射频基础知识面试培训
射频工程师培训计划内容
射频工程师培训计划内容一、基础知识培训1. 电磁场理论电磁场理论是射频工程师必须掌握的基础知识,包括电磁波的传播、电磁波与物质的相互作用、电磁场的参数测量等内容。
2. 射频电路基础射频电路基础培训包括射频元器件的特性、射频放大器设计、混频器和频率合成器设计、射频功率放大器设计等内容。
3. 天线原理与设计天线原理与设计是射频工程师必备的技能,包括天线的基本原理、各种类型的天线设计、天线参数测量等内容。
4. 射频系统仿真射频系统仿真是射频工程师的重要工具,需要掌握基于仿真软件进行射频系统设计和性能分析的技能。
二、专业技能培训1. 射频系统设计射频系统设计包括无线通信系统、雷达系统、卫星通信系统等多个领域,需要掌握射频系统的整体设计方法和技巧。
2. 射频测试与调试射频测试与调试是射频工程师的日常工作之一,需要掌握各种射频测试仪器的使用方法和测试技术。
3. 射频设备维护与故障排除射频设备的维护与故障排除是射频工程师的重要工作之一,需要掌握射频设备的维护方法和故障排除技术。
4. 射频系统集成与优化射频系统的集成与优化是射频工程师的核心工作之一,需要掌握射频系统的集成方法和优化技术。
5. 射频工程项目管理射频工程项目管理是射频工程师的职业发展方向之一,需要掌握项目管理的基本知识和技能。
三、实践能力培养1. 射频系统设计与调试实训通过实际的射频系统设计与调试实训,培养学员的实际能力。
2. 射频设备维护与故障排除实训通过实际的射频设备维护与故障排除实训,培养学员的实际能力。
3. 射频系统集成与优化实训通过实际的射频系统集成与优化实训,培养学员的实际能力。
四、综合能力培养1. 专业知识综合应用能力培养通过综合案例分析和工程项目实践,培养学员综合应用专业知识的能力。
2. 团队协作能力培养通过团队项目合作和活动训练,培养学员的团队协作能力。
3. 沟通表达能力培养通过论文写作和演讲训练,培养学员的沟通表达能力。
以上是射频工程师培训计划的内容,通过全面系统的培训,可以培养具备丰富知识和实践能力的射频工程师,满足射频领域企业对高素质射频工程师的需求。
射频面试知识点总结
射频面试知识点总结
一、电磁波基础知识
1. 电磁波的基本特性
2. 电磁波的传播方式
3. 电磁波的频率和波长的关系
4. 电磁波在空间中的传播特性
5. 电磁波在不同介质中的传播特性
二、射频电路基础知识
1. 电感和电容的基本特性
2. 能量在电感和电容中的储存和释放方式
3. 电感和电容在射频电路中的应用
4. 射频电路中的谐振和频率选择
5. 射频电路中的阻抗匹配和功率传输
三、射频器件和元器件
1. 射频二极管的工作原理和特性
2. 射频放大器的工作原理和分类
3. 射频滤波器的原理和应用
4. 射频天线的构造和工作原理
5. 射频混频器的工作原理和应用
四、射频系统设计
1. 射频信号调制和解调技术
2. 射频系统中的噪声和干扰处理
3. 射频系统中的射频功率控制技术
4. 射频系统中的频率合成和频率转换技术
5. 射频系统中的信号检测和解调技术
五、射频测试技术
1. 射频信号的调制和解调
2. 射频信号的频率合成和频率转换
3. 射频信号的功率测量和功率控制
4. 射频信号的频谱分析和频谱测量
5. 射频信号的噪声和干扰测试
以上是射频技术面试中的一些基础知识点,希望能对您有所帮助。
射频基础知识培训
射频基础知识培训1、无线通信基本概念利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。
利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。
目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米波以下),以至光波.无线通信使用的频率范围和波段见下表1—1表1—1 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段由于种种原因,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波波段分为L、S 、C 、X 、Ku 、K 、Ka 等波段(或称子波段),具体如表1 — 2所示表1-2 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段无线通信中的电磁波按照其波长的不同具有不同的传播特点,下面按波长分述如下:1。
1 极长波(极低频ELF)传播极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz )的电磁波。
理论研究表明,这一波段的电磁波沿陆地表面和海水中传播的衰耗极小. 1.2 超长波(超低频SLF )传播超长波是指波长1千公里至1万公里(频率为30~300Hz )的电磁波。
这一波段的电磁波传播十分稳定,在海水中衰耗很小(频率为75Hz 时衰耗系数为0.3dB/m)对海水穿透能力很强,可深达100m以上。
1。
3 甚长波(甚低频VLF)传播甚长波是指波长10公里~100公里(频率为3~30kHz)的电磁波.无线通信中使用的甚长波的频率为10~30kHz,该波段的电磁波可在大地与低层的电离层间形成的波导中进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球.1。
4 长波(低频LF)传播长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波.其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。
1。
