京瓷(Kyocera)开发了一款创新的毫米波相控阵天线模块(PAAM),能够同时在不同方向上以不同频率生成多个波束。这些PAAM将应用于5G FR2基础设施部署中,例如支持不同运营商在不同频段上运行的网络实现站点共享。为了确保其突破性产品在波束赋形和波束指向性方面的最优性能,京瓷采用了罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)基于CATR(紧缩场天线测试)技术的多反射面OTA测试解决方案。图 R&S ATS1800M测试暗室内部,展示京瓷PAAM OTA特性测试(图片来源:京瓷)R&S与京
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罗德与施瓦茨 京瓷 MWC 毫米波 PAAM 毫米波PAAM
随着5G技术的快速演进,信道状态信息(CSI)成为优化网络性能和用户容量的关键。它支持高效的基于信道的调度和自适应调制,确保基站与移动设备之间的高速通信稳定可靠。在5G-A及未来的6G网络中,人工智能和机器学习驱动的CSI增强技术有望进一步提升效率、降低成本并改善用户体验。然而,跨厂商的实现仍面临挑战。罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与高通合作,成功实现了基于机器学习的CSI反馈增强技术的跨厂商互操作性,并在MWC 2025大会上展示这一行业里程碑成果。图 CMX500一体化测试仪通过开放神经网
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罗德与施瓦茨 高通 信道状态信息反馈 5G-A MWC
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与高通成功验证了13 GHz频段的5G NR连接的高吞吐量性能,该频段属于拟议的FR3频率范围。双方在MWC 2025大会上联合展示这一里程碑技术成果,为下一代无线网络的发展铺平道路。图 CMX500 OBT释放FR3在6G中的潜力R&S与高通合作展示拟议的FR3频率范围(7.125 GHz至24.25 GHz)在未来6G无线网络中的可行性。双方合作成功验证了高通5G移动测试平台(MTP)在13 GHz频段的最大吞吐量用例的性能,测试使用了R&S
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罗德与施瓦茨 高通 FR3频段 6G MWC
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和全球领先的GNSS模块供应商u-blox合作,成功验证了u-blox最新的汽车GNSS模块。该验证基于R&S SMBV100B GNSS模拟器的自动化测试解决方案,符合最新发布的中国GB/T汽车车载GNSS定位系统测试要求。该前沿解决方案已亮相MWC 2025大会。图 基于R&S SMBV100B的GNSS模拟器解决方案用于验证模块是否符合中国新GNSS汽车标准GNSS(全球导航卫星系统)在汽车行业中的地位日益重要,为信息娱乐和自动驾驶等新应用提
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罗德与施瓦茨 u-blox GNSS 车载导航模块 MWC
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出最新的 R&S NRPxE 射频功率传感器,为频率范围高达 18 GHz 的精确、可靠功率测量树立了新标杆,并且提供极佳的性价比。R&S NRPxE创新型传感器融合了精度、耐用性等等,使其成为研发、生产、教育、现场服务等广泛应用的极佳解决方案。R&S NRPxE 功率传感器具有极佳的性能和多功能性。它们的动态范围高达 80 dB,视频带宽为 100 kHz,每秒可执行多达 1,000 次测量。功率传感器的频率范围从 10 MHz 到 8
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罗德与施瓦茨 功率传感器
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和 ETS-Lindgren 持续合作,为新一代无线技术提供全面的OTA 测试解决方案。ETS-Lindgren 将R&S CMX500一体化信令测试仪和R&S SMBV100B矢量信号发生器与其EMQuest™软件进行集成。该项目支持最新标准,包括 5G FR1、5G FR2、Wi-Fi 7 和 A-GNSS。R&S CMX500一体化信令测试仪和R&S SMBV100B矢量信号发生器与ETS-Lindgren公司的暗室技术和EM
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罗德与施瓦茨 ETS-Lindgren OTA测试
在MWC 2025大会上,R&S将着重展现人工智能如何在测试方法与信号处理领域带来变革,引领技术飞跃。随着移动通信行业稳步迈向5G-Advanced及智能内生6G网络的新纪元,智能且自适应的无线系统将逐渐成为行业标配,开启前所未有的智能通信新篇章。R&S推出全新人工智能脚本助手,该创新产品颠覆性地改进CMX500 OBT上的手机测试流程,通过巧妙地将生成式人工智能与自然语言处理技术融入其核心测试功能之中,实现了测试脚本的自动生成以及功能测试的全面自动化。这一变革不仅极大地简化了工作流程,还
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罗德与施瓦茨 MWC
Part 01UWB技术概览UWB(Ultra-Wideband,超宽带)是名副其实的“宽带”技术,因为UWB信号占用很宽的频谱资源,提供较大的通信带宽。 它的发展历程很长,上个世纪90年代,美国有些机构就提出UWB的技术构想。在它的商业化道路上,曾有多种不同技术路线独立发展,近年来使用脉冲无线电(Impulse Radio)形式的IR-UWB得到了越来越多的应用。 本文讨论的是IR-UWB技术及其测试方案,为表述方便,以下用UWB指代IR-UWB。一般情况下,UWB脉冲信号的频谱宽度
