LCRF

プライバシー設定

任意の目的を個別に選択できます。フッターからいつでも変更または撤回できます。

厳密に必要

セキュリティ、セッション機能、プライバシー選択の保存に必要です。

常に有効
環境設定

関連機能が有効な場合に、表示や言語の任意設定を記憶します。

分析

ファーストパーティの訪問者・セッション識別子を使い、ページ、参照元、お問い合わせ操作を測定します。

マーケティング

将来導入される場合に、マーケティング測定または第三者広告技術を許可します。

RF計測器、信号源および校正

RF計測器、信号源、校正機器は、制御された刺激、周波数・電力基準、およびトレーサブルなRF試験条件を構成します。

RF Instruments, Sources & Calibration

カテゴリ

記事

FAQ

RFのP1dB試験と二信号相互変調試験はどう分けるべきですか?

P1dBは単一信号による利得圧縮、二信号IMDは明示した周波数間隔と各信号電力による非線形生成物を測る独立した試験です。

RF測定の基準面とは何ですか。治具のデエンベッドはいつ必要ですか?

基準面は補正後の値を宣言する電気的境界です。治具を除去できるのは、線形・安定・十分に特性化され、納入構成に含まれない場合に限られます。

スイッチマトリクス、プローブ、治具はRF校正基準面の内側と外側のどちらですか?

完全な状態を校正または特性化できる場合だけ補正面に含め、それ以外は寄与を管理したまま結果に残します。

RF校正キットにはどのデータとトレーサビリティ記録が必要ですか?

物理標準器を正しいキット定義、シリアル、係数、証明、環境、結果の不確かさ連鎖に結び付けます。

共通基準クロックで複数RF信号源は位相コヒーレントになりますか?

共通基準は平均周波数を合わせますが、分周器状態、トリガ、ケーブル遅延、再同調・再起動後の相対位相は別に検証します。

RF試験経路はどの頻度で確認または再校正しますか?

独立チェックスタンダードと時間・イベントの両方を使い、校正間のドリフト、損傷、経路変更、不安定を検出します。

周波数精度、温度安定度、エージング、ホールドオーバはどう規定しますか?

四つの誤差を別項目にし、ウォームアップ、温度プロファイル、経過期間、基準喪失履歴を明示します。

PLL整定時間とは何で、なぜlock detectだけでは不十分ですか?

PLL整定時間は指定イベントからRF出力の周波数、位相、振幅、スペクトルが許容範囲内に入り続けるまでの時間です。

位相雑音のオフセット点と積分ジッタはどう使い分けますか?

RF動作を支配するオフセット領域には位相雑音マスクを使い、時間誤差予算には積分範囲を明示したジッタを使います。

技術問い合わせ

RF要件を送信

製品、動作条件、プロジェクトの背景をお知らせください。エンジニアリングチームが適切な担当者へお問い合わせを引き継ぎます。

添付ファイル図面、BOM、仕様書、測定ファイルを添付できます。最大5ファイル、1ファイル10 MB、合計25 MBまでです。
またはここにドラッグPDF、DOCX、XLSX、CSV、TXT、JPG、PNG、S1P、S2P
通常1営業日以内に確認しますプロジェクト情報は機密として取り扱います

RF計測器と信号源はどのように選定しますか?

最高周波数や最大出力だけでなく、DUT基準面で行う測定と必要な不確かさから選定します。 本カテゴリは信号発生器、雑音源、基準源、合成信号源、位相雑音アクセサリ、基準分配、校正済み減衰器、信号源校正機器を含みます。負荷、プローブ、治具、一般アクセサリはRF試験ハードウェアに属します。

試験を信号源要件に変換する

搬送波とオフセット周波数、DUTでの有効レベル、変調・パルス帯域、切替速度、高調波、スプリアス、広帯域雑音、位相雑音を定義します。受信機ブロッキング、周波数変換、LO代替、多チャネル位相では純度と同期の優先順位が異なります。

DUT基準面で確度を構築する

計測器コネクタの確度には、ケーブル、アダプタ、減衰器、スイッチ、ミスマッチが含まれません。校正面、補正値、コネクタ状態、ウォームアップ、基準ロック、再校正周期を定め、必要ならトレーサブルなパワーメータで実レベルを決めます。

再現性、自動化、トレーサビリティを確認する

トリガ、クロック、複数台の位相整合、リスト、掃引、整定、リモート制御、記録、復旧を確認します。受入記録には構成、オプション、ファームウェア、標準器、校正状態、測定系の不確かさを残します。

  • 測定目的、搬送波、オフセット周波数
  • DUT面のレベル、確度、ミスマッチ
  • 位相雑音、スプリアス、高調波、広帯域雑音
  • 変調、パルス、掃引、切替、整定
  • 基準、トリガ、位相コヒーレンス、自動化
  • 校正面、標準器、不確かさ、周期、記録

受入境界

実際の試験方法で、設定済み信号源と信号経路全体を受け入れます。校正証明書だけでは、ケーブル、切替、ミスマッチ、位相雑音、補正後のDUT面不確かさは保証されません。