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 감쇠, 검파 및 전력 모니터링

레벨 제어 목적, 파형, 동적 범위, 응답 시간, 방향성 샘플링, 전력, 교정 및 보호 경계로 RF 감쇠·검파·모니터링 경로를 설계합니다.

Attenuation, Detection & Monitoring

카테고리

기사

FAQ

모니터링 사양에 필요한 기록, 시간, 교정 인터페이스는 무엇입니까?

데이터 종류, 트리거, 버퍼, RF 메타데이터, 시간·주파수 기준, 레벨 보정, 교정 주입, 불확도, 보존과 출력을 정의합니다.

프리셀렉션, blocker와 과부하 한계는 어떻게 정합니까?

각 대역 상태에서 저지량, 이득 또는 감쇠, 잡음, IP3 또는 압축, 풀스케일, 표시와 동시 약신호 복구를 시험합니다.

RBW, 체류 시간과 스캔 커버리지는 어떻게 연결됩니까?

스캔 성능은 span, 순간 대역, 스텝 또는 bin, RBW, 정착, 처리, 체류, 재방문과 이벤트 길이로 결정됩니다.

모니터링 수신기의 동시 신호 환경은 어떻게 규정합니까?

약한 신호와 강한 신호를 주파수, 파형, 대역, 레벨, 듀티, 시간, 주입 기준면 및 측정 결과로 정의합니다.

결합도, 방향성, 반사 손실은 순방향·반사 전력 정확도에 어떤 영향을 줍니까?

결합도는 샘플 레벨, 방향성은 순방향과 반사파 분리, 반사 손실은 추가 반사를 결정합니다. 따라서 검출기 정확도만으로 전체 측정 불확도를 설명할 수 없습니다.

레이더 송수신 보호는 수신기 생존 외에 무엇을 포함해야 합니까?

완전한 보호 요구에는 견딜 피크·평균 누설, 스위치/리미터, 잔류 레벨, 과부하 복구, 펄스 후 이득·잡음·위상 및 가장 가까운 유효 거리 게이트가 필요합니다.

RF 시험 경로는 얼마나 자주 검증하거나 재교정해야 합니까?

시간과 사건 기반 트리거를 함께 사용하고 독립 확인 표준으로 교정 사이의 드리프트, 손상과 경로 변화를 찾아야 합니다.

RF 종단기의 반사손실, VSWR, 반사계수 및 부정합 손실은 어떻게 연결됩니까?

반사손실, VSWR, 반사계수 및 부정합 손실은 동일한 교정 기준면의 복소 반사계수에서 상호 계산됩니다.

수동 RF 네트워크에 기준면과 복소 S-파라미터가 필요한 이유는 무엇입니까?

기준면은 측정 위치를 고정하고 복소 데이터는 디임베딩, 면 이동, 시뮬레이션을 지원합니다.

RF 측정 기준면이란 무엇이며 픽스처 디임베딩은 언제 필요합니까?

기준면은 보정된 값을 선언하는 전기적 경계입니다. 픽스처는 선형·안정·충분히 특성화되고 납품 조립체에 포함되지 않을 때만 제거합니다.

RF P1dB 시험과 2톤 상호변조 시험은 어떻게 달라야 합니까?

P1dB는 단일 톤 이득 압축을, 2톤 시험은 정의한 주파수 간격과 톤당 전력에서 생성되는 비선형 혼변조를 측정합니다.

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

RF 체인에서 감쇠, 검파 및 모니터링을 어떻게 나눕니까?

감쇠는 RF 레벨을 설정하거나 제한하고, 검파는 샘플링한 RF 파형을 측정 가능한 비디오 또는 직류량으로 변환하며, 모니터링은 방향성 샘플링, 교정 검파, 논리와 임계값을 운용 측정으로 결합합니다. 정확도, 대역폭 및 보호 주장은 서로 대체할 수 없습니다.

