在近期一项联合测量试验中,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)携手Greenerwave成功证明:通过近场系统,仅需半小时即可完整采集一款50厘米口径Ku波段卫星通信电控阵列天线的全辐射方向图。测量结果与仿真模型偏差保持在分贝级别以内,验证了该方案是一种快速可靠的天线性能验证方法。对于受限于大型测试场地的卫星通信系统制造商而言,该方案为开展更快捷、更具成本效益的测试提供了明确路径。电控阵列天线逐渐成为现代卫星通信系统的关键部件。为确保在低轨、中轨和地球同步轨道中的可靠运行,必须精确掌握其辐射方向图特
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天线测量
近场测量
罗德与施瓦茨
随着车载传感器数据量持续增长,ASA等非对称网络技术日益重要。与此同时,随着多供应商生态体系不断扩张,确保互操作性面临更大挑战。罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出适用于R&S RTP示波器的ASA MotionLink一致性测试解决方案,聚焦标准合规性测试,助力高效设备调试,确保汽车通信的兼容性与无缝衔接。汽车SerDes联盟(ASA)成立于2019年,致力于为高速非对称SerDes(串行器/解串器)技术构建多供应商生态体系的开放标准。该标准经过全面优化,既能将高分辨率摄像头、激光雷达
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ASAMotionLink
罗德与施瓦茨
全球测试测量专家罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)宣布,将于6月23日举办 “新一代多通道信号与频谱分析仪FSWX实测分享会”。本次分享会将打破行业对传统“频谱仪”的固有认知,通过具体应用案例实测展示FSWX如何通过多通道架构、互相关分析、预选滤波器组等,解决6G、低轨卫星等前沿技术领域,传统工具“测不准、测不到、测不快”的痛点。FSWX以创新的架构和卓越的射频性能,旨在应对现代复杂系统中射频测量的棘手挑战,建立起真实信号与射频分析之间的精密桥梁。抓住复杂系统中任意组件的附加特性在复杂系统设计中,
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信号
频谱分析仪
罗德与施瓦茨
FSWX
在6G AI概念验证联合演示中,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)CMX500一体化测试仪显示基于AI的无线传输
相比传统技术可显著提升下行吞吐量。演示还直观展现了这一性能提升如何改善视频流媒体的用户体验。此次
合作验证了多厂商 AI 互操作性在未来 6G 标准化中的可行性。R&S携手KT及高通,在近期举办的2026年巴塞罗那世界移动通信大会(以下简称"MWC 2026")上,联合展示
了AI增强无线传输带来的显著性能提升,为实现优化的 5G‑Advanced 网
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6G
AI
罗德与施瓦茨
世界移动通信大会
高通
韩国电信(KT)、高通技术公司(Qualcomm Technologies)与罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)联合展示了经 AI 增强的无线传输技术,实现了显著的性能提升,凸显了人工智能在 5G‑Advanced 及未来 6G 网络中的巨大潜力。该概念验证演示于 2026 巴塞罗那世界移动通信大会(MWC Barcelona 2026)展出,采用罗德与施瓦茨 CMX500 一体化测试仪,验证了下行吞吐量与用户体验的显著改善。此次演示标志着 AI 正从理论走向无线接入网(RAN)实际部
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罗德与施瓦茨
人工智能
5G/6G
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和Viasat强强联合,共同推进用于卫星连接的NB-NTN物联网设备的测试工 作。通过全面验证物联网设备并确认其与Viasat网络的互操作性,双方合作旨在为广泛的卫星物联网应用提供 不间断的连接。2026年巴塞罗那世界移动通信大会(以下简称“MWC 2026”)的与会者可亲身体验该测试方案 的演示。 全球卫星通信领导者Viasat与测试测量解决方案领先供应商R&S宣布开展合作,共同加强和拓展针对非地面网 络能力的测试,特别聚焦窄带物联网设备。此
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罗德与施瓦茨
Viasat
