很難想象還有什么東西能比在天空和太空中傳送太拉字節(jié)信息的信號(hào)更好地說明21 世紀(jì)電子技術(shù)的復(fù)雜性。這些信號(hào)在無線局域網(wǎng)、先進(jìn)蜂窩系統(tǒng)、基于地面和衛(wèi)星的多媒體數(shù)字廣播系統(tǒng)中的有線網(wǎng)絡(luò)電纜和光網(wǎng)絡(luò)光纖中傳輸。這些通信系統(tǒng)和廣播系統(tǒng)非常復(fù)雜,它們產(chǎn)生并發(fā)送的那些滿載信息的信號(hào)也是非常復(fù)雜。幸運(yùn)的是,您或許可以在不完全了解這些信號(hào)如何傳輸數(shù)據(jù)或這些系統(tǒng)如何把信息加到數(shù)千兆赫射頻載波上的情況下,使用這些信號(hào)并測量它們的主要特性。盡管如此,在選擇儀器或軟件來生成測試信號(hào)或確定數(shù)據(jù)有時(shí)在到達(dá)目的地的途中遭到破壞的方式或原因時(shí),您或許需要更好地了解它們。
UWB(超寬帶)技術(shù)仍處于初始階段,它使用數(shù)百兆赫來發(fā)送數(shù)據(jù)速率很高的信號(hào),發(fā)送的距離通常為幾十米或更短。UWB技術(shù)的存在一點(diǎn)也不影響以下斷言的有效性:有限的帶寬和數(shù)據(jù)量的爆炸性增長需要更加復(fù)雜的通信系統(tǒng)和信號(hào)。事實(shí)上,UWB 強(qiáng)化了這一觀點(diǎn)。UWB 并不試圖找到射頻頻譜中的空閑點(diǎn),將信號(hào)置入其中,而是在其它服務(wù)占用的頻段內(nèi)發(fā)送信號(hào)。UWB 系統(tǒng)設(shè)計(jì)得可以共享帶寬,而不會(huì)對(duì)其它服務(wù)產(chǎn)生干擾,或受到其它服務(wù)的干擾。高數(shù)據(jù)速率、寬帶寬和占用相同頻率的干擾信號(hào)的存在這三個(gè)因素,使得系統(tǒng)設(shè)計(jì)極具挑戰(zhàn)性。
正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)
有兩種互相競爭的技術(shù)是 UWB 的基礎(chǔ),其中之一就是一種稱為OFDM(正交頻分復(fù)用)的 DSP 密集型系統(tǒng)。OFDM 還是 IEEE 802.11 無線聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)系列、幾種 DBS(直接廣播衛(wèi)星)電視系統(tǒng)、iBiquity Digital 公司 (www.ibiquity.com) 面向美國市場的 HDRadio TDAB(陸基數(shù)字音頻廣播)系統(tǒng)、歐洲 DVB(數(shù)字電視廣播)系統(tǒng)(它既支持陸基傳輸又支持衛(wèi)星傳輸)中的一種關(guān)鍵技術(shù)。
您可能聽說人們把 OFDM 稱為一種數(shù)字調(diào)制形式,嚴(yán)格地說,它不是。OFDM 使用數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)不同頻率的副載波,使裝入每個(gè)符號(hào)周期中的信息比大多數(shù)其它數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)能裝入每個(gè)符號(hào)周期的信息更多。因此,OFDM 使用數(shù)量更少、持續(xù)時(shí)間更長、復(fù)雜性更高的符號(hào)來達(dá)到與其它幾種數(shù)字傳輸系統(tǒng)相同的數(shù)據(jù)傳輸速率。(有些人認(rèn)為這些符號(hào)是一個(gè)符號(hào)周期中的多個(gè)符號(hào)。)而且無須增加占用帶寬就可以維持這一數(shù)據(jù)速率。
