杂散发射的测量方法
srrc认证带外杂散测试方法 -回复

srrc认证带外杂散测试方法-回复SRRC(State Radio Regulation of China)认证是指对无线电产品进行合法合规性检测和认证的过程。
其中,带外杂散测试是SRRC认证中的一项重要环节,用于评估无线电设备在无线频段中的杂散发射水平。
本文将详细解释SRRC认证带外杂散测试的方法,并逐步回答相关问题。
一、带外杂散测试概述带外杂散是指无线电设备在传输信号时,产生的超出目标频带(带内)的不必要的干扰信号。
带外杂散可能会干扰其他无线设备的正常运行,因此需要进行测试并确保其发射水平在允许的范围内,以保证通信的质量和稳定性。
二、带外杂散测试方法在进行SRRC认证的带外杂散测试时,应采取以下步骤:1. 准备测试设备:- 频谱分析仪:用于检测无线电设备产生的杂散信号;- 信号发生器:用于产生被测无线电设备的测试信号;- 接收天线:用于接收被测无线电设备发射的信号。
2. 设置测试环境:- 寻找一个电磁环境相对干净的地方,避免外界干扰信号的影响;- 确保测试设备和被测无线电设备之间的连接是可靠的。
3. 进行测试前准备:- 确认测试频率范围和功率要求;- 将测试设备的频谱分析仪设置为与被测设备的频率范围相匹配;- 设置信号发生器以产生测试信号,并将其连接到被测设备。
4. 进行测试:- 开始测试前,将被测设备的发射功率设置为预定值;- 使用频谱分析仪检测被测设备的发射信号,记录其频谱特征和功率水平;- 分析并比较实测结果与SRRC认证要求,确保其在规定范围内;- 如有需要,可调整测试参数或设备设置,重新测试直至符合要求。
5. 记录与报告:- 将测试过程和结果详细记录;- 编写测试报告,描述测试环境、测试步骤和测试结果;- 提交报告以供SRRC认证机构审查。
三、常见问题解答1. 为什么要进行带外杂散测试?带外杂散测试可以评估无线电设备在频段中的杂散发射水平,确保其不会对其他无线设备产生干扰,从而保障无线通信的质量和稳定性。
TD—LTE移动基站杂散发射测试方案

TD—LTE移动基站杂散发射测试方案作者:何占儿王慧陈伟来源:《移动通信》2018年第02期【摘要】杂散发射是衡量移动基站通信性能的重要指标之一,是指不必要的发射机引起的发射,主要包含谐波发射、寄生发射、互调产物以及变频产物,但带外发射除外。
从杂散发射的测试原理入手,提出一种双工滤波器和低噪放相结合的测试方法,并在此基础上实现了一种新型的共址杂散发射测试方案,该方案能够有效避免频谱仪灵敏度和动态范围不足的局限性,同时提高了杂散发射测试的准确性。
【关键词】移动基站;杂散发射;测试A Solution to Spurious Emission Testing of TD-LTE BTS TransmitterHE Zhaner1, WANG Hui1, CHEN Wei2[Abstract]Spurious emission is one of the most important performance metrics of mobile base station,which are caused by unwanted transmitter effects such as harmonics emission, parasitic emission,intermodulation products and frequency conversion products except for out-of-band emissions. According to the principle of spurious emission testing, a method combined diplexer DPF with low noise amplifier (LNA) is proposed. Then, a novel solution to co-location spurious emission testing is implemented. It can not only effectively deal with the limitations of sensitivity and dynamic range of spurious analyzer, but also enhance the accuracy of spurious emission testing.