卫星物联网
NB-NTN
测试方案
韩国电信(KT)、高通技术公司与罗德与施瓦茨联合完成了人工智能增强型无线传输技术的演示验证,实现了网络性能的大幅提升,彰显出人工智能在 5G-A(高级 5G)及未来 6G 网络中的巨大应用潜力。这项概念验证技术于 2026 年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)亮相,团队借助罗德与施瓦茨的 CMX500 一体化测试仪,验证了该技术在提升下行链路吞吐量和用户体验方面的显著效果。此次演示印证了人工智能正从理论研究走向无线接入网(RAN)的实际落地应用,同时也为 6G 标准化进程迈出关键一步:实现了不同厂商的人工
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人工智能
6G
网络吞吐量
罗德与施瓦茨
高通
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)携手高通,成功演示了跨越FR1和FR3频段的载波聚合技术,在6G研究和生 态系统准备方面达成又一关键里程碑。这一成果在2026年巴塞罗那世界移动通信大会(以下简称“MWC 2026”) 上进行了现场展示。 R&S与高通在MWC 2026 R&S展台进行了现场演示,该演示将约2.5 GHz的中频段信道(FR1)与约7 GHz的中高频 段信道(FR3)进行聚合,并在两个频段上均采用了4x4 MIMO和高阶调制技术。通过此配置,双方验证了跨越
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MWC 2026
6G
高通
罗德与施瓦茨
作为移动通信行业的领先解决方案提供商,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)将在2026年巴塞罗那世界移动 通信大会(以下简称“MWC 2026”)上全面展示其产品组合,致力于使从5G到6G的新兴网络技术具备可测量性 与高可靠性,以满足实际部署需求。 R&S邀请全球与会者莅临MWC 2026 R&S展台,与专家面对面交流,共同探索下一代无线通信技术的创新解决方 案。R&S将以“畅连无限,创新赋能”为主题,于2026年3月2日至5日在Fira Gran Via会展中心5
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罗德与施瓦茨
MWC 2026
6G
无线通讯
AI
简介罗德与施瓦茨推出全新R&S NRP140TWG(N)热功率传感器,采用高性能WR 8波导连接器,专为满足F频段应用日益增长的需求而打造。该传感器完全可溯源至德国国家计量院(PTB),并配备先进的温度补偿技术,确保测量数据精准可靠。凭借即插即用的便捷设计,用户可通过USBTMC或LAN数字接口轻松连接,显著提升操作效率,是广泛应用的理想之选。主要特点动态范围:–35 dBm 至 +20 dBm频率范围:DC 至 170 GHz通过 USB 和 LAN 进行控制和监测(仅限 R&S®NRP
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罗德与施瓦茨
NRP140TWG(N)
热功率
传感器
F频段
简介罗德与施瓦茨推出紧凑型4通道和8通道MXO 3系列,扩充其新一代MXO示波器产品线。MXO 3以极为紧凑的机身和更亲民的价格,提供了过去仅在大尺寸高价机型上才能实现的快速精准的先进MXO技术。该示波器能让工程师观测到同级别设备无法捕捉的被测信号细节。 主要特点100 MHz 至 1 GHz 带宽,性能无与伦比全球首屈一指的示波器,450 万波形/秒,最高 99% 的实时采集率业内出众的系统架构:12 位 ADC 和 18 位 HD 模式紧凑型八通道示波器,兼具 MSO、信号发生器和 11.6
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罗德与施瓦茨
MXO 3系列
紧凑型
高性能
示波器
行业领导者罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)携手MediaTek开展TC-DFT-s-OFDM波形测试,共同推进下一代无线技术发展。无线通信测试测量解决方案领导者R&S宣布,MediaTek采用R&S CMP180无线通信测试仪对6G候选波形技术TCDFT-s-OFDM进行验证测试。此次合作彰显了先进测试设备在下一代无线通信基础技术研发中的关键作用。TC-DFT-s-OFDM(网格编码离散傅里叶变换扩频正交频分复用)技术已作为6G标准化候选技术提交3GPP审议。MediaTek研究
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罗德与施瓦茨
无线通信测试仪
6G波形验证
