很多用户有这样的困惑:实验室多种示波器和探头,不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量造成影响?有些探头的形状特殊,这种特殊设计的探头是出于技术考虑还是商业模式考虑?是否可以兼容其他型号的示波器呢?下面将一一为大家揭晓。
能够提高测试质量、提升测试效率、降低测试成本的自动化测试技术在非手机测试领域早已成熟运用,而在手机领域,自动化测试意义虽早已被公认,但因为缺少有效工具和解决方案,无法有效实现手机自动化测试。
新技术的出现和发展,必然带动测试技术的进步。在测试业界,当新技术出现初期,由于相关技术尚未定型,这个阶段必然是以通用仪表技术为主体完成相关的测试任务。然而新技术发展到一定阶段,技术相对稳定,相关的测试规范基本定型后,必然会诞生相应的专用仪表。
本文介绍了用于无线通信设备的通用测试方法。这测试方法适用于包络边续的频率调制或相位调制系统,频率范围:25MHz到1000MHz,信道间隔12.5KHz,20KH及25KHz。
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。
无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的射频信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。
本文从分析目前WCDMA终端入网测试现状及其局限性入手,分析说明如何通过WCDMA终端的一致性测试和运营商补充测试来进一步健全WCDMA终端测试体系,以更好地服务于运营商开展WCDMA业务的要求。
但除了平板电脑尚未符合中国移动的TD-LTE终端采购标准而未入选首批招标结果之外,TD-LTE的芯片能力尚未完全达到商用要求,甚至逾半数参测企业的芯片产品通过率低于50%的现实,引起工信部和中国移动的高度重视。
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。
最近工信部发布了物联网十二五规划,预示物联网技术作为新兴战略产业将会获得迅速发展;在物联网涉及的关键技术中,无线技术是其中一个非常重要的技术领域,无论是在传感层各种传感器之间的组网和通讯或者网络层各种网关,路由器之间的通讯,都涉及到各种无线通讯的技术的方方面面。
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。
这篇技术文章将针对WLAN测量操作,说明可能影响测量速度的多个权衡要素。在了解了相关概念之后,还将针对提供测试系统的测量速度,提供更好的实践说明。
设计人员长久以来一直在设法改善无线电通信的性能和弹性,近年随着射频(RF)频谱变得更加拥挤,干扰更加普遍(图1)。目前设计人员使用几种技术,以确保能够在拥挤的无线电频谱上有效率地进行通信,其中主要的有软件无线电(SDR),该技术可让软件动态控制通信参数如使用的频带、调变类型、数据速率和跳频方式。
工程师在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范,从而加速802.11ac射频模块的开发。
TD-LTE系统中所用的波束赋形是一个相对更加复杂的命题,部分原因是终端设备具有移动的特性。一种称为Eigen波束赋形的技术会使用关于RF信道的信息从统计上对发射天线组件的幅度和相位参数进行加权判断。