5中波(中频MF)传播中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波.中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。
射频培训资料1
天线的方向角
如下图所示,当天线正确安装时,水平与地面的 波瓣角度称为水平波束角,垂直于地面的波瓣角 度称为垂直波束角
天线的场图
如有图所示为某天线 的水平场图: (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi) 同相线
天线的场图
如有图所视为同一天线 的垂直场图 (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi)
射频基础知识培训资料( 射频基础知识培训资料(一) (内部讨论稿)
dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析 dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率 值/1mw ) dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对 值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线, dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为, 表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。 例:GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi) dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大 或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率); 但 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说, 甲比乙大6 dB
阻抗的概念
阻抗是指信号电压与信号电流之比,阻抗具有电阻 信号电压与信号电流之比, 信号电压与信号电流之比 分量 R和电抗分量 X,即 Z = R+ j X 。 和电抗分量 , 总可通过阻抗调试, 在要求的工作频率范围内, 使 总可通过阻抗调试 , 在要求的工作频率范围内 , 输入或传输阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧, 从而使得传输或输入阻抗为Z 从而使得传输或输入阻抗为 = R = 50 欧------目前 目前 工程中所涉及的射频传输线路处于良好的阻抗匹配 所必须的。 所必须的。
射频面试基础知识
射频面试基础知识1. 介绍在射频领域的面试中,了解和掌握一些基础知识是非常重要的。
本文将为您介绍一些射频面试中常见的基础知识,帮助您更好地准备和应对射频面试。
2. 射频概述射频(Radio Frequency)是指在无线通信中使用的频率范围,通常指300 MHz 至300 GHz的电磁波频率范围。
射频技术在无线通信、雷达、卫星通信等领域广泛应用。
3. 射频信号特性射频信号具有以下特性:•频率:射频信号的频率通常是以Hz为单位进行表示。
常见的射频信号频率范围包括LF(低频)、HF(高频)、VHF(甚高频)、UHF(超高频)等。
•波长:射频信号的波长是指在空间中一周期的长度。
波长与频率之间有固定的关系,可以通过公式λ = c/f 计算,其中λ为波长,c为光速,f为频率。
•功率:射频信号的功率用dBm(分贝毫瓦)或者W(瓦)表示。
dBm是一种相对功率单位,常用于表示射频信号的强度。
•调制方式:射频信号可以通过调制方式来携带信息。
常见的调制方式包括调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等。
4. 射频器件射频系统中常用的器件包括:•天线:天线是将电磁波转换为电信号或者将电信号转换为电磁波的装置。
天线的类型包括定向天线、全向天线、扁平天线等。
•滤波器:滤波器用于在射频信号中选择特定的频率范围,同时滤除其他频率的信号。
常用的滤波器包括带通滤波器、带阻滤波器等。
•放大器:放大器用于增加射频信号的功率。
常见的放大器包括功率放大器、低噪声放大器等。
•混频器:混频器用于将两个不同频率的信号进行混合,得到新的频率信号。
常见的混频器有单、双、三、四端口混频器等。
5. 射频传输线射频传输线用于在射频系统中传输信号。
常见的射频传输线包括同轴电缆、微带线、矩形波导等。
不同的传输线具有不同的特性阻抗和损耗。
•同轴电缆:同轴电缆由内导体、绝缘体和外导体组成。
它具有较低的传输损耗和较高的抗干扰能力,适用于高频信号的传输。
•微带线:微带线是一种将导线印刷在介质板上的传输线。
射频面试八股文
射频面试八股文
1、你做过什么项目?画出原理图,讲述各个器件的意义,描述信号的传输等等。
(这个基本每家单位都会问)
2、画出二端口网络S矩阵框图,并说明每个参数的意义。
3、dBi与dBd什么区别?dB与dBm什么关系,dBm与电压怎么换算的?
4、画出smith圆图,指出开路点、短路点、匹配点,并说明阻抗原图与导纳圆图的关系。
5、一个负载阻抗并联一个电感或电容,怎么在smith圆图求出其输入阻抗?
6、微带线特性阻抗与哪些因素有关?与线长L有关吗?
7、写出传输线输入阻抗的表达式,并说明同一传输线上不同两点反射系数的关系。
8、请画出3dB威尔金森功分器原理图。
9、请写出单级放大器噪声系数的表达式,多级放大器级联NF又如何?
10、放大器的增益有哪几种?有什么区别和联系?