[Key words]BTS; spurious emission; testing1 引言随着移动通信技术的高速发展,无线基站密度大幅提升,电磁环境愈加复杂,而其中的无线干扰问题尤为突出,已经成为影响移动基站通信性能和客户满意度的重要因素。
基站放大器驻波、杂散、互调的测试方法

一、杂散发射1.1 定义杂散发射是指除去工作载频以及与正常调制相关的边带以外的频率上的辐射。
1.2指标要求测试项目指标备注9kHz~1GHz ≤-36dBm,1GHz~12.75GHz ≤-30dBm,885~915MHz ≤-103dBm, GSM接收频段825~835MHz ≤-47dBm,870~880MHz ≤-47dBm,1.8~1.92GHz ≤-47dBm,3.4-3.53GHz ≤-47dBm,1.3 测量方法图1:杂散发射测量框图1.按图1所示连接测试系统:2.被测机输入端TX IN接信号发生器,输出端接对应的TX OUT端,其它端口接负载。
3.信号发生器设置为基站放大器工作频带范围内的中心频率;4.信号发生器的电平设置为20W,使基站放大器输出功率达到指标要求;5.用频谱分析仪测量杂散信号,其测试值加10dB应符合技术指标要求;6.将信号发生器接被测机的另一输入端TX IN,输出端接对应的TX OUT 端,其它端口接负载。
重复步骤3至5。
TX IN/RX IN/RX OUTTX TX OUTRX IN图2、基站放大器顶面图图3、主信号与杂散信号、、互调测试:2.1 指标要求2.1.1 当有两个或两个以上载波工作时,设备产生的互调在工作频带内不大于-36 dBm (对于GSM900系统), 或不大于-30 dBm (对于GSM1800系统)。
如互调信号落在带外,则必须满足杂散所要求的指标。
2.1.2当在设备输出端有低于发送信号30dB 的干扰信号存在时,它们产生的任一互调都应大于70dBc 。
2.2 测试方法:图4、 基站放大器互调测试框图1. 按图3连接测试系统.2.将信号发生器的频率f1设置为基站放大器的中心频率,将干扰信号的频率f2设置为高于(或低于)f1 800kHz 的频率,即f2=f1±800kHz 3. 设置f1的电平为20w, 同时设置f2的电平为2w 。
无线电发射设备杂散发射的测试方法探讨

1772020年34期 (12月上旬)产能经济摘要:近几年来,随着我国科学技术不断提升,我国在很多工作上也有了全新的技术保障,这使得各行各业在发展的过程中获得了新的动力。
然而,对于无线电维修保障工作来讲,其自身在开展设备保养和维修的过程中,必须要实现降低通信干扰问题,这样才能确保无线电发射设备可以正常运转,因此在进行维修检测的过程中,对其杂散发射测试则是一个必须进行的重点检测项目。
对此,本文主要讨论的是无线电设备杂散发射的测试方法,并希望能够以此来实现提高无线电设备的应用质量。
关键词:无线电发射设备;信号干扰;杂散发射;测试方法前言在当前阶段中,针对无线电发射设备而言,在进行检测信号干扰问题时,主要通过应用测量杂散发射仪表来实现对其数据的有效分析,因此在进行测量的过程中,对于待测设备而言,必须要充分地了解相关设备的性能以及工作原理,并实现对其杂散发射测试的相关内容进行全面分析,这样才能保证在结合实际测试的过程中,能够实现对相关理念和技术的有效应用,这样才能保证在进行测试的过程中,可以降低由于人工操作失误而导致的不良问题。