2025 年 2 月推出的 R&S ZNB3000 以业界领先的测量速度、出色的扩展能力及一流射频性能,为中端矢量网络分析仪市场树立了新标杆。随着高频型号的加入,R&S ZNB3000 将覆盖更广泛的应用场景。 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在今年的欧洲微波周(EuMW)上展示频率覆盖高达54GHz的新型号ZNB3000,此系列矢量网络分析仪助力工程师快速获得测量结果。R&S ZNB3000矢量网络分析仪在可扩展平台上兼具精度与速度,能帮助工程师和研究人员加速高性能射频
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罗德与施瓦茨
矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)针对未来应用需求升级R&S FSWP相位噪声分析仪。全新R&S FSWP-B56G选件将频率范围扩展至56 GHz,通过支持外接高端信号源作为本振,该设备兼具易用型信号源分析仪与高端相位噪声测试仪的双重优势。为满足放大器附加相位噪声和残余相位噪声的测量需求,R&S还将内置信号源频率范围提升至54 GHz。此外,该设备新增了简便创新的噪声系数测量功能。R&S对其相位噪声分析仪产品FSWP进行重大性能升级,这款兼具相位噪声分析与压控振荡
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罗德与施瓦茨
相位噪声分析仪
VCO测试仪
对更高带宽的需求,有力推动了对D波段和亚太赫兹频段中更高频率的探索。将新的外部前端与选定的R&S信号发生器、频谱分析仪和示波器相结合,以生成和分析110-170GHz D波段的矢量信号。除了6G研究所需的频率范围外,D波段还用于现代远程监视雷达,并具有未来汽车电子测试应用的潜力。在没有一体化解决方案的频率下,R&S提供了最佳的集成、最简单的可用设置,具有最佳的信号质量和最少的组件数量。图一:D波段信号产生与分析布置R&S信号源配合外部射频前端,可以满足宽带信号的产生,110GHz-
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罗德与施瓦茨
D波段射频
宽带信号
太空早已成为人类探索的终极目标之一。在这片广袤的宇宙中,一场无声的太空竞争早已悄然进行。当我们仰望星空时,可曾想过在我们深邃的天空中,有着成千上万的 人造地球卫星从头顶上掠过 。从1957年前苏联发射世界第一颗人造卫星斯普特尼克1号(Sputnik-1),到2014年实现人造卫星千颗(1261颗)在轨,用了整整57年。而到2024年的近万颗在轨卫星(截止2024年5月全球在轨卫星数量为9770颗)却仅仅只用了10年时间。这其中有72%是通信卫星,而在这近万颗卫星中,低轨卫星占了91.5
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罗德与施瓦茨
星链组网
卫星通信测试
车载无线广播一直是车载信息和娱乐系统的重要组成部分,曾经在很长一段时间内都是汽车的标准配置。世界各国都高度重视车载无线广播接收。欧盟早在2018年发布的《欧盟电子通信法规》中要求在欧盟市场上出售或出租的M类新车中集成的任何车载无线电接收器应包含数字音频广播DAB的功能。中东地区的阿联酋和沙特阿拉伯分别于2018、2019年发布地面数字和模拟广播接收机技术条件,要求在阿联酋、沙特阿拉伯销售的所有车型应满足该要求。日本于2014年修订了FM调频多路广播系统操作标准,用于指导行业进行设计开发。我国的工业和信息化
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罗德与施瓦茨
01.高速传输速率发展历程1标准演进IEEE 802.3系列标准作为以太网技术的基础,近年来不断推动着数据传输速率的提升。从2010年代的100Gbps(802.3bj)和200Gbps(802.3cd),到2020年代的400Gbps(802.3ck)乃至当今的1.6Tbps(802.3dj),以太网技术经历了飞速的发展,目前IEEE 802.3dj单通道支持的最大速率超过200Gbps。与此同时,调制技术也从传统的NRZ(非归零码)向PAM4(四电平脉冲幅度调制)转变,这一转变使频谱效率提升了一倍,为
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罗德与施瓦茨
高速线缆测试
空早已成为人类探索的终极目标之一。在这片广袤的宇宙中,一场无声的太空竞争早已悄然进行。当我们仰望星空时,可曾想过在我们深邃的天空中,有着成千上万的 人造地球卫星从头顶上掠过 。从1957年前苏联发射世界第一颗人造卫星斯普特尼克1号(Sputnik-1),到2014年实现人造卫星千颗(1261颗)在轨,用了整整57年。而到2024年的近万颗在轨卫星(截止2024年5月全球在轨卫星数量为9770颗)却仅仅只用了10年时间。这其中有72%是通信卫星,而在这近万颗卫星中,低轨卫星占了91.5%
