5G/Beyond 5Gで注目を集めるフッ素材料の誘電率測定
3:33
説明
関連動画
5G/Beyond 5Gの機器に採用されている高周波用途のプリント基板などの設計に、低誘電率・低誘電損失が特長のフッ素材料が注目されています。 本動画ではフッ素材料の一種、PTFEの誘電率と誘電損失の高精度な測定を、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)とTEモード共振器を用いて実演します。
さらに表示
簡易表示
3:33
5G/Beyond 5Gの機器に採用されている高周波用途のプリント基板などの設計に、低誘電率・低誘電損失が特長のフッ素材料が注目されています。 本動画ではフッ素材料の一種、PTFEの誘電率と誘電損失の高精度な測定を、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)とTEモード共振器を用いて実演します。
ルビジウム信号発生器のパルス列オプションにおけるパルス列の定義とパルス列の編集方法について説明します。
16:18
MG36221A信号発生器(9 kHz~20 GHz)の位相雑音性能の紹介です。
7:44
How to perform PCIe® 6.0 RxLEQ Tests with Return Path Optimization and FEC debugging
12:38
ルビジウム信号発生器のパルス列オプション パート3では、ブレークポイントトリガモードについて説明します。
6:03
ルビジウム信号発生器のパルス列オプション パート2では、シングル・ステップとシングル・スイープ・トリガ・モードについて説明します。
8:07
ルビジウム信号発生器のパルス列オプション パート1では、セットアップとフリーラン・トリガモードについて説明します。
10:08