一、无线电发射设备杂散发射的相关概述(一)带宽参考对于杂散发射电频值的检测而言,其带宽参考其实指的就是在带宽内对其电频值进行了规定。
因为在参考的过程中,其实它有一定的固定规律,并且在实际检测时,其按照表固定不变时,一般在空间无线电作业中其自身有着特定频率,这也使得在检测的过程中,就能对其进行有效识别[1]。
但是由于不同国家在进行杂散发射标准制定时,存在着范围值波动的问题,所以这需要在进行检测的过程中,进行其他辅助系统的共同测量,这样才能保证其测试的结果更加精准。
值得注意的是,在进行辅助检测时,必须要重新计算带宽参考数值,这样才能保证其检测结果的精准性。
(二)带外发射带外发射与杂散发着有着本质性的区别,因为带外发射一般是出现在带宽的外侧,而且它会在调制设备时出现多个频率的发射,所以在进行检测时,它与杂散发射有着明显性的区别。
调频广播发射机的杂散发射测试方法分析及实测应用

调频广播发射机的杂散发射测试方法分析及实测应用一、调频广播的特点和通用要求调频广播有以下几方面的优点:(一)干扰能力强:信号在传输过程中会受到周围环境的工业干扰或其他脉冲干扰,这些干扰多数是以幅度调制的形式存在。
由于调频波的幅度保持恒定,与调制信号电压的大小无关,所以,可以在接收设备内设置限幅电路,以消除幅度上的干扰,同时又不会影响到所传送的信息。
(二)没有串信现象:由于调频广播工作在超短波波段(87-108MHz),超短波的传播特点是以空间波的方式直线传播,所以调频广播的传播距离比较近,这样不同地区电台间互相干扰的可能性就减少了。
(三)信噪比高:调频广播可以利用限幅方式去除噪声,同时,在调频广播中采取了预加重和去加重技术,因此可以获得较高的信噪比。
(四)能进行高保真广播:由于调频广播工作在超短波波段,所以带宽可以用得比较宽,这样一来音频信号的最高频率可以选用得比较高(如可达15kHz);而调幅广播由于频带宽度的限制,音频信号的最高频率比较低(≤5kHz)。
因此,比起调幅广播来,调频广播的音质要优美动听得多。
另外,由于调频广播的发射、接收系统总的信噪比好,失真小,带宽宽,动态范围大,因此可实现高保真广播。
调频广播也有其自身的缺点,如覆盖范围有限、存在“门限”效应和多径失真等。
我国的调频广播分为调频单声广播、调频立体声广播、调频多路生广播和调频数据广播4种。
对于米波调频广播,其通用要求如下:调频广播的频率范围为87-108MHz。
具体从87.0-107.9MHz,按0.1MHz的频率间隔设置电台。
射频主载波的调制方式为频率调制,对应于100%调制的频偏为±75kHz;主节目调制信号为音频信号,频率上限不超过15kHz;基带信号的频率范围限制在从直流到99kHz范围内;主节目音频信号的预加重时间常数为50μs;载波频率允许偏差:发射机功率大于50W时,载波频率允许偏差为±1000Hz;发射机功率小于或等于50W时,载波频率允许偏差为±2000Hz;对于为下一级差转台提供信号的发射台或差转台,载波频率允许偏差为±1000Hz;残波辐射(即杂散发射):发射机功率大于或等于25W时,残波辐射功率应小于1mW并低于载波功率60dB;发射机功率小于25W时,残波辐射功率应小于1μW并低于载波功率40dB;同台或同塔有多套发射机使用共用天线时,其三阶互调产物小于1mW并低于各自射频主载波60dB。
杂散发射的测定方法

杂散发射的测定方法简介杂散发射是指在电子设备中产生的非意图发射信号。
准确测定设备的杂散发射是保证其电磁兼容性的重要步骤之一。
本文档将介绍杂散发射的测定方法。
测定设备进行杂散发射测定时,可以采用专用的测量设备。
该设备应具备以下特征:- 高分辨率和高灵敏度,以确保能够准确测量微弱的杂散发射信号;- 宽频率范围,以涵盖设备可能产生的不同频率的杂散发射;- 快速响应时间,以捕捉瞬时的杂散发射信号。
