Looks like you're from the United States. Right now, you are on our site for Japan.

Switch to the United States
background
RS-Logo RS-Logo Mini
ロケーションの選択
Customer portal
Back
Automotiveテスト
Back 概要 Automotiveテスト
オートモーティブEMCおよび車両全体のアンテナのテスト
車載ネットワークとECUのテスト
車載用コネクティビティおよびインフォテインメント
車載用レーダー
電動ドライブトレインコンポーネントのテスト
エレクトロニクステスト
Back 概要 エレクトロニクステスト 民生用エレクトロニクステスト
EMCテスト
RFマイクロ波/コンポーネント
デジタルデザインテスト
パワーエレクトロニクステスト
医療機器のテスト
高速デジタルインタフェーステスト
セキュリティー
Back 概要 セキュリティー
セキュリティースクリーニング
ネットワークおよびサイバーセキュリティー
政府機関によるセキュリティー
ネットワークおよびサイバーセキュリティー
Back 概要 ネットワークおよびサイバーセキュリティー R&S®ComSec 医療向けセキュアネットワーク 金融機関向けサイバーセキュリティー 公共機関向けセキュアネットワークおよびサイバーセキュリティー 航空宇宙および防衛向けサイバーセキュリティー 民間企業向けセキュアネットワーク
衛星テスト
Back 概要 衛星テスト 5G NTN衛星テスト 衛星ペイロードおよびバステスト 衛星ユーザー端末テスト 衛星軌道上テスト 衛星地上局テストおよび運用
研究/教育
Back 概要 研究/教育 6G研究 アンテナの研究 教育ラボソリューション 材料の特性評価 粒子加速 量子テクノロジー
航空および防衛
Back 概要 航空および防衛
空中
地上
海上
サイバー
スペース
マルチドメイン
業界パートナー
重要インフラ
Back 概要 重要インフラ スペクトラムモニタリング セキュリティースクリーニング セルラーネットワークの調査 ドローン対策 ネットワークおよびサイバーセキュリティー
モバイルネットワークテスト
航空ナビゲーションテスト 民間航空交通管制
放送およびメディア
Back 概要 放送およびメディア メディア技術
放送配信
無線通信テスト
Back 概要 無線通信テスト EMC/規制テスト
IoT/M2Mテスト
モバイルデバイス・テスト
モバイルネットワークインフラテスト
無線規格
Back
電子計測
Back 概要 電子計測
EMCテスト機器
R&S®ESSENTIALS テスト機器
RF/マイクロ波パワーメータ
アナライザ
アンテナ・テストシステムとOTA電波暗室
アンプ
オシロスコープ
システムコンポーネント
モバイルネットワークテスト
車載用レーダーテスター
信号発生器
Back 概要 信号発生器 アナログ信号発生器 デジタル製品およびサービス フロントエンドとコンバーター ベースバンド信号発生器 ベクトルテスタ ベクトル信号発生器 周波数逓倍器 信号発生器ソフトウェア 放送信号発生器
電源およびソース・メジャー・ユニット
無線機器テスタおよびシステム
放送/メディア
Back 概要 放送/メディア
メディア技術
放送配信
航空宇宙 | 防衛 | セキュリティー
Back 概要 航空宇宙 | 防衛 | セキュリティー セキュリティースキャナー
セキュリティー通信
無線モニタリング
サイバーセキュリティー
Back 概要 サイバーセキュリティー エンドポイントセキュリティー セキュアウェブブラウザー ネットワーク暗号化ソリューション 管理システム
Back
サービス
Back 概要 サービス サイバーセキュリティーサービス Extended warranty & service contracts オンサイトサービス サービスレベル契約 校正サービス 修理サービス 廃止管理
国内の修理・校正サービスについて サービスセンターのご紹介 サポート サービスおよびサポートに関するお問い合わせ
Back Knowledge+ ダウンロード ビデオ ウェビナー R&S Japan ローカル・ナレッジセンター Webinars テクノロジーアカデミー
テクノロジーの基礎
Back 概要 テクノロジーの基礎 Antennas for mobile and stationary use Hopper signals Radio direction finding techniques モニタリング受信機スキル 信号解析手法
研究プロジェクト
Back
ローデ・シュワルツについて
Back 概要 ローデ・シュワルツについて コンプライアンス サステナビリティ 高度な垂直統合
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
R&Sマガジン
Back 概要 R&Sマガジン 「インサイト」を「インパクト」に。 人工知能 重要インフラ イノベーションの伝統 最先端を進むドイツのエンジニアリング 6G:ビジョンか現実か。
セミナー
ニュース & メディア
Back 概要 ニュース & メディア NEWS Magazine プレスルーム プレス/メディア関係者のお問い合わせ窓口
展示会およびイベント
Back 概要 職種 専門家 高専生および大学生 高校生 Culture イベント お問い合わせ

