RF射频知识详细介绍
射频测试基础知识

射频测试基础知识
射频测试(RF)是一种用于测试和确认收发信号质量和可靠性的
测试方法。
该测试确认收发信号能够成功地从一个位置传播到另一个
位置,测试通常用于手机,无线路由器,低噪声放大器(LNA)和电缆
连接。
这是一种不可或缺的测试方法,可以帮助检查和监测关键部件,从而确保收发信号被正确地接收和发送。
做射频测试的最重要的是,要对电讯认证或认可进行评估,并检
查收发信号与标准之间的兼容性。
传播和发射电台必须能够传播和接
收符合一定标准的信号,而不会影响邻近范围内的其他设备。
射频测
试可以确保收发设备合规操作,并确保电信设备不会对用户或周边环
境造成健康或安全的问题。
此外,射频测试还可以检测信号传播的物理特性,从而加强设备
的可靠性和性能。
通过射频测试,可以进行范围测试,测试噪声,相
位扭曲度,失真,等人口等变量。
在一些情况下,射频测试还可以用
于检查元件的参数,如驱动放大器的额定输出功率,滤波器的带宽等
参数。
最后,射频测试通常用于调试设备,以便做出必要的调整,以确
保收发信号能正常运行。
如果收发信号不正常,可以通过检查射频测
试结果来确定问题,以改善信号的表现。
总之,射频测试是一种测试收发信号的重要方法,可以检测出电
讯认证的兼容性,以及电信设备对邻近范围内的其他设备的影响情况,可以检测物理特性,确保设备的可靠性和性能以及调试错误的收发信
号以提高信号的性能。
RF知识详细介绍

RF知识详细介绍射频(Radio Frequency,简称RF)技术在现代通信中起着至关重要的作用。
它是一种在无线通信系统中使用的电磁波频率范围,通常在300 kHz至300 GHz之间。
RF技术的应用非常广泛,从广播和无线电通信到雷达和卫星通信,无处不在。
本文将详细介绍RF技术的基本概念、原理、应用和前景。
首先,让我们了解一下RF技术的基本原理。
射频信号是通过无线传输介质(如空气)传播的电磁波。
它可以传输音频、视频和数据信息。
射频信号的频率范围非常宽广,以满足不同通信需求。
具体来说,涵盖了AM广播(540kHz至1600kHz)、FM广播(88MHz至108MHz)、移动通信(800MHz至2.4GHz)等。
基于这些频率的不同特点,RF技术可分为不同的子领域。
例如,AM 广播是一种调幅(Amplitude Modulation)技术,其中载波的振幅随着音频信号的变化而变化。
而FM广播则采用调频(Frequency Modulation)技术,其载波的频率随着音频信号的变化而变化。
无线通信中常用的技术有GSM、CDMA和LTE,它们基于不同的调制和多址技术(如时分多址和码分多址)。
射频技术的应用非常广泛。
首先是广播和无线电通信。
广播是RF技术的一个主要应用领域,它通过调幅和调频技术将音频信息传输到广大观众和听众身边。
无线电通信则是指通过无线电波传输语音和数据的通信技术,包括手机、对讲机和蓝牙等。
其次,雷达是RF技术的另一个重要应用领域。
雷达利用射频信号探测目标对象,无论是飞机、船只还是天气现象。
雷达会发送一个射频脉冲,并接收从目标反射回的回波信号,从而确定目标的位置和速度。
此外,卫星通信也是RF技术的关键应用之一、卫星通信系统通过射频信号在地球上的不同区域之间进行通信。
卫星上的转发器接收射频信号并将其重发回地球上的接收器,实现全球范围内的通信。
射频技术还在医疗、军事和无线传感领域有广泛应用。
例如,医疗中的MRI(Magnetic Resonance Imaging)技术使用射频信号来生成人体内部的图像。
RF基本概念

培训教材基本概念Radio Frequency ,简称RF。
射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
1.频率:一个信号在一秒周期内循环的次数。
2.微波:微波具有很高的频率,在一秒周期内有1G~2G的循环。
3.滤波器:需要的波可以通过,不需要的波滤掉。
