频谱监测系统测试方案讲解学习
一种卫星频谱监测系统的实践案例介绍

H 8 6E, 范 围 3 H ~2 . G z 最 小 分 辨 率带 宽 为 P 5 3 频率 0 z 65H , 1z 。频谱分析仪配 置的数 量与要求 的响应时 间及管理 转 H 发器的数 目有关。
I3 监 测服 务 器 .
3 监测 系统软件 设计
3 1 软 件 体 系结构 .
1 2 频 谱 分 析仪 .
在手动工作模式下 , 系统工作原理与 自动工作模式下基 本类似 , 只是系统不进行循环监测 , 而是提供一种交互式 的 测试环境 , 完成指定的监测任务后, 等待用户的进一步操作。
频谱监测系统的关键设备是频谱分析仪 , 对频谱分析仪
的最 基本 要 求 是 频 率 范 围 、 辨 率 带 宽 及 视 频 带 宽 , 如 分 例
的分配和监控 。其中主要的一个工作就是对卫 星通 信 系统
实 现频 谱 监测 , 文介 绍 的 卫 星 频 谱 监 测 系 统 ( 下 简 称 监 本 以 测 系统 ) 是 针 对卫 星 频 谱监 测 而开发 的 一 个设 计 案 例 。 就
1 监测 系统硬件平 台组成
如图 l 示 , 测 系 统 硬 件 平 台主 要 由 以 下 几 部 分 构 所 监 成:
山西电子技 术
应 用 实 践
20 0 8年第 5期
一
种 卫 星频 谱 监 测 系统 的 实践 案 例 介 绍
胡 洪坡 张更 新 李 勇0
,
(. 1 总参谋部 通信训 练基地 , 宣化 0 5 0 ; 7 10 2 解放 军理工 大学通信 工程学 院 , 苏 南京 2 0 0 ; . . 江 10 6 3 北京 6 2 6部 队 , 12 北京 10 3 ) 0 0 6
5014频谱仪常用工程参数的测量方法

14
接收信号电平
• 接收信号电平——一般指无线接入直放站DT端 (施主天线端)接收到的施主小区BCCH(控 制信道)的信号强度。单位为dBm。 • 测量仪器——频谱仪HM5014,可直接测量。
施主 天线 直 放 站 DT MT 覆盖 天线
GSM的 BCCH 载频波 形
输出噪声电平
7
输出功率测量步骤
• 连接如图2所示。(要求同前) • 设置信号源使其输出一载波信号,使载波频率与放大器 中心频率相同。 • 逐步增大信号源载波输出功率,观察频谱仪显示信号电 平,直至其不再增大,直接读取电平值L2max(dBm)。 • 放大器的ALC电平= L1+ L2max(dBm)。 • 若测量多频谱功率,则需把所有频率分量的功率相加。
HM5014
TUNING
INTENS
A,B,A-B SAVE
A-B CENTER FREQ. Max.HLD FINE
FOCUS
RECALL AVERAGE MARKER SET
0.15MHz-1050MHz
REFERENCE
LEVEL
-10 dBm +1 dBm
ATTN.
