アプリケーション検索
ローデ・シュワルツは、測定器、原理、手法に関する当社の知識を共有し、お客様がローデ・シュワルツ測定器で最高のパフォーマンスを得られるよう支援するため、各種アプリケーション・ノート、アプリケーション・カード、アプリケーション・ビデオを作成しています。
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1127 結果
Spectrum Rider, FPH, FPH ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ, 衛星地上局 R&S®Spectrum Rider FPH ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザによる最大44 GHzまでの衛星地上局のテスト R&S®Spectrum Rider FPH ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザによる最大44 GHzまでの衛星地上局のテスト Spectrum Rider, FPH, FPH ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ, 衛星地上局 R&S®Spectrum Rider FPH ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザによる最大44 GHzまでの衛星地上局のテスト R&S®Spectrum Rider FPH ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザによる最大44 GHzまでの衛星地上局のテスト Spectrum Rider, FPH, FPH ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
7月 24, 2024
デジタルプリディストーション(DPD)は、非線形動作レンジで動作しているパワーアンプ(PA)の出力信号を線形化する一般的な方法です。多くのPAは、効率上の理由で非線形範囲で動作しています。高い効率の代償が、非線形の動作範囲です。信号品質を維持するため、多くのトランスミッターではDPDを使用しています。トランスミッターでリアルタイムDPDを実装するのは難しく、多くの場合、伝送される信号に固有のPAモデルになります。トランスミッターの開発にはこのような複雑なモデルが求められても、これらはPAの検証や開発中には必要ありません。このホワイトペーパーでは、ハードクリッパーをベースとしたプリディストーション信号を発生させる手法について説明します。その結果として発生する波形により、DUTの出力は可能な限りハードクリッパーに近いものになります。波形的な手法なので、アルゴリズムはすべてのメモリ効果を補償することができます。
9月 13, 2017 | AN 番号 1EF99
各受信経路の間で相関係数ができるだけ低いアンテナを複数使用すると、レシーバ・ダイバーシティによって受信品質が向上します。深いフェージングがすべての受信信号に同時に影響することはないので、その結果として安定した受信を行うことができます。ただし、受信デバイスのアンテナの複雑な形状と位置決めの制約によって、チャネル間に不要な相関関係が発生する可能性があります。複数の独立した送信機からなる一般的なダイバーシティ・テスト・セットアップは、無線チャネルの相関関係はシミュレートされないため、現実的なシミュレーションの要件は満たしません。このアプリケーションノートでは、1x4 MIMOシステムのチャネル相関性のシミュレーションを含め、リアルタイム・フェージングがある一般的な放送規格に対する、コンパクトで汎用性のあるMIMOテストソリューションについて説明します。このテストセットアップでは、個別のマルチパスプロファイルを非常に正確に指定することができます。
10月 11, 2017 | AN 番号 1GP114
Part 1 of the Cable and Antenna verification series – essential for Mobile Networks
Key points: Critical Infrastructure: Learn why the antenna system, as part of mobile base stations, is irreplaceable and demands meticulous attention due to its impact on network quality and availability.Vulnerability to Environmental Factors: Understand the challenges posed by weather conditions and environmental stresses on antenna systems, highlighting the importance of robust design and maintenance.Fundamental Properties: Delve into the core concepts of antenna systems, gaining insights into their transmit and receive characteristics, which serve as the foundation for effective measurement and verification.Measurement Techniques: Explore various measurement methods for antenna systems, focusing on return loss and decoupling, and their significance in assessing system performance and integrity.
Feb 23, 2024 | AN 番号 8NT11
無線信号, 自動モニタリング, 干渉, RF放射, 周波数スペクトラム 病院内の高感度デバイスに干渉する無線信号の自動モニタリング 病院内の高感度デバイスに干渉する無線信号の自動モニタリング 無線信号, 自動モニタリング, 干渉, RF放射, 周波数スペクトラム 病院内の高感度デバイスに干渉する無線信号の自動モニタリング 病院内の高感度デバイスに干渉する無線信号の自動モニタリング 無線信号, 自動モニタリング, 干渉, RF放射, 周波数スペクトラム 病院内の高感度デバイスに干渉する無線信号の自動モニタリング
9月 04, 2006
このアプリケーション・ノートでは、CMUgo/CBTgoリモート制御プログラムまたは手動操作を使ったR&S CMU200/CBTによるBluetoothデバイスのテストおよび測定方法について説明します。