4.双工器:双工器包含两个连接在一起的滤波器,这两个滤波器有一个公共的端口,叫天线端。
它们的功能也不同,一个传输信号,一个接受信号,两个滤波器的响应在频率上很接近,因此一个必须抑制另一个滤波器的信号。
5.插损:有多少功率损失在装置中。
6.回损:损耗在装置中产生的回波。
7.为什么校准?排除网络分析仪的误差,了解电缆的性能是否良好以及各种未知情况,消除系统误差。
8.何时校准?测试新产品之前或检查出系统误差较大的时候。
9.如何判断校验是否成功?Channel 1. S11或S22,Channel 2. S21,看系统匹配S21是否>-0.005dB,S11和S22是否<-60dB。
10.如何确认负载匹配?当你校验好之后,将双阴连接,再接你使用的负载,看测量值回波损耗是否<-35 dB。
11.网络分析仪的电缆每天要清洁,减少误差。
你每天使用的连接件也必须每天用酒精和棉签清洁,同样是为了减少误差。
12.带内波动:通带内最差的插损减去最小的插损。
(数值都是用绝对值)13.滤波器最好的插损可能在哪里?在通带的中间位置。
14.调试螺钉的作用:调谐螺钉:顺时针旋转,频率向低端偏移。
逆时针旋转,频率向高端偏移。
耦合螺钉:顺时针旋转,将通带频率增宽。
逆时针旋转,将通带频率变窄。
TuningRX:接受端TX:发射端Attenuation: 在某特定频率范围内,滤波器可大量削弱信号程序:一.校验使用响应校验方式对记录本进行校验,使用完全双端口校验方式对其它记录本进行校验。
RF射频技术

RF射频技术1.射频技术原理射频技术RF(Radio Frequency)的基本原理是电磁理论。
射频系统的优点是不局限于视线,识别距离比光学系统远,射频识别卡可具有读写能力,可携带大量数据,难以伪造,且有智能。
近年来,便携式数据终端(PDT)的应用多了起来,PDT可把那些采集到的有用数据存储起来或传送至一个管理信息系统。
便携式数据终端一般包括一个扫描器、一个体积小但功能很强并带有存储器的计算机、一个显示器和供人工输入的键盘。
在只读存储器中装有常驻内存的操作系统,用于控制数据的采集和传送。
PDT存储器中的数据可随时通过射频通信技术传送到主计算机。
操作时先扫描位置标签,货架号码、产品数量就都输入到PDT,再通过RF技术把这些数据传送到计算机管理系统,可以得到客户产品清单、发票、发运标签、该地所存产品代码和数量等。
2.射频技术在物流管理中的适用性RF 适用于物料跟踪、运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换的场合,由于RF标签具有可读写能力,对于需要频繁改变数据内容的场合尤为适用。
我国RF的应用也已经开始,一些高速公路的收费站口使用RF可以不停车收费,我国铁路系统使用RF纪录货车车厢编号的试点已运行了一段时间,一些物流公司也正在准备将RF用于物流管理中。
3.射频技术在军事物流中的应用美国和北大西洋公约组织(NA TO)在波斯尼亚的"联合作战行动中",不但建成了战争史上投入战场最复杂的通信网,还完善了识别跟踪军用物资的的新型后勤系统,这是吸取了"沙漠风暴"军事行动中大量物资无法跟踪造成重复运输的教训,无论物资是在定购之中、运输途中、还是在某个仓库存储着,通过该系统,各级指挥人员都可以实时掌握所有的信息。
该系统途中运输部分的功能就是靠贴在集装箱和装备上的射频识别标签实现的。
RF接收转发装置通常安装在运输线的一些检查点上(如门柱上、桥墩旁等),以及仓库、车站、码头、机场等关键地点。
射频(RF)基础知识

●什么是RF?答:RF 即Radio frequency 射频,主要包括无线收发信机。
2. 当今世界的手机频率各是多少(CDMA,GSM、市话通、小灵通、模拟手机等)?答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;CDMA cellular(IS-95)RX: 869-894MHz, TX:824-849MHz。
