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内容简介
前言
绪论
第1章 射频同轴电缆和连接器
1.1 射频同轴电缆
1.2 射频同轴连接器
1.3 经验谈——保持射频和微波测量系统的平衡
参考文献
第2章 衰减器和负载及其在射频测试和测量中的应用
2.1 衰减器
2.2 负载
参考文献
第3章 Wilkinson功率分配/合成器和定向耦合器
3.1 Wilkinson功率分配/合成器
3.2 定向耦合器
第4章 滤波器
4.1 概述
4.2 滤波器的指标
4.3 双工器和多工器
4.4 可调滤波器
4.5 滤波器在测试和测量应用中的基本方法
第5章 隔离器
5.1 概述
5.2 环流器及隔离器的基本指标及定义
5.3 环流器和隔离器的非线性特性
5.4 环流器和隔离器的应用
第6章 低噪声放大器和功率放大器及其应用
6.1 低噪声放大器
6.2 功率放大器
参考文献
第7章 射频功率测量
7.1 概述
7.2 射频功率的定义
7.3 功率电平的计量单位——dB(分贝)
7.4 射频功率的测量方法
7.5 通过式功率测量技术
7.6 数字调制信号——通过式功率计如何应对?
7.7 通过式功率测量技术的应用
7.8 射频大功率测量——终端式还是通过式?
7.9 误差分析
7.10 深入讨论定向耦合器的方向性误差[2]
参考文献
第8章 大信号S参数测量
8.1 概述
8.2 为什么要测量射频器件的大信号S参数?
8.3 大信号S参数的测量方法
8.4 功率放大器的大信号S参数测量
8.5 无源器件的大信号S参数测量
8.6 结束语
第9章 天馈系统的测量
9.1 概述
9.2 天馈系统的描述
9.3 天馈系统的输入匹配测量
9.4 天馈系统的故障定位测量
9.5 天馈系统的反射互调测量
9.6 天线的隔离测量
第10章 无源互调测量
10.1 概述
10.2 无源互调的定义和表达方式
10.3 无源互调的类型
10.4 无源互调的产生原因和条件
10.5 无源互调的危害及测量的意义
10.6 无源互调的测量方法(IEC建议)
10.7 新的无源互调问题
10.8 你需要什么样的无源互调测量系统?
10.9 保证无源互调的测量精度
10.10 无源互调测量系统介绍
10.11 结束语
第11章 发射系统的杂散测试
11.1 概述
11.2 杂散辐射对通信系统所产生的干扰
11.3 发射系统产生杂散的原因
11.4 发射系统杂散测试的关键
11.5 蜂窝基站的杂散和互调干扰测试
参考文献
第12章 功率放大器的测量
12.1 功率放大器的谐波测量
12.2 放大器的正向互调失真测量
12.3 放大器的反向互调失真测量
12.4 放大器的输出匹配测量
第13章 频谱分析仪基本原理及应用
13.1 概述
13.2 频谱分析仪的分类
13.3 扫频超外差式频谱分析仪的测量原理
13.4 频谱分析仪的基本性能指标
参考文献
第14章 电磁环境测试
14.1 电磁环境及其测试目的
14.2 电磁环境测试系统的组成及测试方法
14.3 现场预判和测试报告
14.4 测试需要关注的其他事项
结束语
参考文献:
第15章 射频测量的不确定度分析和评估
15.1 测量的基本问题
15.2 测量不确定度的评定与表示
15.3 发射功率测量的不确定度评估
15.4 频率误差测量的不确定度评估
附录A 常用数据和公式
A.1 VSWR和回波损耗、反射系数、失配损耗、匹配效率之间的关系
A.2 dBm和mW(W)之间的关系
A.3 常见射频同轴电缆
A.4 方向性误差
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