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罗德与施瓦茨 UWB
01 PartLISN是什么?人工电源网络简称LISN(Line impedance stabilization network)或AMN(Artificial Mains Network)是传导电压骚扰测量的主要工具。在传导骚扰电压测试布置中,待测物的电源供电端连接到LISN的电源输出,LISN的电源输入连接到电网,LISN的射频输出连接到EMI测量接收机,如图1所示。图1 传导骚扰电压测试方框图在传导骚扰电压测试中,LISN主要有以下作用:提供待测设备(DUT)的供电(AC/DC)将待测设备(DUT)
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罗德与施瓦茨,LISN
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)支持Skylo在非地面网络(NTN)中运行的窄带物联网(NB-IoT)设备的全面测试计划。这一里程碑使得NB-NTN上的短信服务成为可能,为智能手机、可穿戴设备和物联网设备的无限制连接铺平了道路。R&S和 Skylo Technologies 使用先进的 CMW500 宽带无线通信测试仪验证并确认了 Skylo 网络运营商验收标准中定义的所有测试用例,包括新增加的 NB-NTN 短信测试用例。这标志着设备认证的一个重要里程碑,为成功采用 NB-NTN 技术
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罗德与施瓦茨 Skylo NB-NTN设备 SMS服务
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在巴黎举办的欧洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子太赫兹通信链路的6G无线数据传输系统的概念验证,助力新一代无线技术的前沿探索。在 6G-ADLANTIK 项目中开发的超稳定可调太赫兹系统基于频率梳技术,载波频率大幅超过500GHz。在通往 6G 的道路上,重要的是要创建能够提供高质量的信号并且可以覆盖尽可能宽频率范围的太赫兹传输源。将光学技术与电子技术相结合是未来实现这一目标的选择之一。在巴黎举行的 EuMW 2024 大会上,R&S展示了在
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罗德与施瓦茨 EuMW 6G 太赫兹
间小于1.45 us。与同类区域触发竞品相比,速度最多可提高10,000倍。由于采用了基于ASIC的新型区域触发技术,MXO系列示波器可以精准隔离那些传统触发技术不具灵活性的事件。R&S开发了业界首个基于ASIC的区域触发功能,并应用于新型MXO系列示波器中。该新功能增强了示波器精确隔离传统示波器触发器难以或无法检测到的事件的能力。此外,MXO区域触发器的实施速度是目前业内最快的,超过其它产品数个量级。传统的示波器触发类型(如边沿触发)通常难以设置或无法直观显示某些触发事件。而区域触发则允许用户通
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罗德与施瓦茨 示波器 区域触发 采集速率
罗德与施瓦茨和三星合作,共同验证了超宽带(UWB)物理层的安全测距测试案例,并评估基于FiRa规范的设备安全接收器特性。在FiRa 2.0技术规范中,规定了新的测试用例,旨在防止对基于UWB技术的安全测距应用进行物理层攻击。这些测试用例使用罗德与施瓦茨的R&S CMP200无线电通信测试仪,在三星最新的UWB芯片组上进行了验证。通过FiRa®联盟验证流程后,罗德与施瓦茨的CMP200无线电通信测试仪已成为FiRa 2.0 PHY测试的认证工具。成功验证物理层安全测试用例后,罗德与施瓦茨和三星共同努
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罗德与施瓦茨 三星 FiRa 安全测距测试
传统的TETRA或P25窄带技术已无法满足当今应急响应者对连接的需求。随着任务关键型网络需求的增长,宽带连接成为解决方案。适当的设备和移动网络测试有助于向符合3GPP标准的宽带任务关键型服务(MCX)迁移。在2024年于迪拜举办的“关键通信世界”(CCW 2024)上,罗德与施瓦茨将展示其集成解决方案,确保任务关键型设备、网络和服务的可靠运行。增强执法和保护领域态势感知的解决方案也完善了展出的产品组合。在生命攸关的情况下,可靠的通信对于紧急服务至关重要。虽然语音应用仍是第一响应者的首要任务,但在危机情况和
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罗德与施瓦茨 关键通信世界 CCW 测试 任务关键型宽带
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和杜尔为经由空口(OTA)的车辆在环(VIL)测试开发了一种创新、经济的解决方案。该解决方案可在生产线末端(EOL)测试或定期技术检查(PTI)期间验证符合性和有效性。道路安全是未来交通出行的一大挑战,特别是对于自动驾驶和自主驾驶车辆来说。确保高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)功能的持续运行对于车辆的长期安全和性能至关重要。因此,配备这些功能的汽车制造商需要认证,包括来自第三方,或权威机构,或自我认证。车辆在环(VIL)测试可在车辆出厂前验证所有ADA
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罗德与施瓦茨 杜尔 ADAS 下线测试 EOL 定期检查 PTI
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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