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罗德与施瓦茨,卫星通信测试
随着AI技术的快速兴起,服务器及计算设备对数据总线的吞吐量需求呈现指数级增长,以PCIe标准为例,为适应AI算力需求,其协议已升级至PCIe 5.0/6.0,信号频率突破32GT/s并向64GT/s迈进,通道配置从x1扩展至x32,通过倍增频率和通道数量实现大带宽传输,然而,更高的信号频率导致插入损耗呈指数级上升,引起信号幅度降低和失真,同时,PCB走线中的阻抗不连续性会引发信号反射和时序抖动,它们共同造成信号完整性的问题。表1:PCIe总线图表为应对这些挑战, PCIe阻抗测试需严格控制100Ω±10%
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罗德与施瓦茨
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)作为IEEE和OPEN Alliance行业组织的成员,通过提供一致性测试和触发解码解决方案,加速推进10BASE-T1S新型汽车以太网标准的研发进程。全球领先半导体企业亚德诺半导体(ADI)是汽车互联解决方案的主要供应商之一,致力于连接物理与数字世界,以实现智能边缘创新突破。双方合作采用配备MXOx-K560选件的R&S MXO 4和MXO 5系列示波器成功实现10BASE-T1S通信协议解码。ADI推出的E2BTM(10BASE-T1S边缘总线)技术为
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罗德与施瓦茨
10BASE-T1S
汽车以太网
罗德与施瓦茨的测试解决方案已正式获得视频电子标准协会(VESA)批准,用于测试DisplayPort技术。这一成就进一步强化了该公司致力于提供符合各种行业标准的物理层测试高质量解决方案的承诺。图 使用R&S RTP示波器进行DisplayPort的自动化合规性测试VESA已正式批准罗德与施瓦茨的测试解决方案用于DisplayPort 2.1(HBR X)发射机测试,为制造商提供了一套工具,使他们能够自信地验证其DP2.1(HBR X)发射机。该测试解决方案基于R&S RTP示波器和R&am
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罗德与施瓦茨
VESA
DisplayPort
盖瑞特(Garrett)将其步行通过式金属探测器与罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)QPS201毫米波安检仪进行集成。该联合解决方案特别适用于监狱等高风险场景,以及贵金属行业的防损应用。QPS201采用先进的毫米波(mmWave)技术,能够检测各类材质的物品。而在高安保等级的安检场景中,盖瑞特Paragon步行通过式金属探测器通过识别极其微小或体内藏匿的金属威胁,为毫米波检测提供了独特补充,从而为防范隐蔽携带物品提供了更多安全保障层级。金属探测器与毫米波安检仪的结合,为特定防损场景及监狱应用提供了
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罗德与施瓦茨
盖瑞特
安检
在斯图加特举办的EMV 2025展会上,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)首次推出了其高性能的R&S HF1444G14高增益EMI微波天线。这款天线覆盖了14.9 GHz至44 GHz的频率范围,完全符合CISPR 16-1-4和CISPR 16-2-3标准的要求。凭借其精密的机械结构和可选的独立校准,R&S HF1444G14成为电磁干扰(EMI)测量的理想选择。该产品的推出不仅顺应了行业向更高频率发展的趋势,还显著提升了在小型暗室中对大型物体的测试效率,进一步简化了测试流程。
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罗德与施瓦茨
天线
EMI测量
全球安检科技领军企业罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在日本关西国际机场,成功部署其第2000台QPS201毫米波安检仪。该项目充分印证了航空业对先进安检解决方案的需求。关西国际机场已委托TEISEN安装三台R&S QPS201安检仪。这些行业领先的安检仪将被部署在新设立的安检通道,其出色的性能表现是机场选择该设备的主要原因。QPS201安检仪集出色的探测能力与高效便捷的操作流程于一体,既提升了安检效率,又优化了旅客和工作人员的体验。该设备采用创新的毫米波技术和基于人工智能的算法,在满足所
