射频技术的基本结构

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射频测试基本知识

射频测试基本知识
2.导体表面镀层有足够的厚度 3.用单股内导体的电缆 4.用表面平滑的高质量接头 5.采用足够厚度和均匀镀层的接头 6.采用尺寸尽可能大的接头(N型好于 SMA型) 7.保证接头之间良好的接触 8使用非磁性材料的接头
第一章.射频同轴电缆和连接器
分类与选择
半刚性:外导体用铝管或铜管,泄露小于-120db 半柔性:半刚性替代品,稳定性不足 柔性:编织电缆,测试级电缆,成本高 波纹铜管电缆:用于天馈系统。外导体为波纹导管
隔离度和插入损耗的失配效应
功率容量的限制
应用
1.同频大功率合成:
2.用于异频功率合成: 3.接收机的抗干扰性测试 4.功率计校准 5.蜂窝手机杂散测试
第三章.功率分配/合成器/定向耦合

定向耦合器
--无源和可逆网络。 --输入端,输出端,耦合端,隔离端 --可以由同轴、波导、微带和带状线电路组成。用于信号取样以进行 测量和监测,信号分配及合成。 测试仪器的正向和发射信号的取样。
第一章.射频同轴电缆和连接器
1.2射频同轴连接器
射频连接器的无源互调PIM 特性
产生非线性特性原因:导体的接触不良 连接器的配接力矩不足,表面镀层不均匀,金属表面氧化, 触点表面有杂质和表面腐蚀等
射频连接器的寿命
射频电缆组件的寿命取决于三个因素: 电缆本身的抗弯曲性能 电缆和连接头之间的良好连接及其防折弯性能 连接器的寿命,实际使用中力矩远小于规定 N型 力矩 07~1.1N.m
衰减器的应用
1.改善信号发生器或频谱分析仪的失配损耗 2.改善网络分析仪的插入损耗测量精度 3.在大功率测试中的应用
第二章.衰减器和负载
2.2负载
一种单端口无源器件,当功率输入到负载时,被传输线末端的一端有 耗传输线吸收。负载是纯阻性的,不能存在电抗分量。也称匹配负载。 只有一个s参数 s11

mri的基本结构

mri的基本结构

mri的基本结构MRI的基本结构MRI(Magnetic Resonance Imaging)是一种通过利用核磁共振原理来生成高分辨率图像的医学成像技术。

它能够提供非常详细的人体内部结构图像,对于诊断疾病和研究人体解剖结构具有重要作用。

下面将介绍MRI的基本结构。

1. 主磁体系统MRI的主磁体系统是MRI设备的核心部分,它产生强大的恒定磁场。

主磁体通常采用超导磁体,可以产生高达1.5T或更高的磁场强度。

这个磁场会使人体内的水分子的原子核发生共振现象,从而产生信号。

2. 梯度线圈系统梯度线圈系统是MRI设备中的另一个重要组成部分,它能够在不同的方向上产生不同的磁场梯度。

这些梯度场可以用来定位信号来源的位置,并使得MRI图像具有空间分辨率。

3. 射频线圈系统射频线圈系统用于向人体内部发送无线电波,并接收来自人体的信号。

它包括表面线圈、内置线圈和灵敏线圈等不同类型。

射频线圈的设计和使用对于获得高质量的MRI图像至关重要。

4. 控制系统MRI设备的控制系统负责控制主磁体、梯度线圈和射频线圈的工作,以及对数据进行采集和处理。

控制系统通常由计算机和相关软件组成,可以根据医生的指示进行不同的扫描设置,并实时显示图像。

5. 数据处理和图像重建MRI采集到的数据需要经过一系列的处理和重建才能生成最终的图像。

这个过程包括噪声去除、数据滤波、峰值检测、图像配准和重建等步骤。

数据处理和图像重建的算法和方法对于获得清晰的图像具有重要影响。

6. 图像显示和分析MRI图像可以在计算机屏幕上进行显示和分析。

医生可以通过对图像进行调整和放大来观察人体内部的结构和病变情况。

同时,还可以利用图像处理软件对图像进行测量和分析,以辅助诊断和研究。

总结:MRI的基本结构包括主磁体系统、梯度线圈系统、射频线圈系统、控制系统、数据处理和图像重建、图像显示和分析等部分。

这些组件共同工作,使得MRI能够提供高质量的人体内部结构图像,为医学诊断和研究提供了重要工具。

mri的基本组成

mri的基本组成

mri的基本组成
MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学成像技术,可以用来观察人体内部的结构和功能。

