电路板级EMI调测
屏蔽不良导致的EMI辐射和串扰会导致电子射频设备的信号质量和性能下降,为了将电子设备的整体EMI降至最低,必须充分了解集成电路板和模块上的局部辐射源,为确定电磁干扰是否符合适用的EMC标准,射频设计师进行模块级近场测量以便能够在早期采取纠正措施。
屏蔽不良导致的EMI辐射和串扰会导致电子射频设备的信号质量和性能下降,为了将电子设备的整体EMI降至最低,必须充分了解集成电路板和模块上的局部辐射源,为确定电磁干扰是否符合适用的EMC标准,射频设计师进行模块级近场测量以便能够在早期采取纠正措施。
Amarisoft是一家专注于LTE以及5GNR 通信技术软件的公司,其产品按照3GPP协议实现了LTE/5GNR 的eNB/gNB,EPC/5GC和 UE模拟器等,是目前市面上优良的SDR LTE/5GNR平台。 Amarisoft公司的callbox是可运行在PC的基站模拟软件,AMARI Callbox Ultimate则是已经整合软硬件的基站模拟器,可以用于模拟4G/5GNR/EN-DC网路,不需要建置昂贵的实体核心网路的硬件设备,即可进行4G/5GNR UE的测试。AMARI-UE-Simbox-Series是已经整合软硬件的终端模拟器,可模拟数百个终端,用于测试LTE/5GNR的流程或基站的大规模用户测试。
XGS-PON 是无源光网络 (PON) 的一项更新标准,可以支持更高速度的 10Gbps 对称数据传输,是支持千兆位的 PON 或 G-PON 标准系列的一部分。G-PON 是千兆位 PON 或 1 千兆位 PON 的缩写。XGS 中的“X”代表数字 10,字母“S”代表对称,XGS-PON = 10G对称 PON。
以太网发展的惊人速度现已飙升至400G。从1997年的1 Gbps以太网到2004年的10 Gbps、2010年的100 Gbps,以及2014年的4通道(4×25 Gbps)100 Gbps,下一步需要一段时间才能达到400G。IEEE于2017年12月6日正式批准了其200G和400G的802.3bs标准。在云数据中心不断增加的互联网流量需求的推动下,总是需要更多带宽,因此可以预期800 Gbps 或1600 Gbps以太网也不会太远。安立公司根据IEEE802.3标准来测量以太网性能的历史悠久。根据我们的经验,我们制作了一张海报,展示了IEEE802.3 400G BASE-R以太网的一些关键规范。该海报详细说明了主要的物理层规范,以及FEC(前向纠错)性能的测量,以及400GBASE-R接口规范。
在高速有线数字通信系统中,由于像5G NR、芯片D2D、高性能服务器、数据中心等技术的推动,基本上每隔3至5年,有线传输速率就会翻番,同时对参考时钟的抖动指标提出了更高的要求。但是示波器由于噪声和测量方法的限制,很难对亚 ps 级的抖动进行精确测量。如PCIe Gen 5标准指标要求是0.15 ps,这就需要借助于相位噪声的测量方法。
高质量的时间敏感流或关键控制流需要预留带宽。因为现有预留技术提供的预留能力不足,IEEE 创建了流预留协议 (SRP) 来提供这些预留。在动态系统中,设备通过 SRP 请求网络资源需求,并配置整个网络路径以提供所需的带宽。该带宽分配给流数据,所有其他流量都可以使用剩余带宽。这种保护以及基于TSN Credit-Based Shaper 的流量整形可防止可能导致数据包丢失和传输延迟的网络拥塞。
射频同轴连接器是在射频和微波测试测量领域, 电子工程师日常工作中必不可少的器件之一。为了减小信号反射和功率损耗, 必须尽量减小传输线中阻抗(通常情况下50 Ohm) 的变化, 保持测量系统的稳定性和重复性, 需要注意射频连接的所有环节. 今天为大家介绍一下如何正确的选择,使用,存储,检查与清洁同轴连接器。
使用频谱分析仪通过 Y 因子法进行噪声系数测量的必要步骤,查看噪声源、分析仪和被测设备对此产生的影响。最后,指南将介绍一个软件工具,以根据频谱分析仪的四次测量自动计算噪声系数。