OFDM 的符號(hào)時(shí)間長,相應(yīng)地符號(hào)速率就低,這就使 ISI(符號(hào)間干擾)能減少到最低程度而ISI在射頻通信中通常是由多路徑失真等信號(hào)減損引起的。當(dāng)某個(gè)信號(hào)通過幾條路徑到達(dá)接收天線時(shí),就會(huì)發(fā)生多路徑傳播。其中一條路徑可能是從發(fā)射天線直接到達(dá)接收天線,而其它路徑則涉及到固定物體或運(yùn)動(dòng)物體的反射信號(hào)。只要延長符號(hào)持續(xù)時(shí)間,使之超過延遲時(shí)間最長的反射信號(hào)到達(dá)接收天線所花的額外時(shí)間,OFDM就能消除此類反射信號(hào)通常造成的 ISI。還有一個(gè)好處是,信息散布在多個(gè)載波中,能提高信號(hào)的抗干擾能力以及信號(hào)對(duì)多路徑傳播的頻率響應(yīng)影響的抵抗力。
它是一種數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)
某種形式的數(shù)字調(diào)制,如 BPSK(雙相移鍵控)或 QAM(正交調(diào)幅,參見參考文獻(xiàn) 2),把信息加在每個(gè) OFDM 副載波上。一個(gè) OFDM 系統(tǒng)能在不同副載波上使用不同類型的調(diào)制,任何副載波使用的調(diào)制類型都可以隨時(shí)改變。也就是說,一個(gè) OFDM 副載波可以使用 BPSK,然后改用 QAM,接著再改回來,或者改用另一種調(diào)制形式。因此,您或許不應(yīng)該把 OFDM 稱為一種調(diào)制,而應(yīng)稱為一種數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。
OFDM 的魅力部分來自其多個(gè)副載波之間的正交性。不同頻率的信號(hào)可以正交,這一思想也許需要人們花些時(shí)間來習(xí)慣它,這是因?yàn)槿藗円话惆颜恍钥醋魍l率信號(hào)的一種特性。例如,兩個(gè)正交的同頻率正弦波信號(hào)分量(即在時(shí)間上相差 90°)是垂直的,因?yàn)槿魏我粋€(gè)分量的幅度變化都不影響另一個(gè)的幅度。同樣,調(diào)制一個(gè) OFDM 副載波不會(huì)影響系統(tǒng)的其它副載波,因?yàn)槊總€(gè)副載波頻譜的幅度在所有其它副載波頻率上都是零(圖 1)。
圖1,查看某個(gè) OFDM 信號(hào)的多個(gè)副載波的頻譜,您會(huì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)是如何避免載波間干擾 (ICI) 的。間隔很近的各個(gè)載波互相重疊。每個(gè)載波的頻譜在所有其它載波的中心均為零,從而產(chǎn)生零 ICI( Agilent 公司供稿)。
OFDM 系統(tǒng)有時(shí)使用數(shù)千個(gè)副載波。與不使用OFDM而使用簡單調(diào)制(如每符號(hào)傳輸一個(gè)比特的 BPSK) 的系統(tǒng)相比, OFDM 系統(tǒng)在理論上能以相同的比特率傳輸數(shù)據(jù),盡管符號(hào)速率較低,與副載波數(shù)量成正比。有些系統(tǒng)把 OFDM 與運(yùn)載 64QAM(64 級(jí) QAM)等復(fù)雜調(diào)制的副載波結(jié)合起來,它們至少在理論上能夠維持?jǐn)?shù)據(jù)速率,同時(shí)仍舊能進(jìn)一步降低符號(hào)速率——在 64QAM(每符號(hào)傳輸 6 個(gè)比特)的情況下,可降低到1/6,因?yàn)?64=26。
