射频(RF)基本理论

1. 什么是射频?

射频简称RF,是高频交流变化电磁波的简称


电磁波其实就是比较熟悉的概念了。


依据麦克斯韦的电磁场理论:振荡的电场产生振荡的磁场,振荡的磁场产生振荡的电场。


电磁场在空间内不断向外传播,形成了电磁波。


下图可以大致体现体现这个过程,E代表电场,B代表磁场。


在轴上同一位置的电场、磁场的相位和幅度均会随着时间发生变化。



通常情况下,射频(RF)是振荡频率在300KHz-300GHz之间的电磁波的统称,被广泛应用于雷达和无线通信。


2. 射频基本特征

为了描述给定射频信号,可以从频率、波长、幅度、相位四个角度出发。


2.1 频率和波长


电磁波的频率即电磁场振荡的频率。


波动具有周期,频率(f)即给定单位时间内的波发生的周期数,单位为赫兹(Hz)。


下图表示的是频率为10Hz的信号单位时间内的波形。



波长(λ)即波在一个周期内传播的距离,在传播速度一定的情况下,波长与频率成反比,即,λ = c / f。


相似频率的RF之间会相互干扰,因此有专门管理频谱的组织来分配使用频段,避免应用之间的互相干扰,规范RF的使用。


由于衰减等因素影响,低频电磁波一般能比高频电磁波传播更长的距离,因此经常被用来超视距雷达。


而高频电磁波能量高,穿透能力强,带宽更高,现在也被用于一些视距内的通信来缓解低频段拥挤的问题,例如mmWave通信。


2.2 振幅


RF的振幅信号即单个周期内电场振荡变化的度量,对于正弦波,可以用峰值①、峰-峰值②、均方根值来表示③。



2.3 相位


相位即波周期中单个时间点的位置,在正弦波中通常用弧度表示。



3. 调制

单纯的电磁波是没有意义的,为了达到通信的目的,我们需要对发射端的电磁波进行一些操作来达到承载数据的目的,这个操作就叫做调制。

稍微学术一点,为了达到通信的目的,RF信号必须具有一种携带信息的方式,调制即利用三个波特性(频率、相位、振幅)来达到修改RF信号、传输数据的目的。

调制又分为模拟调制和数字调制,下面分别介绍。


3.1 模拟调制


模拟调制包括发送带有模拟载波的模拟数字信号,最简单的模拟调制包括调幅(幅度),调频(频率),调相(相位)。


载波:被调制以传输信号的波形,通常为正弦波。


原始信号:



调幅(AM): 基础调幅过程: 调制信号与载波的最大振幅相加,再与载波相乘,结果如下:



调频(FM):


直接调频:利用调制信号直接控制振荡器的振荡频率。


间接调频:现将调制信号进行积分,然后对载波调相,最后通过n次倍频器得到最后的调制信号。调频可以通过调相间接得到。



调相(PM):如间接调频,调相和调频经常一起发生。通过调制数据信号可以将载波的相位往前或者向后挪移。



3.2 数字调制


数字调制指用数字信号对正弦或余弦高频振荡进行调制。最基本的调制方式包括:振幅键控(ASK)、频率键控(FSK)、移相键控(PSK)。


抗干扰能力:PSK>FSK>ASK


振幅键控(ASK):用数字调制信号控制,可以通过改变幅度本身,也可以通过简单地关闭、打开信号形成能量脉冲(开关键:OOK)。



频率键控(FSK):FSK用二进制数据调制载波的频率,形成具有明显变化的频率来表示数据位。



移相键控(PSK):用数字调制信号的正负控制载波相位,如,数字信号的振幅为正时,载波起始相位取180°,为负时,相位取0°。




在高速系统中,以符号表示单个1或0的格式传输数字数据非常慢,为了提高数据传输的速度,需要借用更复杂的调制形式,用单个符号来表示几个位。


正交相移键控(QPSK):又称四相相移键控,利用载波的4中不同相位差来表征输入,规定45°/135°/225°/275°四种载波相位,每种相位代表两个bit的组合,如图所示。