11、放大器绝对稳定的条件是什么?请写出表达式。
12、请问低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么?。
射频面试基本知识
射频面试基本知识1. 介绍射频(Radio Frequency,简称RF)是指无线电波在无线通信中的传输媒介。
在现代无线通信系统中,射频技术扮演着至关重要的角色。
射频面试基本知识是面试时经常涉及的一个重要部分,掌握这些知识对于从事射频工程相关职位的求职者来说至关重要。
本文将介绍射频面试中常见的一些基本知识点,帮助读者更好地准备面试,提升自己在射频领域的竞争力。
2. 射频频段射频频段是指无线电波的频率范围。
在无线通信中,不同的应用会使用不同的频段。
以下是一些常见的射频频段:•低频(LF):30 kHz - 300 kHz•中频(MF):300 kHz - 3 MHz•高频(HF):3 MHz - 30 MHz•甚高频(VHF):30 MHz - 300 MHz•超高频(UHF):300 MHz - 3 GHz•极高频(SHF):3 GHz - 30 GHz•特高频(EHF):30 GHz - 300 GHz在不同的频段中,射频信号的特性和传播方式也会有所不同。
在射频面试中,面试官可能会问到某个频段的特点及其在通信系统中的应用。
3. 射频器件射频器件是指在射频电路中起关键作用的元器件。
以下是一些常见的射频器件:•滤波器:用于在射频电路中滤除不需要的频率成分。
•放大器:用于放大射频信号的幅度。
•混频器:用于将射频信号与本地振荡器产生的信号进行混频,得到中频信号。
•变频器:用于将射频信号的频率转换到其他频段。
•发射器和接收器:用于无线通信系统中的信号发射和接收。
在射频面试中,可能会涉及到这些射频器件的工作原理、性能参数以及选型等方面的问题。
4. 射频传输线射频传输线是指在射频电路中用于传输射频信号的导线或导轨。
常见的射频传输线有以下几种:•同轴电缆:由内导体、绝缘层、外导体和外护套组成,适用于高频和宽带信号的传输。
•微带线:由金属线和绝缘基板组成,适用于高频和微波信号的传输。
•波导:由金属管道或金属壳体组成,适用于超高频和毫米波信号的传输。
射频工程师 面试题
射频工程师面试题
射频工程师是电子工程领域中的一个重要职位,负责设计和优化射
频电路,应用于无线通信系统、雷达技术等领域。
面试射频工程师的
时候,通常会提问一些与射频工程相关的问题,以评估面试者的专业
知识和能力。
以下是一些常见的射频工程师面试题,希望能够对您有所帮助:
1. 请介绍一下射频工程的基本原理。
2. 什么是驻波比?如何测量驻波比?
3. 能否解释一下失配损耗是什么?如何解决失配损耗问题?
4. 请简要说明射频工程师在无线通信系统设计中的角色和职责。
5. 描述一下常用的射频组件和器件,以及它们在射频电路设计中的
作用。
6. 什么是天线的阻抗匹配?为什么阻抗匹配对射频系统性能至关重要?
7. 请详细描述分立和集成射频电路的优缺点以及适用场景。
8. 请列举一些常见的射频信号调制和解调方式,并简要说明其原理。
9. 在射频电路设计中,如何降低功耗和噪声?
10. 请介绍一下负载稳定性的概念,并解释为什么负载稳定性很重要。
以上题目涵盖了射频工程师面试过程中的一些基本知识点,面试者可以根据这些问题来准备和复习相关的知识。
当然,在面试过程中还可能会有其他更具体的问题,所以面试者还需要对自己的专业领域和工作经验有充分的了解。
射频工程师是一个需要广泛知识和实践经验的职位,能够回答这些问题并展示出丰富的射频工程知识和解决问题的能力将会对面试结果产生积极的影响。
最后,祝您在面试中取得好的成绩!。
射频面试问题汇总
先介绍下你自己吧,介绍完了就进入正题:1.射频线一般走多宽,微带线一般如何处理。
差分线怎么走,线间距一般是多少。
2.PA供电一般走多宽,W和GSM分别都是什么范围。
3.WCDMA及TD的输出端加的SA W的作用主要作用是什么。
4.如果W的ACLR 指标不好,那么该怎么调。
5.W的双工器的隔离度一般是多少6.如果某频段的接收灵敏度不平,如高信道好,低信道差,该调哪里。
7.校准的原理,包含APC,AGC,AFC校准。
8.W或TD手机呼叫的流程。
9.W的手机调哪里才能让发射收敛。
10.TX noise的问题一般如何解决。
11.desence 的问题的解决思路一般是什么。
12.手机功率耦合器的作用是什么,有的是每个PA都有耦合器,有的是在输出端一个耦合器,区别是什么。
13.手机射频系统架构。
14.各通信制式的灵敏度如何确定的。
15.如何让GSM 手机在4个频段上自动切换,顺序是什么。
16.VCTCXO和crystal的区别是什么,校准的方式分别是什么。
17:GPS 该注意什么,衡量GPS 的灵敏度有几个指标,GPS天线该注意什么18:WIFI 有没有测试过,WIFI 要测试哪几个关键指标19:BT 有没有测试过,你怎么测试,20:内环功控怎么解决。
21:WCDMA大功率和小功率灵敏度会有变化吗,怎么解决22:整机无线灵敏度有没有碰到比较差,怎么解决。
23:衡量双工和滤波的指标哪几个,插入损耗多少24:请画3G框图25:WCDMA灵敏度一般做到多少,。
大功率和小功率有差别吗26:用过哪家PA,3G PA有哪些,各家的特性可以说下吗27:整机碰到相位误差和频差问题么,该怎么解决。
28:为什么2G 的PA在5 功率等级电流只有200多,而3G 电流有500,,,,29:FM 碰到什么问题,,,无线灵敏度有配碰到么30:50R你是怎么理解的。
怎么调试PA输出匹配,如果饱和功率不够,怎么调试,网络分析仪会用吗31:SMITH 原图上标出50R位置,开路端和短路请标识出来32:请画下串联电感和并联电感请在SMITH 原图标识出来。
射频基础知识讲座培训材料
收发信机(TRX):
有TX、RX、FS三个子模块
TX:
发射链路
RX:
接收链路
FS:
提供本振 专业课
8
基站射频系统的基本组成与架构 TX前向功能框图
TX_IN TX-LO1
SAW Filter TX-LO2
双 工滤 波器
发射 功 率检 测
功 率监 测单 元
(可 选)
RFC M
L NA
4分 路器
TE ST TR X
H PA
TRX
(可 选)
RFC M
95 RFE功专能业课 框图
17
基站射频系统的基本组成与架构
BTM
RPT
DIV
LNA1
ANT
RSM
LNA0
DUP
