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フィルタリングとスペクトラム共存

RFフィルタリングと共存経路は、使用帯域を制御し、不要なエネルギーを抑え、送信、受信、測定経路を分離します。

Filtering & Coexistence Chain RF solution visual

RFフィルタリングとスペクトラム共存

RFフィルタリングとスペクトラム共存経路は、通信インフラ、スペクトラム監視、EMC/EMIの事前評価で有効帯域を定め、隣接チャネル、帯域外スプリアス、高出力送信経路が受信や測定経路へ与える影響を抑えます。帯域通過フィルタ、デュプレクサ、切替フィルタバンク、導波管フィルタ、RFスイッチが、信号の通過、分離、切替を構成します。

経路の境界

この経路はアンテナ、フロントエンド、送信系、受信系、測定ポートの間に置かれます。通過帯域、抑圧量、挿入損失、リターンロス、アイソレーション、許容電力、スイッチ状態、同軸または導波管インターフェースを同じ条件で見る必要があります。

評価の観点

共有スペクトラムや多チャネル構成では、帯域端の余裕、経路間アイソレーション、熱負荷、切替の再現性、校正経路が受信感度、送信スプリアス、測定データの一貫性に関わります。実際の負荷、電力、温度条件に近い状態で確認することが重要です。

ポート、方向、動作状態ごとにマスクを定義する

RFフィルタリングとスペクトラム共存のアーキテクチャ
チャネル計画を連続した周波数マスクにする
RFフィルタリングとスペクトラム共存の設計要件
挿入損失、リップル、リターンロスを分離する
RFフィルタリングとスペクトラム共存の統合
波形が必要とする帯域だけ群遅延を制限する
RFフィルタリングとスペクトラム共存の試験と検証
デュプレクサのアイソレーションに方向と状態を付ける

RF フィルタ/デュプレクサの仕様化:通過帯域、阻止量、群遅延、電力

チャネル計画、妨害波、波形、共用アンテナの状態を、測定可能な RF フィルタ/デュプレクサ要求へ落とし込む実務手順です。

RF フィルタとデュプレクサの仕様設計

記事

FAQ

RF フィルタに群遅延または位相直線性の仕様が必要なのはいつですか?

占有帯域内の位相変化がパルス、シンボル、測距、チャネル時間差を劣化させる場合に必要です。

RF フィルタの挿入損失とリターンロスは何が違いますか?

挿入損失は有用経路の伝送低下、リターンロスは規定終端時のポート不整合を表し、両方が必要です。

挿入損失と温度から RF フィルタ電力をどうディレーティングしますか?

実波形、VSWR、実装、温度での散逸熱と局所ストレスから下げ、熱平衡後のマスクを再確認します。

監視受信機の同時信号環境はどのように仕様化しますか?

微弱・強信号を、周波数、波形、帯域、レベル、デューティ、時間、注入面、測定結果で定義します。

デュプレクサのアイソレーションと帯域外阻止量は何が違いますか?

阻止量は一つの経路、アイソレーションは指定ポート間の同時動作状態における漏れを表します。

プリセレクション、blocker、過負荷限界はどう決めますか?

各バンド状態で阻止量、利得または減衰、雑音、IP3または圧縮、フルスケール、表示、同時微弱信号と復帰を試験します。

監視仕様に必要な記録、時刻、校正インターフェースは何ですか?

データ種別、トリガ、バッファ、RFメタデータ、時間・周波数基準、レベル補正、校正注入、不確かさ、保持、出力を定義します。

RBW、滞留時間、走査範囲はどのように関係しますか?

走査性能はspan、瞬時帯域、ステップまたはbin、RBW、整定、処理、滞留、再訪、イベント長から決まります。

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