WCDMA的上行专用物理信道分为上行专用物理数据信道(上行DPDCH)和上行专用物理控制信道(上行DPCCH)。上行DPPCH用于传输控制信息,包括支持信道估计以进行相干检测的已知导频比特、发射功率控制指令(
在上一期中,我们主要介绍了标称最大输出功率, 每载频带外增益, 带外杂散发射, 矢量幅度误差, 上行噪声系数等测试项目。在本期中我们将针对其余全部射频指标如GSM直放站时延测试, 带内互调值测试和上
2009年1月7日,我国工业和信息化部正式向3家运营商同时发放3G牌照,WCDMA商用8年后终于踏上了中国之路。 摩尔实验室(MORLAB)本期向大家简单介绍下WCDMA终端常见的射频测试要求。 目前中国WCDMA终端
CDMA2000是其中一种3G移动通信标准,其相关产品进入各国市场均需要进行强制测试。如进入欧盟或相关的地区,其需要满足CE的测试要求,比如中国国内需要做CCC和CTA认证. CDMA2000测试相当复杂,主要的如
1 引言 ZigBee 作为将对21 世纪产生巨大影响的新技术之一,与传统网络相比,无线传感器网络是一种以数据为中心的自组织无线网络,具有可快速临时组网、网络拓扑结构可动态变化、抗毁性强、无需
本文旨在通过一些UMTS的部分测试用例来介绍UMTS测试项目背后的一些测试原理以及系统原理。希望大家能通过本文了解一些测试项目背后的系统原理以及测试原理。1、综述本文主要针对UMTS终端射频测试规范介
本文旨在通过一些UMTS的部分测试用例来介绍UMTS测试项目背后的一些测试原理以及系统原理。希望大家能通过本文了解一些测试项目背后的系统原理以及测试原理。1、综述本文主要
本文希望表述的观点是——射频测试和测量应尽可能的模拟真实的使用环境,这样得出来的测试结论会更加有实用意义。随着微波技术、工艺、材料以及各种测试仪器的不断发展,各种细分测试系统的搭建也成为可能。
本文旨在通过一些UMTS的部分测试用例来介绍UMTS测试项目背后的一些测试原理以及系统原理。希望大家能通过本文了解一些测试项目背后的系统原理以及测试原理。
事实证明,WiMAX收发器件有益于消费电子市场的发展,它们在此找到了多种用途,其中包括把WiFi热点连接到互联网。为确保器件按预想的那样工作,并且使它们迅速上市,器件制造商们需要先进的多功能测试设备和同样先进的测试软件。
TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。
NFC可广泛用于各种资讯交换,例如电话号码、图像、MP3档、数字式授权、电子钱包、广告资讯、产品资讯等。这种资讯交换可在两个具有NFC功能的电子设备(如手机)之间进行,抑或于具有NFC功能的手机和与其相容并位于近距离内的无线射频辨识系统(RFID)晶片卡或读取器之间完成。
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
无线通信的市场需求持续加速,同时伴随着向数据应用的转移,比如短信息、网络浏览和GPS等应用。这些应用需要更高的数据传输率来实现更佳的用户体验,这需要在有限的频谱上采用新的传输方式。
在过去的几十年里,软件定义的射频测试系统架构已经成为主流。如今,几乎所有商业现成的(COTS)自动化射频测试系统都使用应用软件通过总线接口与仪器进行通信。射频应用变得越来越为复杂,工程师们正面临增强功能性且不增加测量次数与成本的两难。
如今基于射频原理的无线通信产品随处可见,从手机和平板电脑,到带无线功能的笔记本电脑、蓝牙耳机、RFID标签、NFC设备和带无线功能的传感器,射频设备的市场规模在飞速扩大。同时射频设备的设计工程师和维护人员所面临的技术问题也变得越来越复杂而棘手。
射频测试和测量也是如此,类似的案例比比皆是。比如一个滤波器的VSWR要求小于1.5,插入损耗要求小于1dB,同时要求工作温度范围是-30~+60oC。上述条件下测试者除了在常温下采用矢量网络分析仪测试VSWR和插入损耗,还会将被测滤波器置于高低温箱内进行同样的测试。
21ic讯,罗德与施瓦茨(R&S)针对LTE高功率终端完成了6个射频一致性测试用例的认证,因此,LTE高功率终端可以开始认证的工作了。
雅加达—罗德与施瓦茨公司和BBPPT(Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi)实验室(印度尼西亚通信和信息技术部(MCIT)的官方测试实验室)在2016年1月成功地建成了DVB-T2接收机一致性认证测试系统。
2015年9月20日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出自主研发生产的经济型射频信号源 ---DSG800系列。RIGOL自2009年发布首款具有数字中频技术的DSA1000系列频谱分析仪,正式进入射频测试测量领域后,在2011年推出1.5 GHz 带宽的DSA815频谱分析仪,掀起频谱仪的普及风暴,并在极短的时间内将该系列频谱仪带宽推高至7.5 GHz,全面进入主流射频测试领域。在2013年7月RIGOL推出首款自主研发生产的高性能射频信号源---DSG3000系列。两年后,再次重磅出击,为用户提供全新的入门级射频信号源产品。 RIGOL隆重发布首款经济型射频信号源