测定步骤进行杂散发射测定时,可以按照以下步骤进行操作:1. 设置测量环境确保测量环境符合标准要求。
环境中的电磁干扰应尽量降低,以避免对测定结果的影响。
2. 连接设备将待测设备与专用测量设备相连。
确保连接正确可靠,避免信号衰减或失真。
3. 预热设备根据设备的要求,进行适当的预热时间,以确保设备处于稳定工作状态。
4. 开始测定触发专用测量设备开始测定。
设备将记录并分析待测设备产生的所有杂散发射信号。
5. 分析结果根据测定结果,分析设备的杂散发射情况。
确定是否存在异常或超出规定范围的杂散发射。
6. 优化设备如有必要,根据测定结果进行设备优化。
通过改进设计或减少干扰源,降低杂散发射的水平。
测定结果报告完成杂散发射测定后,应根据测定结果生成报告。
报告应包括以下内容:- 测定设备的详细信息;- 测定环境的描述;- 测定步骤和参数的说明;- 杂散发射测定结果的数据和分析;- 设备优化建议(如适用)。
结论杂散发射的测定方法是保证电子设备电磁兼容性的重要步骤。
通过准确测定设备的杂散发射,可以及时发现问题并进行优化,确保设备在工作中不会产生不必要的电磁干扰。
[整理版]射频杂散的测试情况搭建及测试方法说明
![[整理版]射频杂散的测试情况搭建及测试方法说明](https://img.taocdn.com/s3/m/27b63558842458fb770bf78a6529647d27283429.png)
射频杂散的测试方法传导杂散骚扰(Conduct,,,,,Spurious,,,,,Emissions),发信机的杂散辐射是指:发信机正常工作时,除了发射出工作频段有用的射频外,还有其他的非有用的射频信号,这些无用信号会对其他的设备产生不良的干扰。
目的:检测手机天线端的离散辐射功率是否符合GSM规范及国家行业标准。
国标对杂散的要求是全频段的,鉴于手机的特殊性,最高的杂散点会出现在发射频点的二次三次等多次谐波上,所以本测试把重点集中在这些频点的测试上。
测试要求使用设备:所用设备:RATT工具,,,,,,,,,,待测机器,,,,,,,,,,射频线,,,,,,,,,,衰减器,,,,,,,,,,滤波器(VHF-1300+,VHF-2700+),,,,,,,,,,频谱分析仪HP8596E,,,,,,,,,,,,,,,标准信号源Agilent83712B,综合测试仪CMU200图1,,,,,1.3G高通滤波器和2.7G高通滤波器图2,,,,,衰减器,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,图3,,,,,频谱分析仪及标准信号源方法一:使用功分器与综测仪测试这里使用了一个10db的定向耦合器来作为功率采样,图9,,,,,,,,,,,,,,,10db定向耦合器1,测试实际连线框图如下:滤波器需要根据测试的频段,来进行选择。
测试GSM900频段时,选用VHF-1300+(1.3G高通滤波器)测试DCS1800频段时选用VHF-2700+(2.7G高通滤波器)测试步骤:2,测试通道的线损测试方法线损的测试可以用网络分析仪,也可以用信号源和频谱测试仪来进行点频测试。
杂散发射限值

杂散发射限值杂散发射限值在现代社会中,无线通信技术的广泛应用越来越普及,而这种技术会产生电磁波辐射,从而给人体健康带来潜在的威胁。
因此,许多国家与地区都出台了杂散发射限制标准来保障公众的健康和安全。
本文将介绍杂散发射的概念、作用、测试方法、以及限制标准的制定等方面的内容。
一、杂散发射的概念杂散发射一般定义为电磁设备在正常工作时,除了预期的无线电信号外,还会产生无效的电磁放射能量。
这种无用的放射能量有可能会对其他设备的正常运行产生干扰,甚至会妨碍或破坏其他设备。
二、杂散发射的作用杂散发射会引起电磁干扰,首先会影响其他设备的正常工作。