要进行扩展也很容易,增加更多的相位点,就可以产生更多的符号,增加数据速率。


除了增加相位点,也可以通过增加幅度调制来进一步增加数据表示的维度,增加数据传输的效率。


正交幅度调制(QAM):调制过程中,同时以载波信号的幅度和相位来代表不同的比特编码,将多进制与正交载波技术相结合,进一步提高频带利用率。下图是16-QAM的示例图。




对于数字调制来说,采用的是离散的数字量来控制载波相位和幅度的变化,因此其在极坐标上的状态表示为一个个离散的点


这些点根据不同的调制方式而组成不同的图案,这些图案有时又称为星座图(Constellation)。上图即为16-QAM的星座图。


I\Q调制技术


以上所提及的所有数字调制方式,基本上都是通过I\Q调制实现的(如何实现见Understanding I/Q Signals and Quadrature Modulation),I是in-phase(同相), q是 quadrature(正交)。


IQ调制就是数据分为两路,分别进行载波调制,两路载波相互正交(相位相差90°)。


数字IQ调制完成了符号到矢量坐标系的映射,映射点一般称为星座点,具有实部和虚部。


该矢量坐标系也可以称为IQ坐标系。


在IQ坐标系中,任何一点都确定了一个矢量,可以写为(I + jQ)的形式,数字调制完成后便可以得到相应的I 和 Q 波形,因此数字调制又称为矢量调制。



上图显示了BPSK、QPSK、16-QAM、32-QAM的星座图。


一般情况下,信号在星座图上每个状态承载的数据内容被称为1个符号(Symbol),每个符号对应星座图上的一个状态,不同状态间的变化速率就叫做符号速率(Symbol Rate),有时又称为波特率(Baud Rate)。


4. 扩频

扩频(Spread Spectrum,SS)是将传输信号的频谱(spectrum)打散到较其原始带宽更宽的一种通信技术,常用于无线通信领域。


扩频具有以下优点:

① 对各类噪声如多径失真具有免疫性;

② 可用于隐藏和加密信号。接收方必须知道扩频码,才可恢复原始信号;

③ 多个用户可独立使用同样的较高带宽,且几乎无干扰。


目前主流的两个扩频技术是跳频扩频和直接序列扩频。


4.1 跳频扩频(FHSS)


用一定的扩频码序列进行选择的多频率频移键控调制,使载波频率不断跳变。


发送方用看似随机的无线电频率序列广播信息,并在固定时间间隔内从一个频率跳到另一个频率,接收方接收时也同步跳转频率。


4.2 直接序列扩频(DSSS)


用高码率的扩频码序列在发送方直接扩展信号频谱,而接收方则用相同扩频码序列进行解扩。




☆ END ☆

精彩回顾

  • 腔体滤波器技术提升解决方案

  • 一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?

  • 腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘

  • 秒仿糖葫芦串形低通

  • 秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化

  • [超级全]一百多页的射频基础知识资料,看这一篇就够了

  • TE01模介质滤波器滤波器

  • 无源互调浅析

  • 如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳

  • 金属介质混合+零腔案例

  • 三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例

  • 同轴高低阻抗型低通的公差影响几何?

  • Coupfil对高阶强零点生成的结果偶会出错

  • 陶瓷滤波器的各项制备工序讲解_简介篇

  • (干货)陶瓷滤波器讲解----材料篇

  • (干货)陶瓷滤波器讲解----材料制备篇

  • [东南大学射频讲义]射频与微波基础知识

  • 陶瓷滤波器讲解----陶瓷材料检测篇

  • BAW,SAW和FBAR滤波器剖析

  • 比较全的射频基础知识讲座

  • 射频连接器只看这一篇就够了!设计、查阅、收藏宝典!

