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9213 結果

関連性

1GPAN35 1GPAN35

7月 01, 1999 | AN 番号 1GPAN35

7BM78 7BM78

8月 13, 2010 | AN 番号 7BM78

アンテナシステムの反射測定を高速化

R&S®Cable Rider ZPHはシンプルな1ポートのケーブル & アンテナ・アナライザで、素早く容易に反射測定やその他の作業を実行できます。

11月 13, 2017

1GPAN28 1GPAN28

7月 01, 1999 | AN 番号 1GPAN28

1CM33 1CM33

11月 09, 2007 | AN 番号 1CM33

1MA11 1MA11

7月 09, 1999 | AN 番号 1MA11

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9月 26, 2008 | AN 番号 1MA133

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9月 27, 2012 | AN 番号 7BM71

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1月 22, 2011 | AN 番号 7EB01

革新的なパルス信号の発生:簡単、直感的、強力

R&S ®パルス・シーケンサ・ソフトウェアの使用 - 革新的なパルス信号の発生:簡単、直感的、強力 - 、1つのソフトウェアツールで、複雑さのレベルの異なるパルス信号を定義できるようになりました。

7月 27, 2017

複数のスペクトラム・アナライザを使用した2つの信号間の位相、タイミング、利得オフセットの測定

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9月 28, 2010 | AN 番号 1EF70

1MA157 1MA157

6月 30, 2009 | AN 番号 1MA157

7BM27 7BM27

7月 20, 2001 | AN 番号 7BM27

1MA86 1MA86

1月 05, 2012 | AN 番号 1MA86

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10月 12, 2010 | AN 番号 1GA51

イーサネット専用回線向けの強力なエンドツーエンドの暗号化

イーサネット専用回線向けの強力なエンドツーエンドの暗号化:R&S SITLine ETHは、スループットを低下させずに、漏洩や改ざんを防止します。

3月 03, 2015

パルスドキャリアの位相雑音測定

このアプリケーションノートでは、レーダーシステムなどに使用されるパルスドRF搬送波の位相雑音測定について説明します。

5月 18, 2016 | AN 番号 1EF94

1GP69 1GP69

3月 06, 2012 | AN 番号 1GP69

突入電流の測定

すべての電子デバイスには、容量性または誘導性のコンポーネントが含まれており、デバイスをオンにする際に不相応に大きい電流が流れる場合があります。

10月 09, 2018

レシーバーテストの簡素化

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8月 05, 2014

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

1ER03 1ER03

5月 13, 2011 | AN 番号 1ER03

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7月 26, 2001 | AN 番号 1GP43

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R&S®DDF550 Wideband Direction Finder - Product Brochure
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結果 991 - 1020 の 9213
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