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罗德与施瓦茨
QPS201
毫米波安检仪
预计下一代蓝牙®标准即将正式发布,其中一项重要更新是面向蓝牙®低功耗的统一测试协议(UTP)测试模式。这一新模式将与现有测试方法形成互补,支持无线(OTA)控制设备测试,因其无需与测试仪表进行有线连接,简化了小型和高度集成设备的测试。罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与Ceva合作,推出了全球首款支持UTP测试模式的解决方案,并将于2025年嵌入式世界大会(embedded world 2025)上首次展示。R&S与Ceva联合推出全球首款支持蓝牙® OTA统一测试协议(UTP)测试模式的
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罗德与施瓦茨
Ceva
蓝牙OTA UTP测试
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出全新R&S NRP140TWG(N)热功率传感器,采用高性能WR 8波导连接器,专为满足F频段应用日益增长的需求而打造。该传感器完全可溯源至德国国家计量院(PTB),并配备先进的温度补偿技术,确保测量数据精准可靠。凭借即插即用的便捷设计,用户可通过USBTMC或LAN数字接口轻松连接,显著提升操作效率,是广泛应用的理想之选。全新的R&S NRP140TWG(N)延续了前代产品R&S NRP170TWG功率传感器的优异性能,R&S
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罗德与施瓦茨
R&S
热功率传感器
F频段测量
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出全新EMI测试接收机R&S EPL1001(支持最高至1 GHz)和R&S EPL1007(支持最高至7.125 GHz),为工程师提供了灵活且高性价比的EMI测量方案。其可扩展设计支持投资优化与保障,用户可根据需求随时添加功能。无论是开发阶段、认证准备还是最终测试,这些接收机都能满足最新EMI标准的测量需求。全新测试接收机旨在满足广泛的EMC测量需求,重点关注灵活性、成本效益和精度。工程师可以从满足当前需求和预算的基础型号入手,随着需求增长,
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EMV 2025
罗德与施瓦茨
EMI测试
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与英伟达(NVIDIA)携手合作,在AI驱动的无线通信研究领域取得技术突破。双方在MWC 2025大会上展示一项创新性概念验证,该技术融合数字孪生和高保真光线追踪技术,为5G-A和6G神经接收器提供更贴近真实场景的测试方案,助力下一代通信技术的快速发展。R&S在AI驱动的无线通信领域再创佳绩,其最新成果聚焦神经接收器的设计与测试。在MWC 2025大会上,R&S与英伟达联合展示一项突破性技术验证。该方案通过整合数字孪生和高保真光线追踪技术,构建了一
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罗德与施瓦茨
英伟达
AI/ML
神经接收器
作为超宽带(UWB)技术的领军企业,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)与罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)携手合作,在MWC 2025大会上展示一套UWB雷达目标模拟测试系统。此次演示为全球首创,全面验证了恩智浦Trimension™ NCJ29D6A芯片的卓越性能,尤其是其增强型雷达算法。该系统能够精准模拟距离可变且低至几厘米的UWB雷达目标,为测试场景提供了极高的可控性和可重复性。凭借其安全、精准的测距能力,超宽带(UWB)技术在汽车、移动通信和物联网领域正迎来爆发式增长。由
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罗德与施瓦茨
恩智浦
Trimension
NCJ29D6
UWB雷达
目标模拟技术
罗德与施瓦茨介绍
罗德与施瓦茨公司简介
罗R&S logo德与施瓦茨公司(R&S)始于慕尼黑的一个两人开发实验室。 公司的两位创始人Lothar Rohde博士与Hermann Schwarz博士在德国耶拿学习物理学期间相识。 两人师从Esau教授,并于1931年自耶拿大学物理技术学院获得博士学位,由于对射频测量的极大兴趣,两人毕业后仍保持联系。 在正常工作之外,两位物理学家还不断地进行气体放 [
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