通信缩短了世界的距离,数字无线信号逐渐占据了人们的生活。如何洞悉这些高速信号的一切细节,成为摆在所有测试测量仪器厂商面前的难题。即将在全球大规模布网的3G和WLAN是无线领域最具价值的技术,由此引发的庞大测试规模和严格的测试要求对于测试仪器厂商既是机遇也是挑战。
利润丰厚的无线测试提出的挑战给了测试测量行业巨大的发展推动力,作为新技术大范围应用保障基础的测试测量行业必须率先应对新的挑战,而影响测试测量水平的最重要因素就是仪器的功能。诸多新技术的出现确保测量仪器满足无线测试的需求。这其中,尤以最热门的数字射频(RF)技术测试面临的挑战和应用市场最为瞩目。
数字射频信号复杂的调变信息、变化迅速、频率跳跃不定、尖锐和短暂消失等特点让传统采用扫频分析仪和矢量分析仪(VSA)测量的方法无所适从。如何实时捕获2.4GHz的高速信号以及发现多路信号中的干扰信号成为必须解决的难题。为此,泰克公司推出了曾经应用于示波器的DPO升级之后的DPX数字荧光波形成像处理器技术,通过显示颜色不同可以区分不同信号的出现概率。为了能够每秒处理48000个频谱,DPX采用专用的实时硬件处理进入的信号。通过使信号间隔达到最小,为用户提供了完全不同于以前的实时RF信号视图。它对最短24 µs的信号实现了100%的侦听概率。DPX技术利用显示颜色不同标明信号出现的概率,由此可以发现软件定义无线电在软件切换频率时产生的无线频率瞬时失真;DPX还可以把信号进行分离处理,帮助发现非线性干扰信号,在无线电监控中可以检查信号中是否含有非法信号。在捕捉方面则采用了全新的频率模板触发,模板可按电平和频率定义,超过预设值即触发。这样就可以通过建立不同的模板捕捉主要信号外的信号,并可以确保大信号中的小信号进行触发。两种技术的结合大大改善了频谱更新速率和信息显示能力,把大量RF数据转化成视图,清晰分辨出异常信号。几种技术的融合可以进行时域和频域同时分析,多域显示功能可以同时测试时域、频域等不同域信号并分别显示各个域的情况,便于查找错误或实时分析。基于这几种技术的实时频谱分析仪不仅适用于无线通信和RF行业开发领域,在无线监控和雷达设计等领域也有广泛的应用。吴佑寿院士指出:“数字荧光技术可以发现同频工作下的大信号背后的小信号,这对我们的数字通信非常有帮助。移动数字电视非常需要实时频谱分析,特别是测试移动传播信号的盲点和断点非常有价值,可以帮助我们确定每个位置的信号强弱。
当然,没有采集就没有分析,再好的分析能力如果无法采集到信号也没有意义。比如泰克的频率外触发技术,通过高性能的探头,可以轻松侦测到高频小功率信号,从而保证分析的准确性。探头是信号采集的源泉,也是信号分析的基础。有源探头电容低而无源探头电阻高,为了尽量减少探头对信号的影响确保信号的准确性,必须确保探头具有高阻抗和低电容。力科公司推出了ZS系列有源探头,探头增加了前端放大器,在高频时确保了较高的阻抗,从而同时实现可高阻抗和低电容的苛刻要求,减少信号的干扰影响。探头作为信号侦测工具,不仅需要性能出色,更需要满足不同场合的需要。ZS系列增加了全面的端部/接地配件,前端探头体积很小,可以运用多种接地线组合,缩短接地线与信号的距离,让信号保真度更好。这种独特的设计可以测试IC腿、SMD元件、BGAs和通路等精密环境的信号。
关键字:布网 告诉 示波器 成像 荧光 间隔 触发 模板
引用地址:射频测试的新利器
利润丰厚的无线测试提出的挑战给了测试测量行业巨大的发展推动力,作为新技术大范围应用保障基础的测试测量行业必须率先应对新的挑战,而影响测试测量水平的最重要因素就是仪器的功能。诸多新技术的出现确保测量仪器满足无线测试的需求。这其中,尤以最热门的数字射频(RF)技术测试面临的挑战和应用市场最为瞩目。
数字射频信号复杂的调变信息、变化迅速、频率跳跃不定、尖锐和短暂消失等特点让传统采用扫频分析仪和矢量分析仪(VSA)测量的方法无所适从。如何实时捕获2.4GHz的高速信号以及发现多路信号中的干扰信号成为必须解决的难题。为此,泰克公司推出了曾经应用于示波器的DPO升级之后的DPX数字荧光波形成像处理器技术,通过显示颜色不同可以区分不同信号的出现概率。为了能够每秒处理48000个频谱,DPX采用专用的实时硬件处理进入的信号。通过使信号间隔达到最小,为用户提供了完全不同于以前的实时RF信号视图。它对最短24 µs的信号实现了100%的侦听概率。DPX技术利用显示颜色不同标明信号出现的概率,由此可以发现软件定义无线电在软件切换频率时产生的无线频率瞬时失真;DPX还可以把信号进行分离处理,帮助发现非线性干扰信号,在无线电监控中可以检查信号中是否含有非法信号。在捕捉方面则采用了全新的频率模板触发,模板可按电平和频率定义,超过预设值即触发。这样就可以通过建立不同的模板捕捉主要信号外的信号,并可以确保大信号中的小信号进行触发。两种技术的结合大大改善了频谱更新速率和信息显示能力,把大量RF数据转化成视图,清晰分辨出异常信号。几种技术的融合可以进行时域和频域同时分析,多域显示功能可以同时测试时域、频域等不同域信号并分别显示各个域的情况,便于查找错误或实时分析。基于这几种技术的实时频谱分析仪不仅适用于无线通信和RF行业开发领域,在无线监控和雷达设计等领域也有广泛的应用。吴佑寿院士指出:“数字荧光技术可以发现同频工作下的大信号背后的小信号,这对我们的数字通信非常有帮助。移动数字电视非常需要实时频谱分析,特别是测试移动传播信号的盲点和断点非常有价值,可以帮助我们确定每个位置的信号强弱。
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