杂散测试

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wifi 杂散 测试 标准

wifi 杂散 测试 标准

wifi 杂散测试标准Wifi杂散测试是指对wifi信号的杂散干扰进行测试和评估的过程。

在无线通信中,杂散干扰是指无线信号发射中,除了目标信号外,其他不相关的信号对目标信号的干扰。

这些杂散干扰会导致信号质量下降,影响WiFi网络的稳定性和传输速率。

因此,对WiFi的杂散干扰进行测试和评估可以帮助我们了解当前网络环境中的干扰源,并采取相应的措施来提高网络性能。

首先,进行WiFi杂散测试需要准备一些测试设备和工具,如无线网络分析仪、频谱分析仪等。

这些设备可以帮助我们监测当前环境中的信号强度、频谱使用情况和杂散干扰源。

在进行WiFi杂散测试时,我们通常需要关注以下几个方面:1.信号强度:使用无线网络分析仪对当前环境中的WiFi信号强度进行测试。

信号强度越强,WiFi的覆盖范围越大,信号质量越好。

2.频谱使用情况:使用频谱分析仪对当前环境中的频谱使用情况进行测试。

频谱使用情况反映了当前环境中的WiFi信道的占用情况。

在选择WiFi信道时,需要避开已经被其他无线设备占用的信道,以减少互相干扰。

3.杂散干扰源:使用无线网络分析仪对当前环境中的杂散干扰源进行测试。

杂散干扰源可能来自其他无线设备、电磁干扰或邻近的WiFi网络等。

通过测试和识别这些干扰源,我们可以采取相应的措施来减少干扰,并提高WiFi网络的性能。

在进行WiFi杂散测试时,我们需要注意以下几个方面:1.测试环境的选择:测试环境应当尽量符合日常使用条件。

如果在办公室中进行测试,应当考虑到办公场所中的杂散干扰源,如打印机、电脑等。

2.测试位置的选择:为了全面评估WiFi的杂散干扰情况,我们需要在不同的位置进行测试。

可以在办公室的不同角落或不同楼层进行测试,以获取更全面的数据。

3.测试时间的选择:不同的时间段可能会有不同的杂散干扰情况。

例如,在上班高峰期,办公室中的无线网络可能会受到其他员工设备的干扰。

因此,我们可以选择在不同的时间段进行测试,以获取更准确的测试结果。

srrc带内杂散测试方法

srrc带内杂散测试方法

srrc带内杂散测试方法
SRRc(Spurious-Free Dynamic Range of Converter)是指转换器的无杂散动态范围,是评估转换器性能的重要指标之一。