SPAN
RBW
400 KHz
28
功率读取
• 将所需测量信号输入到INPUT端口(警告: 信号小于10dBm),设置好标称点频率后, RBW(分辨率带宽)设置为400kHz, VBW(视频带宽)设置为4kHz,直接在 荧光屏上读取数值,该值显示在荧光屏左 上角。
29
扫频源设置
调制信号电平
• 调制信号电平——指光纤直放站中继端内的光 端机下行输入口施主小区BCCH的电平值。 • 测量仪器——频谱仪HM5014。 • 测中继端MONITOR端口的电平LMONITOR。 • 调制信号电平 = LMONITOR+30(dBm)。
电视机及其频谱检测系统、控制方法、存储介质与设计方案

本技术公开了一种频谱检测系统。
该频谱检测系统包括检测装置和电视机控制装置,检测装置包括探头和信号处理器,探头用于根据配置信息检测目标的电场强度或磁场强度;信号处理器将检测的电场强度或磁场强度转换为第一电信号;电视机控制装置与检测装置通信连接,用于配置检测装置的配置信息,接收检测装置发出的第一电信号并将第一电信号转换数字信号,将数字信号转换为强度数据,将强度数据显示输出。
本技术还公开了一种电视机、频谱检测系统控制方法、存储介质。
本技术通过简单可行的频谱检测系统使电视机具备频谱检测功能。
技术要求1.一种频谱检测系统,其特征在于,所述频谱检测系统包括电视机控制装置和检测装置,其中:所述检测装置,包括探头和信号处理器,所述探头用于根据配置信息检测目标的电场强度或磁场强度;所述信号处理器将所述检测的电场强度或磁场强度转换为第一电信号;所述电视机控制装置,与所述检测装置通信连接,用于配置所述检测装置的配置信息;接收所述检测装置发出的所述第一电信号并将所述第一电信号转换数字信号,将所述数字信号转换为强度数据;将所述强度数据显示输出。
2.如权利要求1所述的频谱检测系统,其特征在于,所述信号处理器包括信号转换单元和与所述信号转换单元连接的信号放大单元,其中:所述信号转换单元,用于将所述检测的电场强度或磁场强度转换为第二电信号;所述信号放大单元,用于将所述第二电信号放大处理并获得所述第一电信号。
3.如权利要求1所述的频谱检测系统,其特征在于,还包括显示终端,所述显示终端与所述电视机控制装置通过有线或无线方式进行通信连接,用于获取所述强度数据并将所述强度数据显示输出。
4.如权利要求3所述的频谱检测系统,其特征在于,所述电视机控制装置或所述显示终端还用于获取控制指令,当所述控制指令包括所述强度数据需要被保存的信息时,将所述强度数据根据所述控制指令保存于电视机、所述显示终端、所述检测装置或云端。
5.一种电视机,其特征在于,所述电视机包括如权利要求1-2任一项所述的频谱检测系统。
无线电频谱监测与管理系统的设计与实现

无线电频谱监测与管理系统的设计与实现一、引言在无线电通信领域,为了保障电波资源的合理利用和管理,频谱监测及管理成为了一项重要工作。
随着技术不断的发展,无线电频谱监测与管理系统也变得越来越智能化和自动化。
本文将介绍无线电频谱监测与管理系统的设计与实现。
二、无线电频谱监测系统无线电频谱监测系统主要用于监测和分析无线电频谱中的信号特征,提供给用户多种数据分析和信道监测功能。
主要包括如下几个部分:1.收发控制:用于控制无线电信号的接收和发送,主要包括广播、调频、调幅、数字信号等。
2.解/调制:对接收到的信号进行解调或调制,使其转换为数字信号,方便后续的数据分析和处理。
3.数据采集:采集所接收到的信号,包括其频率、强度、调制方式等信息,并进行分析和处理。
4.信号识别:判断和识别信号的种类及其发送方,从而确定该信号的合法性和安全性。
5.调频跟踪:对于频率反复变化的信号,可以进行跟踪和定位,提高跟踪效果,确保频谱利用效率和安全性。
6.报警和监控:监控无线电频谱中的信号情况,并对于重要或突发信息提供报警提示,以便及时处理。
三、无线电频谱管理系统无线电频谱管理系统主要用于调度和管理无线电频谱资源,确保其合理利用和安全管理。
主要包括如下几个部分:1.频率规划:根据无线电频率规划,对不同类型的无线电信号进行分类和分析,确定其使用频段和频率范围。
2.频率分配:对于不同类型的无线电设备,分配相应的频段和频率资源,确保资源得到合理的利用和管理。
