射频测试对射频进行研究,那射频能量有哪些用途呢?从电信到非通信应用和医疗用途,RF 能量被纳入众多应用中。电信可能是这种能源很常见和使用很广的形式。它可以在无线电和电视广播、警察和消防部门的无线电通信、业余无线电、微波点对点链路、蜂窝设备和卫星通信中找到,举几例。在更具体的应用(如医疗领域)中的射频能量具有同样指定的用途。MRI(磁共振成像)使用射频波来生成人体图像。射频还用于破坏病细胞和进行美容治,以收紧皮肤、减少脂肪或促进皮肤细胞愈合。频射无处不在,不管是WI-FI、蓝牙、GPS、NFC(近距离无线通信)等等,都需要频射。因此需要射频测试。苏州手机射频芯片测试
射频测试会面临哪些趋势和挑战呢?MIMO采用多信号传输和接收将频谱效率带到了一个新的水平,然而,更高的频谱效率意味着更复杂的系统。比如说WiMAX系统,采用了正交频分复用(OFDM)来实现多种符号的并行传输。从SISO到MIMO的转变让测试工程师面临许多值得注意的新挑战。复杂的MIMO 和OFDM带来的个挑战是测试仪器可以支持的空间流(spatial streams)的数量。比如说,WLAN和LTE都支持四路空间流,而目前的WiMAX 使用Matr ix A 和Matrix B两路空间流。接收机测试的挑战是将混合在一起的信号分解成多路的单独信号或码流。然而,比较大的挑战还是同步。传输多路信号需要在多个信道之间实现相位和采样对准(sampling alignment)的精确同步。这意味着信号分析仪和信号发生器必须进行精确的同步,来实现精确的和可重复的测量。珠海手机射频测试厂家射频器件主要包括三类:一是天线开关器件、二是功率器件、三是天线器件。
人们早采用射频测试探针技术与现在的工具是很不相同的,早期探针使用了由一个很短的线极尖(wire tip)而逐渐收敛的50-Ω微带线,通过探针基片上一个小孔而与被测器件(DUT)的压点(pad)相接触。此时,其技术难度在于如何突破4GHz时实现可重复测量。虽然有可能通过校准过程来剔除一个接触线极尖相对较大的串联电感的影响,但当圆晶片的夹具被移动时,线极尖的辐射阻抗会有较大的变化。高频测量使用的极尖设计与用于直流和低频测量的极尖不同,而且必须使50-Ω环境尽可能地接近于DUT压点。
“空口测试”是由CTIA早制定的射频测试相关标准,那我们为什么要做OTA测试?首先是产品的认证要求。包括国内的电信入网测试要求,海外运营商GCF/PTCRB测试要求,北美CTIA测试要求等。其次产品研发需求。具有通信功能的产品通过OTA测试可以直接摸清产品射频性能,基于此进行评估或优化;再者大型的电商平台、物联网平台对OTA的测试要求。天猫、京东等电商平台,“米家”、“HiLink”等物联网平台都有对OTA测试要求。现在的射频测试越来越重要。射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。射频测试是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
在新兴无线通信技术和电子技术不断涌现的现在,射频测试行业正呈现出两个比较重要的趋势:模块化和软件定义。电子技术的快速发展对测试仪器提出了更高的要求,包括更多功能、更易操作、更高吞吐量和更具成本效益等。面对如此综合的测试对象和复杂的测试需求,必须要有一个很综合的系统去进行测试,而模块化仪器就是这样的系统。模块化测试平台提供了更快的测试时间和更低的投入成本。使用基于PXI(面向仪器系统的PCI 扩展)的模块化仪器系统,用户可以根据需要先选择各种模块,继而通过软件配置它们,终完成特定的测量任务。射频或“RF”能量是电磁能的一种形式,被定义为由发射天线发射的电能和磁能在空间中一起移动的波。常州RF射频模块测试
射频测试座的话,需要定期保养,比较好是每使用5000次用显微镜检查下接触探针或者RF射频连接器的情况。苏州手机射频芯片测试
射频测试是产品研发生产过程中保障其通信质量的关键测试。常见的通信射频检测技术有两种,一种是通信射频传导测试,即通过射频发射端口直接引出射频线缆连接测试仪器直接测量,也叫通信射频直连测试。一种是OTA(Over The Air)测试,是通信设备的无线电射频信号质量通过整机辐射的方式进行测试。 OTA(Over The Air)“空口测试”是由CTIA(Cellular Telecommunication and Internet Association)早制定的射频测试相关标准,与射频传导测试相比,OTA测试将被测件的射频模组、天线、外壳等作为一个整体,着重进行整机辐射/接收性能测试,测试结果更接近产品实际使用性能。主要包括有源和无源无线通讯产品的测试,测试项目包含:全向辐射功率(TRP)、全向接收灵敏度(TIS)、整机2D/3D辐射方向图、天线增益(Gain)、天线效率等。苏州手机射频芯片测试