數(shù)百兆赫信號(hào)的產(chǎn)生
產(chǎn)生一個(gè)用 64QAM 調(diào)制的 2.5 GHz或 5GHz 或更高頻率的信號(hào),這就夠難了(參考文獻(xiàn) 3)。再則,當(dāng)您在外部生成基帶信號(hào)時(shí),至少有兩種儀器——Rohde and Schwarz 公司的 SMU200A 和 Agilent 公司的 PSG 系列——能分別達(dá)到 200MHz 和 1GHz 的調(diào)制帶寬。合成此類信號(hào)并仿真在典型環(huán)境中使這些信號(hào)劣化的因素,會(huì)使問題進(jìn)一步復(fù)雜化(參考文獻(xiàn) 4)。而且,如果 QAM 不直接調(diào)制主載波,而是調(diào)制全部數(shù)百個(gè)或數(shù)千個(gè)副載波(每個(gè)副載波運(yùn)載不同信息),而這些副載波又調(diào)制主載波,那么信號(hào)生成問題就會(huì)復(fù)雜得令人頭腦麻木。不過,現(xiàn)代射頻信號(hào)發(fā)生器——通常在獨(dú)立PC 上運(yùn)行的軟件包的幫助下——可以輕松地應(yīng)付這種復(fù)雜性。
能產(chǎn)生已調(diào)制射頻載波的射頻信號(hào)發(fā)生器,大多數(shù)都有一對(duì) DAC,其中一個(gè)產(chǎn)生 I(同相)調(diào)制信號(hào),另一個(gè)產(chǎn)生 Q(正交)調(diào)制信號(hào)。這種 IQ 方法不僅在概念上簡單明了,而且效率也很高:它能使每個(gè)DAC的更新速率比合成整個(gè)調(diào)制波形的單個(gè) DAC 所需的更新速率低一半。因此, 把數(shù)模轉(zhuǎn)換功能分給I DAC 和 Q DAC去完成,就能實(shí)現(xiàn)更低的 DAC 更新速率,從而能輕而易舉地達(dá)到所需分辨率。然而,有幾種信號(hào)發(fā)生器的確只使用一個(gè) DAC 來合成所有調(diào)制信號(hào)。您也許會(huì)認(rèn)為,產(chǎn)生 OFDM 信號(hào)的信號(hào)發(fā)生器將使用大量 DAC,或許是每個(gè)副載波使用一個(gè),但儀器制造商們報(bào)告說,用數(shù)學(xué)方法對(duì)副載波進(jìn)行合成并求和,然后再轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào),這樣做更為簡單。由于系統(tǒng)使用這么多副載波,因此多個(gè) DAC 會(huì)帶來一些不必要的技術(shù)問題,使設(shè)計(jì)復(fù)雜化,并使體系結(jié)構(gòu)變得不經(jīng)濟(jì)。
分析接收到的信號(hào)至少和生成測試信號(hào)一樣復(fù)雜。諸如矢量信號(hào)分析儀等儀器內(nèi)的計(jì)算功能歷來都能進(jìn)行這種分析。不過,能輸出捕獲數(shù)據(jù)的儀器目前已開始面市,分析這些數(shù)據(jù)集的PC 軟件包也可以買到。據(jù)軟件出版商們說,有幾種采集后的分析程序,其分析功能優(yōu)于傳統(tǒng)儀器的分析功能。而且,這些軟件包的可編程性比常規(guī)儀器高得多,從而更容易從數(shù)據(jù)中提取正好需要的信息。
內(nèi)置 PC
