21ic訊 安捷倫科技公司日前推出最新款 1 MHz 至 3 或 6 GHz PXIe 矢量信號分析儀 M9391A,它具有高達 160 MHz 的帶寬,是為測試最新無線標準而專門設計的。M9391A 與安捷倫模塊化 X 系列應用程序配合使用,可提供一
MDO4000系列混合域分析儀(圖1),是一款具有創(chuàng)新意義的分析儀,至今已經獲得國內外十多個最佳創(chuàng)新獎項。原因為MDO4000的“五機合一”特色,即:四通道500MHz/1GHz帶寬數字熒光示波器,16通道邏輯分析儀,
本次測試結果顯示在射頻信號中存在干擾。圖2顯示了FPGA驅動的射頻信號的的波形,圖3顯示了使用單片機驅動的射頻信號的波形。兩者的信號強度一致但是接收距離有明顯的差異,干擾導致了噪聲容限的降低影響接收靈敏度,電源對系統的干擾確確實實的存在。
讀卡器與處理單元射頻識別技術(RFID,即Radio Frequency Identification)是一種基于雷達技術發(fā)展而來的識別技術。文章論述了如何研制了RFID讀卡器射頻電路的相關信息,包括零中頻解調技術、載波電路、信號調制電路
0 引言 數傳電臺在工業(yè)控制領域的應用已經十分廣泛,目前仍然是工業(yè)控制領域的主要傳輸手段。無線數傳電臺作為一種最簡捷的通信方式,其最基本的特征是通連方便、簡捷。然而,目前國內外絕大多數都是單工電臺。全
泰克公司日前宣布,其屢獲獎項的Sentry®視頻質量監(jiān)測儀產品線又添一新成員:Sentry Edge II。Sentry Edge II可監(jiān)測由設備錯誤或故障產生的射頻調制和傳輸流錯誤。利用Sentry Edge II,視頻服務提供商(VSP)現在能
一、NTSC彩色電視制式:它是1952年由美國國家電視標準委員會指定的彩色電視廣播標準,它采用正交平衡調幅的技術方式,故也稱為正交平衡調幅制。美國、加拿大等大部分西半球國家以及中國的臺灣、日本、韓國、菲律賓等
無線信號鏈 無線信號是如今的許多嵌入式系統中必備的部分,移動終端的制造商正在討論媒體匯聚,消費者可以在筆記本、移動電話、便攜式數字電視或者PDA進行網頁瀏覽或者觀看賽事實況。 簡單來說,各種媒體內
中國 北京,2011 年2 月15 日--- 全球示波器市場的領導廠商--- 泰克公司 日前宣布,其AWG7000C系列任意波形發(fā)生器 新增功能選件,使之成為業(yè)內唯一用于生成寬調制帶寬(2.5GHz )射頻/ 微波信號和改進高速串行信號的
2010年慕尼黑電子展上,羅德與斯瓦茨公司展示了由他們自己開發(fā)的R&S IQR數字I/Q數據記錄儀,它可記錄、存儲和回放來自I/Q接口的無損耗及實時數字射頻信號。當記錄儀和R&S射頻掃描儀、信號源及網絡分析儀一起使用時,
0 引言 數傳電臺在工業(yè)控制領域的應用已經十分廣泛,目前仍然是工業(yè)控制領域的主要傳輸手段。無線數傳電臺作為一種最簡捷的通信方式,其最基本的特征是通連方便、簡捷。然而,目前國內外絕大多數都是單工電臺。全
0 引言 數傳電臺在工業(yè)控制領域的應用已經十分廣泛,目前仍然是工業(yè)控制領域的主要傳輸手段。無線數傳電臺作為一種最簡捷的通信方式,其最基本的特征是通連方便、簡捷。然而,目前國內外絕大多數都是單工電臺。全
通過對ZigBee技術的分析與電廠的情況相結合,得出利用ZigBee技術組成無線傳感器網絡對電廠的各種信息進行監(jiān)測是一個比較好的解決方案,大大減少線纜的復雜程度。ZigBee技術射頻信號會侵入電廠設備產生高頻諧波,諧波超標會影響電廠的安全運行
摘 要:針對相控陣雷達技術引起的射頻信號復雜多變的問題,提出一種基于對雷達射頻信號進行動態(tài)信號級仿真的雷達偵察數據分析方法。對典型相控陣雷達系統應用的相控陣雷達技術進行了分析,并運用Matlab 7.0仿真工具軟
2800-MIMO 射頻信號分析儀和 2900-MIMO 射頻信號發(fā)生器是專為滿足 802.11n WiFi 和802.16e 移動 Wi-MAX Wave 2 多入多出通信標準的需求而推出的高性能 MIMO 測試系統。采用 2820 型射頻信號分析儀和 2920 型射頻矢量
非理想PA(power amplifier,功率放大器)的輸入阻抗是在負載拉移系統中采用源拉移方法測量的,這種方法不存在由測量設備阻抗引起的不準確性。但是,對源和負載調諧器采用多點測量和雙端口S參數值的測試方法能夠在探針
2800-MIMO 射頻信號分析儀和 2900-MIMO 射頻信號發(fā)生器是專為滿足 802.11n WiFi 和802.16e 移動 Wi-MAX Wave 2 多入多出通信標準的需求而推出的高性能 MIMO 測試系統。采用 2820 型射頻信號分析儀和 2920 型射頻矢量
醫(yī)學超聲成像是利用超聲波通過人體各組織時所反映的聲學特征的差異來區(qū)分不同組織,并以圖像的形式顯示出臟器的界面和組織內部的細微結構。
醫(yī)學超聲成像是利用超聲波通過人體各組織時所反映的聲學特征的差異來區(qū)分不同組織,并以圖像的形式顯示出臟器的界面和組織內部的細微結構。