射频及微波工程师认证I级考试大纲
cda一级考试内容
CDA一级考试内容概述CDA(中国电子信息产业发展研究院认定)一级考试是中国电子信息产业发展研究院所设立的电子信息技术职业资格认定考试。
通过这一级考试,考生可以获得电子信息技术初级技能认证。
下面将从不同方面介绍CDA一级考试的内容。
一、考试科目及内容1.电工基础知识:包含了电流、电压、电阻、电感、电容等基本概念,以及电路图和元器件的符号与常用的公式计算等内容。
2.电子器件与电路基础:包括常用电子器件的分类、参数和特性,以及常见的电子电路,如放大电路、滤波电路和稳压电路等。
还需了解电子数字逻辑电路和模拟电路之间的区别与联系。
3.计算机基础:包括计算机硬件组成和工作原理、操作系统、计算机网络基础等。
考生需要了解计算机硬件的主要组成部分,如中央处理器(CPU)、内存、硬盘、显示器等,并了解它们之间的工作原理。
4.自动化控制基础:包括自动控制原理、传感器与执行器、控制系统、PLC等内容。
考生需了解传感器和执行器的基本原理和分类,掌握自动控制系统的基本结构和常用的传感器及执行器的选型。
二、考试要求1.理论知识掌握:考生需熟练掌握所涉及科目的各个方面的理论知识,并能正确运用到实际问题中。
2.实际应用能力:考生需要具备一定的实际应用能力,能够根据所学知识解决一些基础问题和简单的实际工作。
3.实验操作能力:考生需了解实验室的基本仪器设备,并具备一定的实验操作能力,能够根据实验要求进行实验操作并取得正确的实验结果。
4.理论与实践的结合:考生需具备良好的理论基础,并能够将理论知识与实际操作相结合,解决实际问题,做出正确的判断与决策。
三、备考建议1.理论知识的掌握:要通过学习相关教材和参考书籍,系统地学习考试科目的理论知识,并加强理论实践的结合,掌握理论知识的应用技巧。
2.实践能力的培养:要通过实验室实践和实际工作中的实践,提升自己的实践能力,并培养解决问题的能力与思维方式。
3.多做习题与模拟测试:通过做习题和参加模拟测试,加深对知识点的理解和记忆,提高应试能力,并熟悉考试形式。
微波技术基础复习大纲.
微波技术基础1 绪论1、微波的频率(P1),微波的波段(P2)2 传输线理论2.1 传输线方程的解1、长线理论和相关概念2、长线方程(或传输线方程)的导出3、解长线方程得到电压波和电流波的表达式,三种边界条件会得到不同的表达形式 2.2 长线的参量1、长线的特性参数(特性参数指由长线的结构、尺寸、填充的媒质及工作频率决定的参量,和负载无关的参数)1)特性阻抗0Z (P15):0U U Z I I +-+-==-=≈2)传播常数γ(P13):j γαβ=+,通常情况下衰减常数0α=,则j γβ=。
3)相速度p v 和相波长p λ(P14):通常2p p v fπλλβ===根据相速度的定义2p f v ωπββ==,而β=(P13),因此p v = 在这里出现了波的色散特性的描述。
2、长线的工作参数1)输入阻抗in Z :()()()()000tan tan L in L U z Z jZ z Z Z I z Z jZ z ββ+==+这个公式有多种变形: ① ()()()000tan tan Z z jZ dZ z d Z Z jZ z dββ++=+当2d n λ=*时,()()Z z d Z z +=,均匀无耗线具有2λ的周期性。
当24d n λλ=*-时,()()20Z z d Z z Z +*=,均匀无耗线具有4λ的阻抗变换特性。
(感性↔容性,开路↔短路,大于0Z ↔小于0Z ) 当终端0L Z Z =时,任意位置的输入阻抗都为0Z 。
② 输入导纳()()()()000tan 1tan L in L inI z Y jY z Y Y U z Y jY z Z ββ+===+,其中001Y Z =,1L L Y Z =(P20) 2)反射系数()z Γ(这里反射系统通常指电压反射系数):()()()200j zL L U z Z Z z eU z Z Z β--+-Γ==+(反射系数是一个复数) (电流反射系数()()()()200j zL i L I z Z Z z e z I z Z Z β--+-Γ===-Γ+)由于0L j L L L L Z Z e Z Z φ-Γ==Γ+,因此()()2L j z L z e βφ--Γ=Γ(P21)输入阻抗和反射系数之间的关系:()()()011z Z z Z z +Γ=-Γ,()()()0Z z Z z Z z Z -Γ=+。
华为 中兴射频微波类笔试题
1.PCB 上微带线阻抗用什么软件计算。
微带线的阻抗和哪几个因素有关。
