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罗德与施瓦茨已制定一系列的应用指南、应用说明以及应用视频,旨在分享我们在测试与测量仪器方面的知识、原理及方法,并帮助您充分发挥罗德与施瓦茨公司测试与测量仪器的效能。
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90 结果
使用 r&s®smbv100a 矢量信号发生器进行远程仿真 josef schandl 1gp91 r&s ® smbv100a 矢量信号发生器提供远程仿真特性,以便通过内置原生 scpi 命令外的其他命令来控制仪器。 用户可利用此特性来将其他制造商的信号发生器替换为 r&s ® smbv100a,而无需更改远程控制代码。 此应用指南描述了如何在一般情况下使用此远程仿真特性。 而且其中还详细说明了对各支持仪器的远程仿真、对各仿真的限制,以及仿真命令与原始命令之间的其他差异。 smbv100a,smbv,仿真,仿效,代码,远程,控制,scpi,命令,编程 使用 r&s®smbv100a 矢量信号发生器进行远程仿真
1gp65
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测试您的 ecall 及 era-glonass 系统模块 r&s ® cmw500 以及 r&s ® smbv100a 是最佳组合,便于依据 (eu) 2017/79 法规为您的 ecall 及 era-glonass 蜂窝式调制解调器以及 gnss 接收机进行汽车型式批准测试。 ecall 系统, 矢量信号发生器, smbv100a, 一体化九游官网下载的解决方案, gsm 模块, gps 模块, gps 接收机, gsm 接收机, era-glonass 测试您的 ecall 及 era-glonass 系统模块——r&s cmw500 以及 r&s smbv100a 是最佳组合,便于在实验室中测试您的 ecall 及 era-glonass 蜂窝式调制解调器以及 gnss 接收机。
wlan ieee 802.11ac – 宽带信号测试 罗德与施瓦茨的信号发生器和分析仪提供高达 160 mhz 的带宽,是测试 ieee 802.11ac 信号的理想之选 fsw, fsv, smw200a, smbv100a wlan ieee 802.11ac – 宽带信号测试 您的任务 wlan ieee 802.11ac 标准旨在显著增加数据率,为高清质量的无线显示器等新用例打开天地。为实现更高的吞吐量, ieee 802.11ac 增添了多种新功能,包括高达 160 mhz 和 80 80 mhz 的信道带宽。其他增强功能包括 256qam 调制以及多达八个空间流的多输入多输出 (mimo)。这些功能在单个空间流上支持高达 870 mbit/s 的数据率,而八个空间流共支持 6.9 gbit/s 的数据率。
该方案包括 r&s ® cmw500 宽带无线电通信测试仪、r&s ® btc 广播电视测试系统以及 r&s ® smbv100a 矢量信号发生器。 r&s ® cmw500 可作为基站并模拟 4g、3g、wlan、bluetooth ® 的端到端连接。r&s ® btc 能够生成实际的音视频信号,比如 am、fm、dab/dab 、dvb-t/dvb-t2、atsc、drm 和 siriusxm radio。 r&s ® btc 或 r&s ® smbv100a 提供 sdars 卫星标准 (siriusxm),r&s ® smbv100a 可模拟 gnss 信号,比如 gps、glonass、北斗和 galileo。
结合 r&s®smbv100a 矢量信号发生器时,该九游官网下载的解决方案还支持基于接收的 msd 执行 gnss 位置精度测量。 r&s®cmw500 结合 r&s®cmwka094/-ka095 psap 选件和 r&s®smbv100a,是一种强大的九游官网下载的解决方案,可用于 ecall 和 era-glonass 模块的功能性测试、符合标准的一致性测试以及性能测试。借助适合下一代 ecall 的 r&s®cmw-ka096 扩展,现在您可以着手为今后在车辆上部署基于 lte 和 ims 的 ecall 系统做好准备。所有这些都可以在实验室环境下完成,这样既能节省时间,又能降低成本并最大程度地减少现场测试工作。这种设置也可轻松升级到多小区场景,这点对于在网络或 psap 中 ng ecall 支持非常有限的情况下执行的互操作性测试是非常重要的。
sdr, 软件定义的无线电, 军事, smu, smu200a, smj, smj100a, smbv, smbv100a, amu, amu200a, afq, afq100a/b, sma, sma100a, smb, smb100a, smc, smc100a, smf, smf100a, sgs, sgs100a, fsw, fsq, fsv, fsup, fsmr, fsg, fsvr, fsl, fsh, fsh4, fsh8, fsh4/8, fmu, fmu36, zva, zvb, znb, znc, zvl, esu, espi, esci, esl, rto, ucs, ucs226x, cth100a/200a, nrp-z, 发生器, 矢量信号发生器, 信号发生器, 分析仪, 频谱分析仪, 信号分析仪, 实时频谱分析仪, 网络分析仪, 矢量网络分析仪, 测试接收机,
使用慢速 i/q 信号测试基于 fpga 的硬件模拟器 carolin tröster-schmid 1gp95 在芯片组或模块的设计过程中,可以使用基于 fpga 的硬件模拟器对实际测试与测量仪器进行早期测试。 这些硬件模拟器通常以模拟减慢的速度运行,但除此之外,所有功能都与最终设计一样。 在此应用指南中,我们解释了如何使用罗德与施瓦茨矢量信号发生器在降低的采样率下创建合适的实时测试信号,以便测试基于 fpga 的硬件模拟器。 我们还进一步解释了如何针对“慢速 i/q”正确调整 awgn 信号生成以及衰落模拟。 fpga, 硬件模拟器, awgn, 信号生成, 衰落模拟, 测试, 测试, 慢速 i/q, palladium, 采样率 在此应用指南中,我们解释了如何使用罗德与施瓦茨矢量信号发生器在降低的采样率下创建合适的实时测试信号,以便测试基于 fpga 的硬件模拟器。 我们还进一步解释了如何针对
回放记录文件以及转换文件 要重新广播之前记录的信号,必须使用配备任意波形发生器 (arb) 的信号发生器,比如 r&s®smbv100a。用户需要使用 arb 再现信号。 转换文件必须存储在信号发生器的内部存储器上。回放信号时,用户必须确保发生器发射的信号不会干扰任何现有的服务。 r&s®pr100 的最大 i/q 带宽为 500 khz,足以支持大多数类型的信号。该轻型 (3.5 kg) 接收机仅使用一节电池,最长可持续操作四小时,让用户几乎可以随地记录信号。 以 i/q 格式记录原始基带信息,使用户能够全面控制信号,且所有信息可保存在记录中。