LCRF

개인정보 환경설정

선택 목적을 각각 설정할 수 있으며, 바닥글에서 언제든지 변경하거나 철회할 수 있습니다.

엄격히 필요한 항목

보안, 세션 기능 및 개인정보 선택 저장에 필요합니다.

항상 활성
환경설정

관련 기능이 활성화된 경우 선택적 표시 또는 언어 설정을 기억합니다.

분석

자사 방문자 및 세션 식별자를 사용해 페이지, 유입 경로 및 문의 상호작용을 측정합니다.

마케팅

향후 도입되는 경우 마케팅 측정 또는 제3자 광고 기술을 허용합니다.

RF 기술 FAQ

RF 제품, 사양, 애플리케이션 및 통합에 관한 일반적인 질문과 답변.

기술 질문 살펴보기

전체 78개 중 13–24개 표시

무선 링크 엔지니어링대역폭과 잡음지수는 수신 감도에 어떤 영향을 줍니까?

대역이 넓을수록 적분 잡음이 커지고 첫 저잡음 단계 앞의 손실은 감도를 직접 악화시킵니다.

290 K에서 -174 dBm/Hz로 시작해 10 log10 대역폭, 캐스케이드 잡음지수, 필요한 SNR 또는 Eb/N0, 구현 여유를 더합니다. 결과는 지정 수신면과 이득 상태에 해당합니다.

20 MHz의 열잡음은 약 -101 dBm입니다. 잡음지수 5 dB, SNR 12 dB, 구현 여유 2 dB이면 약 -82 dBm입니다. 대역을 2배로 하면 약 3 dB 악화합니다. 블로커, 듀플렉스 누설과 프리셀렉터 손실은 별도 시험합니다.

질문 페이지 열기
무선 링크 엔지니어링TDD와 FDD의 RF 격리 버짓은 어떻게 다릅니까?

FDD는 동시 송수신의 연속 누설 버짓, TDD는 차단·전환·과도·회복의 상태와 시간 버짓이 필요합니다.

FDD에서는 듀플렉서 억압, 안테나 격리, 송신 잡음, 필터와 선택도가 항상 작동합니다. TDD에서는 스위치 격리, PA 하강, 과도, 가드 시간과 수신창 전 회복을 확인합니다.

+40 dBm 송신과 -30 dBm 허용 누설이면 여유 전 70 dB의 총 격리가 필요합니다. 안테나, 듀플렉서 또는 스위치, 필터, 차폐, 배선, 타이밍에 배분하고 주파수, 온도, 전력과 전환 상태에서 검증합니다.

질문 페이지 열기
RF 신호원 엔지니어링위상 잡음 오프셋 한계와 적분 지터는 언제 사용합니까?

특정 오프셋이 상호 혼변조, 도플러, EVM 또는 인접 채널을 결정하면 위상 잡음 점이나 마스크를 사용합니다. 정의된 대역이 샘플링 또는 시간 오차 예산을 닫아야 하면 적분 지터를 사용합니다.

좋은 한 점의 dBc/Hz나 하한·상한이 없는 RMS는 비교할 수 없습니다. 선형 단위로 잡음 밀도를 적분하고 이산 스퍼를 포함하거나 별도 배분한 뒤 RMS 위상을 반송파로 나누어 시간으로 바꿉니다.

인수 자료에는 반송파, 출력 상태, 핵심 오프셋, 적분 대역, 잔류 바닥과 스퍼 처리 규칙을 남깁니다. 다른 반송파나 대역에 같은 지터 값을 그대로 쓰지 않습니다.

질문 페이지 열기
RF 신호원 엔지니어링주파수 정확도, 온도 안정도, 에이징과 홀드오버는 어떻게 규정합니까?

초기 정확도는 예열과 교정 후, 온도 안정도는 정의된 프로파일에서, 에이징은 경과 기간에 대해, 홀드오버는 기준 상실 후에 적용됩니다. 서로 다른 현상이므로 한 ppm으로 합치지 않습니다.