此外,繼數(shù)字示波器制造商之后,射頻儀器制造商們開始生產(chǎn)內(nèi)含 PC 硬件的信號(hào)分析儀,并提供基于 Windows 的開放式操作環(huán)境。 Anritsu 公司的 Signature 射頻信號(hào)分析儀就是這類儀器中的新產(chǎn)品。該產(chǎn)品的技術(shù)要求可與高質(zhì)量掃頻頻譜分析儀的相媲美。Signature 射頻分析儀把數(shù)據(jù)直接從其測量硬件送到在分析儀內(nèi)部 PC 上運(yùn)行的分析程序。(該程序通常是 The MathWorks 公司的 Matlab,不過有時(shí)是該公司的 Simulink。)因此,這一體系結(jié)構(gòu)把數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)娇啥ㄖ频捻攲訑?shù)學(xué)軟件,頂層數(shù)學(xué)軟件顯示復(fù)雜計(jì)算結(jié)果的速度與儀器采集基本數(shù)據(jù)的速度一樣快。
這類功能在很多應(yīng)用場合是很有用的,例如對(duì)轎車、飛機(jī)和其它運(yùn)動(dòng)物體的反射引起的信號(hào)損耗進(jìn)行分析。當(dāng)您在比較普通的設(shè)備中使用同一軟件時(shí),只有在您采集到完整的數(shù)據(jù)集,并把文件導(dǎo)出至一臺(tái)單獨(dú)的 PC 之后,您才可以開始進(jìn)行這種分析。有了內(nèi)置 PC 和通往分析軟件的高速鏈路,與外部事件的相互關(guān)系變得既直接又明顯,而在比較普通的設(shè)備中,您不僅必須等待結(jié)果,而且還要弄清楚為什么會(huì)產(chǎn)生這樣的結(jié)果。
盡管如此,在信噪比 (SNR) 是關(guān)鍵參數(shù)的矢量信號(hào)分析儀或頻譜分析儀等射頻儀器中增加一臺(tái) PC,嚴(yán)格而言,是對(duì)儀器設(shè)計(jì)師的懲罰。PC 是聲名狼藉的電氣噪聲源。與局限在 IC 封裝內(nèi)部的信號(hào)相反,在 PC 內(nèi)部印制電路板印制線內(nèi)傳輸?shù)拇蠖鄶?shù)信號(hào),其時(shí)鐘頻率要比射頻測量中最重要的信號(hào)來得低。然而,其諧波很容易進(jìn)入有關(guān)的頻率范圍。避免這類不需要的信號(hào),就需要考慮采取屏蔽和濾波,這就會(huì)增加儀器的成本和重量,有時(shí)還會(huì)加大儀器尺寸。
頻率變換手段
產(chǎn)生或分析承載信息的數(shù)千兆赫信號(hào)的儀器不可避免地要利用變頻,而且大多數(shù)儀器不止一次地利用變頻。(圖 2)。外差式變頻采用的不是頻率倍增,而是混頻?;祛l就是使信號(hào)波形倍增,再對(duì)結(jié)果進(jìn)行濾波的過程。波形倍增就是調(diào)制或解調(diào),并在輸入信號(hào)的和頻和差頻上產(chǎn)生新的信號(hào)。

圖 2,Anritsu 公司的 Signature 信號(hào)分析儀的中頻 (IF) 部分包括 3 個(gè)(可選為 4 個(gè))變頻級(jí)。第一級(jí)上變頻為9.5GHz,以避免鏡頻問題。其余二級(jí)進(jìn)行下變頻——最終變?yōu)槠胀ㄖ蓄l 10.7 MHz (85.7 MHz-75 MHz-10.7 MHz)。
濾波歷來是在模擬領(lǐng)域內(nèi)完成的,而目前常常在數(shù)字領(lǐng)域內(nèi)利用DSP 技術(shù)來完成。雖然您能夠制造出具有模擬濾波器設(shè)計(jì)師夢寐以求特性的數(shù)字濾波器,但數(shù)字濾波器需要數(shù)字信號(hào),而且,如果信號(hào)開始在模擬領(lǐng)域中生存,則在 DSP 之前必須有 ADC。如果沒有特殊的體系結(jié)構(gòu),對(duì) ADC 或在它之前的 T/H(跟蹤和保持)電路的分辨率或動(dòng)態(tài)范圍的各種限制就會(huì)使人們無法制造出合適的數(shù)字濾波器。
