现在,无线设计人员面临着设计世界一流产品的艰巨任务。很多无线技术标准都规定了功率的技术指标,但却忽视了功率测量的具体步骤,因此设计人员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。
随着用户、手机制造商、应用开发商和服务提供商都把注意力专注于将拉动市场增长的下一个大应用,目前的手机行业的关注重点已从“最少掉线”转移到“最快网络”上。这种需求的增长主要来自数据传输。
本文提供一些MIMO功率测量的要点及建议,能够降低测试成本、缩短测试时间,以及提高测试精度。
无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。
在任何实际移动通信网络中,基站与手机或其他用户设备(UE) 之间传输的信号,都会存在严重的信号质量下降问题。这是因为,信号传输有无数条路径,每条路径有不同的衰减值和相位差,接收的信号是这些多径信号的总和。
在研发蓝牙应用产品的过程中,射频部分是一个关键环节,其性能的好坏决定了蓝牙无线通信质量的优劣。因此,本文主要分析蓝牙标准速率与增强速率的三种调变模式的差异性,以及用实时频谱仪测量蓝牙跳频信号的方法。
随着新技术的不断出现以及移动通信理念的变革,为了把握新一轮的技术浪潮,保持在移动通信领域的领导地位,2004年底3GPP启动了关于3G演进,即LTE的研究与标准化工作。随着LTE R8、R9标准的冻结,LTE正日益成为业界的热点。
一种生产型测试仪应有这种能力,即在各次测试间对测试仪硬件和DUT作必要修改时,仍保持数字子系统的运行。它使测试仪能够维持相对于DUT输出的选通时序,避免在正式运行中的选通相位重调,节省了测试时间。
由于移动性和成本的优势,无线通信领域的新用户和新服务不断增多,人们对无线通信技术的需求也持续升温。特别在第三世界和部分发展中国家,无线通信是包括语音在内的多种通信服务中成本最低的接入方式。
本文写作的目的不是为了深入探讨不同无线通信标准的优劣,而是意在指出在市场上多种标准共存的情况下,工程师们如何通过一个同一的、以软件为核心的平台,实现多种标准的测试,从而跟上技术发展的步伐。
由于实时示波器技术的迅速发展,现在可以利用示波器来捕获并分析全波段超高频RF信号,实时示波器提供的独特先进分析能力是传统CDMA和其它无线技术频域设备无法完成的。
由於业界正不断降低测试成本,许多 RF 测试工程师更必须缩短量测时间。如你所想,无线区域网路 (WLAN) 装置的测试作业亦必须迎合此趋势。
ZigBee 為个人区域网路 (Personal area network,PAN) 的无线标準,适用於感测器监控与控制。此篇技术文件可了解 NI 联盟伙伴 SeaSolve 公司所开发的 ZigBee 测试组合,包含 Transmit (Tx)、Receive (Rx),与相容性测试。在此应用说明中,我们将针对各测试类型概述测试方式与技术。
The modular architectures of PXI RF 仪器 (如 NI PXIe-5663 6.6 GHz RF 向量讯号分析器与 NI PXIe-5673 6.6 GHz RF 向量讯号產生器) 的调变架构,使其可进行 MIMO 与波束赋形 (Beamforming) 应用所需的相位同调 (Phase coherent) RF 量测作业。
无线通信为测量应用提供了许多技术优势,其中包括更低的布线成本和远程监测功能。然而,如果不了解每项无线标准的技术优势和不足,选择一项技术及其实现方法都会非常困难。