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更多的无线技术、嵌入式RFID/NFC应用,促使着数字RF的迅速增长,同时也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。由于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,而在不被保护的开放频段中,更容易产生这类问题的影响。 |
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2个回答
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这些现象的共同点是时间维度,这也正是数字RF技术与传统RF技术的区别所在。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。扫频仪必须进行多次采集来绘制频域图像,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,不能执行实时任务。此时的数字RF应用,需要一台可以全面执行时间相关多域分析的实时设备。
针对数字RF应用所带来的特殊挑战,泰克日前推出了带有DPX数字荧光技术的中端RSA3000B系列实时频谱分析仪,提供了不同于传统的独特方式实时查看频谱的RF信号,为各种数字RF应用,包括RFID、无线电管理和频谱管理,带来了实时有效的解决方案。 据泰克全球RF与微波应用市场部门经理Wally Arceneaux先生介绍,RSA3000B系列实时频谱分析仪中的DPX数字荧光技术每秒处理的频谱测量数量超过48000次,最大限度地减少了扫频分析仪和矢量信号分析仪中固有的时间分析间隙。DPX能迅速捕获难检的异常信号和瞬态事件,显示出RF信号里存在的不稳定性和瞬变。DPX改善了频谱刷新速率和信息显示能力,能够转换大量的实时数据,生成实时RF频谱画面,清晰的显示哪里存在异常信号。 除实时RF外,数字荧光处理器还提供了辉度等级余辉显示,可以保持异常信号,显示动态信号的发生历史,立即提供与信号随时间变化有关的反馈。通过调整数字余辉颜色变量,有助于揭示难以觉察的毛刺和其他瞬时事件。 |
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同时,RSA3000B还可通过频谱模板触发(FMT)功能提供频域触发,可以根据频谱中独特的事件模式的发生情况触发测量。FMT的高动态范围还可以触发微弱的瞬时信号,同时忽略已知的强信号。FMT在15MHz或36MHz实时带宽上工作,FMT能够可靠地捕获传统分析仪漏掉的难检的RF信号或频率异常事件,如接近底噪声的小信号。在调试RF电路时,FMT对找到短时长或随时间变化的信号至关重要,它可以检测偶尔发生的信号和瞬态频谱等。对于频谱监测和雷达工作,FMT能够捕获频谱上相关的事件,如在复杂的频谱条件下捕获微弱的信号脉冲。
RSA3000B系列实时频谱分析仪包含RSA3300B和RSA3408B系列。RSA3300B系列分成DC~3GHz和DC~8GHz两种频率范围,提供15MHz的捕获带宽和70dB的无杂散信号动态范围(SFDR),适合用来设计和调试3G移动通信系统、近场系统(如RFID和蓝牙)及窄带宽和中等带宽的通信系统。RSA3408B覆盖DC~8GHz的频率范围,拥有36MHz的捕获带宽和73dB SFDR,是为带宽和动态范围更高的应用定制的,包括3G移动通信元器件和系统调试、WLAN和WiMAX系统设计、高需求频谱管理应用和通用数字RF调试。 |
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