技术文章与方案
涵盖射频信号源、衰减器、混频器、巴特勒矩阵等产品的应用与解决方案。了解更多技术内容。
构建 5G 与 WiFi 6/6E 自动测试系统:可编程射频设备的关键角色
🗓 2025年1月4日
自动测试系统是5G、下一代WiFi、卫星通信系统的高频测试的基础,而数字步进衰减器、移相器和信号发生器等可编程射频设备则是这些系统的重要组成部分。在测试和测量5GWiFi 6/6E系统时,需要进行射频网络仿真。
德思特产品 | 德思特射频数字衰减器与射频开关编程指南
一、数字衰减器 德思特Vaunix TS-LDA系列便携式可编程数字衰减器包括50欧姆和75欧姆双向步进衰减器,可在高达20GHz的频带内工作。这些低成本、便携式、USB供电的手持式无线测试设备非常适用于工程和
德思特产品 | 搞定波束赋形测试:从原理到选型,这篇 Butler 矩阵指南请收好
波束赋形(Beamforming)是现代无线通信的核心。虽然全数字架构备受关注,但在实验室测试、OTA验证及雷达系统中,德思特优质合作伙伴Vaunix 无源巴特勒矩阵( Butler Matrix)凭借其高重复
德思特应用 | 变频“桥梁”:混频器如何驱动现代射频系统高效运行
在雷达、卫星通信和5G等领域,直接处理GHz高频信号面临巨大挑战。德思特混频器通过变频技术搭建了连接基带与射频的“桥梁”,解决了直接采样、精准测速和多频段复用等关键难题,是高性能射频系统不可或缺的基石。
德思特干货 | 波束成形技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
在频谱资源日益紧张的今天,波束成形技术通过将射频能量聚焦成定向波束,成为提升无线通信容量与效率的关键。本文深入解析波束成形原理,并介绍德思特巴特勒矩阵如何以高稳定性、便携易用的方案,助力研发人员快速实现精准的波束控制与测试验证。
视频演示与操作教程
通过直观视频了解射频信号源&信号调理设备硬件连接、软件配置与实际测试过程。查看更多视频内容
德思特Vaunix衰减器:单通道与多通道实战配置指南
德思特Vaunix衰减器深度开箱! 无论你是进行射频元器件测试、系统校准还是信号模拟,掌握衰减器的正确设置都至关重要。视频手把手教学,带你从开箱到精通配置,解决多设备协同工作的痛点!
高达40GHz便携式信号发生器开箱
德思特迷你射频微波测试设备包括高精度数字衰减器、信号发生器、移相器、等射频模块,并提供各种性能级别和带宽,具有高集成性和实用性,提供上位机软件,可通过二次开发进行控制。
德思特毫米波/Ka频段信号下变频实测:用8GHz频谱仪观测38GHz卫星信号
在无线通信研发与测试中,高频信号的观测常受限于频谱仪的频率范围。本期视频通过搭建一套完整的下变频测试系统,演示如何将38GHz高频信号下变频至6GHz,并利用德思特thinkRF频谱仪实现精准观测!
常见技术问题(FAQ)
解答关于射频信号源、衰减器、衰减矩阵、巴特勒矩阵等信号调理设备的常见疑问。欢迎联系德思特交流您的技术卡点。
一、射频信号源
德思特射频信号源是否具备频率扫频触发功能?
德思特射频信号源的Pulse mode 和chirp mode有什么区别?
频谱仪的扫频和信号发生器中的扫频有何不同?
连续相位线性扫频和chirp调制的区别是什么?
德思特射频信号源的扫频sweep和扫频触发sweep trigger是一样的吗?具体是什么含义?
二、衰减器及衰减矩阵
数字衰减器具有几个通道?每个通道可独立编程吗?
衰减器的API支持哪些开发环境?
德思特是如何实现衰减器和矩阵结合的?
德思特衰减器和那些使用固定衰减的衰减器来调节衰减值有什么区别呢?
三、混频器
德思特混频器的带宽有多大?
混频器是否需要外部参考源?
德思特混频器的external 100MHz & 10MHz reference port有什么用?
四、移相器与巴特勒矩阵
德思特移相器支持哪些编程平台?
移相器的1度相位步长能满足高精度测试吗?
对于绝大多数工程测试和研发应用,1°步长已完全足够。它能在360°范围内提供360个离散相位点,足以精确构建波束并分析其特性。仅在雷达校准、计量、某些高精度卫星通信或尖端学术研究中,才需要寻求0.1° 或更小步长的超精密型号。Vaunix 提供不同精度等级的产品以满足差异化需求。
全频段相位一致性±2.5°的移相器适用哪些场景?
这一指标意味着移相器在不同频率点设置相同相位值时,实际输出的偏差很小。它极其适用于宽带相控阵系统和频率扫描阵列测试。在这些场景中,天线波束指向可能随频率变化(色散效应),高相位一致性是准确评估和补偿这一现象的基础,对宽带雷达、电子战系统、宽频通信阵列的研发至关重要。
巴特勒矩阵的原理是什么?
巴特勒矩阵在波束成形中的作用是什么?
5G Massive MIMO波束成形测试如何选择移相器?
五、放大器
德思特DS放大器系列的最低输入功率是多少?
放大器的命令:GAIN 200 - Set gain from 0 to 450是什么意思?
德思特具有矢量信号发生器功能的智能放大器是否支持产生4G/5G/Wi-Fi波形?
六、矩阵开关
矩阵开关中的BSWM架构是什么?

矩阵开关中的RSWM架构是什么?

德思特射频微波产品矩阵
从信号生成到信号调理,德思特提供全面的产品矩阵,一站式帮您搭建射频测试系统
射频微波信号源
德思特射频微波信号发生器专注射频测试,提供从MHz到毫米波的宽频覆盖,支持USB/LAN程控,轻松集成ATE系统。其低相位噪声与微秒级切换速度,满足量子计算等严苛需求;功率覆盖毫瓦至数十瓦,并能实现多通道同步,是MIMO与相控阵测试的理想选择。
衰减器与衰减矩阵
德思特数字衰减器&衰减矩阵频率覆盖10MHz-40GHz,步进精细至0.1dB,支持USB/以太网即插即用,便携易控。提供GUI、API、LabVIEW及Python示例,方便集成至自动化测试系统。产品专为研发与产线设计,稳定可靠,并有多种型号可选,满足不同性能与预算需求。
混频器&上下变频器
德思特提供混频器&上下变频器,覆盖便携到模块化方案,支持频率上/下变频,用于频谱监测、信号生成及无线通信测试。核心特性包括:内置可编程低噪声LO源,简化设置并提升稳定性;射频最高达41GHz,IF达18GHz,满足5G毫米波、雷达及卫星测试需求。
移相器&巴特勒矩阵
德思特射频移相器与巴特勒矩阵提供精确相位控制与多波束赋形方案。移相器精度高达±1°,覆盖DC至18GHz,支持SCPI、LAN及USB接口,便于自动化集成;巴特勒矩阵可实现N输入到N输出的相位梯度转换,生成多组正交波束。
射频矩阵与开关
德思特射频开关与开关矩阵覆盖100 kHz至8.5 GHz,提供SPST、SPDT及多路矩阵等多种配置,为测试测量系统提供灵活的信号路由与连接方案。产品适用于自动化测试、多通道切换及系统级信号分配,帮助简化射频链路设计,提升测试效率与可靠性。
放大器
德思特高性能宽带射频放大器频率覆盖短波至20GHz(含L/S/C/X波段),支持蜂窝、卫星、GNSS、Wi-Fi等。结构灵活,可选便携模块或19英寸机架,功率最高达50W,可靠高效,适用于无线通信测试、MIMO/SIMO、信道模拟、ATE及研发实验等场景。
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