探索更多应用场景
无源射频器件测试
面向滤波器、双工器、环形器、耦合器及天线等:一站式测插入损耗与带外抑制、输入 / 输出回波、端口相位与群时延,并可验证匹配网络(含平衡器件时的端口扩展)。适用于研制调试与批量一致性抽检。
高速线缆与互连一致性
对同轴 / 高速差分线缆及连接器组件测量全频段 S 参数、差模 / 共模回损与近端串扰;可用于数据线认证摸底、工装比对及批次漂移预警,缩短“线缆—连接器—机箱出线口”整链路的故障定位时间。
接收机指标验证与测试
接收机性能直接决定通信系统的接收质量与可靠性。借助射频信号发生器输出高纯度、高精度的模拟信号,可对接收机的灵敏度、选择性、阻塞特性、动态范围、邻道抑制比等核心指标进行系统化测试与验证。通过模拟真实场景中不同功率、不同调制格式、不同信道条件下的信号输入,全面评估接收机在多种工作状态下的实际表现。
IoT 与无线信号质量分析
针对蓝牙、Zigbee与LoRa等无线通信信号:可测占用带宽、发射功率包络、邻道泄漏比与频谱模板,观察突发 / 休眠切换时的瞬态;支持从裸模组到整机天线口的射频一致性与合规预检,缩短预认证迭代周期。
下载最新应用手册
MRI系统性能的核心在于信号质量,而射频(RF)子系统正是决定成像效果的关键环节。无论是射频线圈还是功率放大器,其性能都会直接影响图像分辨率与稳定性。如何高效、准确地完成射频子系统测试,已成为MRI研发中的重要挑战。本文将围绕关键组件与测试方法展开分析。
SAW滤波器作为射频前端的关键器件,其性能直接影响通信系统的带宽与信号纯度。在设计与生产过程中,如何准确评估其插入损耗、带外抑制等关键参数至关重要。矢量网络分析仪(VNA)凭借对S参数的精确测量,已成为SAW器件测试的核心工具。