通信测量技术
通信测试方案

3.确保通信系统在各类环境下具有良好的稳定性和可靠性;
4.评估通信系统的安全性能,确保用户信息安全;
5.为通信系统的后续升级和扩容提供技术支持。
三、测试内容
1.信号质量测试:
-测试通信系统在不同频段、不同环境下的信号覆盖范围;
-评估信号强度、信噪比等指标,确保通信质量。
5.稳定性测试:
-对通信系统进行长时间运行测试,观察系统稳定性;
-在极端环境下进行测试,确保系统在恶劣条件下的可靠性。
6.安全性测试:
-对通信系统进行安全漏洞扫描,确保无安全风险;
-模拟攻击场景,测试系统的安全防护能力。
四、测试方法与步骤
1.信号质量测试:
-使用专业测试设备,如信号分析仪、场强测试仪等;
-模拟攻击场景,测试系统安全防护能力;
-评估系统安全性能。
五、测试团队与职责
1.项目经理:
-负责整体测试工作的组织与协调;
-监督测试进度,确保按时完成测试任务;
-负责与相关单位沟通,解决测试过程中的问题。
2.测试工程师:
-负责具体测试工作的实施,包括测试环境来自建、测试脚本编写、测试数据收集等;
-参与测试数据分析,协助优化系统性能;
-在不同网络环境下进行测试,记录传输速率;
-对比测试数据,评估系统性能。
3.误码率测试:
-使用误码率测试仪,模拟不同信噪比、传输速率;
-记录测试数据,分析误码率;
-确保误码率满足技术要求。
4.系统容量测试:
-使用网络性能测试软件,模拟大量用户在线;
-观察系统运行情况,记录关键指标;
-评估系统容量。
5.稳定性测试:
中国移动TDLTEOMCR测量报告技术要求规范

中国移动通信企业标准QB-╳╳ - ╳╳╳ - ╳╳╳╳TD-LTE数字蜂窝挪动通讯网无线操作保护中心( OMC-R)丈量报告技术要求TD-LTE digital cell mobile communications network OMC-Rmeasurement report technical specification版本号:╳ ╳ ╳ ╳ - ╳ ╳ - ╳ ╳发布╳ ╳ ╳ ╳ -╳ ╳ -╳ ╳ 实施中国挪动通讯有限企业公布目录1.范围.....................................................错误 ! 不决义书签。
2.规范性引用文件 . ..........................................错误 ! 不决义书签。
3.术语、定义和缩略语 . ......................................错误 ! 不决义书签。
4. OMC-R丈量报告总则 .......................................错误 ! 不决义书签。
.OMC-R丈量报告数据采集原理 .......................错误 ! 不决义书签。
5. OMC-R丈量报告数据定义 ...................................错误 ! 不决义书签。
.丈量报告数据定义模板 . ............................错误 ! 不决义书签。
.丈量报告数据列表 . ................................错误 ! 不决义书签。
.一维丈量报告统计数据 . ............................错误 ! 不决义书签。
参照信号接收功率(RSRP) . .........................错误 ! 不决义书签。
高频信号测量技术及仪器选择

高频信号测量技术及仪器选择一、高频信号测量技术的重要性随着信息技术的迅速发展,无线通信、卫星导航以及雷达等高频领域的应用日益广泛。
对于这些高频信号的测量和分析成为了评估和优化系统性能的关键步骤。
因此,高频信号测量技术不仅是通信领域的基础,也是电子工程师必备的技能之一。
二、高频信号测量技术的分类高频信号测量技术主要分为两类:基础测量技术和高级测量技术。
(一)基础测量技术1. 频谱分析频谱分析是对信号频谱进行测量和分析的一种高频信号测量技术。
频谱分析可以帮助我们了解信号的频率分布和功率分布情况,从而评估信号的质量和性能。
2. 时域分析时域分析是对信号在时间上的变化进行测量和分析的一种高频信号测量技术。
时域分析可以帮助我们观察信号的波形、时序和脉冲等特征,从而深入了解信号的动态性能。
3. 相位测量相位测量是对信号相位差进行测量和分析的一种高频信号测量技术。