  • LTCC、IPD、SAW、BAW、FBAR滤波器入门以及应用场景分析

欢迎加入滤波器、功放、射频收发信、基站、天线、环形隔离器、功分耦合、连接器、线缆负载等射频微波大家庭

点击上侧公众号可关注后加群

本团队提供可信可靠的射频功放有源无源相关产品各种定制化服务,响应快、专业强、质量可信,敬请咨询,电话微信同号18665903037

点"在看"为本文点个赞,才算看完呦

5G通信射频有源无源 5G通信,微波射频器件,TR组件,有源组件,无源器件,滤波器,双工器,合路器,同轴腔体,LC滤波器,高通带阻,功分耦合,环形器,隔离器,功放PA,低噪放LNA,同轴开关,线缆组件,转接器,连接器,毫米波器件以及设备,波导
评论
  • 概述 Intel 要求用户为其10代FPGA器件使用特定的上电和掉电顺序,这就要求用户在进行FPGA硬件设计的时候必须选择恰当的FPGA供电方案,并合理控制完整的供电上电顺序。经过在Cyclone 10 GX测试板上实际验证,统一上电确实会导致FPGA无法正常工作,具体表现为JTAG接口无法探测或识别到目标器件。上电顺序要求 Cyclone 10 GX,Arria 10以及Stratix 10系列器件所有的电源轨被划分成了三个组合,三组电源轨要求依次上电,如图1所示,为三组电源轨上电顺序示意图。
    coyoo 2024-12-25 14:13 41浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK3588主板/开发板Android12系统下,APK签名文件生成方法。触觉智能EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,该开发板是核心板加底板设计,音视频接口、通信接口等各类接口一应俱全,可帮助企业提高产品开发效率,缩短上市时间,降低成本和设计风险。工具准备下载Keytool-ImportKeyPair工具在源码:build/target/product/security/系统初始签名文件目录中,将以下三个文件拷贝出来:platform.pem;platform.
    Industio_触觉智能 2024-12-26 09:19 82浏览
  • 全球照明技术创新领航者艾迈斯欧司朗,于2024年广州国际照明展览会同期,举办【智慧之光】· 艾迈斯欧司朗-照明应用研讨会,以持续的技术创新,推动光+概念的全面落地。现场还演示了多款领先照明技术,且由资深工程师倾情解读,另有行业大咖深度洞察分享,助你开启“光的无限可能”探索之旅!精彩大咖分享引领未来照明无限遐想艾迈斯欧司朗精心准备了照明领域专业大咖的深度分享,无论是照明领域的资深从业者,还是对照明科技充满好奇的探索者,在这里,您都将大有所获。在艾迈斯欧司朗照明全球产品市场VP Geral
    艾迈斯欧司朗 2024-12-25 20:05 48浏览
  • 今年AI技术的话题不断,随着相关应用服务的陆续推出,AI的趋势已经是一个明确的趋势及方向,这也连带使得AI服务器的出货量开始加速成长。AI服务器因为有着极高的运算效能,伴随而来的即是大量的热能产生,因此散热效能便成为一个格外重要的议题。其实不只AI服务器有着散热的问题,随着Intel及AMD 的CPU规格也不断地在提升,非AI应用的服务器的散热问题也是不容小觑的潜在问题。即便如此,由于目前的液冷技术仍有许多待克服的地方,例如像是建置成本昂贵,机壳、轨道、水路、数据中心等项目都得重新设计来过,维修
    百佳泰测试实验室 2024-12-26 16:33 43浏览
  • “金字招牌”的户外叙事。2024年的夏天似乎异常炙热,体育迷们的心跳也随之澎湃,全球瞩目的体育盛宴——巴黎奥运会在此刻上映。在这个充满荣耀与梦想的夏天,我们见证了无数激动人心的瞬间:男子4X100米混合泳接力决赛中,潘展乐的最后一棒,气壮山河,中国队的历史性夺冠,让整个泳池沸腾;射击10米气步枪混合团体决赛,黄雨婷和盛李豪的精准射击,为中国队射落首金,展现了年轻一代的力量;乒乓球男单四分之一比赛中,樊振东的惊天逆转令人难以忘怀,凭借坚韧不拔的意志和卓越的技术,成功挺进半决赛,并最终夺冠……在这一
    艾迈斯欧司朗 2024-12-25 19:30 56浏览
  • RK3506是瑞芯微Rockchip在2024年第四季度全新推出的Arm嵌入式芯片平台,三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,CPU频率达1.5Ghz, M0 MCU为200Mhz。RK3506平台各型号芯片该怎么选,看这篇文章就够了。RK3506各型号RK3506有3个型号,分别是RK3506G2、RK3506B、RK3506J,配置参数如图: 配置差异解析总的来说,RK3506各型号间的差异主要体现在内存、工作温度和封装上‌:内存差异‌:RK3506G2‌集成