即使調(diào)制變得更復(fù)雜,并具有更高的頻譜效率,一些已調(diào)制信號(hào)占用的帶寬也增加了。掃頻頻譜分析儀,甚至是大量使用 DSP 的儀器,都要順序檢查頻域的一個(gè)個(gè)狹窄部分,從而覆蓋很寬的帶寬。這種方法的問題在于:它習(xí)慣地假定信號(hào)的頻譜不隨時(shí)間發(fā)生重大變化。然而,如果各個(gè)事件來來去去,而且一個(gè)有關(guān)事件在頻率B發(fā)生時(shí),頻譜分析儀正在檢查以頻率 A 為中心的窄帶寬,則頻譜分析儀顯示圖形中就沒有這一事件。
檢查頻譜中很寬的一部分
同時(shí)檢查頻率域中很寬的一部分,這是基于 DSP 的頻譜分析儀的工作。包括行業(yè)內(nèi)最大的儀器供應(yīng)商之一 Agilent Technologies公司 在內(nèi)的幾家公司,都把它們基于 DSP 的儀器稱作 VSA(矢量信號(hào)分析儀)。Tektronix 公司將其產(chǎn)品稱作 RTSA(實(shí)時(shí)頻譜分析儀)。該公司堅(jiān)持認(rèn)為,RTSA 不只是 VSA 的另一個(gè)名稱,它還具有 VSA 不具備的功能。一個(gè)例子就是事件驅(qū)動(dòng)的觸發(fā),它僅僅在儀器檢測某一有關(guān)現(xiàn)象時(shí)才允許捕獲數(shù)據(jù)。Tektronix 公司還自夸 RTSA具有很深的存儲(chǔ)器。然而,深到足夠存儲(chǔ)幾秒種未處理數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器也是一些VSA的特性,但Tektronix 公司把事件驅(qū)動(dòng)觸發(fā)和深分段存儲(chǔ)器組合在一起則是很獨(dú)特的,并可能使該公司在有效存儲(chǔ)深度方面占優(yōu)勢。然而,與掃頻頻譜分析儀相比,大多數(shù)基于 DSP 的分析儀,不論它們叫什么名字,都有一個(gè)嚴(yán)重缺陷:它們的動(dòng)態(tài)范圍都不如性能最高的掃頻儀器。
有幾種基于 DSP 的分析儀能夠處理帶寬達(dá) 80MHz 的信號(hào)。您只要使寬帶分析儀順序通過鄰近的頻段,就使其覆蓋的帶寬比其額定最大帶寬更寬。然而有時(shí)候,即使是這種方法覆蓋很寬頻率范圍的速度比典型的掃頻儀器還快,但仍然不夠快。目前,帶寬最寬的實(shí)時(shí)采樣 DSO 能夠處理帶寬達(dá)到 8GHz 的信號(hào)。這些儀器都具有開放的 Windows 體系結(jié)構(gòu),從而使它們能運(yùn)行功能強(qiáng)大的分析軟件。雖然這些儀器的 ADC 分辨率對(duì)于通信信號(hào)分析來說似乎不夠高,但它們提供的大約 50dB 通常夠用了。
到目前為止,Tektronix 公司似乎是唯一一家宣布有能力使用多臺(tái)調(diào)諧于臨近頻段的同步寬帶分析儀的公司,這種能力在有些應(yīng)用場合是很有用的,因?yàn)檫@些應(yīng)用場合需要同時(shí)處理的信息包含在一個(gè)很寬的頻率范圍內(nèi),而這一頻率范圍要比一臺(tái)分析儀能處理的頻率范圍更寬。其它公司報(bào)道稱,它們正在開發(fā)類似的方法。在不太遙遠(yuǎn)的將來,一些公司將會(huì)宣布把多臺(tái)同步分析儀組合在一起的系統(tǒng)是一種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。