相位测量可以帮助我们研究信号的相位稳定性和相位失真情况,从而提高信号的调制和解调性能。
(二)高级测量技术1. 瞬态响应分析瞬态响应分析是对信号瞬态响应进行测量和分析的一种高频信号测量技术。
瞬态响应分析可以帮助我们观察信号在瞬时过程中的响应情况,从而评估信号的快速性能和动态特性。
2. 误码率分析误码率分析是对信号误码率进行测量和分析的一种高频信号测量技术。
误码率分析可以帮助我们评估信号的传输可靠性和抗干扰性能,从而优化通信系统的设计和调试。
三、高频信号测量仪器的选择高频信号测量仪器是进行高频信号测量和分析的重要工具。
在选择高频信号测量仪器时,需要考虑以下几个关键因素:1. 频率范围根据需要测量的信号频率范围,选择适合的高频信号测量仪器。
不同仪器的频率范围略有差异,需要根据实际需求进行选择。
2. 分辨率和精度测量仪器的分辨率和精度决定了信号测量的准确性和精度。
对于高频信号的测量,需要选择具有较高分辨率和精度的仪器。
3. 带宽和动态范围带宽和动态范围是衡量测量仪器性能的重要指标。
otdr衰减系数范围-概述说明以及解释

otdr衰减系数范围-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述随着光纤通信技术的发展,OTDR(光时域反射仪)作为一种重要的光纤测试设备,被广泛应用于光纤网络的建设和维护中。
OTDR可以精确测量光纤中的衰减系数,这对于确保光信号在传输过程中的稳定性和可靠性至关重要。
衰减系数是指光纤在传输过程中对信号强度的削弱程度,通常用dB (分贝)来表示。
光纤的衰减系数是一个重要的参数,它直接影响到光信号在光纤中的传输距离和信号质量。
不同的应用场景对衰减系数有不同的要求,因此了解和掌握衰减系数的范围是非常重要的。
本文将重点介绍OTDR衰减系数的范围和应用。
首先,我们将对OTDR 衰减系数的定义和意义进行详细阐述。
然后,将介绍OTDR衰减系数的测量方法和常用的测试技术。
最后,我们将讨论OTDR衰减系数的影响因素和在光纤通信中的应用。
通过阅读本文,读者将了解到OTDR衰减系数的基本概念和定义,掌握衰减系数的测量方法,以及了解衰减系数在光纤通信中的重要作用。
希望本文能为读者进一步深入研究和了解OTDR衰减系数提供一些参考和指导。
1.2 文章结构本文将以otdr衰减系数范围为主题,对其定义、测量方法、范围和应用以及影响因素进行全面探讨。
首先,在引言部分概述了otdr衰减系数的基本概念和其在光通信领域中的重要性。
同时,介绍了本篇文章的结构,明确了各章节的内容和目的。
接下来,正文部分将分为两个小节进行论述。
首先,2.1小节将详细介绍otdr衰减系数的定义和意义。
我们将解释otdr衰减系数是如何衡量光信号在传输过程中的损耗程度,并阐述其在光纤通信中的重要作用。
此外,我们还将探讨otdr衰减系数与其他光学参数之间的关系。
随后,2.2小节将介绍otdr衰减系数的测量方法。
我们将详细阐述otdr 技术在测量衰减系数中的应用,从设备的选择到实际测量的步骤都将进行介绍。
同时,我们还将探讨otdr测量的准确性和可靠性,并分享一些实际案例以加深理解。
5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求

中国移动通信企业标准QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳5G数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求5G digital cell mobile communications network OMC-Rmeasurement report technical specification目录1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语、定义和缩略语 (1)4OMC-R测量报告总则 (2)5OMC-R测量报告数据定义 (2)5.1.测量报告数据定义模板 (2)5.2.测量报告数据 (3)6OMC-R测量报告数据格式要求 (10)6.1.总则 (10)6.2.测量报告文件命名规则 (11)6.3.XML文件格式 (11)6.3.1.XML文件结构图 (11)6.3.2.标签说明 (12)6.3.2.1.xml标签属性 (12)6.3.2.2.fileHeader标签属性 (12)6.3.2.3.gNB标签属性 (13)6.3.2.4.measurement标签属性 (13)6.3.2.5.object标签属性 (13)6.3.3.