数字RF给RF世界带来巨大变革

发布者:老桃子最新更新时间:2008-05-09 来源: 中电网关键字:频谱  通信  信号  设备  脉冲  干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字RF是指数字信号处理技术发展与模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)技术浪潮相结合而创造出的下一代网络和系统。数字化通信信号,如当前基于DSP的RF设备中的信号,大大推进了无线局域网、RFID、手机、无线通信系统和雷达应用的发展。数字RF技术正日益成为现代系统和设备的核心,使数字信号处理与RF交汇在一起。

  数字RF的迅猛增长,创造了一个异常复杂的技术环境。在拥挤的RF频谱中,信号必须使用随时间变化的技术,避免干扰,保证无缝操作。 为改善性能和频谱效率,数字RF设备采用在不同时间点变化的信号,有一些信号跳频,而另一些采用快速的脉冲信号开和关来实现打开和关闭脉冲。由于众多台设备在有限的无线频谱里传送信号,因此经常会发生碰撞和干扰问题。保证这些设备不会在不希望的时间或不希望的频率发送RF能量、并在存在干扰时能够正确运行至关重要。

  这些现象的共同点是时间维度,这也正是新数字世界中的RF与传统RF技术相比的明显差异。它们表现出频域和调制随时间变化的特点,有时是几微秒,有时是几秒、几分钟、甚至更长的时间。传统RF工具把时间看作可以忽略的次要因素,而现在则不能再忽略这些时间。数字RF对工具提出了新的要求,这些工具必须能够反映当前信号随时间变化的特点。RF工程师要求实时仪器,这些仪器能够触发间歇性事件,无缝捕获这些事件,分析随时间推移而积累的数据。

  传统扫频分析仪和矢量信号分析仪(VSA)很难胜任数字RF技术和设备的测试工作。因为必须进行多次采集来绘制一个频域图像,或称为一次“扫描”,因此传统扫频分析仪只能汇总不相关的RF频谱活动集合。VSA则依赖捕获后分析技术,不可能执行实时任务,如频域触发,而在由不断变化的信号、简单信号和“突发”信号组成的现代数字RF领域中,则要求必须执行实时任务。

  泰克新推出的RSA3000B允许工程师使用数字RF中常用的DPX实时RF技术,发现意想不到的问题,选择性地触发、并把这些信号捕获到存储器中。通过这种功能,工程师可以全面执行时间相关多域分析,而不需重新捕获信号。
关键字:频谱  通信  信号  设备  脉冲  干扰 引用地址:数字RF给RF世界带来巨大变革