製品のアプリケーション・ノート R&S®WinIQSIM2™

  • アプリケーション
その他のダウンロード
R&S®WinIQSIM2™ Overview
Filter by Content
  • アプリケーション・ノート 10
ウェブサイトのコンテンツ

ウェブサイトのコンテンツ

Find more relevant information about our Products and Solutions.

10 結果

車載用UWBデバイスの無線(OTA)テスト

校正/検証ソリューション

UWB(ウルトラワイドバンド)テクノロジーは、免許不要の周波数帯で動作するデバイス間通信用の近距離広帯域無線テクノロジーです。モバイルデバイス間の正確でセキュアなピアツーピア測距を可能にする最適なRF位置決めテクノロジーであり、きわめて小さい消費エネルギーで高い耐干渉性を発揮し、他の無線通信システムとの共存も容易です。UWBは、資産トラッキング、セキュア決済、パーソナルトラッカー、リアルタイム位置情報サービス、車両へのキーレスアクセス/始動など、さまざまなアプリケーションに使用されます。米国調査会社ABI Research(ABIリサーチ)の予測によると、2026年までに、UWBデバイスの年間出荷台数は10億を大幅に上回る見込みです。2026年に出荷されるほぼすべてのスマートフォンでUWBサービスがサポートされるようになります。UWBデバイスのテスト面について言えば、一般に他の無線製品と同様に、2つのテスト方法を採用できます。1つは、電子計測器と被試験デバイス(DUT)の間を有線でRF接続する従来のテストモード(いわゆる伝導テスト)で、もう1つはOTA電波暗室での無線(OTA)テストモードです。コスト、スペース、複雑さ、製品のRFコネクタへのダイレクトアクセスなどの制限要因により、伝導モードでテストできるとは限らない場合もあれば、伝導モードでのテストが必ずしも必要ではない場合もあります。この場合は、OTAテストは避けられない方法になってきます。さらに、OTAテストは実条件でのDUTの使用を反映しています。このアプリケーションノートでは、無線製造テスト(WMT)環境におけるトランスミッター(Tx)、レシーバー(Rx)、Time of Flight(ToF)テストに対応するR&S® OTAテストソリューションについて説明します。本書に記載されている測定結果は、NXPのTrimension™ NCJ29D5 UWB車載用ICに基づいています。

4月 12, 2023 | AN 番号 1SL394

WLAN IEEE 802.11ax の信号生成

ローデ・シュワルツの信号発生器は、高効率(HE)レシーバ・テスト規格に準拠したWLAN IEEE 802.11ax信号を生成できます。このアプリケーション・ノートでは、適切な信号発生器テスト・ソリューションの選択と、802.11ax SISO/MIMO信号の詳細な生成方法を説明します。EVMなどの測定を例にして、信号性能について説明します。さらに、802.11axレシーバ仕様と、IEEE P802.11ax/D1.3仕様(ドラフト)に準拠した 最新のHEトリガベースPPDU仕様をテストする方法を示します。

8月 16, 2017 | AN 番号 1GP115

ナローバンドIoT(NB-IoT)測定

モノのインターネット(IoT)は、現在および未来の無線通信を推進する力と考えられています。リリース13では、3GPPにより、狭帯域IoT(NB-IoT)が新しい物理層として仕様化されました。このアプリケーションノートでは、NB-IoTの概要を説明し、ローデ・シュワルツの測定器を用いた簡単な測定を紹介します。

6月 30, 2017 | AN 番号 1MA296

RFFEコンポーネントのリニアリティー測定

RFFE(無線周波数フロントエンド)内のコンポーネントから生じる歪みは、通信システムの性能とスループットの制限要因となります。歪みには次の種類があります。▪ AM-AMおよびAM-PM(振幅による利得の複雑な変動)▪ 非線形周波数応答(メモリ効果)すべてのRFFEコンポーネントは、これらすべての歪みを示します。異なるのはその割合です。このアプリケーションノートでは、個々のRFFEコンポーネントとRFFE全体に対する測定を図を用いて示します。その後に、線形化された市販のSatCom BUC製品に対するより詳細な解析と、理論的な極限との比較を示します。

