本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显示802.11 WLAN标准的进展。
许多移动通信业者致力于部署LTE-Advanced多天线技术,以改善其移动通信系统的连接性和峰值数据速率。多天线技术可增加发射器、接收器或两者的天线数量,是提高系统容量的关键技术,目前已被应用于无线局域网络(WLAN)标准,如802.11n和802.11ac。
无线通信测试技术与测试仪器是通信产业的重要支撑力量,它渗透于通信芯片、模块、终端、基站、无线网络等几乎所有的产业链环节,贯穿于设计研发、认证验收、生产、网络建设与优化等几乎完整产业生命周期。
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。
本次测量目的是运用创远提供的系统解决方案,为此次频谱使用普查项目提供实际的测试用例和分析用例,为后续的工作提供样板和讨论的依据。
MIPI DSI做为图像显示接口的标准,如今已被广泛应用。熟悉的工程师都知道,我们可以通过一段代码轻松的将显示屏点亮,然而对于一块已经点亮的屏,我们该如何准确抓取并分析其控制信号呢?
从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个通道到另一个通道,或者是通过电源时产生。理解串扰的关键在于找出其来源及表现形式,是来自相邻的转换器、另一个信号链通道,还是PCB设计?
VSG25A的频率范围从100MHz到2.5G,功率从-40dBm到+10dBm,并有100M的调制带宽,覆盖了通信的大多频段和ISM(902到928M以及2.4G到2.5G)。
触摸屏幕引发了消费电子市场的革命,并且正在逐步影响测试与测量行业。触摸屏幕并非新兴事物,但一系列关键创新实现了触摸屏幕的全面提升,为平顺且自然的操作体验提供了基础。上世纪90 年代测量仪器与当今智能手机所用触摸屏幕的差异主要体现在技术方面:电阻触摸屏幕已经被电容触摸屏幕取代。
在WiFi大规模应用前,多数WiFi产品在开发阶段采用直接嵌入WiFi模块的方式来实现WiFi功能,甚至WiFi芯片厂家也仅粗略测量一下芯片性能即生产出厂。但是,随着WiFi网络的大规模覆盖和应用,对WiFi产品的性能要求越来越高,因此测试WiFi射频指标的要求应运而生。
本文是关于矢量信号分析VSA(Vector Signal Aanlysis) 的入门读物,讨论VSA 的测量概念和操作理论。模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围,从音频、微波直到毫米波频率。
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。
实际上,很多大气中的分子,例如氧气、水蒸气或氮气,可以在这个频段内的特定波长上吸收能量。然而,在实践中,这些频率范围上足够多的可用频谱资源还是驱使着产业来将未来的技术应用到这些频率范围上来。与此类似,V频段对应于40GHz~75GHz,被广泛用于卫星通信。