5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图的技术要点。
无线电计量作为计量学的一个重要的领域在过去得到了迅猛发展,无线电计量测试已被公认为与各行业密切相关的学科,正受到越来越多的关注。特别是微波和毫米波测量、实时在线测量、现场测量、综合参数测量、各种数字调制、复杂调制计量测试已成为现代计量测试的新课题。
本文详细介绍射频流盘的概念和系统结构,讨论射频流盘在监测领域的部分应用,分析选择流盘系统时需要考虑的因素,最后介绍是德科技和X-COM提供的成熟射频流盘和分析方案。
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,天线和接收机生产厂商迫切需要一种能够准确评估产品性能的手段。接收机灵敏度的标准测法
某用户用示波器测试晶振产生的25MHz的时钟信号频率。晶振本身标称的精度为±5ppm(1ppm等于百万分之一),用户用示波器实际测试到的信号频率为25.996MHz左右,而且无论是当前值(Current)还是平均值(Mean)都非常不稳定。用户希望能够准确测量信号频率。
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。
本文介绍了怎样使用来自射频功率放大器PA的数据实现包络跟踪ET,以确定关键的包络跟踪参数。基于这些参数,工程师们提出了基于PXI的测量系统并对其进行分析,该系统可满足包络跟踪测试的严格要求。
在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些伪信号,这就是无源互调信号。
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢?本文将进行“深究”。
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪。
由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举常见的误区。
所谓数码电视,应该是电视的全过程中,其视、音频都是数码信号,包括摄制、剪接、编辑、存储、播放、传输、接收。也就是说,电视节目从摄像开始就是数码视音频信号,一直到用户的电视机收到的也是视音频数码信号,用户用数码电视机收看电视节目。
全新的机箱和控制器相结合,提供了两倍于先前最高性能PXI平台的处理能力和系统带宽。由于模块化可满足不断变化的需求,因此这一控制器和机箱组合使得PXI成为任何测试和测量系统的完美方案,使用户在决策时无需作出任何妥协。
该教程是本人2012年跟安捷伦工程师讨论微波器件去嵌入技术时准备的,当时讨论主题如何解决TRL去嵌入算法频率限制问题(已申请专利),现在摘取其中TRL算法原理部分,重新整理与大家分享。
许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。