标签说明字符集限定 (13)6.3.4.测量报告统计数据Schema定义 (14)6.3.5.测量报告样本数据Schema定义 (15)7OMC-R测量报告文件生成要求 (17)7.1.时延要求 (17)7.2.文件及数据要求 (17)7.3.存储要求 (18)8编制历史................................................................................................... 错误!未定义书签。
前言本标准旨在明确中国移动通信集团公司对5G无线主设备测量报告的技术要求,并为相关设备的集中采购提供技术参考。
本标准主要包括5G数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)提供的无线测量报告的数据内容和格式。
移动通信的主要测量指标及注意事项

移动通信的主要测量指标及注意事项一、主要测量指标移动通信系统工作在射频范围,属于无线通信。
无线通信测量和有线通信测量的方法和要求有很大不同,主要因为无线信道的传输媒介是自由空间,充满了各种各样的电磁波,无线信道中的噪声和干扰比有线信道大得多,设备中很多指标和噪声及干扰直接有关。
在移动通信系统中,基站和移动台都是由发信机(或发射机)和收信机(或接收机)组成,射频通信测量分为发信机测量和收信机测量。
下面介绍一些主要的测量指标。
1.发信机主要测量指标(1)载波额定功率。
载波额定功率是指发信机在未经调制情况下,供给标准输出负载的平均功率。
在正常测试条件下,要求载波输出功率应在标称值的(+1.0-05)dB范围内,若发信机有几个功率等级时,应逐级测量。
具体指标根据厂商规定。
(2)顺率误差。
频率误差是指实际测量的未经调制的载波频率与其标称频率之差。
因为频率误差是一个随机量,应取多次测量值并计算其平均值。
(3)调制灵敏度。
调制灵敏度(额定频偏)是指使发信机射频输出端获得额定频偏时,其音频输入端1kHZ调制音的电压值。
一般规定,额定频偏为最大允许频偏的60%。
最大允许频偏是根据频道间隔规定的已调信号瞬时频率与标称载频的最大允许差值。
(4)调制限制。
调制限制(最大允许频偏)在测量调制灵敏度基础上,使音频电平比调制灵敏度值高20dB,调制分析仪测得的频偏即为最大频偏值。
即测量确保发信机不超过额定频偏范围的可得到的最大颗偏。
在300-3000HZ范围内改变调制信号频率,即可测出其不同调制频率下的最大频偏值。
(5)残余调制频偏。
残余调制频偏是指没有外加调制信号情况下,由哼声和噪声引起的射频寄生调频频偏。
(6)音频响应。
发信机音频响应是指调制音频在300-3000HZ范围内变化时,发信机频偏与一个6dB/倍频程加重特性之间的重合程度。
(7)音频非线性失真系数。
发信机的音频非线性失真系数是指音频输入端加入标准测试喜进行调制时,在发信机输出瑞经解调测得的二次及更高次音频谐波成分的总有效值对整个信号的有效值之比。
光纤通信测量技术

~ ~ ~ 滤波器
相移法光纤色散测量系统框图
27
截止波长测量 根据公式,
c
2a n12 n22
2.405
实际截止波长的测量有:
1. 在弯曲状态下,测量损耗—波长函数的传输功率法; 2. 改变波长,观察LP01模和LP11模产生的两个脉冲变为一 个脉冲的时延法;
3. 改变波长,观察近场图由环形变为高斯形的近场法。
18
OTDR曲线示例:
OTDR 连接器
熔接点
连接器 (P.P.)
光纤末端
功率 (dB)
损耗 斜率显示衰减
反射
距离 (km)
19
AE3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ00介绍
RJ45网口
2个USB接口
测试端口
6.4吋TFT彩屏
便携提 手
方向控制键
单键测试
一键智 能
20
简洁直观的结果显示
21
光纤带宽的测量
1) 时域法(又称脉冲法)
频 率f / MHz 0
-6
f 6dB
H1( f )
H(f ) H2( f )
光纤频率响应和6dB电带宽
25
色散测量
光纤色散测量有相移法、脉冲时延法
和干涉法等。这里只介绍相移法,这种方
法是测C量(单)L模 光纤色散C的(基) 准方法。
Lw
26
光源 振荡器
包层模消除器
光检测器
波长选择器
被测光纤
相位计 计算机
