《迈向5G:空口技术的革新之路》与 R&S®FSW-K97:破解802.11ay频谱与信号分析难题

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日期:2024-11-16

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作品总结

迈向5G:空口技术的革新之路


近年来,随着消费者流量的急剧增长,无线接入网络经历了翻天覆地的变化。这一数据消费量的飞速提升,背后有着多重因素的推动。从消费者设备的更新换代,到电话和智能手机的普及与多样化,再到服务的融合、经济交易的数字化、远程教育、远程医疗、移动商务、虚拟办公室、社交媒体、电子政务、电子安全等领域的蓬勃发展,无一不在推动着社会的数字化转型,并使得人们对服务的期望也大幅提升。

如今,电子服务的“最后一公里”或“最后几米”传输已经要求实现无线化。然而,众所周知,无线链路一直是提供高数据速率和高质量服务的瓶颈所在。为了克服无线信道的障碍,过去十年间,人们开发了多种无线信号处理和性能分析技术,这些技术正推动着4G向5G的演进。

《迈向5G:空口技术的革新之路(Evolution of Air Interface Towards 5G)》一书,正是对这一演进过程中诸多重要发展的深度剖析。书中详细阐述了空口技术如何随着时代的需求而不断革新,以适应日益增长的数据传输需求和服务质量要求。

在迈向5G的过程中,空口技术的革新无疑是最为关键的一环。这些革新不仅体现在数据传输速率的提升上,更体现在对无线信道特性的深入理解和优化上。通过采用先进的信号处理技术和性能分析手段,科研人员正在逐步解决无线链路中的瓶颈问题,为5G时代的到来奠定坚实基础。

书中还指出,随着5G时代的到来,无线接入网络将进一步融入人们的生活和工作之中,成为推动社会数字化转型的重要力量。无论是远程教育、远程医疗等民生领域,还是自动驾驶、智能制造等工业领域,5G技术都将发挥不可替代的作用。

综上所述,《迈向5G:空口技术的革新之路》一书不仅为我们揭示了5G技术背后的关键技术和重要发展趋势,更为我们描绘了一个充满无限可能的未来世界。对于关注5G技术发展、希望了解空口技术革新的读者来说,这本书无疑是一本不可多得的佳作。


R&S®FSW-K97:破解802.11ay频谱与信号分析难题,引领超宽频高频技术潮流

在工程技术领域,无线通信技术的飞速发展正不断挑战着技术极限。其中,802.11ay标准以其超宽的带宽和高频特性,成为了当前研究的热点。为了应对这一标准的挑战,R&S®FSW-K97测试设备应运而生,为802.11ay频谱与信号分析提供了强有力的支持。

802.11ay标准究竟有多“牛”呢?它允许的最大带宽高达7.04GHz,这意味着数据传输速度将实现质的飞跃。而首批设备将通过将两个通道进行绑定,实现3.52GHz的带宽覆盖,为用户带来更加流畅的网络体验。此外,802.11ay标准的工作频段位于58GHz至70GHz之间,这一高频段的选择不仅有助于避免与其他无线设备的干扰,还能进一步提升数据传输的效率和稳定性。

然而,随着带宽和频率的提升,测试难度也随之加大。在802.11ay标准的测试中,除了需要在58GHz至70GHz的毫米波频段进行测试外,还需要在中频(IF)频率低于20GHz的条件下进行测试。这就要求测试设备必须具备出色的性能,以应对不同频段下的测试需求。

在OTA(Over-The-Air)测量方面,由于毫米波信号具有能量集中、方向性强等特点,因此要求测试设备在低输入水平下具有良好的动态范围。而R&S®FSW-K97测试设备正是凭借其卓越的性能,满足了这一严苛要求。此外,在进行4GHz分析带宽的毫米波频率测试时,R&S®FSW-K97更是将测试设备的极限推向了新的高度。