최대 또는 대표인지, 선형 합인지 통계 결합인지 밝히고 전원, 부하, 진동, 재추적과 전원 반복성을 별도로 둡니다. 정밀 타이밍은 관측 시간과 통계량을 요구합니다.

인수 증거에는 환경 프로파일, 기준 이력, 주파수 기록, 관측 기간, 교정과 불확도를 보존합니다. 시스템 예산에 필요한 지표를 선택합니다.

질문 페이지 열기
RF 신호원 엔지니어링PLL 정착 시간이란 무엇이며 lock detect만으로 부족한 이유는 무엇입니까?

PLL 정착 시간은 이름이 있는 명령이나 트리거에서 시작해 RF 출력이 주파수, 위상, 진폭과 스펙트럼 한계 안에 들어와 유지될 때 끝납니다. lock detect는 내부 비교기나 카운터 상태이며 더 일찍 켜질 수 있습니다.

이전·새 주파수, 스텝, 전력, 기준, 오차대, 관측 대역, dwell과 마감을 정합니다. 호핑, 대역 경계, 재획득, 냉간 기동과 온도를 포함합니다.

실제 제어 명령에서 캡처를 시작하고 시스템 첫 유효 창의 잔류 오차를 봅니다. 스텝, 허용오차와 방법이 없는 공칭 시간은 인수 조건이 아닙니다.

질문 페이지 열기
RF 신호원 엔지니어링공통 기준 클록이면 여러 RF 신호원이 위상 코히어런트합니까?

아닙니다. 공통 기준은 평균 주파수를 정렬하지만 분주기 초기 상태, PLL 포착, 트리거 지연, 케이블 전기 길이와 리셋 순서를 고정하지 않습니다.

dwell 중 드리프트, 트리거 후 위상, 재튜닝 후 반복성과 relock 또는 전원 후 복구를 주파수, 채널, 온도와 허용오차로 나누어 정의합니다.

여러 채널과 주파수에서 재튜닝과 재기동을 반복하고 상대 위상, 지연 보정과 교정 자료를 보존합니다. 한 번의 수동 정렬은 자동 운용을 증명하지 못합니다.

질문 페이지 열기
RF 필터 및 듀플렉서 엔지니어링RF 필터 삽입손실과 반사손실의 차이는 무엇입니까?

삽입손실은 유효 경로 전달전력 감소이고 반사손실은 포트 부정합 반사입니다. 서로 대체할 수 없으며 동일한 기준면, 임피던스, 종단에서 비교합니다.

S21이 괜찮아도 정합이 나빠 정재파가 생길 수 있고, 정합이 좋아도 소산이 커 LNA 전 NF 또는 TX 발열이 나빠질 수 있습니다. 평균으로 대역 끝을 숨기지 않습니다.

대역, 최대 S21과 리플, 최소 S11/S22, 기준면, 온도, 전력을 주고 교정 S-파라미터로 검증합니다. de-embedding 시 원본도 보존합니다.

질문 페이지 열기
RF 필터 및 듀플렉서 엔지니어링RF 필터에 군지연 또는 위상직선성 사양이 필요한 경우는 언제입니까?

주파수 의존 위상이 펄스를 넓히고 EVM, 거리, 채널 시간을 악화시키면 군지연 한계가 필요합니다. 고정지연은 교정 가능하고 대역내 변화가 왜곡입니다.

점유대역, 피크투피크, 계산 aperture, 온도와 전력을 정합니다. 급한 스커트는 위상을 휘게 하므로 전체 카탈로그 대역에 무조건 적용하지 않습니다.

신호대역, 펄스 또는 심볼률, 허용왜곡, 등화능력을 주고 교정 VNA에서 충분한 주파수 해상도로 위상과 군지연을 측정합니다.