不同频率,线特征阻抗是否和频率相关?答案:用ADS里面的工具,在原理图上按以下途径找到Tools -> LineCalc -> Start Linecalc,微带线的阻抗和基板厚度、基板相对介电常数、微带线的宽度等有关不同频率,线特征阻抗和频率无关。
2.级联NF 的公式,电阻PI 的NF,Mixer 的NF,普通射频放大器的NF 值的范围。
答案:3. IP3 的定义。
级联IP3 公式。
IP3 测试设备连接框图和测试方4. P1dB 的定义。
P1dB 的测试方法。
答案:放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。
这种放大器称之为线性放大器,这两个功率之比就是功率增益G。
随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增益而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号所预计的值。
通常把增益下降到比线性增益低1 dB时的输出功率值定义为输出功率的1 dB压缩点。
用P1dB表示。
测试方法:在小信号下先测出线性区的增益,逐渐增大输入功率,同时比较输出功率,当发现增益比线性区的少1dB时,记下此时的输出功率。
就是P1dB。
5. 电阻PI(衰减器)给出不同衰减值对应的电阻值。
已知衰减值(AdB)和源&负载阻抗(50 Ohm),请给出电阻值计算方法。
答案:本人曾经做50W衰减器15dB的衰减器,一个派形的电阻网络。
负载与R并联,R 由两个小电阻组成。
10lg(R/50)=A , R=r1 +r2,电路如下:6. 电阻类型、值系列、使用时哪些指标需要降额使用、不同封装的电阻的额定功耗。
7. 电容类型、值系列、使用时哪些指标需要降额使用、等效电路。
8. 电感类型、值系列、使用时主要考虑哪些指标、等效电路。
贴片电感的主要供应商。
SRF 的含义,不同电感值的SRF 频率。
9. 射频器件:射频放大器、Mixer、滤波器、衰减器、3dB 桥、隔离器、耦合器、合/分路器、PLL Module、VCO。
射频工程师知识大纲
射频工程师知识大纲射频工程师知识大纲通常包括以下主题:1. 射频基础知识:- 基本电磁理论、麦克斯韦方程组- 频率、周期、波长等基本概念- 传输线理论,如平衡传输线和非平衡传输线- 射频信号的传播和衰减- 射频连接器和电缆2. 无线通信系统:- 无线通信系统的基本概念和架构- 无线信号调制和解调技术,如振幅调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等- 无线信号传播和衰减的影响因素,如损耗、阻尼、多径效应等- 基础天线理论和射频功率放大器(PA)设计3. 射频电路设计:- 射频放大器设计,包括低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)等- 信号发生和混频器设计,如震荡器和频率合成器- 射频滤波器设计,如带通滤波器、带阻滤波器等- 调制和解调电路设计,如射频调制解调器(RF Modem)4. 射频测试和测量:- 射频测量概念和基本原理- 射频测试设备和仪器的使用,如频谱分析仪、网络分析仪等- 射频参数的测量和分析,如增益、功率、带宽、频率等- 无线信号质量评估和干扰分析技术5. 射频系统集成与优化:- 射频系统的整体设计和优化方法- 射频系统性能分析和改进技术- 射频系统的天线和信号传输线的布局和优化- 射频系统与其他模块(如数字信号处理、微处理器、传感器等)的集成6. 射频安全和合规:- 射频设备安全标准和规范,如 FCC、IC、欧洲 CE 等- 射频设备的电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)问题 - 射频设备的无线电频率分配和合规要求这是一个基本的射频工程师知识大纲,不同的公司和行业可能会根据实际需求有所不同,还需要根据具体情况进行深入学习和研究。
电磁场与微波 考试
电磁场与微波考试电磁场与微波考试大纲一、考试性质电磁场与微波考试是针对电磁场与微波领域的专业技术人员进行的技术水平评价和资格认证考试。
二、考试目的通过电磁场与微波考试,检验应试人员对于电磁场与微波的基本理论、基本概念、分析方法以及应用技术的掌握程度,以及解决实际问题的能力。
三、考试内容及要求1.电磁场基本理论:要求应试人员掌握电磁场的基本概念、麦克斯韦方程组、电磁波的传播特性等基本理论,理解电磁场的能量、动量、角动量等物理量及其守恒定律。