这种干扰也可能影响到人的健康,从而引起身体不适和疾病。
由于这种干扰的危害较大,因此杂散发射必须被限制。
三、杂散发射的测试方法杂散发射限制是指对电磁干扰的能量强度设置上限。
由于实际情况不同,所以杂散发射测试方法也有所不同。
基本上,测试方法包括室内及室外测试。
所谓室内测试是指在标准设备附近进行测试,而室外测试则是指在真实环境中获取杂散发射数据。
四、限制标准的制定制定限制标准是为了保护人们的健康和确保电磁设备的正常运行。
国家和地区制定了各种各样的限制标准。
例如,美国联邦通信委员会(FCC)制定的限制标准是由以前的类别A、类别B转变为了特定频率范围内的具体限制。
此外,欧盟和亚洲地区也都制定了限制标准。
总之,杂散发射是一种电磁干扰,会对人的健康产生负面影响,也可能妨碍其他设备的正常运行。
因此,国家和地区出台了严格的标准来限制杂散发射,以保护公众的健康和安全。
同时,如何准确地测试和评估杂散发射的影响也是现代科技界亟待解决的问题。
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参考带宽是指在该带宽内规定了杂散发射电平值的带宽。
参考带宽并非按照上表固定不变,例如所有空间无线电业务杂散发射的参考带宽一律为4kHz;欧洲制定的陆地移动业务固定台杂散发射的标准中,规定在近载波处杂散发射的参考带宽要小一些;还有对每一个雷达系统测量其杂散发射时,都必须重新计算参考带宽,ITU-R M.1177文件给出了具体的测量方法。
2.对测量仪器的要求2.1选频测量接收机选频接收机或者频谱分析仪都可用于测量传导到天线的杂散辐射和箱体辐射。
在测量过程中应注意以下几个方面:2.1.1测量仪器的加权功能weighting function所有的测量接收机应具有平均值和峰值的加权功能。
2.1.2分辨带宽resolution bandwidth(RBW)通常的原则是,测量接收机分辨带宽(末级中频滤波器的3dB带宽)应等于参考带宽。
但为了提高测量的精确性、灵敏度和效率,分辨带宽可以不同于参考带宽。
例如,在测量靠近中心频率的发射分量时,有时就需要采用较窄的分辨带宽。
当分辨带宽小于参考带宽时,测量结果应为参考带宽内各分量的总和(其和应为功率求和,除非特别要求杂散信号按照电压求和,或是按介值法判别,见注1)。
当分辨带宽大于参考带宽时,宽带杂散发射的测量结果应按带宽比例进行归一化。
但对于离散(窄带)杂散产物,不能采用归一化。
分辨带宽的修正因子需由测试接收机的实际分辨带宽(如:-6dB分辨带宽)和被测杂散发射信号特征而定(如:脉冲信号或高斯噪声)。
注1:介值判别法——当采用PEP(峰包功率)法测量杂散发射,且分辨带宽小于参考带宽时,所测得的总功率可能不准确。
如果不知道求和法则,那么在参考带宽内所测得的总的杂散发射功率应按照功率合成法和电压合成法分别求得。
在每次测量中,如果用电压合成法求得的杂散发射值低于规定的限值,则满足要求;如果用功率合成法求得的杂散发射值高于规定的限值,则不满足要求。
2.1.3 视频带宽 video bandwidth (VBW)视频带宽至少与分辨带宽相同,最好为分辨带宽的3至5倍。
VBW反映的是测量接收机中位于包络检波器和模数转换器之间的视频放大器的带宽。
改变VBW的设置,可以减小噪声峰-峰值的变化量,提高较低信噪比信号测量的分辨率和复现率,易于发现隐藏在噪声中的小信号。
2.1.4 测量接收机滤波器的形状因子 shape factor形状因子是描述带通滤波器选择性的一个参数,通常定义为阻带和通带带宽的比值。
理想滤波器的比值为1。
但是,实际上滤波器具有滚降衰减特性,远达不到理想状态。
例如:频谱分析仪在扫描状态下,被测信号通过的近似高斯滤波器是由多级可调滤波器构成,其形状因子通常规定为-60dB与-3dB的比值,范围在5:1到15:1之间。