SRRc带内杂散测试方法用于测量连续波信号中的非线性杂散分量。

以下是一种常用的SRRc带内杂散测试方法:
1. 准备测试设备:信号发生器、功放器、频谱分析仪、示波器等。

2. 设置信号和幅度:在信号发生器上设置所需的测试信号频率和幅度,确保其位于转换器工作范围内。

3. 连接设备:将信号发生器的输出连接到转换器的输入端,将转换器的输出连接到功放器,然后将功放器的输出连接到频谱分析仪或示波器。

4. 测量信号质量:使用频谱分析仪或示波器来测量转换器输出信号的频谱。

可以通过频谱分析仪测量频谱中的非线性杂散成分。

5. 计算SRRc:根据测量结果,计算SRRc值,该值表示转换器输出信号中没有杂散的动态范围。

需要注意的是,在进行测试时,要确保所使用的测试设备具有高动态范围和低杂散水平,以确保测试结果的准确性。

同时,
还需要注意信号发生器和功放器的稳定性和线性度,以避免对测试结果产生干扰。

lte杂散测试的指标

lte杂散测试的指标

lte杂散测试的指标LTE杂散测试是对LTE系统中的杂散信号进行测试和评估的过程。

杂散信号是指在LTE系统中产生的一些非预期或不希望出现的信号,可能会对系统性能和用户体验造成负面影响。

本文将从多个方面介绍LTE杂散测试的指标和相关内容。

一、功率杂散测试功率杂散是指在LTE系统中,由于不同通信设备、天线、信号处理等因素导致的无线信号在频率、功率和方向上的偏移。

在LTE杂散测试中,需要对系统中的功率杂散进行评估,确保信号的传输质量和覆盖范围符合预期。

1. 频率偏移:LTE系统中的频率偏移是指实际传输信号的频率与预设频率之间的差异。

频率偏移过大会导致信号的接收和解调出现问题,影响数据传输的可靠性和速率。

2. 功率偏移:LTE系统中的功率偏移是指实际传输信号的功率与预设功率之间的差异。

功率偏移过大会导致信号的覆盖范围不均匀,一部分区域可能无法正常接收到信号,影响用户通信质量。

3. 方向偏移:LTE系统中的方向偏移是指实际传输信号的传输方向与预设方向之间的差异。

方向偏移过大会导致信号的覆盖范围不均匀,造成部分区域的信号质量较差,影响用户体验。

二、杂散干扰测试杂散干扰是指在LTE系统中,由于邻近频段、邻近基站或其他无线设备的信号干扰而引起的信号质量下降。

在LTE杂散测试中,需要对系统中的杂散干扰进行评估,确保信号的接收和解调不受干扰影响。

1. 邻频干扰:LTE系统中的邻频干扰是指邻近频段的信号对LTE信号的干扰。

邻频干扰会导致信号的接收和解调出现错误,降低通信质量和速率。

2. 邻小区干扰:LTE系统中的邻小区干扰是指邻近基站的信号对LTE信号的干扰。

邻小区干扰会导致信号的接收和解调出现错误,影响用户通信质量和速率。

3. 其他无线设备干扰:LTE系统中的其他无线设备干扰是指其他无线设备(如无线电、微波炉等)对LTE信号的干扰。

这种干扰可能会导致信号质量下降,影响通信的可靠性和速率。

三、杂散抑制测试杂散抑制是指LTE系统中对于杂散信号的抑制能力。

杂散测试

杂散测试

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MT8820B 无线通信分析仪: 频率范围: 30 ~2700 MHz 最大输入电平: +35 dBm (Main) 主要输入输出 阻抗: 50 Ω VSWR: ≤1.2 (<1.6 GHz), ≤1.25 (1.6 ~2.2 GHz), ≤1.3 (>2.2 GHz) 接口: N 型 基准振荡器 频率:10 MHz 电平: TTL 启动特性: ≤±5 x 10–8 ( 启动后十分钟,参考启动后24 小时) 老化率: ≤±2 x 10–8/ 天, ≤±1 x 10–7/ 年( 参考启动后24 小时) 温度特性: ≤±5 x 10–8 接口: BNC 型 输出电平 电平范围: –140 ~ –10 dBm (Main), –130 ~ 0 dBm (AUX) 分辨率: 0.1 dB 精度: < 0.7 dB ( 典型值), ±1.0 dB (–120~ –10 dBm, Main, 校准后), ±1.0 dB (–110 ~ 0 dBm, AUX, 校准后) 信号纯度 非谐波杂散: ≤–50 dBc 谐波量: ≤–25 dBc 不间断电平变化 变化范围: 0 ~ –30 dB 设置范围: 1 dB
杂散测试系统
• 传导杂散的测试系统搭建: • 需要的仪器:模拟基站,频谱分析仪 • 附件:带阻滤波器,可调滤波器,定向耦 合器,10dB衰减器,射频线,射频头。 • 辐射杂散测试系统搭建: • 需要的仪器:模拟基站,频谱分析仪 • 附件:带阻滤波器,射频线,射频头,外 置功率放大器,微波暗室。
仪器及附件的规格要求
• SRD杂散标准:ETSI EN 300 220-1;ETSI EN 300 440-1 • 2.4GHz ISM频段设备杂散标准:ETSI EN 300 328 • 杂散测试是通讯类产品必不可少的一项测 试,各国都有相应的标准。有的归类于射 频测试,有的归类于EMC测试。辐射杂散测 试更像EMC测试,而传导杂散测试一般都归 于射频测试。

杂 散 测 试

杂 散 测 试

杂散测试①输入衰减器衰减量设置适当,使频谱仪混频器的输入电平在其最佳输入信号内。

②发射机不调制。

二次谐波和三次谐波的测量方法:依次按[FREQUENCY]键、[START FREQ]软键,键入比发射机的标称发射频率(如156.275MHz)至少低25MHz的频率(如130MHz);按[STOP FREQ]软键,键入比发射机的标称发射频率的三倍频至少高25MHz的频率(如500MHz)。