照片1, 模塊化的 Signature 射頻信號(hào)分析儀可在100Hz~8GHz頻率范圍內(nèi)對(duì)寬達(dá) 30MHz 的帶寬進(jìn)行信號(hào)和頻譜分析。該儀器包含一臺(tái) PC,用以實(shí)現(xiàn)基于 Windows XP 的開放體系結(jié)構(gòu)。該體系結(jié)構(gòu)能把數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸給 MathWorks 公司的 Matlab 軟件,該軟件能以儀器采集原始數(shù)據(jù)的速度輸出并繪制用戶定義的計(jì)算結(jié)果( Anritsu 公司供稿)。
PXI
射頻儀器方面的一種較新的發(fā)展是出現(xiàn)了采用模塊化 PXI 格式的射頻信號(hào)發(fā)生器和分析儀等儀器。Aeroflex 公司和 National Instruments 公司都提供 PXI 射頻儀器,因此您可以認(rèn)為這兩家公司的 PXI 射頻產(chǎn)品系列是互相競爭的產(chǎn)品。不過,它們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念有很大區(qū)別。National Instruments 公司推出的幾乎全都是PXI 產(chǎn)品,因而認(rèn)為,其模塊化射頻儀器是通用臺(tái)式裝置的低成本替代產(chǎn)品。由于軟件確定各模塊執(zhí)行的功能,并控制各模塊的工作情況,因此該公司聲稱,模塊化儀器比通用儀器更容易符合您的應(yīng)用要求。與此同時(shí),制造多種多樣臺(tái)式儀器和便攜儀器的Aeroflex 公司認(rèn)為,其 PXI 模塊側(cè)重于特定應(yīng)用,主要用在生產(chǎn)測試中。
Natural Instruments 公司的人經(jīng)常嘲笑臺(tái)式儀器是體積過大、價(jià)格過高、很難使用的恐龍。不過,到目前為止,該公司 PXI 射頻產(chǎn)品最顯著的成功是用于射頻 IC 生產(chǎn)測試的自動(dòng)測試設(shè)備 (ATE)。該公司目前還沒有很多證據(jù)表明 PXI 射頻產(chǎn)品系列正在大量用于研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。假定該公司所聲稱的模塊化儀器相對(duì)于通用儀器的操作優(yōu)越性是真實(shí)的,那么它有責(zé)任確保射頻設(shè)計(jì)領(lǐng)域的研發(fā)工程師認(rèn)識(shí)到并利用模塊化儀器的各種優(yōu)點(diǎn),并交流有關(guān)信息。
之所以說利用射頻儀器進(jìn)行這樣一種演示是一項(xiàng)復(fù)雜的工作,有一個(gè)原因就是,假如您拿著一堆數(shù)據(jù)表坐下來,想對(duì)一組具有同等功能的儀器進(jìn)行比較,則您很快就會(huì)發(fā)現(xiàn),您是在比較一些彼此大不相同的東西。數(shù)據(jù)表據(jù)以規(guī)定性能的測試條件是很重要的,而且?guī)缀鯖]有發(fā)現(xiàn)兩種儀器在相同測試條件下規(guī)定某一測量值。因此,為了把工作做徹底,您需要一間配備精良的實(shí)驗(yàn)室,最好還需要正在評(píng)估的所有儀器的多個(gè)樣品。這種可能性太小了!一個(gè)更好的辦法是與兩三家公司(根據(jù)一些初步研究,這些公司的產(chǎn)品似乎最符合您的需要)的應(yīng)用工程專業(yè)人員或銷售工程專業(yè)人員坦率地談?wù)勀囊?,并提一些具有針?duì)性的問題。
- 射頻波形(6364)
ADI推出集成復(fù)雜波形生成功能的DAC AD9106和AD9102
6085如何解決汽車制造商多樣性價(jià)值和復(fù)雜性成本的矛盾?
