的無線性能(FWP)のアプリケーション層パラメータに関するデバイスメーカーのガイダンスも提供します。このアプリケーションノートでは、テストセットアップ、測定パラメータ、干渉信号に関するANSI C63.27-2021バージョンで提供されているガイダンスに従っています。また、必要な信号や意図しない干渉信号を発生させ、測定を実行して、デバイスのPER、ピング遅延、データスループット性能をモニターするために、ローデ・シュワルツの標準化されたテスト機器を設定する方法を明確に示します。このアプリケーションノートでは、伝導/放射性手法を用いて測定を実行する手順を詳細に説明します。このドキュメントでは、手動と自動の両方の測定器の設定方法を説明しています。自動化スクリプトは、Pythonスクリプト言語を使用して書かれています。また、このアプリケーションノートと一緒に無料でダウンロードできます。スクリプトを実行するために必要な公式 は、PYPIデータベースで提供されています。

11月 10, 2022 | AN 番号 1SL392

コネクテッドホーム・エレクトロニクス製品のパフォーマンス確保

無線共存テスト

5月 11, 2020

ウェブブラウザーによる広帯域増幅器のリモート監視と制御

このドキュメントでは、ローデ・シュワルツの広帯域増幅器に関するよくある質問に答えます。標準のウェブブラウザーによるR&S®広帯域増幅器シリーズのリモート操作と監視について説明します。

11月 04, 2016 | AN 番号 7TA1

ローデ・シュワルツの加速器物理学用RFアンプ

粒子の加速には、特定の周波数かつ高RFパワーでドライブされる空洞共振器が必要です。ローデ・シュワルツは、周波数レンジ9 kHz~6 GHz、最大CWパワー80 kWのさまざまなRF半導体アンプを提供しています。

4月 27, 2016

パルスドレーダーの信号発生/測定

現在のレーダー開発は、信号処理の分野に焦点を当てています。このエデュケーショナルノートではこれを考慮し、トランスミッター側にR&S®SMW/SMBV 信号発生器を、レシーバー側にR&S®FSW/FSV 測定器を使用して、クローズド・ループ・レーダー・システムを構築し、パルス圧縮と信号処理によってレーダー探知を行う場合について説明します。このようなアプリケーションに適したローデ・シュワルツのソフトウェアツールを紹介し、さらに、ツールと測定器のインタフェース接続についても説明します。対象となる読者は、パルスド信号またはチャープ信号を使用してテストを実行したい工学部の学生です。

11月 20, 2014 | AN 番号 1MA234

高速で正確なパッシブ相互変調(PIM)測定

R&S®ZVAベクトル・ネットワーク・アナライザとR&S®BBA150広帯域アンプによる独自の自動レベル制御(ALC)ベースのテストセットアップを使えば、きわめて正確で再現性の高い結果を、最小限のテスト時間で得られます。

9月 27, 2013

パルスドレーダー・パワーアンプ・モジュールでのSパラメータのテスト

このアプリケーション・ノートでは、R&S®ZVA ベクトル・ネットワーク・アナライザと、パルス変調器オプションを備えたZVAX24拡張ユニットまたはパルス変調器を備えたR&S®SMF 信号発生器を信号源として使用した、パルスド条件でのSパラメータのテストについて説明します。また、被試験デバイス(DUT)の電子計測を行うのために高いドライブ・パワーが必要なアプリケーション用のコンスタント・パワー・レベル校正も含まれています。LDMOS Sバンド・レーダー・パワー・トランジスタが、DUTサンプルとして使用されます。DUTの時間依存動作の解析には、R&S®ZVAのパルス・プロファイル・モードを使用します。

4月 11, 2013 | AN 番号 1MA126

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ローデシュワルツジャパン株式会社
ローデ・シュワルツは、最先端のソリューションにより、安全につながり合う世界の実現に努めています。設立以来90年以上にわたり、独立したテクノロジーグループとして長期的かつ持続可能な事業活動を通じてイノベーションに取り組んでおり、世界中の産業界および政府機関のお客様から信頼できるパートナーとして選ばれています。
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