设置[REF LVL]及[ATTEN]。

[RBW]设置为典型值30kHz(或10kHz)。

③设置最大保持和正常光标“◇”。

④按[MKR→]键、[MKR→REF LVL]软键,将发射载频基频谱线的顶端移至显示屏的最顶端作为参考电平,记下该电平的dB值。

⑤按[MKR]键、[MARKER DELTA]软键激活“ ”光标,显示在载频谱线的顶端。

按[PEAK SEARCH]键、按[NEXT PEAK]软键(一次或数次),使正常光标“◇”显示在二次谐波或三次谐波谱线顶端。

显示屏会显示出“ ”光标与“◇”光标之间的信号电平相对大小及频差。

打印并读出测试结果。

三阶互调失真的测量方法:⑥设置[CENTER FREQ](发射机的载频)、[SPAN]、[REF LVL]及[ATTEN],注意[SPAN]应设置为同一寻呼基站的几台发射机中最高发射载频fH与最低发射载频fL之差的三倍或三倍以上,即SPAN=3×(fH-fL)。

[RBW]设置为典型值30kHz。

⑦~⑨同③~⑤,设置最大保持和正常光标“◇”。

只是将正常光标“◇”移动三阶互调产物频率谱线顶端。

打印并读出三阶互调产物测试结果。

注意:三阶互调产物相对于主频具有对称性,其特点是等间距;产生三阶互调失真产物的信号具有同时性,即同时出现和消失。

其他主要指标(它们已不是频谱仪能够测量的)还有调制上升时间、发射机启动时间、开关机瞬时杂波等,前两项不合格时造成漏扩和误码。

辐射杂散测试原理

辐射杂散测试原理

辐射杂散测试原理
辐射杂散测试是一种用于评估电子设备辐射噪声水平的测
试方法。

其原理是通过测量设备在工作状态下产生的辐射
能量,以确定设备的辐射噪声水平。

辐射杂散测试通常包括以下几个步骤:
1. 设备准备:将待测试的电子设备放置在一个封闭的屏蔽
室内,以防止外部电磁干扰对测试结果的影响。

2. 测试设备选择:选择合适的测试设备,如频谱分析仪、
电磁辐射仪等,用于测量设备产生的辐射能量。

3. 测试设置:根据测试要求和标准,设置测试设备的参数,如频率范围、分辨率带宽等。

4. 测量过程:将测试设备与待测试设备连接,并启动待测
试设备。

通过测试设备测量待测试设备在不同频率范围内
的辐射能量。

5. 数据分析:对测量得到的数据进行分析和处理,计算出
设备在不同频率范围内的辐射噪声水平。

6. 结果评估:根据测试结果和相关标准,评估设备的辐射
噪声水平是否符合要求。

需要注意的是,辐射杂散测试还需要考虑测试环境的影响,如屏蔽室的效果、外部电磁干扰等。

为了保证测试结果的
准确性和可重复性,还需要进行校准和验证等工作。

总之,辐射杂散测试通过测量设备产生的辐射能量,以评估设备的辐射噪声水平,为电子设备的设计和性能评估提供重要参考。

杂散电流测试仪注意事项

杂散电流测试仪注意事项

杂散电流测试仪注意事项1.安全操作:在进行杂散电流测试之前,确保测试环境安全。

使用绝缘手套和绝缘胶鞋等个人防护装备,避免触电危险。

2.设备准备:确认杂散电流测试仪的正常工作状态,检查仪器是否有损坏或松动的情况。

确认测试仪器的电源电压和电流是否符合工作要求。

3.测试前准备:在测试之前,需要对被测试设备进行准备,如断开电源、拆下设备上的所有电源和信号连接,使被测试设备处于断开电源状态。

4.测试参数设置:根据被测试设备的情况,设置合适的测试参数,如测试电流范围、采样时间等。

确保测试参数与被测试设备的工作条件匹配。

5.测试位置选择:根据被测试设备的结构和工作原理,选择合适的测试位置。

测试位置应尽量靠近被测试设备的电源和信号输入端,以便更准确地测量杂散电流。

避免在触电危险区域进行测试。

6.测试过程注意事项:在进行杂散电流测试时,应减少外界环境干扰。

确保测试仪器的连接线路正确连接,避免信号干扰。

同时,在测试过程中注意观察仪器的显示情况,当出现异常情况时及时处理。

7.测试记录与分析:进行杂散电流测试时,需记录测试结果和相关参数。

测试记录可用于后续数据分析和对被测试设备的优化改进。

根据测试结果分析杂散电流的源头及其产生原因,提供相应的改善措施。

8.整理设备:测试结束后,需整理好测试设备和连接线路,并将仪器存放在干燥、通风和安全的地方,避免损坏。

总之,使用杂散电流测试仪时需要注意安全操作、设备准备、测试前准备、测试参数设置、测试位置选择、测试过程注意事项、测试记录与分析、整理设备以及保养与维修等各方面的注意事项。

