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6-2016

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Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

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Der Shop für den Messtechnik-Profi Messtechnik 2 GHz Modulationsbandbreite in einem Vektorsignalgenerator Entwickler von modernen Radarsystemen und Produkten, die neue Kommunikationsstandards wie 5G oder IEEE 802.11ad verwenden, benötigen für die Signalerzeugung Messgeräte mit einer außerordentlich großen Bandbreite. Als erster Vektorsignalgenerator verfügt der R&S SMW200A über eine interne Modulationsbandbreite von 2 GHz bei einem Frequenzbereich bis 40 GHz in einem einzigen, benutzerfreundlichen Gerät. Mit der neuen Option R&S SMW-B9 Wideband Baseband Generation für den R&S SMW200A erweitert Rohde & Schwarz die interne Modulationsbandbreite des Vektorsignalgenerators auf 2 GHz. So können Entwickler Signale bis in den Mikrowellenbereich mit einer extrem großen Bandbreite erzeugen. Alles für den EMV-Pre-Compliance-Test! ...powered by & EMV-Pre-Compliance-Sets … individuell nach Ihren Wünschen! Spektrumanalysatoren als Benchtop- oder USB- Gerät inkl. Software-Unterstützung AC und DC-Netznachbildungen (LISNs) Nahfeldsonden und Breitband-Verstärker TEM-Zellen in verschiedenen Größen Jetzt informieren unter: www.alldaq.com/emv-bundle. . ALLDAQ – a division of ALLNET GmbH Computersysteme D-82110 Germering | Tel.: +49 (0)89 / 894 222 474 | E-Mail: info@alldaq.com ∙ shop.alldaq.co m ∙ alldaq.com Kein anderer Vektorsignalgenerator am Markt vereint eine vollständig kalibrierte Breitbandlösung bis zu 40 GHz in einem einzigen Gerät. Die Hardware-Option R&S SMW-B9 lässt sich zweimal in den R&S SMW200A integrieren, sodass in einem Gerät zwei unabhängige Breitbandsignale bis 20 GHz mit beliebiger Modulationsart erzeugt werden können. Das ermöglicht Messaufbauten, die anspruchsvolle Applikationen in den Bereichen A&D und Wireless Communications unterstützen. Davon profitieren vor allem Entwickler moderner Radarsysteme und neuer Kommunikationsstandards, wie 5G und IEEE 802.11ad. Anwender können bei Entwicklungen im Bereich Radar und Luftfahrt mit der 40-GHz-Version des R&S SMW200A die K- und Ka-Bänder vollständig abdecken. Die HF-Modulationsbandbreite von 2 GHz ermöglicht es, dedizierte Pulse mit minimaler Pulsbreite und Anstiegszeit oder lineare, frequenzmodulierte Signale bis zu 2 GHz zu erzeugen. Entwicklern, die an potentiellen Technologien für den Zugang zu 5G-Mobilfunknetzen arbeiten, stellt der R&S SMW200A, ausgestattet mit der Option R&S SMW-K114 (5G Air Interface Candidates), leistungsstarke Werkzeuge zur Verfügung. Potentielle Kandidaten für 5G-Signalformen wie FBMC, UFMC, GFDM oder f-OFDM lassen sich direkt am Gerät erzeugen. Somit können Anwender die unterschiedlichen Eigenschaften in der Entwicklungsphase analysieren und verstehen. Typische Testszenarien, beispielsweise Koexistenztests mit LTE oder die Erzeugung breitbandiger 5G-Signale im Mikrowellenbereich, lassen sich ab jetzt mit einem einzigen Gerät realisieren. Der R&S SMW200A eignet sich aufgrund seiner Leistungsfähigkeit auch für Entwickler von Geräten und Komponenten, die den neuesten WLAN-Standard IEEE 802.11ad erfüllen müssen. Mit der neuen Option R&S SMW-K141 lassen sich IEEE 802.11ad-Signale mit einer Symbolrate von 1,76 Gsample/s im Single-Carrier-Mode erzeugen, die eine Bandbreite von 2 GHz benötigen. Die neuen Optionen R&S SMW- B9, R&S SMW-K515 (Speichererweiterung auf 2 GSample) und R&S SMW-K526 (Erweiterung der Bandbreite auf 2 GHz) sind in Kürze bei Rohde & Schwarz erhältlich. Higher-Order- MIMO-Szenarien mit Echtzeit-Fading generieren Rohde & Schwarz hat seinen Highend-Vektorsignalgenerator R&S SMW200A um eine neue Option erweitert, die es Entwicklern von Mobilfunkbasisstationen und Endgeräten ermöglicht, eine Vielzahl komplexer MIMO- Szenarien, wie 4x8, 8x4 oder 2x4x4, mit Echtzeit-Fading zu simulieren. Dabei ist die Lösung nicht nur Platz sparend, sondern kommt auch kostenbewussten Anwendern entgegen. Der R&S 14 hf-praxis 6/2016