光 源 L> Le
连 接 器 P 1
稳 态 模 光 纤
被 测 光 纤 L
连 接 器光 功 P 2 率 计
10
2. 瑞利散射光功率与传输光功率成比例。利用与传输光相反 方向的瑞利散射光功率来确定光纤损耗系数的方法,称为后向 散射法。 正向和反向平均损耗系数
电子测量技术在通信电子领域的应用

电子测量技术在通信电子领域的应用随着科技的不断发展,电子测量技术在通信电子领域扮演着越来越重要的角色。
电子测量技术可以帮助工程师和技术人员更好地了解通信电子系统的性能,提高系统的稳定性和可靠性。
本文将探讨电子测量技术在通信电子领域的应用。
一、电子测量在通信电子系统中的重要性在通信电子系统中,电子测量技术可以帮助工程师和技术人员更好地了解系统的性能,包括各种信号参数、频率、带宽、功率、噪声等。
通过电子测量技术,可以确定系统是否符合设计要求,是否存在故障或缺陷,从而提高系统的可靠性和稳定性。
通信电子系统中的信号参数涉及到复杂的测量技术,需要使用各种仪器和测量方法。
比如,频谱分析仪可以分析信号的频谱特征,帮助工程师和技术人员了解信号的频率和带宽。
功率计可测量信号功率的大小,并为对信号进行放大和衰减调节提供依据。
高精度数字多用表可以测量交流电流和电压、电阻、电容等多种参数,可以为设计和调试提供重要参考数据。
除此之外,电子测量技术在指导通信电子系统的优化方面也有重要作用。
例如,通过测量和分析信号的杂波和干扰等参数,可以确定干扰源和干扰机制,从而实施措施减少或消除干扰。
通过测量和分析信号的噪声等参数,可以制定措施提高系统的信噪比,从而提高通信质量。
二、电子测量技术在通信电子领域的具体应用1.频谱分析测量频谱分析是通信电子测量技术中最重要的工具之一。
频谱分析仪可用于对无线电波的频谱进行分析,以便工程师研究和了解发射机或接收机的性能。
频谱分析仪可以分析信号的幅度和频率,以帮助确定信号的调制方式、峰值功率、频谱轮廓和带宽等参数。
在通信电子系统的频谱测量中,频谱分析仪是必不可少的测量工具。
2.功率和噪声测量功率和噪声都是通信电子系统的重要参数。
功率可以影响信号的传输距离和接收能力,而噪声则会影响信号的质量和清晰度。
在通信电子系统中,功率计常用于测量传输功率和接收功率。
功率计还可以用于在放大器和衰减器之间提供准确的增益或损耗数据。
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通信测量技术
杨金锋
(东方学院09电子B)
通信领域涉及范围很广,除了传统的交换以及各种传输网如光纤、微波卫星通信系统外,还涉及到各种宽窄带通信、计算机网络、因特网业务、广播电视网、移动和固定无线通信业务、接入网业务及各种设备制造业等。
随着数字通信和数据通信的发展,现代通信领域的测量越来越多地是通信软件范畴的测试,这是一个全新的测试领域,通信业飞速发展的同时提出了一个新的问题,即如何确保先进复杂的通信网以及网内各种设备的正常运行。
通信网络和设备的技术进步和发展离不开通信测试领域的技术进步,它使传统意义上测试和计量的概念发生了变化,需要测试的参数越来越多,精度要求越来越高,测试速度越来越快,频率范围越来越宽。
在模拟通信时代,可观测量一般都有确定的量值,人们在研究新的测试方法时都需要去研究测量量值的准确度问题。
目前随着各种通信新技术的发展,通信新设备的出现,用于通信测量的测试手段及各种专用、通用测试设备也大量地得到应用。
以下就通信测试的几个发展方向做一个大体的论述。
我国目前发展最为迅速的是数字移动通信。
数字蜂窝移动通信制式主要有:GSM9OO;DCS1800欧洲制式;CDMA码分多址美国制式;PDC日本制式。
由于GSM制式标准的技术成熟,并已实用化,我国已大量采用,是我国目前移动通信的主流制式。
中国计量院研制的GSM制式数字移动通信综合测试仪校准系统可用于校准HP8960,HP8922P,HP6392E,R/SCMU200,Wavetek4400,IFR2935,Wavetek4201,Reca l6113等通信测试仪器。
中国计量院还开展CDMA制式综合测试仪器的校准。
CDMA技术系统由于容量大、抗干扰能力强、保密性好等优点而具有潜在应用前景。
它以码分多址技术为基础,使用PN(伪随机码)和功率控制这两种方法允许邻接小区共享业务提供者提供的全部频率配置,一个用户的通信信号用一个唯一的正交码来扩展,在2G中,CDMA信号以 1.2288Mbit/s扩展,第三代CDMA2000将使用SR3码片速率,可以在3.75MHz载波中扩展(多载波方式)。
