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测试技术
  • 中心议题:RFID(射频标识)测试技术分析 研究无源标签系统;解决方案:使用RTSA测量TAT安装频率模板触发器,对RFID产品的性能进行优化。
  • 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。
  • 些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个 RFID 标签。由于无源 RFID 标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。
  • 根据智能卡操作系统的体系结构特点、状态转移过程和通信方式,结合软件测试中的理论方法及测试技术,从基本功能、防拔插及耐久性三方面对智能卡操作系统的测试进行研究,给出了智能卡操作系统的测试方案。
  • 由山东省科学院激光研究所承担的“光纤高温高压井筒测试技术”课题通过科技部验收。这一课题在国内首次自主研制出了可在温度220°C和压力100MPa下长期使用的固定式高精度光纤压力传感器。
  • 每一个 RFID 通信系统都必须通过监管要求并符合所用标准。然而,今天,系统优化将这个快速增长产业中的胜者与输者分离开来。本文讨论的是 RFID 通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试、标准一致性和优化。
  • 数字射频技术的发展要求我们必须能捕获并存储一段时间的信号,并可反复回放,分析信号随时间的变化。另外,随着频谱利用率不断提高,干扰将来自更临近的频点,甚至同一频率,这要求频谱测试技术在发现和捕获能力上实现本质的突破。实时频谱分析仪不仅可以用于瞬态信号的捕获、存储、分析, 而且可以充分利用其集频谱分析、矢量分析和时域分析于一体的特点,在新的技术条件下实现其独特的价值。当今无线通信技术的发展极大推动了频谱测试技术的演变和进步,随着产品类别的完整、各项指标的提高、功能的不断增强,相信第三代无线信号分析仪——实时频谱分析仪将更加成熟。