2月 27, 2017 | AN 番号 1MA299

Doherty 増幅器、平衡増幅器、プッシュプル増幅器、および空間増幅器のパフォーマンス強化

Doherty 増幅器は、TxFE(送信フロントエンド)アプリケーションでの準線形増幅器アーキテクチャとして広く用いられています。5Gの到来とともに、マイクロ波またはミリ波エアインタフェースが必須となり、その構造に関連するデザインの課題が大きくなります。この課題が重要な理由は、構成要素の増幅器やコンバイナーでの電力消費が増加する可能性があるからです。このアプリケーションノートでは、Doherty増幅器の性能や帯域幅の向上につながる機能拡張のための測定に基づいた開発手法について説明します。この方法を使用した実用的な例も紹介しています。この手法は、平衡増幅器、空間結合増幅器、逆位相(いわゆる「プッシュプル」または「差動」)増幅器にも拡張できます。逆位相型は Doherty 構成内にネストされることもあります。R&S®Quickstepシーケンスソフトウェアは、次の場所からダウンロードできます。

9月 26, 2016 | AN 番号 1MA279

CPRI REテスト

CPRIなどの標準化された伝送プロトコルを使用して、デジタル・インタフェース経由で基地局のメイン・ユニットに接続されたリモート無線機器(RE)を実装する、モバイル無線ネットワークが増えています。REデバイスのテスト用にローデ・シュワルツは、R&S®EX-IQ-BOX(モデルK04)ベースの完全なテスト・ソリューションを提供しています。この主要コンポーネントは設定可能なデジタル・インタフェース・モジュールで、CPRIデータ伝送を使用してローデ・シュワルツのテスト機器をテスト対象のREに接続するために使用します。このアプリケーション・ノートでは、リモート無線ヘッドのテストに必要な測定器のセットアップと構成について詳しく説明します。

8月 05, 2013 | AN 番号 1GP78

Signals for LTE FDD Repeater Conformance Testing according to 3GPP TS 36.143

This application note helps the user to configure a Rohde & Schwarz vector signal generator for LTE FDD repeater conformance testing. It explains step by step how to set up the baseband signal for the various test cases defined in the 3GPP Technical Specification 36.143.The R&S®SMx vector signal generators provide predefined, LTE-conform test models and are therefore ideal for LTE repeater conformance testing. The test cases in TS 36.143 can be set up with a single instrument which provides all necessary test signals including the four specified repeater stimulus signals.

Apr 26, 2013 | AN 番号 1GP85

WLAN 802.11acのための信号生成

ローデ・シュワルツの信号発生器は、EVMパフォーマンスが優れ、最大160 MHzの帯域幅のWLAN IEEE 802.11ac規格に準拠した信号を生成できます。このアプリケーション・ノートでは、信号発生器試験ソリューションのデモを行い、試験信号の構成方法を詳細に説明します。EVM性能を説明するために複数の測定が行われます。

4月 26, 2013 | AN 番号 1GP94

R&S®テスト・ソリューションとAWR® Visual System Simulator™(VSS)との接続

このアプリケーション・ノートでは、GPIBまたはLANインタフェースを介してR&S®電子計測器製品とAWR® Visual System Simulator™(VSS)とをすばやくシームレスに接続する方法について説明します。ローデ・シュワルツのハードウェア用にカスタマイズされたAWR® Connected™とR&S® WinIQSIM2™ 信号シミュレーション・ソフトウェアを使用して、デジタルラジオ規格の柔軟性に注目して、VSSとの統合方法を示します。

5月 20, 2010 | AN 番号 1MA174

1MA51 1MA51

7月 08, 2009 | AN 番号 1MA51

background
facebook
youtube
feed
LinkedIn
twitter
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。
アドレス

東京都新宿区西新宿7-20-1

住友不動産西新宿ビル27階

〒160-0023

お問い合わせはこちら

+81 3 5925 1288/1285

info.rsjp@rohde-schwarz.com

© 2025 Rohde & Schwarz

  • Cookieに関する情報
  • 企業情報
  • プライバシー・ステートメント/データ保護
  • 利用条件
  • 採用情報
  • 使用条件