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 隐藏-RF Test Equipment Category Archive | Pasternack博客
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Pasternack博客

隐藏-RF Test Equipment Category Archive

  • 模数转换器在频谱分析仪中的功用

    模数转换器(ADCs)是几乎所有现代测试和测量的主体设备。这些设备的功用是将现实世界的射频信号转换成数字信号,然后进一步处理、存储并展示给用户。近年来,模数转换器的技术取得了重大进步,位数计算更快,无须变频即可工作至几千兆赫。 这些新的极快的模数转换器具有频谱分析仪功能,支持直接转换、数字下变频、直接IQ数据记录等功能。然而,要达到几千兆赫以上或捕捉持续时间非常短的信号,往往需要不止一个模数转换器。例如,具有较高频率能力的频谱分析仪可能采用多个ADC(模数转换器);一个ADC与另一个ADC,甚至多个ADC一起转换低频;协同频率转换硬件(下变频器)将高频转换为ADC能够处理的中频。… 阅读全文

  • 浅析频谱/信号分析的关键因素

    场上有各种各样的信号/频谱分析仪,并采用各种各样的方法和技术。大多数现代频谱分析仪使用模拟数字转换器(ADC)将频谱分析仪端口输入的时域信号转换为使用快速傅立叶变换(FFT)的频域数据。一些频谱分析仪,通常指工作在几千兆赫到几十千兆赫的频谱分析仪,使用外差式结构,在数字转换和处理之前对高频率信号进行降频转换。其他则使用直接数字转换,或数字中频,将射频/微波信号直接转换为数字数据进行处理。转换和数字信号处理电子设备的复杂性和能力直接影响到频谱分析仪的带宽、速度和其他性能因素。… 阅读全文

  • 射频元器件及设备测试系列:如何测试有源射频器件

    射频器件是射频信号链中的有源元件,已用于除纯无源系统外的几乎在所有射频系统。有源射频器件与无源射频器件的区别在于,有源射频器件使用电功率或电气控制信号为器件供电并改变其性能。在许多情况下,对于放大器和混频器偏置,有源射频器件需要直接通电才能发挥作用。   常见的射频有源器件… 阅读全文

  • 射频元器件及设备测试系列:如何测试无源射频器件

    几乎所有的射频装配和系统都使用射频无源组件进行通信、感测以及测试和测量应用。因此,测试射频无源器械对所有应用都至关重要。射频无源器械测试可能用于表征、质量控制/验证或维护/故障排除,具体取决于射频无源器械的使用情况以及是否正在开发、生产或投入使用。 尺寸、工作频率和接口决定了测试射频无源器械时要考虑的许多测试参数。某些射频无源器械可以使用同轴互连和矢量网络分析仪(VNA)轻松进行测试,而其它射频无源器械则可能需要在更高的功率水平下接受更严格的测试,或者以可能挑战VNA测试的方式进行配置。… 阅读全文

  • 电介质的微波测量方法

    导体、半导体和绝缘体是几乎所有射频/微波电子设备的主要构成部分。绝缘子的介电性质会影响穿过它们的电场。为了设计射频组件或器件,必须详细了解在组件/器件的构造中使用的绝缘子的介电性质。需要考虑的两个主要介电参数分别是介电常数和损耗角正切,或复介电常数的实部和虚部。 更详细地说,电介质是一种绝缘材料,当受到电场作用时会极化,这种现象称为电介质极化。尽管空间的磁导率通常呈静态(除了存在铁磁物体的情况外);然而,空间的介电常数受材料填充的空间中的气体、液体和固体的影响很大。与磁导率一样,介电常数的影响取决于频率。因此在整个频率范围内测量复介电常数。… 阅读全文

  • 有关于射频测试设备:可编程移相器

    在大多数现代通信、雷达和测试应用中,对于射频/微波信号的相位控制极为重要。通过调整相位可实现多种效应,包括组合、减去和对准信号;同时相位调整还是相控阵天线技术的一部分。此外,雷达响应中的相位变化可用于对雷达目标的重要特征进行区分。因此,在测试过程中以及在已完成部署的系统中,都需要使用相移硬件。… 阅读全文

  • 有关于射频测试设备:软件无线电

    软件无线电(SDR)曾是一类鲜为人知的小众设备,如今已基本上超过了大多数无线电设备的体系结构,取代了硬件无线电(HDR)。现代测试设备的大多数常见类型具有某种形式的软件无线电(SDR)功能,这意味着至少它们的某些物理层功能是由软件决定的,而不是硬件。此外,这种演变还带来了一众新型测试测量设备,通常也被归属于软件无线电(SDR)。… 阅读全文

  • 有关于射频测试设备:电缆/天线分析仪

    许多类型的射频测试设备专为高精度和可重复性测试平台的应用而设计,包括频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器及示波器等,而这一类的射频设备同时还提供便携式和headless型号(由PC驱动)。对于现场技术和安装人员而言,传统仪器的多种功能、复杂性和较高的成本在实际使用中并不具备优势。 这时,如电缆分析仪和天线分析仪这类便携式和专用的射频测试设备便能一展所长。通常情况下,电缆和天线分析仪支持特征集,专门用于快速提供具体的测量数据,并且通常装在小型手持式仪器的包装中。某些设备仅提供单一功能,而较为复杂的版本可能提供增强的校准功能、电能计量、触摸屏、大数据存储以及基于各项标准的通过/失败指标等等。… 阅读全文

  • 有关于射频测试设备:信号分析仪(矢量信号分析仪)

    与旧式频谱分析仪不同,如今的信号分析仪能够提供更多相位(时间)信息,相比频段范围内的功率扫描,现代信号分析仪可用于更广泛的分析。虽然现代信号分析仪在很多时候仍被称为频谱分析仪,但信号分析仪在性能表现上要远远超出频谱分析仪。例如,信号分析仪所捕获的相位和幅度数据可用于调制分析,正是基于这类特征,信号分析仪也被称为矢量信号分析仪(VSA)。… 阅读全文

  • 有关于射频测试设备:频谱分析仪

    与网络分析仪、示波器以及信号发生器一样,频谱分析仪也属于必不可少的射频测试测量仪器。而在所有射频测试仪器中,频谱分析仪是功能最为齐全的一类,能够完全适用于实验室设备,或集成在较大的射频测试组件中,也可以用作移动射频信号/干扰捕获应用的一部分,甚至可以是无线和手机信号塔技术人员的随身穿戴装备。这些设备对于识别和定位干扰信号以及测量射频组件和系统来说至关重要。… 阅读全文