为了改善信道,基站端使用正交沃什尔码。
根据这些技术特性,传统的RF发生器一定要有宽带数字调制能力,以模拟一个宽带的CDMA发射机,用以测试接收机以及CDMA移动设备信道和信道外的RF部件性能。
由于CDMA信号的复杂性,要确保测试精度和适应高速数据的测试,必须要提高仪器的智能程度,以从原始数据中求出CDMA的各种有用参数,测试仪器的软件要便于升级以支持新出现的CDMA标准及LDGE这一类临时标准。
适合于平滑过渡的第三代移动通信技术测试用信号源、传输分析仪、信令测试仪以及频谱分析仪和矢量分析仪正在纷纷
推向市场。
具有VXI总线的通信仪器模块的仪器测量频率范围大,主要针对移动
通信测试之用。
基于PC的插卡仪器,由于缺少射频特性的插卡,构建通信用的测试系统还有不少困难,但是采用PC总线构成的专用测试仪器越来越多。
因为某些PC 总线,如VME、PCI、CompactPCI等具有100Mb/s以上的传输速率,在此基础上构成的测试仪器有逻辑分析仪、数字取样示波器等。
光纤光缆是光信号传输的媒质,它是光通信的基础。
在这个领域国际电联(ITU)制定了一系列标准,它们有G.650、G.651、G.652、G.653、G.655等。
除G.650是有关测试方法以外,其它标准都是按光纤种类分类的产品标准。
在这些标准中规范了该种光纤及由其组成光缆的具体性能指标。
光纤的特性参数分几何特性参数(纤芯直径、包层直径、纤芯不圆度、包层不圆度、同心度误差等)、光学特性参数(折射率分布、最大数值孔径、模场直径、截止波长等)、传输特性(衰减、带宽、群速度色散、偏振模色散等)。
除此之外,对于高速、多信道、长距离光通信系统,规范中未给出的光纤非线性也是光通信需要考虑的重要指标。
此外,光缆分为机械性能测试、环境性能测试、工程测试等。
光纤和光缆的测试仪表大多建立在光学和电子学原理之上的,因此系统复杂,设备昂贵。
光通信实际上是给各种通信业务提供了一个大容量的传送平台,同时在这个平台上利用DWDM、SDH、路由器等技术可以组建四通八达的通信基础网络,而构成这个网络中的各个网元就是光通信设备。
由于网络设备的多样性和复杂性,其标准也是大量的。
光通信设备测试分为如下三类:1、光接口参数测试(工作波长、平均发送功率、通道间隔、光谱特性、消光比、接收灵敏度、光发送信号眼图等);2、电接口参数测试(比特率及容差、接口标准码型、信号功率电平、接口过压保护、抖动和漂移特性等);3、设备实现功能的测试:它是按照标准和生产厂家陈述的功能进行测试,包括单元功能和复合功能。
例如:OAM&P(操作、管理、
维护和指配)功能、保护功能等。
光纤网络测试的仪器是各通信测试仪器供应商特别看重的产品,特别是对于密集波分复用(DWDM)的测试设备。
早期的光测试仪器大部分在电测试仪器前添加光转换器件构成,例如Tektronix公司的数字取样示波器TD68000,本身具有50GHz的电学等效带宽,添加光电附件后光学带宽变为30GHz,可用于光元件和光集成电路的研发;添加时域反射附件后又可构成光时域反射计,可用于光纤链路的光信号完整性测试;配备一些专用软件、光源和分光器等构成光通信测试系统(型号改为CSA8000),可用于DWDM的测试。
利用类似的办法,电学的频谱分析仪亦可构成光谱分析仪。
DWDM工作波段是1530~1565nm。
在35nm通带内可传送8、16个或更多的波长,构成全球性的光纤网络,相应的光放大器(如掺饵光纤放大器)、光转换器(如微机电的镜阵列)、光复用器(如衍射光栅)、光电集成电路(如光收发器)等纯光学部件的问世,使得光纤网络测试仪器从发射、传输、接收的全面考虑进行设计,制成以光学部件为主的测试仪器,例如采用衍射光栅构成的光谱分析仪,使波长分辨率达到10~20pm,并能在850、1300、1500nm的波段内测量单个载波功率、通道波长、通道间隔、总功率以及串扰等特性。
光通信测试仪器的供应商中以Agilent和Anritsu公司的产品最多,指标也较高。
由于光通信测试仪器的特殊性,目前仍以台式仪器为主流产品。
光通信系统的测试是指系统网元已按设计要求在实际网络或模拟实验网连接构成系统的测试,它包括设备之间互连互通的测试、设备与网络之间的互通测试、网管功能实现的测试、业务互通测试等。
系统在实际或模拟网络进行试验时不可避免地会存在传输损伤,这些传输损伤是否影响整个系统的正常工作是衡量系统质量的依据,此时系统的误码性能、抖动性能、漂移性能(SDH特有)是测试。