2.2 基频带阻滤波器基频和杂散发射的功率比值可能在70dB以上。
这么高的比值经常导致基频输入电平过大,在选频接收机中造成非线形失真产物。
故此,在测量仪器的输入端通常接入一个基频带阻滤波器(在杂散发射分量不太靠近基频条件下适用)。
对于远高于基频的频段(如:谐波频率),也可采用带通或高通滤波器。
但这种测量杂散发射分量的滤波器的插入损耗不能太大,并且滤波器要具有非常好的频响特性。
常用的VHF/UHF频段电路型可变频带阻滤波器的插入损耗只有3-5 dB,甚至更小,1 GHz以上频段的大约为2-3 dB。
因受物理尺寸及插入损耗的制约,四分之一波长可调带通腔体滤波器只适用于50 MHz以上频率。
对于腔体陷波器而言,在远离陷波频率大约10%以上的频率处,插入损耗也小于1 dB。
通常多频段接收机都具有可变频的滤波器,以便跟踪被测系统的调谐频率。
用于测量杂散发射的可变滤波器的种类有:电调谐高频头和钇铁柘榴石(YIG)滤波器.这些滤波器比固定频点的滤波器有较大的插入损耗,但具有较小的通带,可以测量距发射频率较近的信号。
电调谐高频头通常用于50 MHz到1 GHz频段,其3dB带宽约为谐振频率的5%,插入损耗约5-6 dB。
钇铁柘榴石(YIG)滤波器通常用于1-18 GHz频段,其3dB带宽在2GHz处约为15MHz,在18GHz处约为30MHz,插入损耗大约为6-8dB。
2.3 耦合器测量会用到可将基频发射功率耦合出来的定向耦合器。
在基频处,其阻抗必须和发射机的阻抗相匹配。
2.4 终端负载当按照方法1测量杂散发射功率时,被测发射机应连接测试负载或者终端负载。
值得注意的是杂散发射电平会受发射机末级、传输线和测试负载间阻抗匹配程度的影响。
2.5 测量天线测量时会用到增益已知的谐振偶极子天线或等效全向天线作为参考天线。
2.6 调制状况测量应尽可能在发射机正常工作时,最大调制状态下进行。
有时为了发现一些特殊的杂散频率,也需在无调制条件下进行测量。
但必须指出,此时并非所有杂散发射都能检测出来,因加入调制后可能会产生其它杂散频率分量。
3.测量的受限性3.1 带宽限制依照±250%倍必要带宽的限值,规定了杂散发射测量范围的起始频率。
但某些情况不能这样划分,因为非杂散发射量会造成严重的测量误差。
重新确定杂散测量范围的分界线,可不采用±250%倍必要带宽的划分办法,而采用一种新的划分方法(见下式)。
另外,也可以不改变以±250%倍必要带宽划定的频段范围,而改用较小的分辨带宽进行测量。
新划分的频段范围和分辨带宽存在下式关系::分辨带宽(resolution bandwidth):形状因子(shape factor):带外带宽(Out-of-band boundary):必要带宽(necessary bandwidth)由上式可知:如果分辨带宽不变,可计算出带外带宽的范围,反之亦然。
假设一个信号的必要带宽是16kHz,用±250%必要带宽得出的带外带宽(设为40kHz)的范围不变。
如果测量分辨带宽滤波器的形状因子是15:1,对带内的功率抑制比为60dB,那么分辨带宽应约为4.5 kHz, 计算如下:则:≤ 2 (40–16/2)/(15–1)得:≤ 4.5 kHz另一方面,给定同样的信号和测量接收机参数,如果分辨带宽固定不变,为100kHz,那么带外带宽可利用上式重新算得。
对于上例,如果分辨带宽是100kHz,那么算出的带外带宽为708kHz。
3.2 灵敏度限制由于连接用的转换器件和线缆的损耗,导致频谱分析仪测量灵敏度降低。
但这可以通过采用低噪声放大器来克服。
在个别情况下,如在26 GHz以上,调制状态下,测量被测设备(EUT)是否符合规范要求时,主要因为测试装置采用外部混频器,仍无法获得足够高的灵敏度;而在载波(CW)状态下,杂散发射的测量可能是准确的,因为那些由调制造成的发射分量在总量上等于被测设备(EUT)的调制损耗。