부품군보다 기능을 먼저 정합니다

고정 감쇠기는 알려진 손실이나 정합 개선, 가변·디지털 감쇠기는 이득과 교정 루프, 리미터는 후단 보호, 검파기는 포락선·로그 레벨·실효 전력을 담당합니다. 모니터는 커플러, 교정, 임계값과 제어를 더합니다. 자동 이득, 자동 레벨, 인터록, 원격 계측, 정재파 보호 또는 추적 가능한 시험 결과 중 목적을 먼저 정의합니다.

모든 상태의 감쇠 성능을 규정합니다

주파수, 기준 손실, 범위, 스텝 또는 제어 법칙, 정확도와 평탄도를 지정합니다. 기준 상태 삽입 손실, 반사 손실, 상대 위상, 진폭·위상 정착, 단조성, 제어 인터페이스와 전환 글리치도 포함합니다. 전력은 평균, 피크, 첨두율, 핫 스위칭과 최악의 부정합을 포괄합니다. 수신 경로에서는 감쇠 손실을 잡음 지수와 감도에 포함합니다.

파형과 시간 응답에 검파 법칙을 맞춥니다

다이오드와 포락선 검파는 반송파 유무와 빠른 피크, 로그 검파는 넓은 레벨 범위와 데시벨 선형 출력, 실효값 검파는 첨두율이 바뀌는 변조 신호에 적합합니다. RF 입력 대역과 비디오 대역을 구분하고 상승·하강 시간, 최소 펄스, 유효 동적 범위, 감도, 기울기, 절편, 법칙 오차, 잡음, 주파수·온도·전원 드리프트를 지정합니다.

진행파와 반사파를 방향성 측정으로 취급합니다

정재파 또는 반사 전력 모니터에는 결합도, 방향성, 삽입 손실이 알려진 방향성 커플러 또는 브리지와 일치된 두 검파 채널이 필요합니다. 방향성 부족, 검파 법칙 차이, 케이블 위상은 거짓 반사를 만듭니다. 유효 비율을 위한 최소 진행 전력, 기준면, 보정 계수와 차단 지연을 정하고 전체 샘플 경로를 교정합니다.

RF 포트에서 보고 값까지 교정을 닫습니다

커플러 방향, 감쇠 상태, 검파기 종단, 비디오 부하, ADC 범위, 선형화 표, 온도 보상과 단위를 기록합니다. 알려진 전력을 주파수, 상태, 파형과 온도로 스윕하고 재연결 후 기준점을 반복합니다. 포화, 측정 범위 미만, 무효 비율은 그럴듯한 값으로 잘라내지 말고 상태로 표시합니다.

제어 루프를 중심으로 수락 시험을 정합니다

대표 부정합에서 소신호 전달, 고전력 압축, 과부하 회복, 상태 전환, 펄스 응답과 경보 타이밍을 확인합니다. 예열과 전원 변화 후에도 감쇠 명령, 측정 레벨과 보호 임계값이 일치해야 합니다. 원시 검파 전압 또는 계수, 인가 RF 전력, 교정 버전, 한계와 사건 시각을 보존합니다.

감쇠 및 모니터링 견적 요청 데이터

  • 주파수 대역과 임피던스
  • 고정 손실 또는 가변 범위
  • 스텝, 제어 법칙, 정확도, 평탄도와 위상
  • 파형, 첨두율, 펄스 폭과 듀티
  • 동적 범위, 응답 시간과 비디오 대역
  • 평균, 피크 및 핫 스위칭 전력
  • 진행·반사 샘플링 구조
  • 커플러 방향성과 교정면
  • 온도, 전원과 출력 인터페이스
  • 경보, 인터록, 회복 및 수락 기록

범주 경계

이 범주는 RF 레벨을 제어, 감지 또는 보호하는 감쇠기, 검파기, 로그 비디오 증폭기, 전력 감지 모듈, 리미터 및 진행·반사 전력 모니터를 포함합니다. 범용 시험 장비, 완성 수신기, 전력 증폭기, 독립 방향성 커플러와 디지털 제어 시스템은 납품 모니터링 기능에 통합되지 않는 한 별도입니다.