3. 从事手机Rf工作没多久的新手,应怎样提高?答:首先应该对RF系统(如功能性)有个系统的认识,然后可以选择一些芯片组,研究一个它们之间的连通性(connectivities among them)。
● 4. RF仿真软件在手机设计调试中的作用是什么?答:其目的是在实施设计之前,让设计者对将要设计的产品有一些认识。
5. 在设计手机的PCB时的基本原则是什么?答:基本原则是使EMC最小化。
6. 手机的硬件构成有RF/ABB/DBB/MCU/PMU,这里的ABB、DBB和PMU等各代表何意?答:ABB是Analog BaseBand,DBB是Ditital Baseband,MCU往往包括在DBB芯片中。
PMU是Power Management Unit,现在有的手机PMU和ABB在一个芯片上面。
将来这些芯片(RF,ABB,DBB,MCU,PMU)都会集成到一个芯片上以节省成本和体积。
7. DSP和MCU各自主要完成什么样的功能?二者有何区别?答:其实MCU和DSP都是处理器,理论上没有太大的不同。
但是在实际系统中,基于效率的考虑,一般是DSP处理各种算法,如信道编解码,加密等,而MCU处理信令和与大部分硬件外设(如LCD等)通信。
8. 刚开始从事RF前段设计的新手要注意些什么?答:首先,可以选择一个RF专题,比如PLL,并学习一些基本理论,然后开始设计一些简单电路,只有在调试中才能获得一些经验,有助加深理解。
9. 推荐RF仿真软件及其特点?答:Agilent ADS仿真软件作RF仿真。
rf射频技术的原理及应用

RF射频技术的原理及应用一、射频技术简介射频(Radio Frequency)技术是指在无线通信中使用的一种无线传输技术。
它利用电磁波进行信号的传输与接收,通常在300kHz至300GHz的频率范围内工作。
下面将介绍RF射频技术的原理和应用。
二、RF射频技术的原理1. RF信号发射原理射频信号发射的原理是通过将低频信号调制到高频载波上并进行放大,然后通过射频天线将信号发射出去。
主要包括以下几个步骤: - 信号调制:将低频信号通过调制电路调制到高频载波上。
常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
- 功率放大:经过调制的信号需要经过功率放大器进行放大,以增加信号的传输距离和覆盖范围。
- 天线辐射:放大后的信号通过射频天线进行辐射,以便外部设备能够接收到信号。
2. RF信号接收原理RF信号接收的原理是接收到射频信号后,通过射频天线将信号送入接收电路进行解调和放大,然后输出到外部设备。
主要包括以下几个步骤: - 天线接收:射频信号通过射频天线接收后传入接收电路。
- 信号解调:接收电路将射频信号进行解调,还原成原始的低频信号。
- 信号放大:解调后的信号经过放大电路进行放大,以增强信号的强度。
- 信号输出:放大后的信号输出到外部设备,如扬声器或显示屏。
三、RF射频技术的应用RF射频技术在各个领域都有广泛的应用,下面将介绍几个主要的应用领域。
1. 无线通信RF射频技术在无线通信领域有着重要的应用,包括移动通信、卫星通信、无线局域网等。
射频技术通过信号的发射和接收,实现了无线通信的远程传输和接收功能。
2. 广播电视广播电视领域也是RF射频技术的应用之一。
广播和电视节目通过射频信号的发射和接收,实现了音频和视频信息的远程传播和播放。
3. 遥控器遥控器是现代生活中常见的使用射频技术的设备之一。
无论是电视遥控器、空调遥控器还是智能家居设备的遥控器,都是通过射频信号来实现设备的远程控制。
电子行业射频技术手册

电子行业射频技术手册射频(Radio Frequency,简称RF)技术是电子行业中一项非常重要的技术,广泛应用于通信、无线电、雷达、卫星等领域。
本手册将全面介绍电子行业中射频技术的基本概念、原理、应用以及相关设备。
一、射频技术简介射频技术是指在射频范围内(10 kHz-300 GHz)的无线电信号和电路的设计、分析和应用。
它是电子行业中研究和应用最广泛的技术之一。
