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射頻與微波
射頻與微波
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材料電磁特性參數測試平臺
新材料與信息工程、能源工程及生物工程并列為當今世界上新技術革命的四大支柱。材料的發展在一定程度上反映了一個時代的生產力發展水平,它的品種、產量和質量情況是衡量一個國家科學技術與經濟發展水平的一個重要標志。電子材料的發展在整個電子科技領域中總是處于最前沿的,它是電子工業和電子科學技術發展的物質基礎,是電子技術進步的原動力。這不僅表現在電子產品的性能直接依賴于電子材料的特性,還表現在新型電子材料的開發能促進許多新型電子元器件的發展。
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毫米波太赫茲測試平臺V2.0
毫米波 (millimeter wave ):波長為1~10毫米的電磁波稱毫米波, 它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發展。
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通用射頻微波元器件測試平臺_V2.0
射頻微波元器件是一切無線電子裝備、無線電子信息系統和武器裝備無線控制系統的基礎, 直接影響系統的性能和功能。射頻微波元器件是裝備發展的基礎, 也是軍民兩用技術發展的重要支柱。隨著無線系統技術的發展,射頻微波元器件早已從分離元器件進入了高端集成化的新型元器件時代。新型電子元器件體現了當代和今后電子元器件向高頻化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、響應速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、組件化、復合化、模塊化和智能化等的發展趨勢。
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全球衛星導航設備測試平臺 V2.0
本測試解決平臺,包括衛星導航定位系統的基本原理、四大衛星導航定位系統和衛星導航增強系統介紹以及如何使用SMBV100B/SMW200A進行接收機測試,測試項目包括TTFF、靈敏度、定位精度、移動接收和干擾測試等。
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非線性測試平臺
大功率器件是射頻和微波通信系統中核心的組成部分,手機、基站和衛星通信系統中都會用到大功率放大器,表征這些大功率器件的線性和非線性特性是產品設計和驗證過程中非常關鍵的環節。為此,多家公司推出了基于多諧波失真模型(Polyharmonic Distortion Modelling,簡稱PHD)的非線性模型。這些模型都是對小信號S參數在大信號激勵下的數學擴展,能夠精確地仿真出各種射頻參數,如:輸出功率、附加效率、增益壓縮、動態負載線等。
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射頻在片測試平臺
在片射頻測量是指使用探針直接測量晶元(Wafer)或裸芯片(Chip)的射頻參數。相比于常規的鍵合/封裝后的測量,在片射頻測量消除了封裝及鍵合絲引入的寄生參數,可以更準確的反應被測芯片的射頻特性。在片射頻測量廣泛應用于器件建模、芯片檢驗等領域。
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基于矢量網絡分析儀的時域測量技術TDR
測量一條傳輸線上某點的阻抗值以及分析時間域或距離域中對被測件DUT所存在的問題,例如:器 件特性不連續性檢查,矢量網絡分析儀的時域功能是非常有用且行之有效的。時域測試結果的顯示 形式更為直觀,直接就可以看到被測器件的特性;在測量傳輸線系統的寬帶響應特性方面,與其它 測試技術相比,時域測試技術通過把被測器件特性的不連續性顯示為時間或距離的函數而能給出更 富有含義的信息。本文主要講述矢量網絡分析儀(VNA)進行時域測試分析的基本原理,希望讓具 有頻域測試知識背景的工程師們能深入了解怎樣從頻域測試數據(S 參數)得到時域測試結果,以 及怎樣將時域測試結果應用到對射頻(RF)系統中常見問題的分析上。
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混頻器測試方案
此應用文檔描述了利用矢量網絡分析 儀測量混頻器及變頻模塊的變頻損耗(增 益),端口駐波,隔離度,1dB壓縮點, 三階交調點,相移特性,群延時特性的具 體方法。并分別介紹了針對混頻器和變頻 模塊的三種主要技術:標量混頻器測量技 術,矢量混頻器測量技術,內置本振變頻 模塊群延時測量技術。
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負載牽引測試平臺
源/負載牽引測量是與輸入/輸出阻抗相關的測量。通過改變源/負載阻抗,測量輸入功率、輸出功率、功率附加效率、雜散、噪聲系數、EVM、ACPR等參數,得到該參數與輸入/輸出阻抗的關系。源/負載牽引測量為大功率、高效率、強非線性或低噪聲器件的建模和設計提供了依據。
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