3.频率控制:对于已经分配的频率资源,进行监控和管理,防止频率干扰和碰撞,确保无线电通信的正常运行。
4.频率指挥:对于无线电通信中的重要信息和紧急情况,进行指挥和调度,协调各个站点之间的通信和资源利用。
5.频谱使用监督和管理:对于无线电通信中的各种信号情况进行监督和管理,及时发现和处理违规行为,维护无线电通信的正常秩序和安全环境。
四、无线电频谱监测与管理系统的实现在实现无线电频谱监测与管理系统时,需要考虑到以下几个方面:1.硬件平台的搭建:采用高性能的计算机、高灵敏度、高抗干扰的接收机等硬件设备,确保高效、准确地进行信号分析和数据采集等工作。
无线电频谱监测技术的研究与应用

无线电频谱监测技术的研究与应用一、前言随着社会科技的不断进步,无线通信技术的应用越来越广泛。
为了保障无线通信的安全和有序,无线电频谱监测技术的研究与应用也变得越来越重要。
本文将介绍无线电频谱监测技术的基本概念、研究内容和应用领域。
二、无线电频谱监测技术的基本概念无线电频谱是指在电磁波谱中,用于通信和广播等无线电设备所使用的一段频率范围。
频率的使用权在不同国家和地区都是有规定的,并由相关部门进行管理和监测。
无线电频谱监测技术就是指对一定的频谱范围内的无线电信号进行监测、分析和处理,以保障通信的合法性和有序性。
无线电频谱监测技术的基本概念还包括以下几个方面:(1)频谱监测:指对一定的频率范围内的无线电信号进行监测,包括信号的频率、幅度、带宽等参数。
(2)频谱分析:指对监测到的信号进行分析,包括信号类型、调制方式、传输速率等参数,以了解无线通信的具体情况。
(3)频谱处理:指对监测到的信号进行处理,包括抑制无线电干扰、发现非法信号、认证有线电台等功能。
三、无线电频谱监测技术的研究内容无线电频谱监测技术包括信号的监测、处理和分析,其具体研究内容如下:(1)频谱监测技术的建设与测试:建设和测试无线电频谱监测系统,包括监测设备的研究、开发和测试,实现频谱监测系统的高效稳定运行。
(2)无线电频谱数据的处理与分析:研究无线电频谱数据处理和分析方法,包括频谱数据的滤波、降噪、解调、提取等技术,实现对无线通信信号的详细分析。
(3)频谱信号分类与识别技术:对监测到的信号进行分类和识别,包括信号类型、调制方式、传输速率等参数的分析和识别,以区分合法信号和非法信号。
(4)频谱干扰监测与抑制技术:对监测到的干扰信号进行分析,并采取必要措施进行抑制和消除,以保障无线通信的稳定性和可靠性。
四、无线电频谱监测技术的应用领域无线电频谱监测技术可以应用于以下领域:(1)电信监管:通过频谱监测技术,监测和控制无线电频谱的使用,保障信号的安全和有序性。
无线电频谱管理的频谱监测经验分享(Ⅰ)

无线电频谱管理的频谱监测经验分享近年来,随着通信技术的不断发展,无线电频谱资源变得越来越宝贵。
良好的频谱管理对于保障通信安全、提高频谱利用效率至关重要。
频谱监测作为频谱管理的重要手段之一,对于监测频率占用情况、干扰源定位等方面发挥着重要作用。
本文将结合实际经验,就频谱监测的重要性、监测方法以及应对措施进行分享。
首先,频谱监测的重要性不言而喻。
随着无线电应用的不断增加,频谱资源的利用日益紧张。
在如此背景下,频谱的合理分配和有效利用变得尤为重要。
频谱监测可以帮助监测频率占用情况,及时发现频谱资源的浪费和滥用现象,保障合法用户的频谱权益。
同时,频谱监测也能够及时发现和定位干扰源,帮助解决通信质量问题,确保通信顺畅。
因此,加强频谱监测,保障频谱资源的有序利用是非常必要的。
其次,频谱监测的方法多种多样。
常见的监测手段包括实地监测和远程监测两种。
实地监测通常通过设置监测站点,利用专业的监测设备对频谱资源进行实时监测。
这种方式监测效果较好,但成本较高,且受地理位置限制。
而远程监测则是通过远程监测系统实现对频谱资源的监测,监测站点数量较少,监测成本低,但监测精度相对较低。
在实际操作中,可以根据实际需求和经济条件采取合适的监测手段,实现频谱资源的有效监测。
另外,针对频谱监测中可能遇到的问题,我们也可以采取一些有效的应对措施。
首先,建立健全的监测体系是非常重要的。
监测体系需要包括监测设备、监测软件、监测人员等多方面的内容,只有做好相关工作,才能够保证监测效果。
其次,要加强对监测人员的培训和技能提升,提高其对监测设备的操作能力和监测数据的分析能力。
