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電子發(fā)燒友網>RF/無線>WCDMA系統(tǒng)發(fā)射頻段的無源互調測量

WCDMA系統(tǒng)發(fā)射頻段的無源互調測量

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2018-10-06 16:16:0013652

無源互調(PIM)影響因素及常見問題(一)

頻段細分,正向互調又可分為落入發(fā)射頻段和落入接收頻段兩種,它們的區(qū)別取決于f1和f2的之間的差值△,2f1—f2和f1之間的間隔、2f2—f1和f2之間的間隔都等于△,從這個規(guī)律可以直觀判斷互調產物的位置。同樣是正向互調,落入發(fā)射頻段和接收頻段互調的測試方法卻大相徑庭。
2019-02-04 15:44:0026525

射頻無源連接器的互調特性與壽命

射頻無源器件的互調失真,即無源互調(PIM)是由于其非線性特性而引起的,連接器也不例外。
2019-03-24 10:44:261343

淺談無源互調測量技術

目前蜂窩網絡中存在的無源互調影響了基站的容量和通話質量。因此,為了實現更好的網絡性能,無源互調指標在整個設計、制造過程,乃至安裝在基站后,都必須受到重視,并進行測量和控制。
2019-05-27 16:46:483590

實現200GHz頻段信號收發(fā)測量系統(tǒng)的詳細資料說明

本發(fā)明提供了一種200GHz頻段信號收發(fā)測量系統(tǒng),包括:頻率源模塊,用于提供第一射頻信號和第二射頻信號,所述第一射頻信號和所述第二射頻信號為相參信號;發(fā)射前端模塊,用于接收所述第一射頻信號,并輸出
2020-03-03 08:00:003

FDD和WCDMA系統(tǒng)發(fā)射機的設計及性能分析

本文討論了移動通信向第三代(3G)標準的演化與發(fā)展,給出了范圍廣泛的3G發(fā)射機關鍵技術與規(guī)范要求的概述。文章提供了頻分復用(FDD)寬帶碼分多址(WCDMA系統(tǒng)發(fā)射機的設計和測得的性能數據,以Maxim現有的發(fā)射機IC進行展示和說明。
2021-06-23 16:24:322887

新品推介 | 納特通信多頻段多通道無源互調測試系統(tǒng)

近日納特通信推出了新型無源互調測試系統(tǒng)“多頻段多通道無源互調測試系統(tǒng)”,歡迎咨詢及購買。
2021-08-31 16:45:49745

深入了解5G終端射頻標準中的頻譜發(fā)射互調特性

對于5G終端而言,互調性能是為了衡量UE發(fā)射機抑制器件產生非線性信號的能力,驗證 UE 發(fā)射互調產物不超過測試要求中的規(guī)定值。而發(fā)射互調產物是由主發(fā)射信號和通過UE天線到達發(fā)射機的干擾信號所引起。
2024-01-19 09:30:09250

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