综上所述,R&S®FSW-K97测试设备以其出色的性能和卓越的功能,成功破解了802.11ay频谱与信号分析的难题。随着802.11ay标准的逐步推广和应用,R&S®FSW-K97将在超宽频高频技术领域发挥更加重要的作用,引领技术潮流,推动无线通信技术的进一步发展。


R&S®系列解决方案:全面攻克高频测量与解调难题

在工程技术领域,面对日益复杂和高频的测量需求,科研人员和技术人员常常会遇到诸多挑战。今天,我们将为大家介绍R&S®系列解决方案,它以其卓越的性能和全面的功能,成功攻克了多个高频测量与解调难题。

Excellent residual EVM for a 3.52 GHz wide 802.11ay signal
Image-free spectral measurements with preselection up to 85 GHz

问题一:20 GHz和60 GHz的测量难题

在高频段,如20 GHz和60 GHz,进行测量时,往往需要复杂的设备和外部混频器。但R&S®FSW85测试仪器却能够轻松应对这一挑战。它覆盖了整个频率范围,无需外部混频器,即可实现高精度测量。这意味着,科研人员可以更加便捷地进行高频段的研究和测试工作。

问题二:无镜像频谱测量的困扰

在进行频谱测量时,镜像信号往往会干扰测量结果,导致数据不准确。但R&S®FSW85预选功能覆盖了整个频率范围,能够有效避免镜像信号的干扰,实现无镜像频谱测量。这大大提高了测量的准确性和可靠性,为科研人员提供了更加精准的数据支持。

问题三:4 GHz带宽的信号解调

随着通信技术的不断发展,信号带宽越来越宽,解调难度也越来越大。但R&S®FSW-B5000和R&S®RTO2064的组合却能够轻松应对这一挑战。它们提供了高达5 GHz的分析带宽,能够实现对4 GHz带宽信号的解调。这意味着,科研人员可以更加高效地处理宽带信号,推动通信技术的进一步发展。

问题四:符合标准的调制分析

在进行通信系统的研究时,调制分析是必不可少的环节。但符合标准的调制分析往往需要专业的设备和软件。R&S®FSW-K97解调个性包正是为此而生。它运行在R&S®FSW85测试仪器上,支持802.11ay等通信标准的解调分析。这使得科研人员可以更加便捷地进行标准符合性测试,确保通信系统的稳定性和可靠性。

问题五:高路径损耗下的OTA测量

在进行OTA(Over-The-Air)测量时,高路径损耗往往会导致测量精度下降。但R&S®HA-Z24外部前置放大器却能够解决这一难题。它能够在低输入功率下提供高达10 dB的动态范围改善,使得科研人员可以在高路径损耗条件下进行准确的OTA测量。这为无线通信系统的研究和测试提供了更加可靠的支持。

综上所述,R&S®系列解决方案以其卓越的性能和全面的功能,成功攻克了多个高频测量与解调难题。无论是面对复杂的测量环境还是高难度的解调任务,它都能够提供精准、可靠的支持。相信在未来的工程技术领域,R&S®系列解决方案将发挥更加重要的作用,推动技术的不断发展和进步。

R&S®HA-Z24E外置预放大器:破解低输入功率OTA测量难题


在工程技术领域,OTA(Over-The-Air)测量是一项至关重要的技术,它能够帮助科研人员准确评估无线通信系统的性能。然而,在进行OTA测量时,往往会遇到一些技术难题,特别是在低输入功率和高路径损耗的条件下。今天,我们就来详细探讨一下这些难题,并介绍一款能够破解这些难题的关键设备——R&S®HA-Z24E外置预放大器。

在进行OTA测量时,如果输入功率较低(例如-30 dBm),同时频率达到60 GHz,那么路径损耗会非常大(超过0.5米就可能达到60 dBm以上)。这种高路径损耗会导致信号质量严重下降,使得测量结果不准确。此外,当输入功率非常低时,频谱分析仪的接收灵敏度也会受到限制,进一步影响测量精度。