Messtechnik SMW200A, erweitert um die Option R&S SMW-K75, erzeugt nun auch komplexe Szenarien von bis zu 4x8 oder 8x4 MIMO sowie von zwei MIMO-Systemen mit bis zu 4x4 MIMO. Bei der Testlösung generiert ein einziger R&S SMW200A mit seinen zwei integrierten HF-Kanälen sowohl das komplette Testsignal (z.B. LTE oder WLAN) als auch die Kanalsimulation mit Echtzeit-Fading. Die zusätzlich benötigten HF-Kanäle werden in dem Setup von ultrakompakten R&S SGT100A HF-Quellen von Rohde & Schwarz bereitgestellt. Somit nimmt ein 2x4x4-MIMO-Empfängertestsetup mit einem R&S SMW200A und sechs R&S SGT100A im Vergleich zu anderen erhältlichen Lösungen weniger als ein Drittel des benötigten Raums ein, und das zu einem günstigeren Preis. Zusätzlich profitieren Anwender von der einfachen Bedienung, da sich das gesamte Testsetup direkt über den Signalgenerator steuern lässt. Typische Anwendungen für den R&S SMW200A beinhalten beispielsweise die Generierung von LTE-Signalen mit 4x8 MIMO im Uplink. LTE Carrier Aggregation mit zwei Trägern und bis zu 4x4 MIMO für jeden Träger im Downlink sind ebenso möglich. Auch bei der Simulation von Signalszenarien mit zwei Zellen für „Dual-Cell-LTE“ oder für Interferenztests mit zwei Endgeräten, die gleichzeitig über ihren eigenen MIMO-Kanal kommunizieren, kommt die Testlösung zum Einsatz. ■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG www.rohde-schwarz.com Attraktiver Zweikanal-Breitbandverstärker Der deutsche Distributor StanTronic Instruments präsentierte den neuen zweikanaligen Breitbandverstärker TB-9260 von Tabor, der das optimale Instrument zur Erzeugung leistungsstarker Signale, passend zu jeder Signalquelle, ist. Der TB-9260 ist durch sein robustes Ganzmetallgehäuse sowohl als Benchtop- Gerät als auch zum Einbau in ein Rack mit 2U Höhe und halber Breite geeignet. Der Verstärker verfügt in der Grundkonfiguration über DC-Kopplung, fixierte zehnfache Breitbandverstärkung und ist optimiert für hochfrequente Signalverstärkung bei hohen Strömen und hoher Spannung. Bei einer Bandbreite von 45 MHz erreicht der Tabor TB-9260 eine Spitzenspannung von 35 V an 50 Ohm und bis zu 10 W Ausgangsleistung. Seine Kerndaten: • 45 MHz Bandbreite • typ. 34 V p-p an 50 Ohm • treibt bis zu 1 A • Übergangszeit

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