3.3 时间限制对于输出幅度随时间变化的任何有用信号(例如:非恒包络调制),为保持测量值的连续稳定性,至少取十次测量的平均值。
4.测量方法4.1 概述这里介绍两种杂散发射的测量方法。
在方法1和方法2中必须注意,由测试所产生的辐射不得干扰测试环境中的测试系统。
同时必须注意,正确选用杂散发射标准中特别规定的功率加权功能。
(参见2.1.1)方法1-用于测量输出到被测设备(EUT)天线端口的杂散发射功率。
方法2-用于测量杂散的等效全向辐射功率(e.i.r.p),需要用到一个符合条件的测试场地。
如果方法1满足测量要求,则尽可能采用方法1。
使用波导的系统应采用方法2,因为在波导终端的转换器件会带来很多测试问题。
假若天线端口是波导法兰,那么在波导向同轴转换的过程中,远端的杂散发射会被大大地衰耗。
只有在测试电缆与波导连接的一端加上特制的锥型波导器件,才能采用方法1测量。
同样,VLF/LF频段的发射机也应采用方法2测量,因为发射机、馈线、天线之间并没有清晰的界限划分。
雷达系统的测量方法ITU另有文件说明(ITU-R M.1177)。
因为对雷达系统尚没有特别完善的测量方法,必须根据杂散发射限值的具体要求进行实际可行的测量。
4.2方法1-输出到天线端口的杂散发射的测量方法此方法无需特殊的测试场地或电波暗室,测试结果也不会受到电磁干扰(EMI)的影响,但须考虑馈线影响。
此方法忽略了因天线失配造成的衰耗和任意杂散产物的无效辐射,还有天线本身产生的杂散产物。
杂散发射功率测量装置的框图如图1所示:4.2.1 直接连接法在这种方法中,要求对所有的测量部件(滤波器、耦合器、电缆)分别进行校准,或者把这些部件连成一个整体进行校准。
不论哪种校准,都是用一台已校准的、输出电平可调的信号发生器和测量接收机来完成。
在各个频点f处,校准因子定义如下:其中: 频点f处的校准因子(dB):在频点f处的输入功率(由信号发生器产生) (dBW或dBm): 频点f处的输出功率(由测量接收机读出) (dBW或dBm)校准因子表达了所有连接在信号发生器和测量接收机之间部件的插入损耗。
如果分别校准连接部件,测量装置的总校准因子可由下式计算:其中::频率f处的测量装置总校准因子(dB): 频率f处测量连接链中各个部件的校准因子(dB)测量过程中, (dBW或dBm)是频率f处由测量接收机读出的杂散发射功率,而在频率f处实际杂散发射功率(dBW或dBm)由下式计算得出:4.2.2 替代法这种方法不需要对连接部件校准,而是先由测量仪器记录下杂散发射功率的读数值。
然后用一台已校准的信号发生器替代被测设备(EUT),当测量仪器的读数值和先前记录值达到一致时,信号发生器的输出值就等于杂散发射的功率值。
4.3 方法2-杂散发射e.i.r.p的测量方法杂散发射e.i.r.p的测量装置框图见图2。
方法2中的测量必须在远场条件下进行,而对于很低的频率或是多个频率组合以及天线规格来说,远场条件是很难实现的(如:用1.2m 碟型天线发射14 GHz射频信号,在140m远处才能达到远场的条件)。
另外,测量也比较麻烦,虽然自动检验技术减少了一些工作量,但要在各个方向和频率上按不同极化方式测量杂散发射的e.i.r.p仍然非常耗时。
图2 杂散发射e.i.r.p的测量装置框图4.3.1 辐射测量的测试场地测试场地应满足水平极化和垂直极化场的衰减要求,即衰减量应在理论值的4dB之内。
测试场地还应满足下列条件:地形平坦,上方没有架空电线,附近没有反射物,在规定距离处有足够的空间摆放天线,并使天线、EUT和反射物间有足够的距离。
反射物是指那些建筑材料可导电的物体。
测试场地须安装水平金属平面地板。
测试也可以在墙上覆盖有吸波材料,无电波反射的电波暗室内进行。
那么,对电波暗室的验收测试就显得非常重要,主要目的是验证室内水平极化和垂直极化场的衰减测量值是否符合4dB的标准(详见IEC/CISPR 文件No. 22)。