2.电磁波的传播与散射:要求应试人员掌握电磁波在自由空间、导电媒质、介质中的传播特性,理解电磁波的反射、折射、绕射、散射等现象,掌握电磁波传播的波动方程及其求解方法。
3.电磁波的辐射与接收:要求应试人员了解电磁波的辐射原理及天线的基本理论,掌握天线辐射场强的计算方法,理解接收天线的原理和应用,了解微波雷达的基本原理和应用。
4.微波传输线与元件:要求应试人员掌握微波传输线的基本理论、传输线的种类和特性,理解微波元件的作用和工作原理,了解微波网络的基本概念和元件的应用。
5.微波电路与系统:要求应试人员掌握微波电路的基本理论、设计方法和实现技术,理解微波信号的产生、放大、变频、调制和解调等基本技术,了解微波通信、雷达、电子对抗等系统的基本原理和应用。
6.电磁兼容与防护:要求应试人员了解电磁兼容的基本概念和原理,掌握电磁干扰的来源和传播途径,理解电磁屏蔽和接地技术的基本原理和应用,了解电磁辐射对人体和环境的影响及防护措施。
四、考试方式与时间1.考试方式:闭卷笔试。
2.考试时间:180分钟。
五、试卷结构与分值比例1.选择题:占20%2.填空题:占20%3.简答题:占20%4.计算题:占20%5.分析题:占15%6.综合题:占5%。
射频工程师笔试题
射频工程师笔试题射频工程师在无线通信领域扮演着非常重要的角色,他们负责设计、开发和维护射频系统,确保信号的传输质量和稳定性。
射频工程师需要具备扎实的电子技术知识和相关领域的专业技能,以满足不断发展和演变的通信需求。
首先,射频工程师需要掌握射频电路的设计和分析技能。
他们需要了解射频传输原理、天线设计和射频器件特性,用于设计和优化射频电路。
他们要选择合适的射频器件和天线,以确保信号的传输质量和功耗的控制。
同时,他们还需要对射频电路进行仿真和测试,以验证系统的性能。
其次,射频工程师需要熟悉射频系统的调试和优化。
他们要了解射频信号的衰减、噪声和干扰机制,以及对抗这些问题的技术手段。
他们要通过天线布局、功率放大器控制和滤波器设计来优化射频系统的性能。
此外,射频工程师还需要对射频信号进行调试和故障排除,保证系统的运行正常。
射频工程师还要不断学习和跟进射频技术的发展。
随着无线通信的不断演进,射频工程师需要了解最新的射频技术和标准,如5G和物联网。
他们要学习和掌握新的射频设计和优化技术,以应对不断变化的通信需求。
另外,射频工程师需要具备团队合作和沟通能力。
在射频项目中,他们需要与其他工程师、项目经理和客户进行密切合作。
他们要理解客户需求,协调各方资源和进度,确保项目按时完成。
同时,射频工程师还需要向团队和领导汇报项目进展和问题,以及提出解决方案。
总之,射频工程师在无线通信领域扮演着重要的角色。
他们需要具备扎实的电子技术知识和相关领域的专业技能,掌握射频电路的设计和分析技能,熟悉射频系统的调试和优化方法,不断学习和跟进射频技术的发展,并具备团队合作和沟通能力。
射频工程师的工作之所以重要,是因为他们的技术和专业知识直接影响着无线通信系统的性能和稳定性,为人们提供更好的通信体验。
射频复习大纲
复习大纲题型:1、选择题:2*10=20分2、填空题:1*15=15分3、判断题:1*10=10分4、简答题:5小题,27分5、综合分析题:3小题,28分第一章:1、掌握自动识别技术概念,常见的自动识别技术。
2、掌握RFID的概念,应用。
RFID一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合传输特性,实现对被识别物体的自动识别。
门禁卡、身份证、公交卡、食堂卡等3、掌握RFID的基本组成及各部分功能,及其工作流程。
阅读器:负责与电子标签的双向通信,同时接受来自主机的控制指令。
其频率决定频段、功率决定有效距离;电子标签:由IC芯片和无线通信天线组成的超微型小标签,它是射频识别系统真正的数据载体;中间件:……4、掌握中间件的作用。
阅读器协调控制;数据过滤与处理;数据路由与集成;进程管理。
5、掌握RFID的分类(按耦合方式、工作频率、能量供给方式)。
密耦合系统、遥耦合系统、远距离系统;低频、高频、超高频、微波;有源无源半有源。
6、应答器(电子标签)的功能,组成(电子芯片、天线的功能)。
阅读器发出信号,标签接收后,将一部分整流成直流电供自己使用,另一部分被标签内的数据信息调制后反射回阅读器。
电压解调器、调制器、解调器、存储单元。
天线:用来接收阅读器来的信号、并把数据送回;逻辑控制单元:用来译码信号,并按要求送回信号。
7、阅读器的功能阅读器又称读头或读写器,主要负责与电子标签的双向通信,同时接受来自主机的控制指令。