    Industio_触觉智能 2024-12-25 10:27 23浏览
  • 引言  LIN(Local Interconnect Network)是一种针对汽车电子系统应用的串行通信协议,主要用于汽车电子控制单元(ECU)之间的通信。LIN总线的特点是成本低、速率低、通信距离短、连接节点少,主要用于对带块要求低、实时性要求不高的控制任务,例如车门控制、天窗控制、座椅控制、车内照明等功能。LIN总线采用的是主从式架构,由主节点基于调度表调度网络中的通信。  LIN总线的错误类型  尽管LIN协议设计简单,具有低带
    北汇信息 2024-12-25 14:18 49浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android系统APK签名文件使用方法,触觉智能EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,各类接口一应俱全,帮助企业提高产品开发效率,缩短上市时间,降低成本和设计风险。系统签名文件生成APK系统签名文件,具体可参考此文章方法RK3588主板/开发板Android12系统APK签名文件生成方法,干货满满使用方法第一步,修改APK工程文件app/src/build.gradle,并添加以下内容: android {     na
    Industio_触觉智能 2024-12-26 09:20 61浏览
  • 在谐振器(无源晶振)S&A250B测试软件中,DLD1到DLD7主要用于分析晶体在不同驱动功率下的阻抗变化。此外,还有其他DLD参数用于反映晶振的磁滞现象,以及其频率和功率特性。这些参数可以帮助工程师全面了解KOAN晶振在不同功率条件下的动态特性,从而优化其应用和性能。磁滞现象晶振的磁滞现象(Hysteresis)是指在驱动功率变化时,晶体的阻抗或频率无法立即恢复至初始状态,而表现出滞后效应。1. DLDH: Hysteresis Ratio (MaxR/MinR)在不同驱动
    koan-xtal 2024-12-26 12:41 54浏览
  • 据IDTechEx最新预计,到2034年,全球汽车舱内传感(In-Cabin Sensing,ICS)市场将超过85亿美元。若按照增长幅度来看,包含驾驶员监控系统(DMS)、乘员监控系统(OMS)、手势控制和生命体征监测等高级功能在内的舱内传感市场预计2020年到2034年将增长11倍。感光百科:ICS中的光源选择01、政策推动带来的“硬”增长作为其中的增长主力,舱内监控系统应用(包含DMS和OMS等)被推动增长的首要因素正是法规。据统计,中国、欧盟、美国、韩国、印度等主要汽车国家或地区已推出相
    艾迈斯欧司朗 2024-12-25 19:56 56浏览
  • 在PCB设计中,Stub(也称为短桩线或残桩线)对信号传输有以下几个主要影响:1.容性效应导致的阻抗偏低:Stub会导致容性效应,使得阻抗偏低,影响信道的阻抗一致性。Stub越长,阻抗降低得越多。这是因为传输线瞬态阻抗计算公式为:Z = \ sqrt { \ frac { L } { C } }Stub就像并联在传输线上的小电容,Stub越长,电容量越大,阻抗也就越低。2.信号反射:当信号在传输线与Stub的交界处遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射。这会导致信号的失真和能量的反向传播,增加了噪声和
    为昕科技 2024-12-24 18:10 22浏览
  • 新能源汽车市场潮起潮落,只有潮水退去,才能看清谁在裸泳。十年前,一批新能源汽车新势力带着创新的理念和先进的技术,如雨后春笋般涌入中国汽车市场,掀起一场新旧势力的角逐。经历市场的激烈洗礼与投资泡沫的挤压,蔚来、理想、小鹏等新势力车企脱颖而出,刷爆网络。不曾想,今年新势力车企杀出一匹“超级黑马”,爬上新势力车企销量榜前三,将蔚来、小鹏等昔日强者甩在了身后,它就是零跑汽车。公开数据显示,11月份,零跑汽车实现新车交付量约4.02万辆,同比增长117%,单月销量首次突破4万辆;小鹏汽车当月共交付新车约3
    刘旷 2024-12-26 10:53 94浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