LPA
PVD
TSM
RMM
3G RFE功专业能课 示意框图 18
• 混频 RF
IF LO
• 滤波
• 频综
• 耦合
• 检测(功率)
专业课
60
射频电路的基本功能部件
• 耦合 ▽微带耦合 ▽同轴耦合 ▽电阻耦合
专业课
61
射频电路的基本功能部件
• 耦合器的主要参数 ▽耦合度 ▽工作频率 ▽阻抗 ▽插损
专业课
TX Freq.(MHz)
869~894
1930~1990
917~960
832~834
838~846
860~870
1840-1870
460~467.5
421.7~430.0
461.3~470.0
489~493.5
射频基础知识培训
射频基础知识培训一、射频概述射频(Radio Frequency,简称RF)是指无线电频率范围内的电磁波信号。
射频技术在现代通信、无线电、雷达等领域起着重要作用。
本次培训将介绍射频的基础知识,包括射频信号的特性、射频电路设计及射频测量。
二、射频信号的特性1. 频率范围:射频信号的频率范围通常指300kHz至300GHz之间的频段。
这一频率范围被广泛应用于无线通信和雷达系统中。
2. 带宽:射频信号的带宽是指在频率上的范围,用于传输信息。
带宽越宽,信号传输的速率越高。
3. 衰减:射频信号在传输过程中会发生衰减,衰减的程度与信号传播距离、传输介质等因素有关。
为了保持信号的质量,需要采取衰减补偿措施。
三、射频电路设计1. 射频放大器设计:射频放大器用于增强射频信号的强度。
设计射频放大器需要考虑电源电压、功率放大系数、频率响应等因素。
2. 射频滤波器设计:射频滤波器用于去除非期望频率范围内的干扰信号。
设计射频滤波器需要考虑信号带宽、截止频率、滤波器类型等因素。
3. 射频混频器设计:射频混频器用于将不同频率的信号进行混合,产生新的频率信号。
设计射频混频器需要考虑输入信号频率、混频器类型、频率转换效率等因素。
四、射频测量1. 射频功率测量:射频功率测量用于确定射频信号的功率水平。
常用的测量仪器包括射频功率计和射频功率传感器。
2. 射频频谱分析:射频频谱分析用于分析射频信号在频率上的变化情况。
常用的仪器包括射频频谱分析仪和扫频仪。
3. 射频网络分析:射频网络分析用于测量射频电路的传输特性(如反射系数、传输系数等)。
常用的仪器包括网络分析仪和隔离器。
五、总结通过本次射频基础知识培训,我们了解了射频信号的特性、射频电路设计和射频测量等内容。
掌握这些基础知识对于从事射频相关工作或研究具有重要意义。
我们将进一步深入学习射频技术并应用于实际项目中,提升我们的专业能力和水平。
(以上文字仅供参考,具体内容可根据实际情况进行添加或修改)。
射频测试培训计划
射频测试培训计划一、培训目的1. 帮助工程师们掌握射频测试的基础理论知识,包括射频基本概念、无线通信系统结构、射频测试方法等。
2. 培训工程师们掌握射频测试的相关仪器设备的使用方法与技巧,包括射频信号发生器、频谱仪、网络分析仪等。
3. 帮助工程师们了解射频测试在实际工程中的应用,包括无线设备测试、射频传输性能分析等。
4. 帮助工程师们提升工作中对射频测试的实际应用能力,为公司的产品研发和生产提供更好的技术支持。
二、培训内容1. 射频基础知识(1)射频基本概念:频率、波长、功率等(2)无线通信系统结构:发射端和接收端的基本结构与功能(3)射频测试的基本原理与方法2. 射频测试仪器设备的使用方法(1)射频信号发生器的使用与调试(2)频谱仪的使用与应用(3)网络分析仪的使用与技术要点3. 射频测试的实际应用(1)无线设备测试:功率、频率、调制度等测试(2)射频传输性能分析:误码率、信噪比等性能分析(3)射频测试数据分析与报告编写4. 射频测试技术实例分析与演练(1)真实射频测试技术实例分析(2)针对性射频测试技术演练(3)射频测试技术难点讨论与解决方案三、培训方式1. 理论课程教学(1)采用PPT直播讲解的方式进行理论知识的教学(2)工程师们通过自学、听课和讨论等方式掌握射频测试的理论知识2. 实践操作培训(1)利用公司内部现有的射频测试设备进行实际操作培训(2)由有丰富经验的工程师指导培训,确保工程师们能够熟练掌握射频测试仪器的使用方法3. 实例分析与演练(1)通过真实的射频测试技术实例进行分析和讨论(2)组织工程师们进行针对性射频测试技术演练四、培训时间1. 培训课程将进行为期3个月的集中培训,每周培训2次,每次培训2小时。
2. 培训结束后,将组织射频测试实例分析与演练,以便工程师们能够通过实际操作巩固所学知识。
五、培训评估1. 培训期末将进行笔试和实际操作考核,评定工程师们对射频测试的理论知识和实际操作技能的掌握程度。
射频基本知识及参数培训资料
射频基本知识及参数1.信号、载频与信道1)信号(signal)•也就是信息,如声、光、电、图象等,移动通信中主要是电信号•按频率可分基带信号和频带信号•移动通信中主要分模拟信号和数字信号常见的模拟系统——TACS›E-TACS、AMPS数字系统——GSM、、DCS›CDMA2)载频/载波(carrier)由于基带信号频率低,不能进行远距离传输,所以需要将其调制到高频信号上,形成高频调制波,这种高频信号即载频(或载波);3)信道(channel)①在模拟系统中,载频与信道是相同的,一个载频即一个信道;②而数字系统中,载频与信道不同,GSM的一个载频有8个信道,而IS-95系统的CDMA的一个载频有64个信道。
2.电磁波的分类3.射频参数介绍3. 1.dBm、dBw、dBv/dB、dBc>dBi、dBd以上前的单位表示绝对值,后面的为相对值1)dBm是相对于ImW基准的绝对电平dBm=101g(Pmw∕lmW)OdBm——ImW2)dBw是相对于IW基准的绝对电平dBw=101g(Pw∕lW)OdBw——IW3)dBv是相对于IV基准的绝对电平dBv=201g(Pv∕lV)OdBv——IV4)dB是表示两个绝对值之间的差值IOdBm-5dBm=5dB5)dBc是特指某个绝对值与载频(Carrier)之间的差值6)dBi用于天线增益,表示某种天线相对点源天线的增益7)dBd也是用于天线增益,表示某种天线相对偶极振子天线的增益3.2.工作频带BW及带内波动(ripple)1)通常对于设备来说,工作频带一般是指-3dB带宽(BW∙3dB),如下图,即比最大增益小3dB的两点之间的频率宽度,也常见BW-6odB等;而对于器件,可能会是BWidB;2)带内波动是指规定频带内最大增益与最小增益之间的差值3.3.IdB压缩点(Ri)IdB压缩点是指增益下降IdB时,设备的输出功率,表示设备的线性范3.4.