1653
應(yīng)對(duì)芯片設(shè)計(jì)復(fù)雜性 EDA工具需要新典范
3203
射頻復(fù)雜性、挑戰(zhàn)難度高,未來射頻組件供應(yīng)商何去何從
5701系統(tǒng)論超越了還原論,復(fù)雜性理論又超越了系統(tǒng)論的三個(gè)梯級(jí)詳細(xì)概述
8900射頻測量在現(xiàn)代雷達(dá)和電子戰(zhàn)信號(hào)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的應(yīng)用
射頻導(dǎo)納液位計(jì)及測量原理概述
LTC4267通過將PD接口與電流模式開關(guān)穩(wěn)壓器相結(jié)合,降低了PD的復(fù)雜性和尺寸
MMIC技術(shù)——實(shí)現(xiàn)降低5G測試測量成本與復(fù)雜性的雙重突破
【上海站】是德科技測試測量(數(shù)字/射頻)基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營和智能小車競時(shí)賽
【北京站】是德科技測試測量(數(shù)字/射頻)基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營和智能小車競時(shí)賽
【南京站】是德科技測試測量(數(shù)字/射頻)基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營和智能小車競時(shí)賽
【成都站】是德科技測試測量(數(shù)字/射頻)基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營和智能小車競時(shí)賽
【報(bào)名領(lǐng)資料啦】是德科技測試測量(數(shù)字/射頻)基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營和智能小車競時(shí)賽邀您來!
【深圳站】是德科技測試測量(數(shù)字/射頻)基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營和智能小車競時(shí)賽
如何去降低H.264 INTRA幀編碼的運(yùn)算復(fù)雜性?
如何實(shí)現(xiàn)高度精確的溫度測量設(shè)計(jì)
怎樣去降低H.264 INTRA幀編碼的運(yùn)算復(fù)雜性和存儲(chǔ)器需求?
掌握5G測試的復(fù)雜性:越來越受到關(guān)注
用SCL產(chǎn)生復(fù)雜波形的問題怎么解決
基于美爾倒譜系數(shù)和復(fù)雜性的語種辨識(shí)
15免疫系統(tǒng)的主組織相容復(fù)雜性及其應(yīng)用
8復(fù)雜性測度分析在電力電子電路故障預(yù)測中的應(yīng)用
14Keysight33522B 波形發(fā)生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力
無變壓器逆變器可降低復(fù)雜性并實(shí)現(xiàn)功率最大化
1528
EDA廠商聚談“克服SoC設(shè)計(jì)的復(fù)雜性”
911Intersil推出60V創(chuàng)新同步降壓控制器,大幅降低電源設(shè)計(jì)復(fù)雜性和系統(tǒng)成本
1767有效解決實(shí)時(shí)IoT環(huán)境監(jiān)測的復(fù)雜性
8專注4G手機(jī)/網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施/物聯(lián)網(wǎng),Qorvo致力攻克射頻復(fù)雜性問題
1600如何用可重構(gòu)射頻前端簡化LTE設(shè)計(jì)復(fù)雜性
596
基于射頻原理的便攜式測試測量儀器發(fā)展與市場應(yīng)對(duì)策略
1285淺析基于傳統(tǒng)射頻儀器和VST軟件測量射頻的矢量信號(hào)收發(fā)儀
1275
基于構(gòu)件回歸測試的復(fù)雜性度量框架
0淺談鰭式場效晶體管( finFET)寄生提取的復(fù)雜性和不確定性
4519
