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在实验室中,通过后处理频谱管理软件精确定位干扰源。
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3D Interconnect Designer 为任何进阶 结构(包括微芯片、堆叠芯片、封装和PCB)提供了一个灵活的建模和优化环境。
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勤学以博览工程师智慧知识宝库
在本课程中,您将学习使用频谱分析仪和信号分析仪进行频域测量的基础知识。无论是进行电路故障排查还是信号特性分析,本课程都将为您提供射频测量中常用的基础 。
学习:
使用频谱分析仪可以解决哪些射频问题?
频谱分析仪与示波器的主要区别
如何使用频谱分析仪测量射频噪声
第一课 - 频谱分析仪与信号分析仪的测量对比
探索可执行的测量类型,包括频率、振幅、脉冲宽度、相位及杂散发射。了解不同分析仪的功能与局限性,并掌握如何根据任务需求选择合适的分析仪。
第二课 - 时域与频域
了解同一信号在时域与频域中的呈现方式。时域展现信号随时间的变化,频域则呈现信号的频率分量。您还将发现傅里叶变换如何弥合这两种视角之间的鸿沟。
第三课 - 理解频谱与杂散发射
频谱是指信号功率在特定频率范围内的分布情况,而杂散发射则是信号频谱中存在的非预期信号。频谱分析仪用于测量频谱和杂散发射,帮助您检测可能影响系统性能的干扰。
第四课 - 提升动态范围以观察低电平信号
动态范围是指频谱分析仪能够测量的最小信号与最大信号之间的差值。了解如何通过对输入信号进行平均或衰减处理,并采用窄带宽来提升动态范围。
第五课 - 噪声系数是什么?如何测量?
噪声系数在检测埋没于噪声底中的微弱信号时至关重要。本节将阐释其含义、重要性,并指导如何使用信号分析仪进行有效测量。
产品目录
信号分析解决方案目录
探索是德科技的信号分析解决方案,从射频到毫米波,借助PathWave 等工具,支持5G、物联网和雷达应用中45余种平台的75多种信号类型。
应用文章
频谱分析基础
探索频谱分析基础知识,包括超外差分析仪、数字中频、灵敏度和动态范围,以实现精确的频域测量。
优化频谱分析仪设置以进行TOI测量
本应用说明分享了优化频谱分析仪常用测量操作的技巧。
相位噪声测量方法和仪器
本应用说明深入探讨了多种相位噪声测量方法,并介绍了常用的仪器。
硬件
N9020BMXA Hz 至 50 GHz
N9020BMXA 帮助您快速适应不断演进的测试要求,它是您将新一代无线器件推向市场的理想测试仪器。
如何在5G NR系统中为被测设备(DUT)精确测量EVM
采用交叉相关EVM测量技术消除分析仪噪声
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