10月 06, 2006 | AN 番号 1CM50
雑音指数が非常に高いコンポーネントの測定を実行するのには、多くの理由があります。例えば、さまざまなアプリケーションにて、被試験デバイス(DUT)を特性評価するための複雑なテストセットアップでは、低ノイズDUTの前後に高い損失が含まれます。高周波の場合、複雑な信号ルーティングや配線を含むスイッチマトリクスには非常に高い損失があります。さらに、デバイスが組み込まれているテストセットアップでは、ダイレクトアクセスが物理的に不可能な場合もあります。オンウエハーのプロービングがそのような場合の一例です。従来の測定器を使用した場合、そのようなデバイスの雑音指数測定はまったく不可能ではないにしても、非常に不安定です。
6月 24, 2020 | AN 番号 1EF110
R&S AVBrun, 放送/マルチメディア機器用電子計測器, UltraHD R&S AVBrun MHL/HDMI CTSシンク/ソース用コンフォーマンステストソリューション R&S®AVBrun - MHL/HDMI CTSシンク/ソース用コンフォーマンステストソリューション R&S AVBrun, 放送/マルチメディア機器用電子計測器, UltraHD R&S AVBrun MHL/HDMI CTSシンク/ソース用コンフォーマンステストソリューション R&S®AVBrun - MHL/HDMI CTSシンク/ソース用コンフォーマンステストソリューション R&S AVBrun, 放送/マルチメディア機器用電子計測器, UltraHD R&S AVBrun MHL/HDMI CTSシンク/ソース用コンフォーマンステストソリューション
9月 14, 2015
MU-MIMOアンテナアレイの開発中に、ビームフォーミングアルゴリズムは、着実に改訂されています。ビームフォーミングの迅速な検証は、それを使用するのが連続テストであろうと新たに導入される機能の検証であろうと、ビームフォーミングアンテナの研究開発の加速と製品の性能向上に役立ちます。
7月 07, 2020
2017年6月から、欧州連合内で販売または運用されるほぼすべての無線送信機および受信機で、隣接周波数バンドにおける干渉源に対するイミュニティーテストが義務付けられます。ETSI EN 303 345規格では、放送音声受信機に対して実施するテスト内容と合格に必要な要件が規定されています。このアプリケーションノートでは、このテストの手順について説明し、R&S®BTC ブロードキャスト・テスト・センタ用のスクリプトファイルと干渉信号を示します。
5月 29, 2020 | AN 番号 1GP117
反射測定は、アンテナシステムの性能評価の一般的な方法です。号が反射される量が最小であれば、送信エネルギーは目的のカバレッジを達成できることになります。不要な高い反射により、システムの効率が悪くなり、コンポーネントが破損する可能性があります。反射測定は、リターンロス、VSWR、反射係数などの用語で表されることもあります。
11月 13, 2017
このアプリケーションノートでは、リモート操作に向けたR&S®AdVISEでの汎用インタフェースの使用方法について説明します。
6月 19, 2020 | AN 番号 1S002
このアプリケーション・ノートでは、位相雑音の理論的な背景について簡単に説明し、次にR&S SFUの位相雑音オプションについて説明します。位相雑音プロファイル・クリエータを使用して特定の位相雑音曲線を作成する方法と、R&S SFUを援用してこれらを出力する方法について説明します。
8月 22, 2007 | AN 番号 7BM63
R&S®CMWと被試験デバイス(DUT)間で無線LAN接続を確立するには、R&S®CMWの無線LANプロパティーをテスト条件に適応させる必要があります。これは、特に無線LAN規格やDUTの特性が異なるという理由で、いくつかの側面においてばらつきが生じる可能性があります。このドキュメントでは、クリティカルなパラメータを紹介し、設定の手順をステップごとに説明します。
12月 08, 2015 | AN 番号 1C106
このアプリケーションノートでは、Bluetooth Basic RateおよびEnhanced Data Rateデバイスでシグナリング性能を向上させるためのアダプティブ周波数ホッピングメカニズムについて説明します。R&S CMWでは、この機能を利用して、TX、ループバック、接続テストの各テストモードのリモート動作を実行できます。この場合、R&S CMWはピコネットのマスターとして、被試験機器(EUT)はスレーブとして動作します。
12月 14, 2016 | AN 番号 1C108
ZVRアナライザ、校正、仮想変換ネットワーク、および関連アプリケーションの使用に関するお客様のよくある質問をまとめたものです。
1月 23, 2002 | AN 番号 1EZ38
ローデ・シュワルツの消費電力解析ツールでは、ローデ・シュワルツの電源で収集された消費電力データを評価することができます。
5月 01, 2023
IoTデバイスには、電源に接続せずに何年もバッテリーで動作するという要件を満たすために、消費電力に関する厳しい要件が課されます。消費電力と予想バッテリー寿命を検証するには、被試験デバイスのさまざまな動作ステートで、電圧と電流を正確に測定する必要があります。このアプリケーションノートでは、RT-ZVCとCMWrunとCMW500を組み合わせて使用するバッテリー寿命テストについて説明し、サンプルアプリケーションを紹介します。ローデ・シュワルツのソリューションを使えば、電圧と電流を正確に測定し、それに基づいてパワー測定を行うことができます。RT-ZVCマルチチャネル・パワー・プローブを使用して、シグナリングとパワー測定を組み合わせたテストプランを実行することにより、さまざまなシグナリング状態での消費電力を詳細に測定して、特定のバッテリー容量の場合の全動作時間を推定することができます。
2月 17, 2017 | AN 番号 1MA281
このアプリケーションノートでは、無線LANトランスミッターの主要な性能パラメータの1つであるエラーベクトル振幅(EVM)の測定を最適化する方法について、その技術的な背景をいくつか紹介しガイダンスを提供します。
IEEE 802.11be Extremely High Throughput(EHT)は、Wi-Fi 7とも呼ばれる、IEEE 802.11規格の最新の修正版で、今も進化し続けています。この修正版では主に、スループットの向上に重点を置いています。そのために、現在実装されている最も顕著な変更を以下に示します。► 新しい変調方式:4096-QAM(4K-QAM)► 帯域幅の拡大: 320 MHz► 16x16 MU-MIMOのサポート► OFDMAでのリソース割り当ての拡大このため、測定機器には特殊な要件が課せられます。
9月 06, 2022 | AN 番号 1EF114