질문 페이지 열기
RF 필터 및 듀플렉서 엔지니어링듀플렉서 절연과 대역외 저지는 어떻게 다릅니까?

대역외 저지는 한 경로의 통과대역 밖 감쇠입니다. 절연은 다른 포트를 규정 상태로 둔 소스 포트에서 목적 포트로의 누설입니다. 한 트레이스가 모든 방향을 대변하지 않습니다.

최대 TX에서 최소 절연을 빼 RX 잔류를 구해 손상, 압축, 블로킹, 감도저하와 비교하고 외부 결합을 더합니다.

포트, 대역, 동시 캐리어, 안테나 VSWR, 온도, 전력, 스위치를 제시합니다. 범위, 방향, 종단, 동적여유 없는 값을 거절합니다.

질문 페이지 열기
RF 필터 및 듀플렉서 엔지니어링삽입손실과 온도를 고려해 RF 필터 전력을 어떻게 디레이팅합니까?

허용전력은 실제 파형, VSWR, 장착, 온도의 열과 국부 전계로 정해집니다. 손실, 공기, 듀티가 바뀌면 카탈로그 값을 그대로 쓰지 못합니다.

100 W, 0.8 dB에서 출력 83.2 W, 미전달 16.8 W입니다. 비반사분이 네트워크를 가열하고 공진을 옮길 수 있습니다. 펄스, 아크, 유전체, 역전력, PIM이 먼저 제한할 수 있습니다.

CW, 피크, 평균, 펄스, 듀티, crest factor, VSWR와 위상, 캐리어, 온도와 냉각을 주고 S-파라미터, 열평형, 열상태 마스크, 비선형 시험을 결합합니다.

질문 페이지 열기
RF 스위칭 및 제어 엔지니어링삽입 손실, 격리도와 누화가 RF 경로에 어떤 영향을 줍니까?

삽입 손실은 선택된 유효 경로에 작용합니다. 격리도와 누화는 지정된 source에서 지정된 destination으로의 불필요한 결합입니다. 세 값은 같은 대역, 기준면, 온도, 상태에서 비교합니다.

스위치, 케이블, 변환부의 최대 손실을 합산합니다. 누설은 최대 aggressor에서 최소 isolation을 빼고 손상, 압축, blocking 또는 측정 바닥과 비교합니다. 병렬 결합은 직렬 단을 우회할 수 있습니다.

경로표, aggressor-victim 쌍, 동시 상태, 전력, 수신 한계, 종단을 제공하고 실제 매트릭스의 최장 경로와 인접 경로를 측정합니다.

질문 페이지 열기
RF 스위칭 및 제어 엔지니어링전기기계식 RF 스위치와 반도체식은 언제 선택합니까?

낮은 손실, 높은 격리도, 넓은 대역, 물리적 open contact가 우선이고 속도, 크기, coil, 수명을 수용할 수 있으면 전기기계식이나 동축식이 후보입니다. 고속, 다수 cycle, 집적이 우선이면 solid-state나 PIN이 후보입니다.

이는 일반 경향일 뿐입니다. 대역, 온도, 손실, isolation, CW/pulse, hot-switch, 선형성, off-port, RF 정착, bias, 진동, cycle을 같은 조건에서 비교합니다.

경로, 파형, 전환 빈도, 전환 중 전력, 요구 수명, 기계 조건을 제공하고 해당 조건의 측정 근거로 결정합니다.

질문 페이지 열기

엔지니어링 문의

RF 요구 사항 보내기

제품, 운용 조건 및 프로젝트 배경을 알려 주십시오. 엔지니어링 팀이 적합한 담당자에게 문의를 전달합니다.

첨부 파일도면, BOM, 사양서 또는 측정 파일을 첨부할 수 있습니다. 최대 5개, 파일당 10 MB, 총 25 MB까지 가능합니다.
또는 여기에 끌어다 놓기PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P, S2P
일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 검토합니다프로젝트 정보는 기밀로 처리됩니다