遵循这些注意事项可以保证测试的准确性,同时确保操作的安全性和仪器的可靠性。

wifi 杂散 测试 标准 -回复

wifi 杂散 测试 标准 -回复

wifi 杂散测试标准-回复"WiFi杂散测试标准"随着现代社会的不断发展,无线网络已经成为人们日常生活的重要组成部分。

而在日常使用中,我们常常会遇到WiFi信号杂散的问题,这使得我们在使用无线网络时经常会出现连接不稳定、速度慢等不良的用户体验。

因此,WiFi杂散测试标准成为了保证网络稳定性和提升用户体验的关键。

一、WiFi杂散的定义与影响WiFi杂散是指在无线网络环境中,除了目标WiFi信号以外的其他非目标信号的干扰。

这些非目标信号来自于其他网络设备、电器设备或者其他无线信号发射源。

当存在大量的WiFi杂散时,会产生以下几个方面的影响:1. 信号干扰:无线网络信号与其他干扰信号相互干扰,导致信号质量急剧下降,从而影响网络连接的稳定性和速度。

2. 带宽受限:WiFi杂散会导致频段的带宽受限,从而降低了无线网络的传输能力和速度。

3. 用户体验下降:连接不稳定、速度慢等问题会给用户带来极大的困扰,影响日常工作和生活。

二、WiFi杂散测试标准的必要性在现实中,网络环境的复杂性使得WiFi杂散成为了普遍存在的问题。

为了保证网络质量和提高用户体验,WiFi杂散测试标准的制定变得非常重要。

通过进行杂散测试,我们可以:1. 定位问题:通过测试,我们可以明确网络中存在的干扰源和其对信号的影响程度,从而更好地解决问题。

2. 优化网络:测试结果可以指导我们对网络环境进行优化,如位置调整、设备选择、信道调整等,以提升网络性能和稳定性。

3. 提高用户体验:通过杂散测试标准的制定,我们可以保证网络连接质量,提高用户的满意度和使用体验。

三、WiFi杂散测试标准1. 测试目标:明确测试的目标,即所要测试的无线网络设备或区域等。

2. 测试环境:建立合适的测试环境,包括设备选择、网络设置和信号源设置等。

3. 测试方法:选择合适的测试方法和设备,如无线网络分析仪、频谱仪等。

通过对目标设备或区域进行扫描和监测,获取网络信号的质量和干扰情况。

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• 5问题:整机传导杂散很好,为什么辐射杂 散超标。 • 辐射杂散是通过天线,金属结构件,走线 等辐射出来的。一般通讯模块的辐射杂散 很少有超标,一是有屏蔽框隔离,也没有 其他金属结构件。一些整机的项目,手机, 话机等较容易出现这样的问题。
• 如果在暗室测试辐射杂散,整机在转台旋 转,某一个方向谐波杂散突然增大超标, 那很有可能就是在手机面对天线的那一面 有金属结构件造成的。一般手机中的金属 结构件,有振子,扬声器,金属卡槽,侧 键按钮,甚至靠近天线的螺丝都有可能。 • PCB走线问题。特别是两层板,射频走线在 表层,尽量不能绕圈,能短则短。
• SRD杂散标准:ETSI EN 300 220-1;ETSI EN 300 440-1 • 2.4GHz ISM频段设备杂散标准:ETSI EN 300 328 • 杂散测试是通讯类产品必不可少的一项测 试,各国都有相应的标准。有的归类于射 频测试,有的归类于EMC测试。辐射杂散测 试更像EMC测试,而传导杂散测试一般都归 于射频测试。
耦合杂散测试系统
全电波暗室
• 所谓天线的极化,就是指天线辐射形成的 电场强度方向。当电场强度方向垂直于地 平面时,此电波就成为垂直极化波;当电 场强度方向平行于地平面时,此电波就成 为水平极化波。
• 在1MHz~10GHz频率范围内暗室的屏蔽效能 达到100dB并不难,但是在10kHz~lMHz和高 频(10~40GHz)要达到较高的屏蔽效能,对 焊缝、屏蔽门、通风截止波导窗的设计和 制造都要严格要求。暗室的屏蔽效能要求 应适当,并非越高越好,要从费效比考虑, 最终的环境电平只要低于标准限值的6dB就 可以了。 • 电波暗室必须符合:ETS 300 607-1附录A 中GC5的要求。
• 传导测试时需要注意的问题:不要选错滤 波器;更换滤波器时请断开EUT与模拟基 站的连接;调可调滤波器的时候,EUT发 射功率等级选择最小,调好以后再改为最 大功率发射;测试时EUT发射信道选择中 间信道;更换频段的时候,不要使用软切 换功能。
可调滤波器调整频点的方法