噪声系数(Nf)噪声系数是指噪声的恶化程度,定义为输出信噪比与输入信噪比的差值,可以以以下方法计算:Nt-Pno-Pni-GPno输出噪声电平Pni输入噪声电平G设备增益3.5.阻抗匹配、回波损耗(returnloss)和驻波比(VSWR)D信号通过介质传输时有三种状态:①无反射状态一一称为行波,完全匹配②全反射状态一一称为驻波,完全不匹配③行驻波状态一一不完全匹配2)通常的信号传输都是行驻波状态,具有以下参数:①反射系数P=反射波Vr/入射波Vi②驻波比VSWR=(1+P)/(I-P)③回波损耗returnloss=201gP3.6.三阶互调(ImPC)和三阶截获点(Ip3)多个载波进入设备后,由于放大器的非线性,将产生互调干扰,一般我们用两载波状况进行分析:假定两载波的频率为fl和f2,Ai为互调产物总和(工程上一般取所有互调产物的最强点),Ai=∑mfl+nf2(式中m、n为正数),则互调产物定义为ImPC=Ai-AfI (或Af2,取较小者);在各类互调中三阶互调对系统的影响最大,其次是五阶互调,三阶互调图示如下:从图中可以看出,两个载波会产生两个三阶互调产物,而且这四个频率是等距的;而三阶截获点Ip3是用于表示设备的线性能力,三阶截获点越大,设备的线性范围越大;根据上图,三阶截获点的计算公式为:Ip3=Po+∣Impc ∣∕23.7.隔离度(isolation)隔离度是指设备的信号泄漏到其它不希望到达的端口的信号强度与原信号强度的差值;隔离度不好,将对设备或系统产生恶劣影响,如对于空间直放站,收发天线隔离度不够,直放站会产生自激;对于多频室内分布系统(尤其是有CDMA 与GSM 合路的),系统隔离度不够,会影响网络质量,更严重的会阻塞基站,无法通话。
《射频基础知识培训》课件
射频功率放大器: 用于放大射频信 号的功率
射频天线:用于 发射和接收射频
信号
射频开关:用于 控制射频信号的
传输路径
直射传输:信号直接传播到接收端,适用于近距离通信 反射传输:信号通过反射物体传播到接收端,适用于远距离通信 散射传输:信号通过散射物体传播到接收端,适用于复杂环境通信 绕射传输:信号绕过障碍物传播到接收端,适用于障碍物较多的环境通信
GPS:全球定位系统,利用 卫星信号进行定位和导航
北斗:中国自主研发的全球 卫星导航系统,提供定位、 导航和授时服务
伽利略:欧洲研发的全球卫 星导航系统,提供定位和导 航服务
格洛纳斯:俄罗斯研发的全 球卫星导航系统,提供定位 和导航服务
区域导航系统:如美国的 WAAS、日本的MSAS等, 提供区域范围内的定位和 导航服务
调制方式:射频信号可以通过幅度、 频率、相位等多种方式进行调制
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
传播方式:射频信号可以通过空气、 电缆、光纤等多种介质进行传播
应用领域:射频信号广泛应用于无 线通信、广播电视、雷达、卫星通 信等领域
射频放大器:用 于放大射频信号
射频滤波器:用 于滤除不需要的
频率成分
射频混频器:用 于将射频信号转
射频振荡器是产生射频信号的电子设备 工作原理:通过振荡电路产生高频信号,然后通过放大器放大信号 振荡电路:由电容、电感、电阻等元件组成,通过调整元件参数可以改变信号频率 放大器:将振荡电路产生的信号放大,以满足传输或接收的要求 射频信号:高频电磁波,用于无线通信、雷达、广播电视等领域
射频放大器是射频电路中的关键部件,用于放大射频信号 射频放大器的工作原理主要是通过改变射频信号的频率和相位来实现信号的放大 射频放大器通常采用晶体管、场效应管等半导体器件作为放大元件 射频放大器的性能指标包括增益、噪声系数、线性度等
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第一章 无线通讯的基本概念
3、甚长波(甚低频VLF)传播 甚长波是指波长10公里~100公里(频率为3~30kHz)
的电磁波。无线通信中使用的甚长波的频率为10~30kHz, 该波段的电磁波可在大地与低层的电离层间形成的波导中 进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球。 4、长波(低频LF)传播
长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的 电磁波。其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播 (天波)。 5、中波(中频MF)传播
第一章 无线通讯的基本概念
四、短距离无线通讯 (SDR) 常用频段 无线微功率短距离产品基于国际上通用的ISM
波段进行频率的划分,其工作的输出功率一般以 10mW 为限,目前国际上通用的U/V 段的ISM 波段 大致划分如下: 1、北美地区: 315MHZ 和 915MHZ, 902~928MHZ (某些产品也可使用433MHz频段)。 2、欧盟地区: 433MHZ 和 868MHZ其他还有日 本和澳大利亚的一些频段。 目前我国的频率使用状况大致如下:
第一章 无线通讯的基本概念
800M 和900M 频段目前已经被GSM 的蜂窝 移动网所占用,绝大部分的产品都工作在 433MHZ(433.05-434.79 MHz)左右, 315M频段 是早期的无线遥控的产品的主要频段,因此在该 段的无线电磁环境是相当的复杂的,进行无线的 数据传输是不太可靠的,433M频段目前由于很多 新的汽车的遥控器目前也逐步使用该频段,因此 也正在变得越来越复杂, 针对这种情况,并且随 着水、电、气等公用事业的计量数据采集的需求 的急剧发展,国家无线电管理部门释放了两个免 申请的无线计量频段(470-510M)。专门用于民 用计量设备的无线数据传输。
将电信息源(模拟或数字的)用高频电流进 行调制(调幅或调频),形成射频信号,经过天 线发射到空中;远距离将射频信号接收后进行反 调制,还原成电信息源,这一过程称为无线传输。