最后,及时处理监测数据,采取有效的频谱管理措施,保障频谱资源的有序利用。
总之,频谱监测在无线电频谱管理中具有非常重要的地位。
频谱监测不仅对保障频谱资源的合理利用起着重要作用,也对提高通信质量、保障通信安全有着重要的意义。
在实际操作中,我们要充分认识到频谱监测的重要性,选择合适的监测手段,并采取有效的应对措施,提高监测效果,确保频谱资源的有序利用。
无线电频谱管理的频谱监测技巧(六)

无线电频谱管理的频谱监测技巧一、引言在现代社会中,无线电技术已经无处不在,我们几乎每天都在使用各种无线设备,比如手机、无线路由器、蓝牙耳机等等。
然而,随着无线设备的不断增多,无线电频谱也越来越拥挤,导致频谱资源的有效利用和管理成为一个关键问题。
频谱监测技巧的研究和应用,对于解决频谱拥挤问题具有重要意义。
二、频谱监测技巧的基础知识频谱监测是指对无线电频谱进行监测和分析,以获取特定频段的信号信息和频谱利用情况。
频谱监测技巧需要具备一定的无线电通信基础知识和频谱分析技能。
在进行频谱监测时,需要考虑到信号的频率、带宽、功率、调制方式等参数,并且需要借助专业的频谱监测仪器和软件。
三、频谱监测技巧的工具与方法1. 频谱监测仪器频谱监测仪器是进行频谱监测的基本工具,常见的频谱监测仪器包括频谱分析仪、无线电监测接收机、信号捕获设备等。
这些仪器可以对无线电频谱进行实时监测和分析,帮助用户了解频谱利用情况和信号特征。
2. 软件无线电软件无线电是指利用计算机软件进行无线电信号的接收、解调和分析。
通过软件无线电技术,可以将计算机转化为一个功能强大的频谱监测仪器,实现对多种无线信号的监测和分析。
3. 无线电频谱扫描技术无线电频谱扫描技术是一种快速获取频谱信息的方法,通过扫描仪器对频谱进行快速扫描,可以有效地获取频段内的信号强度、频率等参数,为频谱监测提供数据支持。
四、频谱监测技巧的应用与挑战1. 频谱监测在无线电管理中的应用频谱监测技巧在无线电管理中发挥着重要作用,可以帮助监测部门及时了解频谱利用情况,发现和解决频谱干扰问题,保障通信系统的正常运行。
2. 频谱监测技巧面临的挑战随着通信技术的不断发展和无线设备的不断增多,频谱管理面临着越来越大的挑战。
频谱监测技巧需要不断更新和改进,以适应复杂的无线环境和不断变化的频谱利用情况。
五、结语频谱监测技巧是无线电频谱管理中的重要组成部分,具有重要的理论和实践价值。
随着无线通信技术的不断发展,频谱监测技巧将继续发挥重要作用,为频谱资源的有效利用和管理提供有力支持。
频谱监测系统测试方案

频谱监测系统测试方案一、测试目的验证系统需求中描述的功能模块是否操作正常,各组成部分是否能完好地结合在一起,已集成在一起的产品是否符合系统设计说明书的要求。
二、测试点根据频谱监测系统功能设计,对所有描述的功能模块功能逐一进行测试,主要测试点如下:1.频谱波形数据的实时采集,小于等于500毫秒2.越限频谱变化自动存储3.越限进行语音报警;4.历史数据查询频谱波形再现;5.导出历史频谱为图片,并打上时间戳和导出的系统名称6.远程控制频谱仪配置7.正常使用中进行频谱参数设置而不造成监测中断;8.可支持多品牌不同型号频谱仪,可支持不同数据接口:RS232和网口9.可单频谱监测也可多频谱同时监测10.可单独作为监控系统也可嵌入至网管系统实现全链路集中管控;三、测试要求在测试前,充分地做好如下工作:按照本文测试方案中的要求,准备好测试用服务器及其需要软硬件配置。
基于本次测试目的,具体要求如下:1、按开发完成的功能顺序依次执行。
2、对于每个测试点,在测试之前,遵循以下测试方法:➢熟悉每个测试点的基本功能以及操作方法。
➢所有测试点符合测试案例要求。
3、测试过程中,对每个测试案例的测试点进行认真测试。
4、测试完成后,用户给出测试意见和结果。
四、功能测试案例1.测试点:频谱波形数据的实时采集,小于等于500毫秒测试结果功能测试通过;人机界面符合,测试通过;刷新迹线时间为450毫秒,小于500毫秒,性能评价测试通过;说明Sweep (401pts)是频谱仪进行FFT计算后输出401个点,并构成迹线的一个重要参数,频谱监测系统会根据频谱仪的sweep设置实时刷新迹线。
即频谱监测系统刷新迹线的间隔是根据频谱仪设置的。