• 可调滤波器的调试方法: • 测试带内杂散,需要调试滤波器的衰减点 在被测信道上。如GSM900一般测试62信道, 频点为902.4MHz。 • 调试前,按照杂散测试框图所示搭建测试 平台,模块与CMU200建立连接。选择信道 62,最小功率等级发射。
• 4问题:测试谐波杂散的时候,基本上3次 以上的谐波都是低噪了。 • 这是因为我们的测试设备的原因照成的。 比如GSM900的带阻滤波器的通带频率只能 到达2.7GHz。还有我们的频谱仪只能到达 8GHz。实际上,像FCC认证,对于工作频率 在10GHz以下的产品,选择最高基频的10次 谐波作为评估的最高频率,如果10次谐波 的频率大于40GHz,则选择40GHz作为评估 的最高频率。
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MT8820B 无线通信分析仪: 频率范围: 30 ~2700 MHz 最大输入电平: +35 dBm (Main) 主要输入输出 阻抗: 50 Ω VSWR: ≤1.2 (<1.6 GHz), ≤1.25 (1.6 ~2.2 GHz), ≤1.3 (>2.2 GHz) 接口: N 型 基准振荡器 频率:10 MHz 电平: TTL 启动特性: ≤±5 x 10–8 ( 启动后十分钟,参考启动后24 小时) 老化率: ≤±2 x 10–8/ 天, ≤±1 x 10–7/ 年( 参考启动后24 小时) 温度特性: ≤±5 x 10–8 接口: BNC 型 输出电平 电平范围: –140 ~ –10 dBm (Main), –130 ~ 0 dBm (AUX) 分辨率: 0.1 dB 精度: < 0.7 dB ( 典型值), ±1.0 dB (–120~ –10 dBm, Main, 校准后), ±1.0 dB (–110 ~ 0 dBm, AUX, 校准后) 信号纯度 非谐波杂散: ≤–50 dBc 谐波量: ≤–25 dBc 不间断电平变化 变化范围: 0 ~ –30 dB 设置范围: 1 dB
杂散测试系统
• 传导杂散的测试系统搭建: • 需要的仪器:模拟基站,频谱分析仪 • 附件:带阻滤波器,可调滤波器,定向耦 合器,10dB衰减器,射频线,射频头。 • 辐射杂散测试系统搭建: • 需要的仪器:模拟基站,频谱分析仪 • 附件:带阻滤波器,射频线,射频头,外 置功率放大器,微波暗室。
仪器及附件的规格要求
• 在FSU上设置中心频点为902.4 MHz,SPAN 为3MHz,SWEEPTIME设为1S,RBW设为1KHz。 检波方式设为CLEAR/WRITE。 • 也可以设置SPAN为30MHz,RBW为3MHz。个 人认为SPAN小一点,微调的时候更清楚更 方便。 • 然后旋转旋钮,先快速转到900附近,然后 微调,调到主频功率尽可能的最小,左右 两旁低噪对称就可以了。然后设置对大功 率发射。
THE END ~THANKS~
• 模拟基站可以是CMU200,8960,MT8820。 • 频谱分析仪的要求:测量范围;频率精度; 功率精度的要求;动态范围。 • 带阻滤波器(陷波器):通带频率,阻带 频率,通带插损,阻带抑制,驻波比。 • 定向耦合器:工作带宽,最大输入功率, 输入驻波比,隔离度,定向度,耦合度, 端口阻抗,工作温度,湿度等。 • 衰减器:衰减值及精度,驻波比,工作频 率范围,工作温度。
• 测试方法:测量应在EUT,或者EUT与其他 辅助设备相结合的典型配置下进行测试。 不能与外部电源相连的EUT不进行极端电压 情形下的测量。 • 辐射杂散骚扰。辐射杂散的测量应在全电 波暗室中进行。
• 骚扰时指由EUT的机壳,结构及互联电缆引 起的杂散在30MHz~6GHz频段内,用测量接 受机罩到辐射杂散骚扰频率。天线与EUT的 距离通常设置为3M或者10M。天线与EUT距 离地面都为1.5M。 • 在测量过程中,为了找到最大场强读数, 应旋转EUT360度。应改变天线对EUT的水平 和垂直极化方向。EUT也需要水平放置,和 垂直放置。
• 其他RF天线的影响,现在手机功能多了,天线也 多蓝牙,FM,GPS,SRD等天线也会造成杂散超标。 其他的射频电路最好在设计的时候分别用屏蔽框 隔离。 • 6问题:暗室测试耦合杂散时,为什么要加功率放 大器。 • 因为杂散功率本身就较低,加上暗室的空间损耗 (一般在40dBm),如果不加外置的功率放大器, 杂散功率就小于仪器低噪,无法测到准确值。

