UWB技術(shù)全稱(chēng)超寬帶技術(shù),是指無(wú)線電通信中使用超短脈沖作為載波的無(wú)線通信技術(shù)。UWB技術(shù)的主要特征是信號(hào)的帶寬非常寬一般指10MHz或10MHz以上,因此它比傳統(tǒng)的無(wú)線電通信技術(shù)有更好的抗干擾能力和更高的信息傳輸速率。在UWB技術(shù)的應(yīng)用中射頻測(cè)試是一項(xiàng)非常重要的工作。在UWB系統(tǒng)中如何正確地驗(yàn)證射頻電路設(shè)計(jì)以及確認(rèn)電路信號(hào)是符合標(biāo)準(zhǔn)并且滿(mǎn)足要求的就顯得尤為重要。射頻測(cè)試需要進(jìn)行一系列的測(cè)試流程,以確保系統(tǒng)的性能。首先,需要測(cè)試UWB射頻系統(tǒng)的信號(hào)質(zhì)量包括信噪比和功率譜密度等參數(shù)。
其次,還需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行敏感度測(cè)試測(cè)試系統(tǒng)的較小可接收信號(hào)強(qiáng)度以及較小可接收信號(hào)占用帶寬等參數(shù)。
需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)測(cè)試分析系統(tǒng)的信號(hào)傳輸變化特性。對(duì)于UWB射頻測(cè)試而言需要使用特定的測(cè)試設(shè)備。
例如可以使用矢量信號(hào)分析儀來(lái)測(cè)試電路的功率、頻率、調(diào)制等參數(shù)。
此外,還需要使用頻譜分析儀來(lái)測(cè)量信號(hào)的頻譜,以確定系統(tǒng)的帶寬和中心頻率。
總而言之UWB技術(shù)是一種重要的無(wú)線通信技術(shù)在UWB射頻測(cè)試中,需要進(jìn)行一系列的測(cè)試流程來(lái)確保系統(tǒng)的性能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。通過(guò)正確的測(cè)試方法和設(shè)備我們可以確保UWB系統(tǒng)的正常運(yùn)行和高效性能,為相關(guān)應(yīng)用和行業(yè)帶來(lái)更為便利和創(chuàng)新的發(fā)展。 射頻測(cè)試探針主要應(yīng)用場(chǎng)景:射頻和微波模塊信號(hào)檢測(cè)和輸出;高頻電路板電氣性能分析;高速數(shù)字電路分析。常州RFID射頻測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
各種射頻測(cè)試和微波自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)發(fā)展迅速,從測(cè)量放大器、接收機(jī)和發(fā)射機(jī)的射頻性能指標(biāo),到更為復(fù)雜的電磁環(huán)境測(cè)試,人們更多地依賴(lài)集成化的測(cè)試系統(tǒng)和自動(dòng)化測(cè)試軟件來(lái)完成:一方面,儀表廠商開(kāi)始重視各種模塊化的測(cè)試儀器,系統(tǒng)集成商則采用這些模塊化的儀表來(lái)開(kāi)發(fā)針對(duì)性極強(qiáng)的自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng);另一方面,終到了應(yīng)用環(huán)節(jié),使用者只需輸入一些測(cè)試條件,然后輕點(diǎn)“開(kāi)始測(cè)試”的按鈕,系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)輸出測(cè)試結(jié)果。 隨之產(chǎn)生的一種現(xiàn)象是,年輕一代的從業(yè)者開(kāi)始不重視傳統(tǒng)儀表(如頻譜分析儀)復(fù)雜煩瑣的操作而更加注重測(cè)試結(jié)果。這一點(diǎn)筆者也有所體會(huì):在以往和用戶(hù)的交流中,經(jīng)常會(huì)討論如何設(shè)定頻譜儀的分辨率帶寬或者測(cè)量帶寬等參數(shù),以保證獲得更加精確的測(cè)試值;而近年來(lái)用戶(hù)則更加關(guān)注如何更加快速、有效地獲得他們所關(guān)心的終測(cè)試結(jié)果。 常州RFID射頻測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線產(chǎn)品測(cè)試的領(lǐng)域有電磁兼容EMC測(cè)試、RF射頻測(cè)試等等,其中RF射頻測(cè)試是其中一個(gè)重要的測(cè)試領(lǐng)域。
無(wú)線通信系統(tǒng)中,一般包含有天線、射頻前端、射頻收發(fā)模塊以及基帶信號(hào)處理器四個(gè)部分。隨著5G時(shí)代的,天線以及射頻前端的需求量及價(jià)值均快速上升,射頻前端是將數(shù)字信號(hào)向無(wú)線射頻信號(hào)轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)部件,也是無(wú)線通信系統(tǒng)的關(guān)鍵組件。按照功能,可將射頻前端分為發(fā)射端Tx以及接收端Rx。按照器件不同,射頻前端可分為功率放大器PA(發(fā)射端射頻信號(hào)放大)、濾波器filter(發(fā)射、接受端信號(hào)濾波)、低噪聲放大器LNA(接收端信號(hào)放大,降低噪聲)、開(kāi)關(guān)switch(不同通道切換)、雙工器duplexer(信號(hào)選擇,實(shí)現(xiàn)濾波匹配)、調(diào)諧器tuner(天線信號(hào)通道阻抗匹配)等。