其频率决定频段、功率决定有效距离;第二章1、掌握数字通信模型,RFID通信系统模型。
2、了解通信主要性能指标。
数据传输速率;信道频带宽度;误码率。
3、掌握曼彻斯特码的编码规则、对应编码波形、与NRZ码的关系。
4、掌握密勒码的编码规则、对应编码波形、与NRZ码的关系。
5、了解关于调制的术语及调制的目的。
目的:工作频率越高带宽越大、工作频率越高天线尺寸越小。
6、调制方式有哪几种?RFID最常用的调制方式是?振幅键控、频移键控、相移键控。
射频工程师笔试题目
射频工程师笔试题目射频工程师是一门涉及无线通信技术的专业,主要负责设计和调试射频电路。
他们需要掌握电磁学、微波技术、信号处理等相关知识,并能够运用这些知识解决实际问题。
射频工程师在无线通信领域中扮演着重要的角色,为人们的日常通信提供了便利。
本次笔试题目将考察射频工程师对相关知识的掌握程度。
第一篇:射频工程师基础知识射频工程师,顾名思义,是指在有关射频(Radio Frequency)领域内从事相关工作的专业人员。
射频是指电磁波频率范围在3kHz到300GHz 之间的电磁辐射。
无线通信技术是射频工程师的核心领域之一。
在无线通信中,射频工程师负责设计和调试射频电路,确保信号传输质量和稳定性。
射频工程师需要具备扎实的电磁学、微波技术和信号处理等基础知识。
首先,电磁学是射频工程师必须要掌握的基础学科,它研究电磁场的产生、传播和作用规律。
射频领域的工作离不开对电磁场的理解和运用。
其次,微波技术是射频工程师需要深入研究的领域。
微波技术是指研究和应用300MHz到300GHz频率范围内的电磁波辐射的一门学科。
在无线通信领域中,常用的无线信号传输方式就是利用微波技术来实现的。
最后,信号处理是射频工程师必备的技能之一。
射频工程师需要对信号进行采集、处理和调试,确保传输信号的质量和可靠性。
信号处理的主要任务是对信号进行滤波、调制、解调、编码等处理,以达到提高信号传输质量和传输速率的目的。
除此之外,射频工程师还需要具备良好的实践能力和创新思维。
射频工程师在日常工作中需要利用各种仪器设备进行射频电路的测试和调试,在解决实际问题时需要具备实践能力。
同时,射频工程师还需要具备创新思维和能力,以应对不断变化的技术和市场需求。
综上所述,射频工程师是一门充满挑战和机遇的专业。
他们通过对射频技术的研究和应用,为无线通信领域的发展和进步做出了重要贡献。
掌握电磁学、微波技术和信号处理等基础知识,具备实践能力和创新思维,是射频工程师必备的素质。
射频考试
1.1. 广域网、局域网、无线网络、无线个人区域网络、无线传感器网络定义、作用及功能。
(1)广域网(WAN,Wide Area Network)也称远程网。
通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个城市或国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络.任务是长距离运送主机所发送的数据。
(2)局域网的作用与功能:共享文件、共享硬件、共享数据库、信息传递、保存信息、保护信息、Imternet功能、远程访问功能、与其他局域网互联。
(3)无线网络:允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。
(4)无线个人区域网(或无线个域网)WPAN(Wireless Personal Area Network)。
就是在个人工作地方把属于个人使用的电子设备(如便携式计算机,掌上电脑以及蜂窝电话等)用无线技术连接起来,整个网络的范围大约为10m。
无线传感器网络是大量的静止或移动的传感器以自组织和多跳的方式构成的无线网络。
(5)无线传感器网络所具有的众多类型的传感器,可探测包括地震、电磁、温度、湿度、噪声、光强度、压力、土壤成分、移动物体的大小、速度和方向等周边环境中多种多样的现象。
基于MEMS的微传感技术和无线联网技术为无线传感器网络赋予了广阔的应用前景环境的监测和保护,医疗护理,军事领域,目标跟踪,其他用途2.可以。
I ETF从一开始研究物联网相关技术以来,就选择了IPv6,IETF相关工作都是在IPv6基础上展开的,其对应的产业联盟IPSO Alliance (IP Smart Object Alliance) 也开始了IPv6产品化推广的路线。
由于物联网的终端资源相对受限,一些传感器节点往往运行在8位的处理器上,只有数千字节的内存空间,这样的环境中直接应用IPv6协议还存在一些问题,因此多个标准化工作组制订的标准都对IPv6协议做了简化和优化.3.一维条形码特点:1.可直接显示内容为英文、数字、简单符号;2.贮存数据不多,主要依靠计算机中的关联数据库:3.保密性能不高;4.损污后可读性差。