它由以下几个基本组成部分组成,包括主磁场、梯度线圈、射频线圈和计算机系统。

一、主磁场
主磁场是MRI系统的核心组成部分,它产生一个稳定的磁场,使得人体内的原子核(主要是氢核)可以被激发和探测。

主磁场的强度通常以特斯拉(T)为单位,常见的MRI设备主磁场强度为1.5T或
3.0T。

二、梯度线圈
梯度线圈是MRI系统中的另一个重要组成部分,它能够产生可控制的磁场梯度,用于定位和空间编码。

通过改变梯度线圈的电流强度和方向,可以获得不同的图像对比度和空间分辨率。

三、射频线圈
射频线圈是用来发射和接收无线电波信号的装置。

在MRI扫描过程中,射频线圈会向被扫描的区域发射无线电波,激发人体内的原子核共振。

同时,它也会接收被激发的信号,并将其传送到计算机系统进行处理。

四、计算机系统
计算机系统是MRI成像的关键部分,它负责控制整个系统的运行,
接收和处理射频线圈接收到的信号,并将其转化为图像。

计算机系统还可以根据需要对图像进行后处理,如图像重建、滤波和增强等。

通过这些基本组成部分的配合,MRI可以获得高对比度和高分辨率的图像,可以用于检测和诊断多种疾病,如肿瘤、心血管疾病和神经系统疾病等。

MRI的非侵入性和无辐射的特点,使其成为临床医学中常用的影像学技术之一。

总的来说,MRI的基本组成包括主磁场、梯度线圈、射频线圈和计算机系统。

这些组成部分的相互作用,使得MRI成为一种可靠、安全和有效的医学成像技术,为医生提供了重要的诊断和治疗依据,为患者的健康保驾护航。

射频继电器结构

射频继电器结构

射频继电器结构
射频继电器的结构主要由以下部分组成:
1. 电路控制部分:控制射频继电器的开关,包括输入电路和输出电路。

2. 电磁系统部分:电磁系统是射频继电器的基本部分,包括电磁线、电磁管、电磁开关等。

3. 推动系统部分:推动系统是射频继电器的推动部分,包括推动电磁管、推动电磁开关等。

4. 射频切换部分:射频切换部分是射频继电器的射频切换部分,包括射频开关、射频电磁管、射频电磁开关等。

5. 射频接口部分:射频接口部分是射频继电器的接口部分,包括射频接口、射频线、射频开关等。

6. 辅助触点切换部分:辅助触点切换部分是射频继电器的辅助部分,包括辅助触点、辅助电磁管、辅助电磁开关等。

7. D型低频接口部分:D型低频接口部分是射频继电器的低频接口部分,包括D型低频接口、低频线、低频开关等。

以上就是射频继电器的基本结构,每个部分都有其特定的功能和作用,共同保证了射频继电器的正常工作。

第一章 射频电路导论

第一章 射频电路导论
1.1.1 无线电远程通信起始于意大利人马可尼从1895年
开始的室外电磁波通信实验, 最初的目的是实现无 线电报。 经过100多年的发展, 无线电远程通信从无 线电报发展到无线电广播、 电视、 移动通信等, 逐步覆盖了陆地、 海洋和太空, 从固定通信发展到移动通信, 从模拟通信发展到数 字通信。 无线电广播、电视和移动通信使用的无线 电频率为300kHz~3000 MHz。 图1.1.2给出了无
第一章 射频电路导论
1.1 虽然射频电路系统的具体设备多种多样, 组成和复杂程度不同, 但系统的最基本结构相 同, 如图1.1.1所示, 包括发射机和接收机两 个主要部分。
第一章 射频电路导论
图1.1.1 射频电路系统的最基本结构
第一章 射频电路导论
图1.1.1中, 信道即无线电波的传输媒质, 如空气、 真空、 海水、 地表。
iC=a0+a1(u1+u2)
第一章 射频电路导论
上式是转移特性曲线以Q为中心, 在Q附近的一阶泰勒级数展 开式。 其中, a0是ICQ, a1是晶体管在Q处的交流跨导gm。 上 式可写为
iC a0 a1 (u1 u2 ) a0 a1u1 a1u2
a0 a1U1m cos1t a1U 2m cos2t
第一章 射频电路导论
1.1.3 蓝牙工作在全球通用的2.4 GHz工业、 科学和医
学(ISM) 频段, 采用高斯频移键控(GFSK)调制, 利用时分 双工传输方案, 最大数据传输速率为1 Mb/s, 最大 传输距离为10m, 支持点对点及点对多点通信, 通过 采用跳频、 短数据包和自适应发射功率来进行调节 以提高抗干扰能力, 系统最大跳频速率为1600跳/s, 在2.402~2.480 GHz之间采用79个间隔1 MHz的频点。