为了解决这个问题,科研人员需要一种能够在低输入功率下提高动态范围的设备。而R&S®HA-Z24E外置预放大器正是这样一款设备。它是一款经过校准的低噪声放大器(LNA),覆盖了从1 GHz到85 GHz的宽广频率范围,并具有约20 dB的增益。

R&S®HA-Z24E外置预放大器的工作原理非常简单但有效。它能够在低输入功率下对信号进行放大,从而提高信号的强度和质量。这样一来,即使输入功率非常低(例如-30 dBm),也能够获得更加准确的测量结果。

更重要的是,R&S®HA-Z24E外置预放大器还能够显著改善残余误差矢量幅度(EVM)。在-30 dBm的输入功率下,它能够将残余EVM改善10 dB。这意味着,使用该设备后,无线通信系统的性能评估将更加准确和可靠。

综上所述,R&S®HA-Z24E外置预放大器是一款能够破解低输入功率OTA测量难题的关键设备。它通过在低输入功率下提高动态范围和改善残余EVM,为科研人员提供了更加准确和可靠的测量结果。随着无线通信技术的不断发展,相信R&S®HA-Z24E外置预放大器将在未来的OTA测量中发挥更加重要的作用。

尖端测量设备大揭秘:R&S系列引领工程技术新潮流

在当今快速发展的工程技术领域,高精度的测量设备是科研人员不可或缺的得力助手。今天,我们就来一起探秘几款备受欢迎的R&S系列测量设备,它们凭借卓越的性能和广泛的应用领域,正在引领工程技术的新潮流。

首先登场的是R&S®FSW85信号与频谱分析仪,这款设备能够轻松应对高达85 GHz的测量需求。在无线通信、雷达测试等高频领域,它发挥着至关重要的作用。凭借出色的测量精度和稳定性,R&S®FSW85为科研人员提供了可靠的测量数据,助力他们攻克一个又一个技术难题。

紧接着,我们来看看R&S®FSW-B5000分析带宽扩展选件。它能够将分析带宽提升至5 GHz,这对于需要处理大量数据的科研人员来说,无疑是一个巨大的福音。无论是高速信号分析还是复杂系统调试,R&S®FSW-B5000都能提供强有力的支持。

接下来,让我们聚焦在R&S®RTO2064示波器上。这款示波器拥有6 GHz的带宽、20 Gsample/s的采样率和4个通道,能够满足高速信号测试的各种需求。在半导体测试、汽车电子等领域,R&S®RTO2064以其卓越的性能和稳定性,赢得了科研人员的高度赞誉。

此外,R&S®RTO-B4是一款专为R&S®RTO示波器设计的10 MHz恒温晶体振荡器(OCXO)。它能够提供高精度的时钟信号,确保示波器的测量精度和稳定性。在需要高精度时间基准的测试场景中,R&S®RTO-B4发挥着不可替代的作用。

在无线通信技术日新月异的今天,R&S®FSW-K97测量软件的出现,为科研人员提供了强大的支持。它专用于WLAN 802.11ay的测量,能够全面评估该技术的性能和稳定性。这对于推动无线通信技术的进一步发展,具有重要意义。

最后,我们要介绍的是R&S®HA-Z24E外置预放大器。这款预放大器覆盖了从1 GHz到85 GHz的宽广频率范围,能够为各种测量设备提供强大的信号放大功能。在低输入功率和高路径损耗的条件下,R&S®HA-Z24E能够显著提高测量精度和灵敏度,为科研人员提供更加准确的测量结果。

综上所述,R&S系列的这些尖端测量设备,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,正在引领工程技术的新潮流。它们不仅为科研人员提供了强有力的支持,也为推动工程技术的发展做出了重要贡献。在未来,相信R&S系列将继续保持其领先地位,为工程技术领域带来更多创新和突破。


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