CCAA-TR-101-012021认证通用基础考试大纲(第1版)
认证通用基础考试大纲(第1版)1.总则本大纲依据CCAA认证人员注册准则制定,适用于拟向CCAA申请注册各领域实习级别的人员。
2.考试要求2.1考试科目各领域申请实习级别人员注册需通过“认证通用基础”科目考试。
2.2考试方式“认证通用基础”科目考试为闭卷考试,考试试题由CCAA统一编制,考试时间为2小时。
2.3考试频次及地点考试原则上每年组织2次,CCAA在考前40天发布报名通知,申请人可在每次考试设立的考点范围内选择报名并参加考试。
2.4考试的题型及分值2.6考试结果发布CCAA将在考试结束后45天(遇法定节日顺延)内发布考试结果,申请人可在CCAA 官方指定渠道查询考试成绩。
3.考试内容3.1合格评定基础知识3.1.1理解、掌握合格评定基本概念与知识a)合格评定的活动、对象、依据、性质;b)合格评定在国民经济中的定位、作用;c)合格评定遵循的原则;d)合格评定的应用。
3.1.2理解与合格评定有关的术语与定义a)与合格评定有关的通用术语和定义;b)与合格评定有关的基础术语和定义;c)与选取、确定、复核、证明、监督有关的合格评定术语和定义;d)中国的合格评定机制、要求、现状。
3.1.3理解、掌握国家质量基础设施(NQI)的相关概念a) NQI在国民经济中的作用,基本构成要素及特征,内涵及相互作用;b)计量的概念、分类及发展;c)标准的概念、分类及发展;d)合格评定在NQI中的作用;e)我国的NQI体系。
3.1.4理解、掌握合格评定技术的概念a)合格评定工具箱的基本概念;b)合格评定工具箱中标准的功能、分类;c)合格评定工具箱主要标准的结构及内容,能够在认证活动中使用。
3.1.5理解、掌握、应用合格评定功能法的基本概念a)合格评定功能法的选取、确定、复核与证明,监督各环节的内涵、特征、方法、相互关系等;b)合格评定功能法在认证过程中的应用。
3.1.6理解、掌握合格评定关键技术(17项)的特征及内涵,能够在认证过程中使用。
华为HCIE-Transmission认证考试大纲
华为HCIE-Transmission认证考试大纲华为HCIE-Transmission认证考试大纲HCIE考试覆盖OTN、MSTP、U2000、微波、Hybrid MSTP、PTN、工程维护类、专业服务类等涉及传输领域的专业内容,其中OTN占比30%,MSTP(包含Hybrid MSTP)占比30%,网管占比10%,PTN、微波、BITS各占比5%,跟工程维护有关的.对接、测试、维护占比10%,专业服务类占比5%。
华为HCIE-Transmission认证考试OSN550/1500/3500/7500IIOSN6800/OSN8800知识点OTN1.产品、配置、保护、调测2.100G专题3.告警、故障处理专题4.OTN设备对接5.OTN设备升级6.SOM特性MSTP1.设备对接专题2.设备升级专题3.以太网业务及组网4.离散业务分析5.MPLS概述6.分组业务类型和应用场景7.Hybrid MSTP OAM&QoS专题网管U20001.Unix、Linux操作系统基础2.U2000双机热备3.北向接口4.网管规划(升级)PTN1. PTN产品概述2. PTN的组网与保护IP微波1. IP微波硬件结构2. 微波空口特性3. 微波网络保护4. 设备调试时钟1. 频率同步技术2. 时间同步技术工程维护1. 网络维护2. 指标测试验收3. DC工具4. 巡检、质检工具专业服务1. 网络评估2. 设备搬迁3. OTN优化【华为HCIE-Transmission认证考试大纲】。
射频工程师笔试题目
射频工程师笔试题目射频工程师是现代通信领域中非常重要的职业之一。
射频技术广泛应用于无线通信、雷达系统、卫星通信等领域,为我们的日常生活提供了便利。
本文将从射频工程师的基本职责、技能要求以及未来发展趋势等方面进行探讨。
作为射频工程师,其基本职责包括射频设备的设计、调试和优化等。
射频工程师需要根据具体的需求设计射频电路,并使用测试仪器对其进行测试和调整。
在射频电路的设计过程中,射频工程师需要考虑信号的传输特性、功率放大、频率合成以及滤波等因素,以确保射频电路的性能优良。
除了射频电路的设计,射频工程师还需要对通信系统进行调试和优化。
在现实应用中,射频信号会受到多种干扰影响,如多径效应、衰减、杂散等。
射频工程师需要使用天线、滤波器、放大器等射频设备对信号进行增强和优化,以提高通信系统的性能和可靠性。
