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400GE 資料中心收發器測試:克服三大關鍵挑戰
了解資料中心從 100GE 轉換至 400GE 的三項關鍵挑戰解決方案:提升通道容量、確保品質與互通性,以及縮短測試時間與成本。
使用函數/任意波形產生器產生脈衝。
函數產生器提供彈性,可產生從簡單的修改方波到任意波形的脈衝。
信號產生器基本指南第一部 - 建構堅固的射頻量測基礎
透過訊號產生器白皮書系列首部曲,您可以了解訊號產生器的基本規格。
如何量測 BER
您的系統位元錯誤率受許多因素影響,包括:訊號雜訊比、失真和抖動。您必須確保量測到的 BER 位準達到或超越預估位準,才能確信您的真實系統 BER 在規格範圍內。
整合式光學技術徹底顛覆資料中心互連架構
整合式光子技術提供資料中心互連(DCI)解決方案,可支援 Terabit 級資料流量,同時降低功耗和成本。
EMI 相符性測試 vs. EMI 先期認證測試
藉由使用訊號分析儀進行EMI先期認證測試,您可對於新產品的EMI效能進行完善的評估, 並降低在專案末期EMI相符性驗證失敗的風險。
PCIe 5.0 下一代的周邊元件互聯
PCI Express 5.0 代表了最新 PCI 標準。了解下一代 PCI Express 的挑戰以及如何做好準備以克服挑戰。
輕鬆掌握 5G 製造
裝置和網路設備製造商必須征服 5G NR、MIMO 和毫米波頻率的挑戰, 因此,其關注的重心必須從測試案例覆蓋範圍,轉移到測試成本和上市時間。
資料中心互連速度達 400G
隨著網路資料訊務每年都攀升到新高峰,400G 同調光技術承諾能為資料中心間帶來更快速的資料流量。 了解 400ZR 和 400GBASE-ZR 等新標準如何因應日益增加的資料需求。
藉由正確校準消除風險
探索何謂量測風險以及量測風險的主要驅動因素。我們將確切解釋校準是什麼、它如何降低風險,以及不同的校準交付項目。
瞭解 5G 共存測試要求
5G NR 必須在現有蜂巢式頻段的鄰近頻譜中運作,有時甚至與其他無線通訊系統共用相同頻譜,這會產生新的共存問題。身為裝置設計人員,您需要確保您的 5G NR 設計能達到目標效能,並能與可能共用重疊頻譜或產生邊帶干擾的 4G、Wi-Fi 及其他無線通訊系統共存。
高速數位設計成功的關鍵在於現代化工作流程
探索現代模擬和量測工作流程如何透過無共振的 PDN,打造高速數位設計。
評估示波器垂直雜訊特性
此文件說明示波器的垂直雜訊特性和對量測的影響,並提供您實用的秘訣,讓您了解如何在存有相對高位準之量測系統雜訊的情況下,更準確地進行低位準信號雜訊及干擾量測。
基礎訊號產生器指南:建立穩固的射頻基礎 – 第 2 部分
透過可靠的信號產生器,消除測試結果中的不確定性和疑慮。在第二部分,我們將向您介紹信號產生器,以及調變、信號純度和失真等基本規格。
《確保 5G NR 裝置驗收測試成功的三大策略》白皮書
確保 5G 設計符合客戶的期望並通過裝置驗收測試的三大策略。
瞭解並測試多通道射頻系統與信號產生器 第 1 部分:時序同步
生成和分析多個同步射頻訊號可能具有挑戰性。本白皮書討論了用於評估多通道射頻系統的測試訊號要求,以及如何為這些測試要求配置儀器。
5G 新無線電訊號產生的 4 個秘訣 – 加速 5G NR 設計驗證
包含 5G NR 在內的新技術,將要求您以不同方式思考裝置的設計與測試。以下提供 4 個秘訣,可協助您成功產生 5G NR 測試訊號,並加速產品上市。
如何透過毫米波車用雷達提升先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛能力 - 白皮書
如何透過毫米波車用雷達提升先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛能力
測試對於自動駕駛車輛的採用至關重要
自動駕駛車輛結合了感測器、電腦和軟體等各種聯網汽車技術,需要嚴格測試以確保符合安全和性能標準。
增加連接埠的重要性日益提升
對多埠測試的需求促使 VNA 採用基於開關的解決方案。當基於開關的解決方案不再足夠時,VNA 本身被重新構想並針對多埠測試進行了優化。
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