射频肖特基二极管

射频肖特基二极管

射频肖特基二极管射频肖特基二极管是一种特殊的半导体器件,广泛应用于射频(Radio Frequency)领域。

它具有快速开关速度、低噪声系数和低功耗等特点,在无线通信、雷达系统以及微波领域中发挥着重要作用。

一、射频肖特基二极管的基本原理及结构射频肖特基二极管的基本原理是基于肖特基势垒形成的。

肖特基势垒是由金属-半导体接触形成的,在接触处产生一个势垒,使得电子能够在势垒的两侧自由移动。

而普通二极管则是由PN结构构成的,其势垒形成需要正向偏置。

射频肖特基二极管的结构相对简单,由P型半导体和金属接触构成。

P型半导体作为二极管的阳极,金属则作为阴极。

这种结构使得射频肖特基二极管具有快速的开关速度和低噪声系数。

1. 快速开关速度:射频肖特基二极管的势垒形成,使得电子在势垒两侧能够快速移动,从而实现快速的开关操作。

这使得它在射频信号处理中的应用非常广泛。

2. 低噪声系数:射频肖特基二极管具有较低的噪声系数,这意味着它能够在高频信号处理中保持信号的纯净性,不会引入额外的噪声。

3. 低功耗:射频肖特基二极管的结构简单,能够在低功耗下工作。

这使得它适用于需要长时间运行或对能耗要求较高的应用领域。

4. 宽工作频率范围:射频肖特基二极管能够在较宽的频率范围内工作,通常从几百兆赫兹到几十吉赫兹。

这使得它适用于不同频段的射频应用。

5. 高可靠性:射频肖特基二极管具有较高的可靠性和稳定性,能够在恶劣环境下工作。

这使得它在军事和航空等领域中得到广泛应用。

三、射频肖特基二极管的应用领域1. 无线通信:射频肖特基二极管常用于无线通信系统中的射频前端,用于信号的放大、混频和解调等处理。

它能够提供快速的开关速度和低噪声系数,保证通信信号的质量。

2. 雷达系统:射频肖特基二极管在雷达系统中广泛应用,用于信号的放大和控制。

其快速的开关特性和低噪声系数能够提高雷达系统的探测性能和信号处理能力。

3. 微波领域:射频肖特基二极管在微波领域中的应用也非常广泛,用于微波信号的放大、混频和解调等处理。

无线射频

无线射频

无线射频无线射频译自英文Radio Frequency Identification,简称为RFID,是20世纪90年代兴起的一种非接触式的自动识别技术。

射频技术(RFID)相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点。

无线射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。

与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。

1基本介绍目前生产射频技术RFID产品的很多公司都采用自己的标准,国际上还没有统一的标准。

目前,可供射频卡使用的几种射频技术标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693和ISO18OOO。

应用最多的是ISO14443和ISO15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和反碰撞以及传输协议四部分组成。