射频技术的发展离不开对射频设备的测试和验证。
射频工程师需要使用射频测试仪器对射频设备的性能进行测试。
通过测试和验证,射频工程师可以评估设备是否符合设计要求,并进行必要的调整和改进。
同时,射频工程师还需要制定测试方案和分析测试结果,以保证射频设备的稳定性和可靠性。
作为射频工程师,需要具备一定的专业知识和技能。
首先,射频工程师需要掌握电子电路原理和射频电路设计原则。
其次,射频工程师需要熟悉常用的射频设备和测试仪器,如频谱分析仪、信号发生器等。
此外,射频工程师还需要熟悉常用的射频通信协议和标准,例如LTE、Wi-Fi等。
随着无线通信技术的快速发展,射频工程师的角色也在不断演变和扩展。
未来,射频工程师将面临更多的挑战和机遇。
例如,5G技术的推广将使射频工程师需要应对更高的频段、更大的带宽和更快的数据传输速率。
同时,射频工程师还需要关注射频功耗和能源效率的问题,以满足可持续发展的需求。
另外,物联网技术的兴起也给射频工程师带来了更广阔的发展空间。
物联网设备的无线连接通信需要依赖射频技术,射频工程师将在物联网领域发挥重要作用。
射频测试工程师笔试
1,属于特高频(UHF)的频带范围是(D )。
A、400~2000MHz B、300~2000MHzC、400~3000MHzD、300~3000MHz2,IMP缩写代表(B )A、放大增益B、互调产物C、网间协议D、互调截获点3,10W功率可由dBm表示为(D )。
A、10dBmB、20dBmC、30dBmD、40dBm 4,频率在(A )以下,在空中传播(不用人工波导)的电磁波叫无线电波。
A、3000GHzB、3000MHzC、300MHzD、3 00GHz5,频率范围在30-300MHz的无线电波称为(A)。
A、米波B、分米波C、厘米波D、毫米波6,无线电监测中,常用一些单位有dBuv、dBm 等,dBm是(C )单位。
A、电压B、带宽C、功率D、增益7,目前中国移动的GSM系统采用的是以下哪种方式(B )。
A、FDMAB、TDMAC、CDMAD、SDMA 8,PHS个人移动系统信道带宽为(A)。
A、288kHzB、200kHzC、25kHzD、30kHz 9,CDMA移动系统信道带宽为(A)。
A、1.23MHzB、1.5MHzC、1.75MHzD、1.8 5MHz10,0dBW=(C)dBm.A、0B、3C、3011,比2.5W主波信号低50dB的杂波信号功率是(B)μW。
A、2.5B、25C、25012,频谱分析仪中的RBW称为(B)。
A、射频带宽B、分辨率带宽C、视频带宽13,根据GB12046—89规定,必要带宽为1.5MH z的符号标识为(A )。
A、1M50B、15M0C、150M14,发射频谱中90%能量所占频带宽度叫做(A )。
A、必要带宽B、占用带宽C、工作带宽15,一发射机发射功率为10W,天线增益10dB,馈线损耗5dB,则有效辐射功率为(B)。
A、25dBWB、15dBWC、5dBW16,电视伴音载频比图像载频(A)。
A、高B、低C、相等17,在微波段中表述频段,字母代码S和C对应的频段是(C)。
射频技术及应用考试范围
《射频技术及应用》考试范围请同学们根据以下范围认真复习公共邮箱中PPT课件的内容,这部分内容占80-85分。
另外15-20分为课堂上讲过的内容。
考试成绩为百分制,在整个课程考核中,根据教学大纲,考试部分占60 ,因此考试成绩最终乘以0.6,然后再与作业成绩合并到一起。
注:黑色为不做要求内容,红色为全部要求内容,蓝色为部分要求内容绪论电磁波历史回顾,不做要求几个基本概念:全部要求电磁波频段划分:全部要求射频电磁波及其特点:全部要求射频技术相关应用:第一张ppt和最后一张ppt射频技术基础麦克斯韦方程组:不做要求场路参数关系:全部要求阻抗及其性质:全部要求几个基本问题:全部要求射频电磁波产生:信号源的主要构成,谐振器所起的作用,射频高端电磁波有哪几种耦合方式。
射频传输线理路与技术传输线方程及其解:全部要求传输线重要参数:全部要求阻抗匹配基本技术:四分之一阻抗变换器及其原理,两种窄带匹配技术基本导波结构及微波元件传输线及波型:全部要求同轴线:全部要求平面传输线:全部要求矩形波导:基本结构图,TE10模的电场分布,截止频率与截止波长的概念圆形波导:基本结构图,TE11模的电场分布,截止频率与截止波长的概念波导元件:定向耦合器原理(课堂讲过),环形器工作原理(课堂讲过)射频天线理论与技术概述:全部要求主要特性参数:全部要求各类天线及应用:半波天线(包括平衡不平横转换),线形行波天线,天线阵列,方向图乘法,移动通信中的射频技术移动通信系统概况:GSM、GPS、DCS、PCS、Bluetooth、WLAN 等的频段;蜂窝内射频技术包括哪些部分;移动通信系统天线主要技术。