二、射频技术的基本原理1. 天线理论与设计天线是射频系统中将电能转换为无线电波的装置。
本节将介绍不同类型的天线、天线方向性、增益和频率响应等理论知识,并提供天线设计的基本原则和方法。
2. 无线电传播与信号传输了解无线电波在不同环境中的传播规律对射频技术至关重要。
本节将介绍自由空间传播模型、多径传播、信号衰减以及如何提高信号传输质量等相关内容。
3. 射频信号调制与解调射频信号调制与解调是在射频通信系统中实现信息传输的基本技术。
本节将涵盖常见的调制解调方法,包括调幅、调频、调相和解调技术。
三、射频系统设计与分析1. 射频放大器设计射频放大器是射频系统中必不可少的组成部分。
本节将介绍射频放大器的基本结构、工作原理和设计要点,以及常见的功率放大器、低噪声放大器等类型。
2. 射频滤波器设计射频滤波器在射频系统中起到抑制干扰信号和选择特定频带信号的作用。
本节将介绍射频滤波器的基本原理、常见的滤波器类型以及设计方法。
3. 射频混频器与频率合成器射频混频器和频率合成器是射频系统中实现信号变换和频率合成的关键设备。
本节将介绍混频器和频率合成器的工作原理、常见类型以及设计注意事项等内容。
四、射频技术应用案例1. 无线通信系统射频技术在无线通信系统中得到广泛应用,如移动通信、卫星通信、无线局域网等。
本节将介绍不同无线通信系统的射频技术应用案例。
2. 雷达系统雷达系统是利用射频技术进行目标探测、测距和测速的技术手段。
本节将介绍雷达系统的工作原理、组成结构以及射频技术在雷达系统中的应用。
RF射频知识详细介绍

九、RF系统框图(上行链路—发射机):
GMSK调制器
GMSK 信号
IQ调制器
IQ 信号
TX VCO
射
载
频
波
已
信
调
号
射频PA
频率 合成 器
天线开关
天线
GMSK调制和IQ调制:
GSM使用一种称作0.3GMSK(高斯最小频移键控)的数字调制方式。 0.3表示高斯滤波器带宽与比特率之比。
GMSK是一种特殊的数字FM调制方式。给RF载波频率加上或者减去 67.708KHz表示1和0。使用两个频率表示1和0的调制技术记作FSK( 频移键控)。在GSM中,数据速率选为270.833kbit/sec,正好是RF 频率偏移的4倍,这样作可以把调制频谱降到最低并提高信道效率。 比特率正好是频率偏移4倍的FSK调制称作MSK(最小频移键控)。 在GSM中,使用高斯预调制滤波器进一步减小调制频谱。它可以降 低频率转换速度,否则快速的频率转换将导致向相邻信道辐射能量( 开关谱)。
4
3kHz—30kHz
5
30kHz—300kHz
6
0.3MHz---3MHz
7
3MHz---30MHz
8
30MHz---300MHz
9
300MHz—3GHz
10
3GHz-----30GHz
11
30GHz-----300GHz
12
0.3THz----3THz
13
3THz—30THz
14
30THz----300THz
dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg (甲功率/乙功率) [例3] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的 功率大3 dB。 [例4] 通常我们使用GSM900射频线损耗约为0.5dB。 [例5] 如果甲的功率为33dBm,乙的功率为27dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
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二、选用800MHz-900MHz做移动通信的历史必然性
20世纪60年代,贝尔实验室为预研和规划高级移动电话系统选用了800-900MHz频率范围 。
在这个较高频率范围内工作的移动电话公认的优点之一就是可提高频谱利用能力。例如 ,在35MHz时,1%带宽仅为350kHz;而在800MHz时,1%带宽约为8MHz.
dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰 (同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方 ,原则上也可以使用dB替代。
应用于基带电路,因传输信号的波长远大于分立的电路元件的尺寸,电压和电 流基本保持空间不变。
一般情况下,当分立的电路元件的平均尺寸大于工作信号波长的十分之一时, 必须以“射频”的眼光来看待。
四、CMU上常见几个物理表征单位辨析:
dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。 [例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。 [例2] 对于2W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10lg(2W/1mw)=10lg(2000)=10lg2+10lg1000=33dBm
dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg (甲功率/乙功率) [例3] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的 功率大3 dB。 [例4] 通常我们使用GSM900射频线损耗约为0.5dB。 [例5] 如果甲的功率为33dBm,乙的功率为27dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
六、反射系数
反射系数是表征行波和驻波之间关系的另外一个物理表示量。 反射系数定义为反射的波(驻波)与入射的波(行波)的比。 反射系数越大,驻波比也越大,二者是同比例关系。 工程上,为了便于直观使用,又引入了回波损耗(return loss)的概念。 回波损耗的定义:反射系数的模值的倒数,然后再取对数,回波损耗的单位 为dB。
通常意义上的音 频范围为 0.3kHz---20kHz
通常意义上的射 频范围为 30MHz-3GHz
极低频(Extremely low frequencies) 极低频(ELF)是30Hz到300Hz范围内的信号 ,并包含交流配电信号(50Hz)和低频遥测信号;
话音频率(Voice frequencies) 话音频率(VF)是300Hz到3000Hz范围内的信号并 包含通常与人类语音相关的频率。标准电话信道带宽为300Hz到3000Hz,通称话音频率 或话音频带信道;
如果你还用原来的loss设置来使用VSWR变大的线,校准出来的功率就会不准确。
另一方面,cable线VSWR的增大,射频PA的工作状态也会受到一定程度的影响,同样会导致校 准出来的功率有偏差,不准确。
从以上两点可以看出,坏的射频线不但导致loss设置不准确,同样会影响PA工作状态,两者的 叠加可能导致功率校准不确定的加剧。
红外(Infrared) 红外频率是0.3T到300THz范围内的信号,通常不认为是无线电波。红 外归入电磁辐射,通常与热有关系。红外信号常用于热寻的制导系统、电子摄影及天文学 。
可见光(Visible light) 可见光包括落入人类可见范围(0.3PHz到3PHz)内的电磁频 率。光波通信常与光纤系统一起使用,近年来它已成为电子通信系统的一种主要传输介质 。
中频(Medium frequencies) 中频(MF)是300kHz到3MHz范围内的信号,主要用于 商业AM无线电广播(535kHz到1605kHz)。
高频(High Frequencies) 高频(HF)是3MHz到30MHz范围内的信号,常称为短波( short wave)。大多数双向无线电通信使用这个范围,美国之音和自由欧洲无线广播在 HF频带内。业余无线电和民用波段(CB)无线电也使用HF范围内的信号。
在实际应用中,频率超过1GHz以上的移动通信,就必须充分考虑风云雨雪等气候变化带 来的多径衰落。
三、射频(RF)模拟电路与基带(BB)模拟电路的实质区别所在
频率越高,意味着电信号波长越小。
应用于射频电路,其波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟,电压和电流 不再保持空间不变,必须把它们看作是传输的波。
