频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的频率、功率、谐波、相位噪声等诸多射频参数都需要使用频谱仪测试。使用频谱仪时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽(Resolution BW,简称RBW)。RBW是指中频链路上最小的中频滤波器带宽,决定了能够通过的信号及宽带噪声的功率,因此对频谱测试至关重要。
前面在文章“数字调制系列:如何理解IQ?” 和“数字调制系列:IQ 基本理论”中介绍了IQ的概念、常用数字调制方式及映射星座图等内容,当完成数字比特流到IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字I 和Q 信号,然后分别经过DAC 变换为模拟I 和Q 信号,最后经过IQ 调制器完成上变频,图1给出了数字调制的简要架构示意图。作为整个数字调制发射系统的关键部件,IQ 调制器完成了基带信号的频谱搬移,从而达到空口传输的条件。
文中将重点解释使用频谱仪时VBW的设置对频谱测试的影响。相信大家在使用频谱仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBW时,测试迹线越来越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值) 却没有降低。这是为什么呢?
对于噪声系数测试,多数情况下会选择Y因子方法测试,但是当待测件包含自动增益控制电路(AGC)时,Y因子方法受到一定的限制。因为当噪声源在打开、关闭两种状态时,AGC电路会自动调整可变增益放大器(VGA)的增益,从而保证输出的电平恒定,此时使用Y因子方法测得的结果已经无法反映待测件真实的噪声系数。那么如何进行有效的测试呢?这就是本文将要详细介绍的内容。
道路交通安全工作紧急电视电话会议。会议强调,各地各部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神和省委、省政府安排部署
发展格局初步形成,以建设国家综合交通枢纽中心为总目标,推动打造“国家综合交通枢纽城市、区域交通一体化标杆城市、公交都市示范城市、智慧交通先
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本工程建筑为办公生产大楼,由地上32层、地下3层组成;其中1-5层为裙楼、6-32层为塔楼。地下1-3层含停车场、人防、设备用房;地上部分:主楼一层含公共大厅;5为设备转换层,11、22层为避难层,33层设置机房;6-10层、12-21层、23-32层为办公生产用房。
随着能源互联网的发展,能源系统智能化特征越来越突出,能 源开发、生产、传输、存储、消费 全过程的智能化水平快速提升,所 涉及的设备和系统将数以亿计,在 规划和运行过程中将产生海量数据, 且结构复杂、种类繁多、因实时性 要求高而快速增长。这些数据贯穿 着能源互联网各个环节,蕴含着巨 大的价值。
技术开发的迭代推进和技术应用的规模化积累,在推进数字技术不断取得新突破的同时,也使数字技术变得更加成熟和可靠。数字技术的先进性、复杂性、集成性与数字化系统覆盖面更广、界面更直观、操作更简单同步发展。人们能够随时随地访问功能越来越强大的数字化系统。
本工程为单缆无源系统,将为大楼提供全面无线通信信号覆盖,所设计的室内覆盖系统是为智能化大楼室内移动通讯信号覆盖的需要而提出的
智慧监所实战平台建设以监管场所的公安网为基础,以物联网、人工智能、等各技防子系统为支撑,融合监所的收押、入所、日常管理、所内就医、消费管理、提讯会见、谈话教育、数据分析等业务管理需求进行系统设计、研发,将监所本地安防系统升级改造,将各项智能化、信息化系统充分利旧和全面整合
如何使销售、生产、采购联动,使销售计划、生产计划及产能以及原料采购平衡,保证生产正常进行,销售需求及时满足,同时降低原料库存水平
精简化5G芯片的核心功能包括基带部分(BB)、射频收发部分(RF)和其他接口部分。 基带部分主要包括物理层功能、高层协议功能、应用处理功能等。物理层负责基带信号的处理,比如编码、解码等。高层协议主要实现MAC、RLC、PDCP、RRC、SDAP、NAS等功能。射频收发部分主要包括射频收发功能,将射频信号转换成基带信号或者将基带信号转换成射频信号。其他接口部分主要包括用户接口功能和存储功能。用户接口功能可实现芯片与上位机进行通信,存储功能可实现数据的读取、写入和保存。芯片的主要功能模块如图1所示。
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