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RF 基础讲座基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器一、基本理论o RF基本概念o RF系统的构成o调制与解调二、RF测量o RF信号的测量o RF系统的测量三、测试仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器培训达到的目的1.熟悉射频基本概念.2.了解射频基本测试方法.3.对测试仪器有一定了解.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器通信系统分类按传输媒介1.有线通信系统固定电话光纤通信宽带网络电力线通信2.无线通信系统移动通信微波传输卫星通信广播按传输的信息1.模拟通信系统2.数字通信系统,保密性好,信息传输率高,增值业务多。
产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器什么是RF?RF,radio frequency,主要指发射的无线电波(又称射频) ,应用于无线通信。
RF有时称为高频,它是相对于低频而言。
RF的用途,主要是迅速而准确地传输信息,以克服距离上的障碍,是无线通信的关键技术,是传输信息的载体。
产品支持部产品支持部基本概念调制与解调RF 系统RF 信号测量RF 系统测量R&S 仪器O K CSERV69F B ABCSTOCKHOLMTR AFFIC 2RF 无处不在基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器常用的通信系统频率范围常用符号用途3Hz-30kHz VLF(甚低频)电话、长距离导航、时标30kHz-300kHz LF(低频)导航、信标、电力线通信300kHz-3MHz MF(中频)调幅广播、业余无线电3MHz-30MHz HF(高频)短波广播、军用通信30MHz-300MHzVHF(甚高频)电视、调频广播、空中管制、车辆通信、导航300MHz-3GHz UHF(特高频)电视、空间遥测、雷达导航、移动通信3GHz-30GHz SHF(超高频)微波接力、卫星和空间通信、雷达30GHz-300GHzEHF(极高频)雷达、微波接力、射电天文学音频范围(AF) f<1MHz射频范围(RF) f<3GHz微波范围f<40GHz毫米波范围f>40GHz产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频应用于移动通信1.GSM/EDGE/GPRS2.CDMA3.WCDMA4.TD-SCDMA4.Bluetooth5.WLAN 802.11a/b/g6.WIMAX 802.167.PHS8.DECT9.analog wireless communication,Walkie-talkie产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器RF信号是模拟的1.无线数字通信系统采用数字调制方式.2.无线模拟通信系统采用模拟调制方式.3.无线通信系统不管是模拟还是数字的,RF信号是模拟的.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器FDMATDMACDMATimeFreqTimeFreqTimeFreq分址方式产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器波理论3.当天线可与波长相比拟时,发射效率越高.fc*λ=1.波长与频率成反比,C是光速,等于3×108米/秒2.波具有直射/反射/绕射/衍射特性,频率越高,直射能力越强,频率越低,绕射能力强.4.RF是频率高的波.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频端口阻抗1.通常RF电缆和端口为50欧姆2.广播电视同轴电缆为75欧姆3.当负载阻抗和输出阻抗相等时,能够得到最大功率传输4.当端口之间阻抗不相等时,信号会发生反射R0R L产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频连接头1. BNC,频率最高2GHz2. N ,频率最高18GHz3. SMA ,频率最高24GHz4. 3.5mm ,频率最高38.8GHz5. 2.92mm ,频率最高46.5GHz6.Female,阴头或母头;Male,阳头或公头产品支持部基本概念BNC阳-BNC阴N阴-N阴RF系统调制与解调RF信号测量N阳-BNC阴RF系统测量R&S 仪器SMA阳–SMA阳SMA阴产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器PLL:phase lock loop 锁相环是一个相位负反馈控制系统,目的是稳定输出信号的频率.输出频率偏高,分频后与参考频率鉴相,输出信号滤波后电压控制使VCO振荡频率降低.最后达到输出频率稳定.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器ALC:auto level control自动电平控制AGC(自动增益控制)ALC,自动稳定输出幅度的一项负反馈环路技术.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器傅立叶变换/反变换dtetxfF ftjπ2)()(-∞∞-?=∫dfefFtx ftjπ2)()(?=∫∞∞-频域中的信号时域信号产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频信号的数学表示式V= A(t) cos[2πf(t) +φ(t)]tAf 时域频域产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器常用的工程量纲功率:1w=103mw=106μwdBm=10lg(P/1mw)dB=10lg(P/P ref)电平:1V=103mv=106μv频率:1kHz=103Hz1MHz=106Hz1GHz=109Hz产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器2、RF系统的构成发射机原始信息基带调制编码本振混频器前置放大器功放发射机准则,在有限的频带内传输最多的信息,接收机最容易解调。
