GaN HEMT 放大器软压缩
III-V族半导体材料,例如砷化镓(GaAs)和氮化镓(GaN)已成为频率几百兆赫到百吉赫以上低噪声放大器和高功率放大器中常用的固态技术材料。在高功率应用场景,GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)正逐步取代GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)放大器,原因就是在高功率应用中GaN… 阅读全文
III-V族半导体材料,例如砷化镓(GaAs)和氮化镓(GaN)已成为频率几百兆赫到百吉赫以上低噪声放大器和高功率放大器中常用的固态技术材料。在高功率应用场景,GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)正逐步取代GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)放大器,原因就是在高功率应用中GaN… 阅读全文
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
射频/微波功率传感器/功率计,或瓦特计,是最简单、最常用的用于诊断和维修无线电系统的测试仪器。这些设备实质上是从射频设备或天线中提取一部分能量,并使用已校准的和可追溯的标准来显示功率读数。射频功率传感器/功率计,通常用于在现场确定无线电发射机是否在适当的功率水平下运行,而更复杂、更高级的功率分析仪系统可用于研发和设备表征。… 阅读全文
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
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
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
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