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射频与微波
射频与微波
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材料电磁特性参数测试平台
新材料与信息工程、能源工程及生物工程并列为当今世界上新技术革命的四大支柱。材料的发展在一定程度上反映了一个时代的生产力发展水平,它的品种、产量和质量情况是衡量一个国家科学技术与经济发展水平的一个重要标志。电子材料的发展在整个电子科技领域中总是处于最前沿的,它是电子工业和电子科学技术发展的物质基础,是电子技术进步的原动力。这不仅表现在电子产品的性能直接依赖于电子材料的特性,还表现在新型电子材料的开发能促进许多新型电子元器件的发展。
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毫米波太赫兹测试平台V2.0
毫米波 (millimeter wave ):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波, 它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
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通用射频微波元器件测试平台_V2.0
射频微波元器件是一切无线电子装备、无线电子信息系统和武器装备无线控制系统的基础, 直接影响系统的性能和功能。射频微波元器件是装备发展的基础, 也是军民两用技术发展的重要支柱。随着无线系统技术的发展,射频微波元器件早已从分离元器件进入了高端集成化的新型元器件时代。新型电子元器件体现了当代和今后电子元器件向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、组件化、复合化、模块化和智能化等的发展趋势。
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全球卫星导航设备测试平台 V2.0
本测试解决平台,包括卫星导航定位系统的基本原理、四大卫星导航定位系统和卫星导航增强系统介绍以及如何使用SMBV100B/SMW200A进行接收机测试,测试项目包括TTFF、灵敏度、定位精度、移动接收和干扰测试等。
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非线性测试平台
大功率器件是射频和微波通信系统中核心的组成部分,手机、基站和卫星通信系统中都会用到大功率放大器,表征这些大功率器件的线性和非线性特性是产品设计和验证过程中非常关键的环节。为此,多家公司推出了基于多谐波失真模型(Polyharmonic Distortion Modelling,简称PHD)的非线性模型。这些模型都是对小信号S参数在大信号激励下的数学扩展,能够精确地仿真出各种射频参数,如:输出功率、附加效率、增益压缩、动态负载线等。
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射频在片测试平台
在片射频测量是指使用探针直接测量晶元(Wafer)或裸芯片(Chip)的射频参数。相比于常规的键合/封装后的测量,在片射频测量消除了封装及键合丝引入的寄生参数,可以更准确的反应被测芯片的射频特性。在片射频测量广泛应用于器件建模、芯片检验等领域。
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基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR
测量一条传输线上某点的阻抗值以及分析时间域或距离域中对被测件DUT所存在的问题,例如:器 件特性不连续性检查,矢量网络分析仪的时域功能是非常有用且行之有效的。时域测试结果的显示 形式更为直观,直接就可以看到被测器件的特性;在测量传输线系统的宽带响应特性方面,与其它 测试技术相比,时域测试技术通过把被测器件特性的不连续性显示为时间或距离的函数而能给出更 富有含义的信息。本文主要讲述矢量网络分析仪(VNA)进行时域测试分析的基本原理,希望让具 有频域测试知识背景的工程师们能深入了解怎样从频域测试数据(S 参数)得到时域测试结果,以 及怎样将时域测试结果应用到对射频(RF)系统中常见问题的分析上。
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混频器测试方案
此应用文档描述了利用矢量网络分析 仪测量混频器及变频模块的变频损耗(增 益),端口驻波,隔离度,1dB压缩点, 三阶交调点,相移特性,群延时特性的具 体方法。并分别介绍了针对混频器和变频 模块的三种主要技术:标量混频器测量技 术,矢量混频器测量技术,内置本振变频 模块群延时测量技术。
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负载牵引测试平台
源/负载牵引测量是与输入/输出阻抗相关的测量。通过改变源/负载阻抗,测量输入功率、输出功率、功率附加效率、杂散、噪声系数、EVM、ACPR等参数,得到该参数与输入/输出阻抗的关系。源/负载牵引测量为大功率、高效率、强非线性或低噪声器件的建模和设计提供了依据。
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