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产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器什么是RF?RF,radio frequency,主要指发射的无线电波(又称射频) ,应用于无线通信。
RF有时称为高频,它是相对于低频而言。
RF的用途,主要是迅速而准确地传输信息,以克服距离上的障碍,是无线通信的关键技术,是传输信息的载体。
产品支持部产品支持部基本概念调制与解调RF 系统RF 信号测量RF 系统测量R&S 仪器O K CSERV69F B ABCSTOCKHOLMTR AFFIC 2RF 无处不在基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器常用的通信系统频率范围常用符号用途3Hz-30kHz VLF(甚低频)电话、长距离导航、时标30kHz-300kHz LF(低频)导航、信标、电力线通信300kHz-3MHz MF(中频)调幅广播、业余无线电3MHz-30MHz HF(高频)短波广播、军用通信30MHz-300MHzVHF(甚高频)电视、调频广播、空中管制、车辆通信、导航300MHz-3GHz UHF(特高频)电视、空间遥测、雷达导航、移动通信3GHz-30GHz SHF(超高频)微波接力、卫星和空间通信、雷达30GHz-300GHzEHF(极高频)雷达、微波接力、射电天文学音频范围(AF) f<1MHz射频范围(RF) f<3GHz微波范围f<40GHz毫米波范围f>40GHz产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频应用于移动通信1.GSM/EDGE/GPRS2.CDMA3.WCDMA4.TD-SCDMA4.Bluetooth5.WLAN 802.11a/b/g6.WIMAX 802.167.PHS8.DECT9.analog wireless communication,Walkie-talkie产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器RF信号是模拟的1.无线数字通信系统采用数字调制方式.2.无线模拟通信系统采用模拟调制方式.3.无线通信系统不管是模拟还是数字的,RF信号是模拟的.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器FDMATDMACDMATimeFreqTimeFreqTimeFreq分址方式产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器波理论3.当天线可与波长相比拟时,发射效率越高.fc*λ=1.波长与频率成反比,C是光速,等于3×108米/秒2.波具有直射/反射/绕射/衍射特性,频率越高,直射能力越强,频率越低,绕射能力强.4.RF是频率高的波.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频端口阻抗1.通常RF电缆和端口为50欧姆2.广播电视同轴电缆为75欧姆3.当负载阻抗和输出阻抗相等时,能够得到最大功率传输4.当端口之间阻抗不相等时,信号会发生反射R0R L产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频连接头1. BNC,频率最高2GHz2. N ,频率最高18GHz3. SMA ,频率最高24GHz4. 3.5mm ,频率最高38.8GHz5. 2.92mm ,频率最高46.5GHz6.Female,阴头或母头;Male,阳头或公头产品支持部基本概念BNC阳-BNC阴N阴-N阴RF系统调制与解调RF信号测量N阳-BNC阴RF系统测量R&S 仪器SMA阳–SMA阳SMA阴产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器PLL:phase lock loop 锁相环是一个相位负反馈控制系统,目的是稳定输出信号的频率.输出频率偏高,分频后与参考频率鉴相,输出信号滤波后电压控制使VCO振荡频率降低.最后达到输出频率稳定.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器ALC:auto level control自动电平控制AGC(自动增益控制)ALC,自动稳定输出幅度的一项负反馈环路技术.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器傅立叶变换/反变换dtetxfF ftjπ2)()(-∞∞-?=∫dfefFtx ftjπ2)()(?=∫∞∞-频域中的信号时域信号产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频信号的数学表示式V= A(t) cos[2πf(t) +φ(t)]tAf 时域频域产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器常用的工程量纲功率:1w=103mw=106μwdBm=10lg(P/1mw)dB=10lg(P/P ref)电平:1V=103mv=106μv频率:1kHz=103Hz1MHz=106Hz1GHz=109Hz产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器2、RF系统的构成发射机原始信息基带调制编码本振混频器前置放大器功放发射机准则,在有限的频带内传输最多的信息,接收机最容易解调。
带内信号功率满足要求,带外杂散信号小,邻道泄漏功率小.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器接收机原始信息基带解调解码本振混频器低噪声放大器接收机准则,放大有用信号,减小接收带宽,抑制无用的邻道信号和杂散信号,最大限度地对发射信号无误解调。
产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器3、调制与解调–模拟调制(AM, FM, PM, Pulse)–数字调制(ASK,FSK,PSK,QAM,OFDM)AM, PulseFM PM V= A(t) cos[θ(t)]V= A(t) cos[2πf(t) + φ(t)]产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器调幅AMU Mod(t) = U C(t) . cos(ωC(t).t + ΦC(t))AM时域频域特点:实现简单,抗噪声能力弱。
