### 华为射频基础知识培训知识点详述 #### 一、射频子系统的重要性 射频子系统在基站中占据着极其重要的位置,它作为NodeB系统的前端,直接影响着整个系统的稳定性和性能表现。了解射频基础知识对于深入理解NodeB系统至关重要。 #### 二、射频基本概念和知识 ##### 1. 无线通信的基本概念 - **定义**:通过利用电磁波的空间传播来传输信息的方式被称为无线通信。 - **应用**:包括电报、电话、传真、数据、图像、广播和电视节目的传输等。 - **频率与波段**:无线通信覆盖了从极低频到光波的不同频率范围和波段。 ##### 2. 无线通信使用的频率和波段 - **极低频(ELF)**:3~30Hz,波长范围100~10Mm(10^8~10^7m)。 - **超低频(SLF)**:30~300Hz,波长范围10~1Mm(10^7~10^6m)。 - **特低频(ULF)**:300~3000Hz,波长范围1000~100km(10^6~10^5m)。 - **甚低频(VLF)**:3~30kHz,波长范围100~10km(10^5~10^4m)。 - **低频(LF)**:30~300kHz,波长范围10~1km(10^4~10^3m)。 - **中频(MF)**:300~3000kHz,波长范围1000~100m(10^3~10^2m)。 - **高频(HF)**:3~30MHz,波长范围100~10m(10^2~10m)。 - **甚高频(VHF)**:30~300MHz,波长范围10~1m。 - **特高频(UHF)**:300~3000MHz,波长范围1~0.1m(1~10^-1m)。 - **超高频(SHF)**:3~30GHz,波长范围10~1cm(10^-1~10^-2m)。 - **极高频(EHF)**:30~300GHz,波长范围10~1mm(10^-2~10^-3m)。 - **至高频(THF)**:300~3000GHz,波长范围1~0.1mm(10^-3~10^-4m)。 - **光波**:波长范围3×10^-3~3×10^-5mm(3×10^-6~3×10^-8m)。 此外,还特别提到了一些微波波段的划分,例如: - **L波段**:1~2GHz,波长范围30~15cm。 - **S波段**:2~4GHz,波长范围15~7.5cm。 - **C波段**:4~8GHz,波长范围7.5~3.75cm。 - **X波段**:8~13GHz,波长范围3.75~2.31cm。 - **Ku波段**:13~18GHz,波长范围2.31~1.67cm。 - **K波段**:18~28GHz,波长范围1.67~1.07cm。 - **Ka波段**:28~40GHz,波长范围1.07~0.75cm。 ##### 3. 无线通信的电磁波传播概述 - **极长波(ELF)**:理论上,此波段的电磁波沿地面和海水中传播的衰减非常小。 - **超长波(SLF)**:在海水中传播稳定且衰减小,穿透能力强。 - **甚长波(VLF)**:可在大地与电离层之间形成波导,实现远距离传播。 - **长波(LF)**:可通过地波和天波两种方式进行传播。 - **中波(MF)**:同样支持地波和天波传播,但受地面吸收较严重。 - **短波(HF)**:依赖于电离层反射进行远距离传播。 #### 三、射频常用计算单位简介 虽然原文中未提及具体的射频计算单位介绍,但在实际应用中,常见的射频计算单位包括: - **功率**:瓦特(W)、毫瓦(mW)、分贝瓦(dBW)、分贝毫瓦(dBm)等。 - **增益**:分贝(dB)、分贝分贝(dBd)、分贝异向(dBi)等。 - **频率**:赫兹(Hz)、千赫兹(kHz)、兆赫兹(MHz)、吉赫兹(GHz)等。 #### 四、射频常用概念辨析 这部分原文件中未详细说明,但在射频领域中,有几个重要概念需要区分: - **频率与波长**:频率越高,波长越短;反之亦然。 - **带宽**:信号或系统的频率范围。 - **噪声系数**:衡量系统增加噪声的程度。 - **信噪比(SNR)**:信号功率与噪声功率的比值。 #### 五、天线传播基础知识简介 天线是射频系统中的关键部件,负责发射和接收电磁波。关于天线的基础知识包括: - **天线类型**:全向天线、定向天线、抛物面天线等。 - **方向性**:天线发射和接收信号的方向特性。 - **增益**:衡量天线放大信号的能力。 - **极化**:电磁波振荡的方向,分为垂直极化、水平极化等。 - **波束宽度**:天线主瓣的最大角度宽度。 通过上述内容的学习,可以深入了解无线通信的基本原理和技术细节,为更深入地理解NodeB系统打下坚实的基础。
2025-07-23 11:37:04 3.15MB 射频知识
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汽车雷达、5G 蜂窝、物联网等射频 (RF) 应用中,电子系统对射频源的使用量与日俱增。所有这些射频源都需要设法监测和控制射频功率水平,同时又不能造成传输线和负载的损耗。此外,某些应用需要大功率发射器输出,因此设计人员需要设法监测输出信号,而非直接连接敏感仪器,以免受高信号电平影响导致损坏。  另外还有诸多其他挑战:在较宽的频率范围内如何确定射频负载(如天线)的特性;在发射器处于广播状态时如何监测负载变化和驻波比,以防止大反射功率和放大器损坏等。  只需将定向耦合器接入传输线,这些要求和挑战便可迎刃而解。此方法可监测线路中的射频能量流,同时将功率水平降低已知的固定量。在采样过程中,定向耦合器对
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简介:本文介绍了抖动和相位噪声的基础知识,以及它的引发因素、和观察分析的探讨。  抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。   实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机抖动很大一部分来源于信号上的噪声。下图反映的是一个带噪声的数字信号及其判决阈值。一般我们把数字信号超过阈值的状态判决为“1”,把低于阈值的状态判决为“0”,由于信号的
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本文介绍了抖动和相位噪声的基础知识,以及它的引发因素、和观察分析的探讨。
2022-03-31 16:02:19 54KB 抖动 精度 相位噪声 文章
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主要介绍了射频知识的基本概念、如驻波比,噪声系数,耦合度等等
2021-09-06 14:40:01 13KB 射频、滤波器
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经过很多个很多个夜晚,编辑了很多个很多个公式,理顺了很多个很多个射频知识点的重要内容,具有一定的参考价值。
2019-12-21 21:53:33 2.11MB 微带线 传输线 切比雪夫 巴特沃斯
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