移动通信基站天线:全部要求。
移动通信终端天线:全部要求。
短距离无线通信射频技术WLAN概况:802.11, 802.11a, 802.11b标准所使用频率,带宽,距离及业务种类。
ISM频段范围,WLAN所采用的频率技术。
WLAN基础结构:WLAN系统组成,具体设备,射频在其中起什么作用。
常用射频指标测试大纲
常用射频指标测试大纲常用射频指标测试大纲通信对抗2015/10/30Ver. 1.0目录目录11.1dB压缩点(P1dB) (1)1.1基本概念 (1)1.2测量方法 (1)2.三阶交调(IP3) (2)2.1基本概念 (2)2.2测量方法 (3)3.三阶互调(IM3) (4)3.1基本概念 (4)3.2测量方法 (5)3.2.1直接测量 (5)3.2.2间接法 (5)4.噪声系数(NF) (5)4.1基本概念 (5)4.2测量方法 (6)4.2.1使用噪声系数测试仪 (6) 4.2.2增益法 (6)4.2.3Y因数法 (8)4.2.4测量方法小结 (10)5.灵敏度 (10)5.1基本概念 (10)5.2测量方法 (11)5.2.1间接法-噪声系数法测量 (11)5.2.2直接法-临界灵敏度测量 (11)6.镜频抑制 (11)6.1基本概念 (11)6.2测量方法 (12)7.相位噪声 (13)7.1基本概念 (13)7.2测量方法 (13)7.2.1基于频谱仪的相位噪声测试方法 (13)1.1dB压缩点(P1dB)1.1基本概念射频电路(系统)有一个线性动态范围,在这个范围内,射频电路(系统)的输出功率随输入功率线性增加,即输出功率P out– P in = G,输出信号的功率步进等于输入信号的功率步进ΔP out = ΔP in,这种射频电路(系统)称之为线性射频电路(系统),这两个功率之比就是功率增益G。
随着输入功率的继续增大,射频电路(系统)进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。
当输出功率满足P out– P in = G – 1时,对应的P out即为输出1dB压缩点,对应的P in即为输入1dB压缩点。
通常把增益下降到比线性增益低1dB 时的输出功率值定义为输出功率的1dB 压缩点,用P1dB表示(图1)。
典型情况下,当功率超过P1dB时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的输出功率,其值比P1dB大3dB~4dB。
2024年一建通信考试大纲
2024年一建通信考试大纲
2024年全国一级建造师考试大纲中,通信考试的内容包括通信网、光纤传输系统、微波和卫星传输系统等。
其中,通信网包括现代通信网及其发展、业务网、传送网和支撑网、核心网、接入网和互联网及其应用等内容。
光纤传输系统则包括光纤传输系统的构成、基于时分复用技术的传输系统应用、基于波分复用技术的传输系统应用等。
另外,微波和卫星传输系统也是重要的考试内容之一,涉及微波信号的传播特性、数字微波系统的构成及应用、卫星通信系统的结构及工作特点等。
在备考一级建造师通信考试时,考生需要全面了解和掌握这些知识点,注重提高实际操作能力和综合素质。
同时,需要关注考试大纲的最新变化和趋势,及时调整复习策略。
通过大量的练习和模拟考试,提高自己的应试技巧和应试能力,从而在考试中取得好成绩。
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《射频与微波测量基础》
学时:16 小时
课程号:ATMC-RF-T103
本课程主要介绍在射频及微波测试领域的基础知识,主要包含频率测量、功率测量、频谱测 量、网络参数测量等方面的基本电参数测试方法和基本原理。介绍相关射频及微波测试设备 的基础知识,包括信号产生的基本原理和信号源的基本性能,频率计原理,功率计的结构和 类型及误差分析,实现频谱测试的基本原理及对相关测试性能的影响,实现网络测量的基本 原理及方法。介绍了器件的基本网络参数特征,S 参数的基本概念以及无源器件和有源器件基 本参数的测试概念,包含阻抗、驻波比、衰减、增益、频率、功率等参数。 通过演示及实验,您可以掌握相关射频及微波测试仪表的功能,以及基本的测试及分析。
【射频及微波测试工程师认证-I 级】
认证项目介绍
拥有安捷伦【射频及微波测试工程师认证-I 级】证书证明您:
y 掌握射频及微波领域的基础理论,包含基本电参数的概念、通用器件的基本特征、常用 信号的基本特性
y 掌握了射频及微波测试领域的基本知识,包含基本电参数的测试方法及原理 y 熟悉有关仪表基本测量功能及测试方法
推荐课程总学时:40 小时。
推荐课程学员要求
y 凡希望从事射频微波相关职业和具有一定英语水平的在职人员﹑各大专院校在校学生 及要求获得射频微波测试技术知识的人员均可报名参加
y 学习本专业者需有一定电子工程基础和英文基础。在英文方面应能读懂基本的射频微波 方面的专业词汇或相当于大学四级的英文水平
参考资料和书目
在射频及微波基础理论的实践能力方面,能够确认传输线种类、接头类型、简单器件的识别,
能够确认信号类型定量分析信号的基本参数:频率,幅度,相位,功率。
《射频与微波测量基础》
理论考试内容:在射频及微波测试领域的基础技术方面,掌握基本参数的基础测试概念、基 本原理、测试方法。包含频率测量、功率测量、频谱测量、网络测量等。掌握相关射频及微 波测试仪表的基础知识,包括信号产生的基本原理和信号源的基本性能,频率计原理,功率 计的结构和类型及误差分析。掌握实现频谱测试的基本原理,了解相关测试性能的影响, 掌 握实现网络测量的基本原理及方法。掌握器件的基本网络参数特征,以及 S 参数的基本概念。 掌握无源器件和有源器件基本参数的测试概念。包含阻抗、驻波比、衰减、增益、频率、功 率等参数。
《射频及微波基础》
安捷伦测量与测试培训教材
《测试与测量基础》
安捷伦测量与测试培训教材
《射频与微波测量基础》
安捷伦测量与测试培训教材
《数字调制原理与测量技术》
安捷伦测量与测试培训教材
《电子测量技术》 《频谱与网络测量》
清华大学,1995 年编 清华大学,1995 年编
《EPM-P Series Peak and Average Power Meters Users Guide》 Document Part Number 5971-2668
《模拟及数字调制基本原理》 学时:8 小时
课程号:ATMC-RF-T102
本课程将介绍如下内容: 调制的基本概念,包括调制的目的、过程、方式和描述的参数及应 用;模拟调制的基本概念和分析方法,包括调幅、调频和调相信号的时域和频域的表达式, 调幅、调频和调相信号的特点,调制指数的定义,调制的实现方式和解调以及应用等;数字 调制的基本概念、特点和应用,数字调制信号的描述方法 IQ 基础和数字调制信号的接收发 射基础典型的数字调制类型:BPSK、QPSK、8PSK、FSK、MSK、16QAM、32QAM 信号的特点, 带宽与传输效率的关系,分址方式的基本概念,数字调制信号的调制质量基本分析方法。
先前认证要求 无
考试科目
射频及微波测试工程师认证-I 级 ATMC-RF-E101
推荐课程
参考资料和书目
ATMC-RF-T101《射频与微波基础》 《射频与微波基础》
ATMC-RF-T102《模拟及数字调制基 《测试与测量基础》
本原理》
《射频与微波测量基础》
ATMC-RF-T103《射频与微波测量基 《模拟及数字调制基本原理》
学时:16 小时
课程号:ATMC-RF-T101
本课程主要介绍典型的射频及微波收发系统的基本原理、组成结构。射频及微波信号的基本 电参数的定义和概念,包括幅度、频率、相位、功率等。本课程详细介绍了传输线的基础理 论无源器件的基本特性,包括功分器、滤波器、衰减器等,也介绍了常用有源器件,包括放 大器、混频器、振荡器、调制器等的基本特性。
础》
《电子测量技术》
Байду номын сангаас
《频谱与网络测量》
考试科目
【射频及微波测试工程师认证-I 级】考试
考试号:ATMC-RF-E101
考试大纲
《射频与微波技术基础》
理论考试内容:在射频及微波的基础理论方面,要求了解典型的射频及微波收发系统的基本 原理,组成结构。掌握射频及微波信号的基本电参数的定义和概念,包括幅度、频率、相位、 功率等。掌握基本的无源器件包括传输线、转接件、滤波器、衰减器等特性,掌握基本的有 源器件包括放大器、振荡器、调制器等的基本特性。了解模拟调制和数字调制的基本原理。 掌握调幅、调频、脉冲调制信号的参数定义及概念,掌握通用的数字调制制式包括 BPSK、 QPSK、QAM 等的调制信号的产生过程和星座图特征。
实验考试内容:熟悉利用测试仪表产生射频或微波信号的测试方法和步骤,包含连续波、模 拟调制信号、通用数字调制信号;熟悉相关测试仪表测量信号的基本参数,如频率,功率, 模拟调制参数,数字调制信号的频谱参数,及电缆放大器、滤波器等器件基本参数的测试流 程和步骤,并能对测试结果进行基本的分析。
推荐课程
《射频及微波基础》