射频测试和测量也是如此,类似的案例比比皆是。比如一个滤波器的VSWR要求小于1.5,插入损耗要求小于1dB,同时要求工作温度范围是-30~+60oC。上述条件下测试者除了在常温下采用矢量网络分析仪测试VSWR和插入损耗,还会将被测滤波器置于高低温箱内进行同样的测试。
21ic讯,罗德与施瓦茨(R&S)针对LTE高功率终端完成了6个射频一致性测试用例的认证,因此,LTE高功率终端可以开始认证的工作了。
雅加达—罗德与施瓦茨公司和BBPPT(Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi)实验室(印度尼西亚通信和信息技术部(MCIT)的官方测试实验室)在2016年1月成功地建成了DVB-T2接收机一致性认证测试系统。
2015年9月20日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出自主研发生产的经济型射频信号源 ---DSG800系列。RIGOL自2009年发布首款具有数字中频技术的DSA1000系列频谱分析仪,正式进入射频测试测量领域后,在2011年推出1.5 GHz 带宽的DSA815频谱分析仪,掀起频谱仪的普及风暴,并在极短的时间内将该系列频谱仪带宽推高至7.5 GHz,全面进入主流射频测试领域。在2013年7月RIGOL推出首款自主研发生产的高性能射频信号源---DSG3000系列。两年后,再次重磅出击,为用户提供全新的入门级射频信号源产品。 RIGOL隆重发布首款经济型射频信号源
摘要随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz的实
ZigBee 技术是一种具有统一标准的短距离无线通信技术。其命名来自于人们对蜜蜂采蜜过程中跳“Z”字舞的观察。蜜蜂体积小,所需能量小,又能传送采集的花粉,因此人们用ZigBee 代表成本低、体积小、能量
3GPP 标准不断演进,很多公司已经开始 Rel 11的产品研发和认证测试。在3月13日安捷伦与摩尔实验室共同举办的LTE测试与认证技术研讨会上,安捷伦现场为工程师们展示了 LTE-Advanced 需要的射频测试项目和关键测试难点
6月17日早间消息(张月红)自从中国打开闭关锁国的大门,认识到“天朝上国”与“西方蛮夷”的差距后,中华民族内心更涌起了一股“追英赶美”“与国际接轨”的不甘心态,这
2013 年5月7日,北京――近期,安捷伦科技公司(NYSE: A)荣膺 Frost & Sullivan 颁发的全球年度最佳射频测试设备奖。 随着日益复杂的信号调制格式、不断增加的行业标准、越来越宽的信息传送带宽、以及不断兴起的新频
近期,安捷伦科技公司荣膺 Frost & Sullivan 颁发的全球年度最佳射频测试设备奖。随着日益复杂的信号调制格式、不断增加的行业标准、越来越宽的信息传送带宽、以及不断兴起的新频带和新应用,射频设计、研发和制造工
21ic讯 艾法斯控股公司旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)日前宣布:该公司已经为其业界领先的3550手持无线电综合测试仪添加了对Bird出品的通过式宽带功率敏感器的支持。本次升级所增加的对包括Bir
艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)日前宣布:该公司已经为其业界领先的3550手持无线电综合测试仪添加了对Bird出品的通过式宽带功率敏感器
新闻要点 • NI PXIe-5644R 射频矢量信号收发仪(VST)是首台软件完全自定义的仪器,它在单个PXI模块化仪器中,结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器与用户可编程的FPGA模块。 • 工程师们可以将矢量信号
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆与电缆组件的机械及电气性能,以及如何选择您理想的
近日,安捷伦科技有限公司与TD-LTE芯片制造商创毅视讯宣布,双方已合作完成TD-LTE的数据卡射频性能的测试。安捷伦作为全球领先的测试设备制造商,一直致力于提供TD-SCDMA及TD-LTE的测试方案。本次安捷伦与创毅视讯一
频谱趋势无线通信的市场需求持续加速,同时伴随着向数据应用的转移,比如短信息、网络浏览和GPS等应用。这些应用需要更高的数据传输率来实现更佳的用户体验,这需要在有限的频谱上采用新的传输方式。一些相当有效率的
频谱趋势无线通信的市场需求持续加速,同时伴随着向数据应用的转移,比如短信息、网络浏览和GPS等应用。这些应用需要更高的数据传输率来实现更佳的用户体验,这需要在有限的频谱上采用新的传输方式。一些相当有效率的
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。 增加无线通道带宽的最近
图3,EVM计算表明了基准与星座图上的观察点之间的差异,这是由相位误差和幅度误差引起的。在理想的情况下,调制信号的星座点将位于各自的理想位置。但由LO的相位噪声、非线性、图像抑制和其它问题引起的器件缺陷会导
目前,许多无线设备都结合了GSM、WCDMA、蓝牙、WLAN、GPS 和调频技术,并支持移动因特网所需高数据速率。而且,由于客户要求在任何大洲都能使用移动无线服务,因此许多设备还要工作在多频带并能支持多模操作。对于客