為什么射頻信號(hào)測(cè)試要用示波器?時(shí)域測(cè)量的直觀性-要進(jìn)行射頻信號(hào)的時(shí)域測(cè)量的一個(gè)很大原因在于其直觀性。比如在下圖中的例子中分別顯示了4個(gè)不同形狀的雷達(dá)脈沖信號(hào),信號(hào)的載波頻率和脈沖寬度差異不大,如果只在頻域進(jìn)行分析,很難推斷出信號(hào)的時(shí)域形狀。由于這4種時(shí)域脈沖的不同形狀對(duì)于終的卷積處理算法和系統(tǒng)性能至關(guān)重要,所以就需要在時(shí)域?qū)π盘?hào)的脈沖參數(shù)進(jìn)行精確的測(cè)量,以保證滿(mǎn)足系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求。更高分析帶寬的要求在傳統(tǒng)的射頻微波測(cè)試中,也會(huì)使用一些帶寬不太高(<1GHz)的示波器進(jìn)行時(shí)域參數(shù)的測(cè)試,比如用檢波器檢出射頻信號(hào)包絡(luò)后再進(jìn)行參數(shù)測(cè)試,或者對(duì)信號(hào)下變頻后再進(jìn)行采集等。此時(shí)由于射頻信號(hào)已經(jīng)過(guò)濾掉,或者信號(hào)已經(jīng)變換到中頻,所以對(duì)測(cè)量要使用的示波器帶寬要求不高。但是隨著通信技術(shù)的發(fā)展,信號(hào)的調(diào)制帶寬越來(lái)越寬。耦合測(cè)試主要就是模擬整機(jī)的一個(gè)使用環(huán)境,測(cè)試手機(jī)在天線環(huán)境下的射頻性能。檢測(cè)天線與主板之間的匹配性。
射頻測(cè)試中所涉及的射頻識(shí)別技術(shù)按供電方式分類(lèi)可分為有源標(biāo)簽、無(wú)緣標(biāo)簽、半有源標(biāo)簽,其中有源標(biāo)簽通過(guò)外接電源供電;主動(dòng)向讀寫(xiě)器發(fā)射信號(hào),主要應(yīng)用于高速公路ETC電子收費(fèi)系統(tǒng);無(wú)源標(biāo)簽主要應(yīng)用于公交卡、圖書(shū)館、物流等領(lǐng)域;半有源標(biāo)簽耗電量小,維持時(shí)間長(zhǎng),定位細(xì)致等特點(diǎn)。受益于相關(guān)政策大力推進(jìn),我國(guó)RFID標(biāo)簽芯片應(yīng)用于安全認(rèn)證領(lǐng)域于專(zhuān)門(mén)識(shí)別領(lǐng)域的收入也相對(duì)較高,2019年起RFID標(biāo)簽銷(xiāo)售收入達(dá)到58.5億元,2020年銷(xiāo)售收入有所下降,2021年市場(chǎng)銷(xiāo)售收入略有回暖。從2017-2021年,RFID標(biāo)簽的銷(xiāo)售收入呈增長(zhǎng)趨勢(shì),銷(xiāo)售收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%2根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2021年RDIF銷(xiāo)售收入為54.04億元,同比2020年上漲14.3%。射頻功率測(cè)試究竟怎樣測(cè)試準(zhǔn)確?需要選擇合適的功率傳感器。常州RFID射頻測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
射頻測(cè)試設(shè)備主要由測(cè)試儀表、屏蔽箱、測(cè)試軟件等部分構(gòu)成。常州RFID射頻測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
射頻測(cè)試會(huì)面臨哪些趨勢(shì)和挑戰(zhàn)呢?MIMO采用多信號(hào)傳輸和接收將頻譜效率帶到了一個(gè)新的水平,然而,更高的頻譜效率意味著更復(fù)雜的系統(tǒng)。比如說(shuō)WiMAX系統(tǒng),采用了正交頻分復(fù)用(OFDM)來(lái)實(shí)現(xiàn)多種符號(hào)的并行傳輸。從SISO到MIMO的轉(zhuǎn)變讓測(cè)試工程師面臨許多值得注意的新挑戰(zhàn)。復(fù)雜的MIMO 和OFDM帶來(lái)的個(gè)挑戰(zhàn)是測(cè)試儀器可以支持的空間流(spatial streams)的數(shù)量。比如說(shuō),WLAN和LTE都支持四路空間流,而目前的WiMAX 使用Matr ix A 和Matrix B兩路空間流。接收機(jī)測(cè)試的挑戰(zhàn)是將混合在一起的信號(hào)分解成多路的單獨(dú)信號(hào)或碼流。然而,比較大的挑戰(zhàn)還是同步。傳輸多路信號(hào)需要在多個(gè)信道之間實(shí)現(xiàn)相位和采樣對(duì)準(zhǔn)(sampling alignment)的精確同步。這意味著信號(hào)分析儀和信號(hào)發(fā)生器必須進(jìn)行精確的同步,來(lái)實(shí)現(xiàn)精確的和可重復(fù)的測(cè)量。常州RFID射頻測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
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