R&S FSU简明规格:
• 滤波器规格:
• 定向耦合器的规格:
• 衰减器的规格:
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射频线的规格: 阻抗(欧姆):50 截止频率(GHz):18 屏蔽效率(dB):<-110 平均功率(瓦):420(2GHz) 最小弯曲半径(mm):21 建议最小动态弯曲半径(mm):42 工作温度范围(℃):-55~+200 长度(m):1 插入损耗: 400MHz(0.31);1GHz(0.5);3GHz(0.91);5GHz(1.2 2);6GHz(1.36)
杂散测试
模块硬件测试部 黄泉波 20简介 规范标准 测试系统 问题分析
什么是杂散?
• spurious emissions: 杂散辐射,杂散骚扰 • 通俗的来讲杂散就是除去主频以外的无用信号功 率。 • 为什么要关注杂散?杂散会带来什么问题? • 杂散在EUT的发射频段内,影响本机的射频指标, 如GSM的调制谱,3G的ACLR,邻道功率等。 • 杂散在EUT的接收频段内,影响本机的接收灵敏 度。 • 杂散在其他频段,影响其他设备的工作。
问题分析
• 1问题:测试带外杂散的时候,发现在 900MHz左右有个尖峰出现。 • 由于测试用的射频线屏蔽效能不好,并不 能完全屏蔽外界的信号,所以在测试杂散 的时候必须关上屏蔽门,并禁止打电话。 • 2问题:测试IDLE情况下的杂散,在主频发 射频段内有尖峰出现。
• 这是由于CMU200中的BCCH LEVEL 设置的过 高照成的,测试杂散的时候BCCH LEVEL 尽 量设置小于-80dBm。 • 3问题:测试WCDMA2100频段带外杂散,发 现在1950MHZ左右有较高尖峰。 • 这个问题其实是滤波器本身的问题,没有 很好的滤除主频的功率照成的。
杂散的分类
• 按EUT的工作模式分类:专用模式和空闲 模式。 • 按测试方式分类:分为传导杂散和辐射杂 散。 • 按测试频段分类:分为带外杂散,带内杂 散,接收杂散。 • 什么样的设备需要测试杂散? • 带有通讯发射机和收信机的设备都需要测 试杂散。
杂散相关标准
• GSM杂散标准:3GPP TS 51.010-1 第12章 节;3GPP TS 51.010-1 第13.4章节。 • WCDMA杂散标准:3GPP TS34.121的5.11和 6.8章节 ;TS25.101的6.63和7.9章节。 • TD-SCDMA杂散标准:3GPP TS34.122的 5.5.3和6.8章节;TS25.102的6.63和7.9章 节。 • CDMA2000杂散标准:3GPP2 C.S0011C4.5.1 章节。
传导杂散测试系统
线损补偿
• 模块到CMU200的线损补偿:10dB+EUT到耦合器的 射频线损+耦合器到CMU200的射频线损。 • 频谱仪读数的线损补偿:EUT到定向耦合器的线损 +定向耦合器的插损+衰减器+衰减器到滤波器的线 损+滤波器的插损+滤波器到频谱仪的线损。 • 举例:GSM900两次谐波,线损多少?DCS1800两次 谐波多少? • 答案: • GSM900两次谐波线损:大概16.4dBm • DCS1800两次谐波线损:大概18.4dBm.
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