应用:广播产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器调频FM与调相PhMU Mod(t) = U C(t) . cos(ωC(t).t + ΦC(t))ΦMFM时域频域ft特点:恒定幅度,抗噪声能力强,有门限效应。
应用:广播,对讲机,无线麦克风产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器I/Q调制解调器1.IQ信号对上下边带同时产生影响2.射频带宽是基带信号带宽的两倍3.因为直流输入会导致载波泄漏,所以不允许直流偏置存在4.IQ两路信号等幅5.IQ两路信号无相位,偏移和时间延迟6.IQ解调器过程可逆ΣLOLOI-ChannelQ-ChannelRFRFRF In90°0°I-SignalQ-SignalRF Out产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器UMOD(t) = ?C(t) cos[ωCt + ΦC(t) ]AM数字调制ASK 幅移键控01110特点:实现简单,占用带宽大。
应用:汽车遥控器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器UMOD(t) = ?C(t) cos[ωCt + ΦC(t) ]FM数字调制FSK 频移键控11100特点:抗噪声能力强应用:无绳电话,寻呼机产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器MSK 最小频移键控111000 f CData 1 = +?fData 0 = -?f产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器QI+ 90°-90°?ωC= = ?Φ?f Bit?ΦTBit2π ?fC= ?fBit2π4?f C= ?f Bit14m = = = 0.5?f Cfm??fBit??fBit相移+90°逻辑“1”相移-90°逻辑“0”MSK 最小频移键控产品支持部MSK的频谱基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器GMSK的频谱特点:在MSK调制后采用高斯滤波器,存在符号间干扰,占用频带变窄.应用:GSM产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器PSK 相移键控0000111数字调制ΦMUMOD(t) = ?C(t) cos[ωCt + ΦC(t) ]特点:用相位的变化来区分发射是1还是0,应用非常广泛,有多种演变形式.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器0 1 0TBitt-fBit+ fBitfCfBitΦ= 180°Φ= 0°QIBPSK特点:相位是0度,表示信息0,相位是180度,表示信息1.一个符号表示一个比特的信息.产品支持部BPSK的频谱基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器tSymbolTime2?TBit位序列1 1 0 1 1 0 0 0fC-?fBit12+ ?fBit12?f Bit12fIQ"10""00""11""01"QPSK特点:相位是0度,表示信息0,相位是180度,表示信息1.一个符号表示两个比特的信息.产品支持部QPSK的频谱基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器????????????????IQ16QAMLinearAttenuatorLinearAttenuator0/180°0/180°ΣI-ChannelQ-ChannelRF-OutRF-In0°90°正交幅度调制QAM特点:相位(正交)和幅度调制的结合,一个调制状态可以代表4到10个bit(16QAM~1024QAM)应用:WLAN802.11,数字电视有线传输DVB-C产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器正交频分复用OFDMf OFDM:orthogonal frequency division multiplexing10011111101010特点:数据被分散给多个载波,抗多径干扰能力强应用:WLAN 802.11a/g,Wimax,数字电视地面广播DVB-T产品支持部产品支持部基本概念调制与解调RF 系统RF 信号测量RF 系统测量R&S 仪器T Bit T BittT Bit T BittT Bit T BittS 1(t)S 2(t) = S 1(t) + h(t)h(t) H(f)Ideal Lowpass B N = ?f BitGaussian B ?T Bit = 0.3B 3dB bandwidthT Bit =f Bit1B N?f Bit?f BitfH(f)10.70.5fH(f)10.5fH(f)1cos 2Roll off r = 0.5...........0.3基带滤波器类型基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器4.RF信号的测量1.时域分析2.频域分析3.相位噪声4.ACLR5.信道功率6.调制特性7.EVM8.功率(脉冲,峰值,平均值)9.网络分析(S参数)10.非线性分析,TOI,P-1,杂散11.噪声系数产品支持部时域分析基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部为什么进行频谱分析?基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部频域分析基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部单载波信号的频谱基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器相位噪声相位噪声,在偏离载波固定位置处fn,单位带宽1Hz 内的噪声功率Pn与信号总功率Ps的比值。