比爾蓋茨與喬布斯的共同特質(zhì):整合復(fù)雜性
4494ADI推出單芯片寬帶IF接收器子系統(tǒng)AD6676,可減少接收器設(shè)計(jì)的復(fù)雜性
1663將要采取哪些策略降低物聯(lián)網(wǎng)跨平臺(tái)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性
3084區(qū)塊鏈即服務(wù)正面臨著技術(shù)復(fù)雜性和運(yùn)營管理費(fèi)用的障礙
889Dave Anderson討論了物聯(lián)網(wǎng)給企業(yè)云環(huán)境帶來的復(fù)雜性
3478導(dǎo)致計(jì)算機(jī)程序的復(fù)雜性和多樣性的算法
4167ADM1266芯片解決電源排序系統(tǒng)的復(fù)雜性問題
4204
PCB復(fù)雜性怎樣來解決
2557解決多云復(fù)雜性將是未來幾年IT專業(yè)人員面臨的主要挑戰(zhàn)
2602如何解決智能發(fā)射器信號(hào)鏈復(fù)雜性的問題
0如何降低人工智能的復(fù)雜性
1433大數(shù)據(jù)分析學(xué)習(xí)的挑戰(zhàn):復(fù)雜性、不確定性及涌現(xiàn)性
3745淺談傳感器信號(hào)選擇信號(hào)路徑的復(fù)雜性
1626
思博倫TestCenter Virtual上線,可降低多樣化生態(tài)體系中的復(fù)雜性
2140如何才能實(shí)現(xiàn)復(fù)雜性低的EMI
3組合最優(yōu)化計(jì)算機(jī)算法和復(fù)雜性的PDF電子書免費(fèi)下載
19在天線空間越來越小的情況下如何適應(yīng)射頻復(fù)雜性?
2356降低物聯(lián)網(wǎng)跨平臺(tái)設(shè)計(jì)復(fù)雜性的十個(gè)辦法資料下載
10模型復(fù)雜性日益增加,AI優(yōu)化的硬件隨之出現(xiàn)
2991虹科HK-TT7000射頻功率計(jì)致力無線通信領(lǐng)域的測量維護(hù)
5577
插入排序算法的復(fù)雜性、性能、分析
4468
使用嵌入式代碼生成器檢查復(fù)雜性
1304
解決聯(lián)網(wǎng)汽車中的射頻復(fù)雜性
1454使用嵌入式代碼生成器檢查復(fù)雜性
1444
駕馭軟件定義車輛的復(fù)雜性
1450
了解 AV 復(fù)雜性
2063
降低無線連接、共存的復(fù)雜性
1392
如何基于模型優(yōu)化復(fù)雜性解決方案
1580實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)通過控制來應(yīng)對(duì)復(fù)雜性
1489是什么定義了處理器漏洞的復(fù)雜性以及如何檢測它?
1006解決互聯(lián)汽車中的射頻復(fù)雜性
1295DDS設(shè)備簡單、高效、靈活地生成高質(zhì)量波形
3049
如何生成PWM波形呢?
6090
攻克復(fù)雜性障礙:下一代 SOI 天線調(diào)諧
1116虹科HK-TT7000射頻功率計(jì)——一款超緊湊的多功能射頻儀器
1362
使用Emulex SAN管理器降低操作復(fù)雜性
0如何利用AI降低電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性呢?
846基礎(chǔ)射頻實(shí)驗(yàn)-射頻波形基本測量
2116
Medusa如何加速大型語言模型(LLM)的生成?
1253
緩沖ADC系列消除了信號(hào)調(diào)理的復(fù)雜性
0緩沖ADC系列消除信號(hào)調(diào)理的復(fù)雜性
1生成SPWM波形的方法
4673普源示波器怎么測量脈沖波形?
1613
任意波形發(fā)生器中波形生成方法
2480光伏連接器外殼:超越簡單塑料的復(fù)雜性與重要性
756
使用TRF1108 D2S射頻放大器簡化發(fā)送信號(hào)鏈設(shè)計(jì)
1442
醫(yī)療PCB供應(yīng)鏈復(fù)雜性與風(fēng)險(xiǎn)管控
368如何將Primus生成的波形文件導(dǎo)入MATLAB
216
電子發(fā)燒友App



評(píng)論