另一个优点是电路元件的尺寸可大为降低,实现小型化手持系统。
但,对于移动电话应用来说,扩展到更高的范围内也有实际限制。主要考虑的是多径衰 落的严重程度随信道频率增高而大大增加。
当高于10GHz的频率时,除引起严重路径损耗的其他原因外,降雨成为一个重要的衰减 因素。
由于这个原因,10GHz以上的频率对于移动无线电话通信是不适用的。
所以,你会看到,同一台机器,使用不同的RF cable线,校准出来的scaling factor有时会相 差很大。
解决办法一:Insertion loss及VSWR过大的RF cable线就不要拿来做校准用。
解决办法二:如果实在要使用这样的RF cable线,则必(Very Low Frequencies) 甚低频(VLF)是3kHz到30kHz范围内的信号。它 包括人类听觉范围的高端。VLF用于某些特殊的政府或军事系统,比如潜艇通信。
低频(Low Frequencies) 低频(LF)是30kHz到300kHz范围内的信号,主要用于船 舶和航空导航。
15
0.3PHz-----3PHz
16
3PHz------30PHz
17
30PHz-----300PHz
18
0.3EHz---3EHz
19
3Ehz------30EHz
名称
备注
ELF(极低频) VF(话音频率)
VLF(甚低频) LF(低频) MF(中频) HF(高频) VHF(甚高频) UHF(特高频) SHF(超高频) EHF(极高频) 红外光 红外光 红外光 可见光 紫外光 X射线 伽马射线 宇宙射线
九、RF系统框图(上行链路—发射机):
GMSK调制器
GMSK 信号
IQ调制器
IQ 信号
TX VCO
射
载
频
波
已
信
调
号
射频PA
频率 合成 器
天线开关
天线
GMSK调制和IQ调制:
GSM使用一种称作0.3GMSK(高斯最小频移键控)的数字调制方式。 0.3表示高斯滤波器带宽与比特率之比。
GMSK是一种特殊的数字FM调制方式。给RF载波频率加上或者减去 67.708KHz表示1和0。使用两个频率表示1和0的调制技术记作FSK( 频移键控)。在GSM中,数据速率选为270.833kbit/sec,正好是RF 频率偏移的4倍,这样作可以把调制频谱降到最低并提高信道效率。 比特率正好是频率偏移4倍的FSK调制称作MSK(最小频移键控)。 在GSM中,使用高斯预调制滤波器进一步减小调制频谱。它可以降 低频率转换速度,否则快速的频率转换将导致向相邻信道辐射能量( 开关谱)。
4
3kHz—30kHz
5
30kHz—300kHz
6
0.3MHz---3MHz
7
3MHz---30MHz
8
30MHz---300MHz
9
300MHz—3GHz
10
3GHz-----30GHz
11
30GHz-----300GHz
12
0.3THz----3THz
13
3THz—30THz
14
30THz----300THz
甚高频(Very high frequencies) 甚高频(VHF)是30MHz到300MHz范围内的信号,常 用于移动通信、船舶和航空通信、商业FM广播(88MHz到108MHz)及频道2-13(54MHz到 216MHz)的商业电视广播。
特高频(Ultrahigh frequencies) 特高频(UHF)是300MHz到3GHz范围内的信号,由商 业电视广播的频道14-83、陆地移动通信业务、蜂窝电话、某些雷达和导航系统、微波及卫 星无线电系统所使用。一般说来,1GHz以上的频率被认为是微波频率,它包含UHF范围的高 端。
RF交流
一 电磁频谱
1)全部电磁频谱显示了各 种业务的大约位置; 2)频谱从次声频(几赫兹 )延伸到宇宙射线( 10^22Hz); 3)频谱进一步划分成小组 或频带,每个频带具有一 个描述性的名称和带宽号 ; 4)国际无线电咨询委员会 (CCIR)的频率名称如右 表。
频带 号 2
3
频率范围 30Hz—300Hz 0.3kHz— 3kHz
dBuV
根据功率与电平之间的基本公式V^2=P*R,可知 dBuV=90+dBm+10*log(R),R为电阻值。 载PHS系统中正确应该是dBm=dBuv-107,因为其天馈阻抗为50欧。
五、引入VSWR(Voltage standing Wave Ratio)的物理意义: