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- 最大化直流测量性能实用指南
- 5G新空口物理层
获得精确的直流测量结果是许多应用的常见需求,但仅仅购买高精度和高灵敏度的仪器是不够的。各种不同的误差源都会影响读数的准确性。此外,对仪器参数进行微小的调整也可能会产生不同的结果。为了达到最高精度,您需要先彻底了解您的仪器才能使用各种方法来减少误差。
本指南介绍如何使用源测量单元(SMU)来进行DC测量。
首先回顾了仪器的基础知识、SMU的使用方法以及仪器设置相关的功能。 然后介绍了测试系统中有助于减少各种DC测量误差的最佳工程实践。 本指南在常见的测量场景下介绍这些最佳实践,以便您直观地理解何时何地最有效地应用所涵盖的概念。
SMU基础知识
SMU是一种精密电源仪器,具备电压输出和测量以及电流输出和测量功能。 这种对电压和电流的控制使您可以灵活地通过欧姆定律计算电阻和功率。 SMU提供四象限输出,不仅提供双极性电压,还可吸收功率。 由于SMU具有多样化功能,您可能不太理解如何使用SMU进行所需的测量。
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如果要理解5G无线技术影响最大的三个广泛用途(图1),可以想象一下几年后上班族开着5G联网汽车上下班的场景。汽车会不断与附近的车辆、周边的高速公路基础设施和交通控制中心交换位置、行为和系统状态信息。如果能够快速可靠地实现这些,将可增强汽车对周围环境的感知,允许驾驶员将转向、加速和制动操作交给汽车的半自主驾驶系统,自己则可专心开电话会议。
当驾驶员的团队在努力找出涡轮机故障的根本原因时,驾驶员则可戴上增强现实(AR)设备,屏幕上就会出现飞机涡轮机的无线4K视频馈送以及传感器数据和仪表读数。该团队与位于三个不同国家的一组工程师进行实时协作,指导技术人员隔离其中一个组件并推荐故障分析步骤。
几分钟后,当智能高速公路出口出现时,驾驶员可以重新控制汽车,切换到低带宽的纯语音连接,并开到工作地点。汽车将引导他到离他最近且配有充电站的可用停车位。该地点的停车传感器在检测到这辆汽车后会更新网络上的停车位信息。当汽车插入充电时,充电终端会建立一个低速率连接来验证其帐户并处理付款。
增强型移动宽带(eMBB)旨在显著改善移动宽带接入的数据速率、延迟、用户密度、容量和覆盖范围,即使在智能高速公路等较为拥挤的环境中,也能够实现AR/VR应用的实时数据流传输。超可靠的低延迟通信(URLLC)使用户和设备能够以最低延迟与其他设备进行双向通信,同时保证高网络可用性。最后,大规模机器通信(mMTC)使得许多低成本、低功耗、长寿命的设备可以支持嵌入式高速传感器、停车传感器和智能电表等应用。
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