第一分会场:
测试系统开发
专题1
先进LXI仪表的全新功能:
B类LXI仪表的优势
在过去两年多的时间里,市场上出现了430多种LXI仪表,功能性验证系统和数据采集系统现在可借助各种LXI总线的仪表实现其功能。自动测试系统的建造者对LXI的三大优点格外青睐:配置更简单,因而系统复杂性降低;系统成本更低;性能更高。LXI仪表在降低成本、远程接入以及简化配置、验证和调试等方面表现不凡,本专题将主要讨论LXI在总线同步,延迟和吞吐量方面的性能。
专题2
测试系统的测量完整性―有关校准和验证的讨论
本专题首先讨论通用测量测试的一些基本要素,以及如何使用这些要素来追溯到阻抗、功率和噪声。第二部分将更具体地介绍矢量网络分析仪的测量及相关的可溯源性和不确定度。最后还将讨论如何使用不同的方法来验证S参数测量结果。
专题3
使用现代网络分析仪简化射频测试系统
传统的射频测试系统是由多个信号源和测量接收机以及用于信号切换的开关矩阵组成。对这些系统进行校准的过程非常繁琐和枯燥。本专题以PNA-X网络分析仪为例,介绍如何通过一次连接从而完成多个参数的测量测试,并将讨论系统校准问题。
专题4
避免射频灾难……从失败项目中吸取的经验教训
要想射频系统合乎设计指标,首先必须对射频设计有一个清晰正确的认识,这样才可以避免在后期遇到很难或根本不可能纠正的设计问题。射频领域中各种深奥的理论和复杂的技术,为其蒙上了一层科学与魔幻织就的面纱。如果射频设计人员事先没有意识到潜在的陷阱或是没有为诊断问题做好充分的准备,那么他们将极有可能在无意中就走进项目设计的死胡同。
专题5
在射频/微波开关方面需要考虑的问题
要优化测试系统的性能和可重复性,必须考虑射频/微波开关方面的许多问题,这可能是一个非常棘手的难题。但是研发人员必须克服这个难题,才能控制交付时间、成本以及与定制射频/微波开关来解决和系统方案相关的问题。本专题将讨论设计人员在定制射频/微波开关解决方案时必须考虑的问题,并帮助他们最大限度地减少这些开关所带来的影响。
专题6
多路电源的正确“上电/断电”顺序来保护敏感电路
许多航空航天/国防电子元器件和组件具有多个电源供电,如果接通/断开这些供电电源的顺序不对,很可能导致器件和子系统功能失灵或故障。在测试这些元器件和组件时,必须观察要求的电源输入顺序,以免给被测件造成损坏。本专题将讨论这些排序方法的优缺点,并介绍一种使用多输出电源系统的解决方案。该解决方案提供内置电压顺序上电功能,可极大地简化测试配置。

第二分会场:
军用通信测试
专题1
用于通信测量的矢量信号产生方案
现代军用无线电系统通常会利用商用无线电系统的最新技术成果,但在灵活性、性能和功能上要更胜一筹。在市场上出现可提供新波形和定制波形的专用测试设备之前,军用无线电系统就必须能够生成这些波形。本专题将讨论如何定制生成类似商用业务(例如WiMAX和W-CDMA)的波形;如何使用MATLAB和ADS生成定制波形;如何生成跳频信号,记录与回放波形,以及以流媒体方式回放长时间波形和特殊波形。
专题2
新型军用电台测试系统
随着军用无线电系统变得越来越复杂,业界也迫切需要更复杂的无线电测试系统。软件定义的无线电系统现已问世,因此测试人员现在也需要灵活的能够升级的软件定义的无线电测试仪。本专题将定义并描述一款软件定义的新型无线电测试仪。该系统非常灵活,能够测试各种不同的军用无线电电台。
专题3
捕获和分析宽带信号
宽带信号(无论是由跳频、OFDM还是由快速脉冲生成的)一般极难捕获和分析,原因在于它们具有较大的瞬时带宽和较小的时间间隔,而且很难与干扰相区别。诸如UWB(MB-OFDM或DS-UWB)、Link
16或雷达信号(例如宽带线性调频)等信号必须在捕获时间、捕获带宽、本底噪声和其他因素之间进行折中,才能实现最佳配置,方便进行捕获和分析。
专题4
软件定义无线电系统的误差预算分析―预测比特误码率(BER)和改善互通性
创建误差预算是保证软件定义无线电系统(SDR)中的BER处于可接受程度的必要步骤。SDR需要动态改变波形,并且必须与其他系统实现互通。本专题将讨论在数字域和模拟域中进行物理层测量的重要性,包括信号减损可能对BER产生的累加效应。此外,本专题还将讨论不同的调制制式(包括OFDM、CDMA和QAM)以及所使用的各种测量,包括:EVM、CCDF、ACP、频谱模板、AM/PM、星座图显示、噪声系数和相位噪声。
专题5
FGPA与RF的结合:
全新的软件定义无线电系统设计和测试方法
本专题将在FPGA硬件中实施仿真设计,并通过仿真与测试相结合的方式来同时测试仿真设计和RF系统级设计。此外,本专题还将讨论MIMO和STC实现的问题。
专题6
宽带矢量信号分析仪的校准问题
矢量信号分析仪(VSA)已经成为业界对数字通信系统和雷达系统(使用复杂的脉冲内调制)进行调制性能分析的标准工具。为了最大限度地减少重要波形的失真,参与设计这些系统的工程师对元器件(用作构建模块)的频率响应(包括相位和幅度)给予高度关注。本专题将介绍用于扩展测量带宽和频率范围的Agilent 89601A
VSA的各种配置,并探讨可用于改善测量精度的校准技术。