上一篇:DPX把庞大的实时RF数据转化成视图
下一篇:智能天线的测试

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06

FCC公布详细资料 苹果神秘身份验证设备用途和照片亮相
BI中文站 3月20日报道 去年秋季,苹果公司曾经向美国联邦通信委员会提交了一款无线通信设备的测试申请,型号代号为“A1844”。 当时,这款设备引发了科技媒体和业界的广泛想象,人们以为它将是一款全新的机顶盒产品(Apple TV),或是用于AirPort的路由器。 苹果相关的申请文件中提到,这款设备是一种低功耗设备,能够通过蓝牙或者Wi-Fi进行通信。不过因为公布的信息不详细,人们还难以判断到底是怎样的设备。 日前,美国政府监管机构公布了更多信息,包括这款神秘设备的照片以及用户手册。据称,多个信息显示,这款无线通信设备看上去是一个电子身份认证设备,用于公司大门等设施,很可能是用于苹果公司内部的门禁管理。 据报道,这一设备的用户手
[手机便携]
ATmega88 基准电压使能信号和启动时间
ATmega88具有片内能隙基准源,用于掉电检测,或者是作为模拟比较器或ADC的输入。 电压基准的启动时间可能影响其工作方式。启动时间列于Table 23。为了降低功耗,可以控制基准源仅在如下情况打开: 1. BOD 使能 ( 熔丝位BODLEVEL 被编程) 2. 能隙基准源连接到模拟比较器(ACSR 寄存器的ACBG 置位) 3. ADC 使能 因此,当 BOD 被禁止时,置位 ACBG 或使能ADC后要等待基准源启动之后才能使用这些功能。为了降低掉电模式的功耗,在进入掉电模式之前用户可以禁止上述三种条件以关 闭基准源。
[单片机]
ATmega88 基准电压使能<font color='red'>信号</font>和启动时间
诺基亚西门子通信刷新TD-LTE速率记录
诺基亚西门子通信再次以每秒传输1.6GB(Gbps)的速度刷新了TD-LTE数据传输世界纪录。在演示中,诺基亚西门子通信利用其商用 Flexi Multiradio 10 基站同时使用下行链路和上行链路进行数据的发送和接收,整体速率达到1.6 Gbps. 这一速率意味着移动宽带用户在 24 秒内可下载一部 3 GB 的高清电影,还可同时进行1.7GB的数据上传。 该速度记录是诺基亚西门子通信在过去的6个月中连续创下的第5 项 LTE 速度记录*。 诺基亚西门子通信移动宽带价值管理负责人TommiUitto表示:“我们一直在挑战4G 技术的极限,这次我们实现了 1.6 Gbps 的数据吞吐量并增加了上行链路容量。我们非常
[网络通信]
STM32单片机(12) 红外信号接收解码(外部中断)
本程序主要利用外部中断,实现红外遥控器信号接收解码,并利用串口通信把编码传至计算机显示 注:请用质量好点的遥控器实验,用了劣质遥控器浪费了一天时间,数据位接收总是不完整,后来用宿舍空调遥控器就解码成功了 相关资料 STM32单片机学习(2) 外部中断 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38063335 STM32单片机学习(3) 串口中断通信 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393553 STM32单片机学习(7) 串口通信printf重定向 http://blog.csdn.net/leytton/ar
[单片机]
proteus与keil Cx51的单片机仿真(串行通信口)
单片机串行口工作于方式0,通过74LS164实现串并转换,来控制共阳极数码管的显示,当按下K01按钮显示2010,按下K02键显示1987,按下K03键显示0606,按下K04键显示1988,按下K05键显示1224。其中数字显示可由自己设定. 电路图: C程序: #include reg51.h #include stdio.h #include intrins.h #define uchar unsigned char//宏定义 sbit P1_1=P1^1; sbit P1_2=P1^2; sbit P1_3=P1^3; sbit P1_4=P1^4; sbit P1_5=P1^5; sbit P2_0=P2^
[单片机]
一年前对2018可穿戴设备市场的预测 都有哪些变成了现实
在2017年底的时候,外媒wareable发布关于2018年可穿戴设备市场的预测,而现在时间白驹过隙,一转眼就到了2018年的年底,现在可以来回顾一下去年的预测究竟是否准确了。 在2018年即将过去的时候,并且在对2019年提出预测之前,通过对去年这份清单的回顾,我们可以看到当时外媒的预测究竟是对是错,或者完全根本不着边际。 下面,是我们对外媒预测中一些正确、错误以及部分正确的筛选。 预测准确 健康追踪更精确 我们说过,更精准深入的健康跟踪将在2018年成为一个大项目,我们当时很有把握的说,会有大量公司在这个项目上投入了资金。在苹果公司的带领下,包括Apple Watch Series 4上出现了ECG心电图传感器,可以能
[家用电子]
简洁是信号完整性设计的基础: 示波器硬件架构设计
在生活中,很多人崇尚简单,认为那是生活应该具有的本来面目,是应该追求的真谛。高速电路系统的设计更是崇尚这一原则,用的元器件或芯片要尽可能少,互联部分要尽可能少,而且要短,过多的部件和互联会增加设计的不确定性。正如人生的复杂一样,不是每个人过的都是简单生活,过多的外界联系让人无暇反照内心,维持一颗平静的心。目前,超过16GHz高带宽实时示波器的设计,可以概括为三种情况,第一种,前置放大器电路直接实现模拟带宽,这是用硬件直接实现的方法;第二种和第三种,前置放大器实现不了模拟带宽,想其它办法让示波器最后的带宽指标能更上一层楼。第二种是用DSP(数字信号处理)的方法,第三种采用DBI(数字带宽通道复用)的方法。不同的方法反映不同的硬件
[测试测量]
简洁是<font color='red'>信号</font>完整性设计的基础: 示波器硬件架构设计
基于Z85C30的多协议串行通信设计
摘要:简要从硬件和软件两方面介绍一种嵌入式的多协议串行通信设计方案。该设计方案采用多协议串行通信控制器Z85C30及外围电路开发,通过软件编程,可满足各种串行通信要求,如异步、按字节同步、按位同步等通信格式。 关键词:嵌入式系统 串行通信控制器(SCC) Z85C30 引言 我们在嵌入式系统的开发过程中,经常需要设计串行通信口,用以同其它设备或计算机网络交换数据。针对不同的应用场合及不同的通信格式,在硬件设计方面有许多不同的芯片可供选择,如Intel 8251A、Intel 8274、Intel 82530等。采用ZILOG公司的串行通信控制器Z85C30进行设计,和其它器件相比,具有功能强、速度快、外部逻辑少等优点。 1
[网络通信]
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved