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学习资源
是德科技干扰分类与测量 - 使用 N934xC/B 手持式频谱分析仪
本文详细阐述了常见的无线电干扰类型,并介绍了如何借助是德科技N934xC手持式频谱分析仪快速识别和定位干扰源,高效解决通信干扰问题,从而提升无线系统的稳定性与测试效率。
医疗MRI系统的测试解决方案
此海报展示了是德科技在磁共振成像(MRI)系统中的解决方案,以及适用于MRI系统中每个组件的测试设备。
量子信息技术研究工具包 + Labber - S5060A 方案简介
面向量子信息系统研究人员的解决方案概览,帮助识别并提升单量子比特(qubit)和多量子比特架构的性能。解决方案包括模块化仪器和Labber软件。
创建5G新空口信号的4个技巧——加速5G NR设计验证
新兴技术如5G NR技术需要您从全新角度考虑如何设计和测试设备。介绍4个测试技巧将帮助您成功生成5G NR测试信号,并使您的设计更快上市。
TestOps 如何加速电子设计和测试
TestOps 通过加快产品上市速度、增强团队协作和提高工作效率,能够显著加速电子产品的设计和测试。与 DevOps 类似,TestOps 并非一种新技术,而是一种新的工作模式。
车载毫米波雷达如何增强高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶
汽车雷达是当今领先的传感技术,能够在所有环境条件下提升驾驶安全性。是德科技在汽车雷达设计与测试解决方案不仅适用于当前和未来的ADAS系统,还支持即将推出的自动驾驶系统。
测试对于自动驾驶汽车的推广至关重要
自动驾驶汽车融合了各种互联汽车技术,如传感器、计算机和软件等,设计人员需要对它们进行严格的测试,确保其符合安全和性能标准。
数字万用表安全使用技巧
了解如何安全地使用数字万用表。在开始使用 DMM 进行测量之前,请参考本文中的建议。
掌握5G制造技术
设备制造商和 NEM 必须克服 5G 新空口、MIMO 和毫米波频率技术带来的挑战。他们必须将关注重点从测试用例范围转移到测试成本和上市时间方面。
执行5G通信元器件表征和测试的五大策略
对于5G通信,元器件制造商需要部署有效的表征和测试策略,以便执行多端口测试、模块化仪器测试和多站点测试。
了解和测试包含信号发生器的多信道射频系统 第 2 部分:相位相干与相位
生成和分析多个同步射频信号可能会遇到很多挑战。本白皮书探讨了在评估多信道射频系统时对测试信号的要求,以及如何配置仪器来满足这些测试要求。
将5G超宽带毫米波测试台应用于功率放大器的数字预失真
本白皮书介绍了新型宽带毫米波测试台的使用方法,该设备采用数字技术和紧凑型毫米波转换器来生成和分析超大带宽毫米波测试信号。
快速进行电子器件热特性表征和测试
DAQ970A 数据采集系统可快速识别多种信号类型和传感器信息。数据采集操作简单,无需额外编程即可轻松配置和运行。
加速数据中心从100GE迁移至400GE——高级调制与编码挑战
数据中心从100GE迁移到400GE是一次颠覆性的创新,而非渐进式的改良。光收发器将需要采用先进的信号调制和编码技术才能达到400GE速度。这些技术给收发器制造商带来了新的测试挑战。
5G将对自动驾驶系统产生何种影响
在本文中,您将了解车联网(V2X)技术的优势与局限性:802.11p DSRC、基于LTE的V2X、5G新空口。
使用数据采集仪进行设计验证的实用步骤
DAQ970A 数据采集系统配备高品质开关和先进的内置 6½ 位数字万用表,可实现:自动校准以补偿内部随时间和温度变化的漂移;通过内置模块校准减少热电压偏移误差;并精确测量极低电流范围和更高电阻范围。
利用校准克服毫米波测量挑战
毫米波频率的校准目标与更长波长的校准目标并无区别:都是为了消除造成测量不确定度的最大因素。但实际情况是,尽管目标相同,校准实施过程却截然不同。在测试毫米波器件时,您需要了解在30-300 GHz频率范围内进行校准的独特挑战。
为芯片设计和设备设计人员打造的5G新空口解决方案
掌握是德科技覆盖设备生态系统的5G新空口解决方案,使设计人员能够加速开发5G设计并更快将其推向市场,从而克服5G设计和5G测试的挑战。
220至330 GHz亚太赫兹频段前期洞察
220至330GHz频段对我们而言尚属陌生领域,诸多未知因素将影响我们对系统性能极限的认知。本白皮书通过三个实例展示该频段可实现的系统性能:系统级仿真、传导 EVM 测量,采用准光学方法在 285GHz 频率下、30GHz 带宽条件下实现跨越 26.5 英尺(8 米)距离的空中接口点对点传输。
针对防火墙测试的高级支持
Hillstone Networks 选用了是德科技高性能示波器和KeysightCare 出色的网络安全解决方案具备超高的稳定性和可靠性。
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