随着无线设备复杂性急剧增加,手机支持的频段数量也在不断增加。从最开始的2个GSM频段,到现在的4个GSM频段,3个CDMA频段,5个UMTS频段和10个LTE频段。未来,诸如5G New Radio等标准将继续增加无线设备的复杂性。今天,我们将为各位介绍6个使用NI PXIe、STS、VTS等NI的软硬件系统完成的测试方案。 1、插入损耗Insertion Loss 对于很多射频无源器件来说,插入...
概览 以前手机可以待机好几天都不需要充电。现在尽管手机电池技术不断革新,然而一些新的需求,例如更多内部无线电例如更多内部射频传输、更大更高分辨率的屏幕,使得电池电量比以往任何时候都消耗的更快。因此,由于不断有新的技术应用于手机,工程师们必须持续开发出新的方法来减少电源消耗。现在,包络跟踪技术被越来越广泛地运用于优化射频功率放大器(PA)的功率附加效率(PAE),而射频功率放大器射频PA正是电池电量...
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。 0、前言 频谱分析是信号处理中非常重要的分析手段,通常的频谱分析主要依靠传统的频谱分析仪来完成,但这种频谱分析仪价格昂贵,体积庞大,功能单一。采用先进的虚拟仪器...
最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显示802.11 WLAN标准的进展。 表1:802.11 WLAN协定进展 仍在草案形式的最新802.11ac WLAN标准将在单一射频(RF)通道提供高达867Mbps的资料传输率,并在使用多重输入多重输出(...
本文以DDS函数信号源、数字示波器和普通计算机作为硬件平台,在计算机上配置LabVIEW 8.6程序,控制函数信号源产生测试所需扫频信号,由数字示波器采集扫频信号和测试网络的响应信号,最后经计算机分析计算和显示,较好地实现了幅频特性测量。 0、引言 频率特性是电路网络的重要特性。过去常采用人工测量的方法,通过输出不同频点的正弦信号去激励电路网络,然后测量电路网络的响应,一个测试往往需花费较长的时间...
就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。“我们采用软件设计的NI PXI矢量信号收发仪与NI WLAN测量套件之后,测试速度比传统的堆叠式仪器快了200倍以上,测试范围也扩大了许多。” 挑战 在无线标准越来越多元,且设备复杂度与日俱增的同时,必须降低无线区域网络(...
由于单部仪器上的触发/响应通道有限,或因为需要混合信号的触发/响应信道,因此许多测试与测量应用,将需要对多部仪器进行时间控制与同步化。举例来说,一部示波器可能最多有 4 个信道,而信号发生器最多有 2 个通道。从电子业的混合信号测试,到科学方面的雷射光谱学,这些应用都需要对较多的通道进行频率与同步化,或必须针对数字输入与输出信道、模拟输入与输出通道,建立此两分组之间的关系。 一、在应用程序中的频率...
在快速发展的蜂窝通信市场中,数字系统大约在十年前就已经取代了模拟系统,并已经从频分多路复用(FDMA)和时分多路复用(TDMA)系统发展成为GSM和CDMA系统。数字通信系统已在生活中得到了广泛的应用,它们在能源消耗、频谱效率、质量和成本等方面具有明显的优势,以至于因此整个模拟电视的基础设施都要被更换成数字通信的方式。因为大量的数字通信系统构架采用直角坐标系下的I/Q信号(即同相信号和正交信号)来...
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。 一个无线监测接收系统的主要指标应该包括:动态范围、灵敏度、本底噪声*、解调模式等。下文将详细介绍NI RF产品的上述指标。 NI射频架构综述 NI的射频架构基于虚拟仪器技术的概念,它包括:高性能的模块化硬件(射频信...
要预测技术的未来发展趋势和用户使用技术的方法是件十分困难的事情。在70年代有谁能够想象无线设备或者说无线技术今天会变得那么普遍,现在每年有超过10亿台手机被制造出来。随着更多用户在每天的日常生活中开始使用无线技术,消费者正在获益。然而,设备制造商为了将许多应用集成到一个无线设备上做了许多努力,同时这个设备还需要支持多种无线标准(图1)。 无线性能日益增长对测试设备制造商提出了一个挑战,它们需要开发...