2工作流程阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。

3工作原理RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。

一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。

射频场系统-课版-8

射频场系统-课版-8

5. 射频场均匀性: 射频场均匀性: RF线圈发射的电磁波一方面会随着距离的增 线圈发射的电磁波一方面会随着距离的增 加而逐渐减弱, 加而逐渐减弱,另一方面也会向周围空间发 散,因而它所产生的B1场并不均匀。 因而它所产生的 场并不均匀。 线圈均匀性与其几何形状密切相关。 线圈均匀性与其几何形状密切相关。螺线管 线圈及其他柱形线圈提供的均匀性最好,表 线圈及其他柱形线圈提供的均匀性最好, 面线圈的均匀性最差。 面线圈的均匀性最差。
二、射频线圈(RF coil) )
射频线圈既是氢质子发生磁共振的激励源, 射频线圈既是氢质子发生磁共振的激励源, 又是NMR信号的探测器。 信号的探测器。 又是 信号的探测器 RF线圈有发射线圈(transmit coil),接受线 线圈有发射线圈 ) 圈(receive coil)和两用线圈(T/R coil)(常见 ) ) 的有头线圈)。 的有头线圈)。 无论什么样的线圈, 无论什么样的线圈,处理的都是基本同频率 的射频信号, 的射频信号,因而有人把发射和接受线圈系统 称为射频探头(RF probe)。 )
(一)射频线圈的功能
射频线圈有发射和接收两个基本功能。 射频线圈有发射和接收两个基本功能。 所谓发射, 所谓发射,就是辐射一定频率和功率的电磁 波,以使被检体内的氢质子受到激励而发生 共振; 共振; 所谓接收,则指检测被激氢质子的进动行为, 所谓接收,则指检测被激氢质子的进动行为, 即获取MR信号。 信号。 即获取 信号 因此,从功能的角度看, 因此,从功能的角度看,射频线圈有发射线 圈和接收线圈之分。 圈和接收线圈之分。
在射频激励的过程中,发射线圈作为换能器, 在射频激励的过程中,发射线圈作为换能器, 将RF功率转换为在成像空间横向旋转的射频 功率转换为在成像空间横向旋转的射频 磁场B 换能器的效率越高, 磁场 1。换能器的效率越高,就越有可能用 较小的射频功率在成像空间内获得较大的B 较小的射频功率在成像空间内获得较大的 1 场。 在信号接收阶段,RF线圈以及相关的前置放 在信号接收阶段, 线圈以及相关的前置放 大器又将磁化矢量M的进动转化为可以进一 大器又将磁化矢量 的进动转化为可以进一 步处理的电信号。 步处理的电信号。
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射频技术的基本结构
射频技术,也称为无线电波通信技术,是现代通信技术的重要组成部分。

它利用电磁波在空间中传播的特性,实现信息的传输和接收。

射频技术的基本结构包括以下几个主要部分:
一、发射器
发射器是射频技术的核心部分,负责将信息转换为电磁波并发送出去。

它通常由调制器、功率放大器和天线组成。

调制器:调制器的作用是将要传输的信息信号加载到高频载波上。

它可以将低频信号调制到高频载波上,从而将信息转换为电磁波。

功率放大器:功率放大器负责将调制后的信号放大,以便在更远的距离内传输。

天线:天线是发射器的关键部件,负责将电磁波转换为电流并辐射到空间中。

不同的天线形式可以影响电磁波的传播方向和范围。

二、接收器
接收器是射频技术的另一核心部分,负责接收来自发射器的电磁波并还原为原始信息。

它通常由天线、低噪声放大器、解调器和解调器组成。

天线:接收器的天线与发射器的天线相同,负责接收来自空间的电磁波。

低噪声放大器:低噪声放大器用于放大接收到的微弱信号,以便后续处理。

解调器:解调器的作用是将接收到的信号从高频载波中解调出原始信息。

解调器:解调器用于将解调后的信号还原为原始信息。

三、传输介质
射频技术的传输介质是空间或空气,因此不需要像有线通信那样需要铺设电缆或光纤等物理介质。

空间中的电磁波可以自由传播,但也会受到地形、建筑物和其他障碍物的影响。

因此,在射频通信中,需要选择合适的频率和天线方向,以实现可靠的通信。

四、控制电路
射频技术还需要一些控制电路来控制发射器和接收器的运行。

这些控制电路通常包括振荡器、频率合成器、锁相环等,用于产生高频载波、频率合成和相位锁定等功能。

五、其他组件
除了上述主要组件外,射频技术还可能包括一些其他组件,如滤波器、功率分配器、合路器等。

这些组件用于优化射频系统的性能和稳定性。

总之,射频技术的基本结构包括发射器、接收器、传输介质和控制电路等主要部分。

这些组件协同工作,实现了信息的无线传输和接收。

随着技术的不断发展,射频技术的应用范围越来越广泛,包括移动通信、无线局域网、卫星通信等领域。

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