测试人奚晓轶测试日期2016.3.92.越限频谱变化自动存储案例编号JSDQZ-Spectrum-02 系统频谱监测系统功能名越限频谱变化自动存储编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
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频谱监测系统测试方案频谱监测系统测试方案一、测试目的验证系统需求中描述的功能模块是否操作正常,各组成部分是否能完好地结合在一起,已集成在一起的产品是否符合系统设计说明书的要求。
二、测试点根据频谱监测系统功能设计,对所有描述的功能模块功能逐一进行测试,主要测试点如下:1.频谱波形数据的实时采集,小于等于500毫秒2.越限频谱变化自动存储3.越限进行语音报警;4.历史数据查询频谱波形再现;5.导出历史频谱为图片,并打上时间戳和导出的系统名称6.远程控制频谱仪配置7.正常使用中进行频谱参数设置而不造成监测中断;8.可支持多品牌不同型号频谱仪,可支持不同数据接口:RS232和网口9.可单频谱监测也可多频谱同时监测10.可单独作为监控系统也可嵌入至网管系统实现全链路集中管控;三、测试要求在测试前,充分地做好如下工作:按照本文测试方案中的要求,准备好测试用服务器及其需要软硬件配置。
基于本次测试目的,具体要求如下:1、按开发完成的功能顺序依次执行。
2、对于每个测试点,在测试之前,遵循以下测试方法:➢熟悉每个测试点的基本功能以及操作方法。
➢所有测试点符合测试案例要求。
3、测试过程中,对每个测试案例的测试点进行认真测试。
4、测试完成后,用户给出测试意见和结果。
四、功能测试案例1.测试点:频谱波形数据的实时采集,小于等于500毫秒案例编号JSDQZ-Spectrum-01 系统频谱监测系统功能名频谱波形数据实时采集编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱波形数据的实时采集功能,小于等于500毫秒预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 运行频谱监测系统频谱迹线实时刷新频谱迹线实时刷新实时刷新2 观察界面sweeptimeSweep time小于等于500毫秒刷新时间最大值500毫秒450毫秒刷新一次测试结果功能测试通过;人机界面符合,测试通过;刷新迹线时间为450毫秒,小于500毫秒,性能评价测试通过;说明Sweep (401pts)是频谱仪进行FFT计算后输出401个点,并构成迹线的一个重要参数,频谱监测系统会根据频谱仪的sweep设置实时刷新迹线。
即频谱监测系统刷新迹线的间隔是根据频谱仪设置的。
测试人奚晓轶测试日期2016.3.9Sweep 450ms(401pts)2.越限频谱变化自动存储案例编号JSDQZ-Spectrum-02 系统频谱监测系统功能名越限频谱变化自动存储编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 中断频谱仪射频输入几秒再恢复输入断开频谱仪射频输入,间隔几秒后再接入射频输入,然后查询历史频谱频谱迹线变化,并查询历史频谱,所有变化频谱都被记录历史数据记录中断和恢复的所有变化频谱2 系统功能→历史查询→观察历史频谱测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;自动记录变化数据,没有漏报漏记,性能测试通过。
说明测试人奚晓轶测试日期2016.3.93.越限进行语音报警;4.历史数据查询频谱波形再现;案例编号JSDQZ-Spectrum-04 系统频谱监测系统功能名历史数据查询频谱波形再现编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 中断频谱仪射频输入几秒再恢复输入断开频谱仪射频输入,间隔几秒后再接入射频输入,然后查询历史频谱频谱迹线变化,并查询历史频谱,所有变化频谱都被记录历史数据记录中断和恢复的所有变化频谱2 系统功能→历史查询→观察历史频谱测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;可以流畅的显示超过100000条数据。
上下移动数据,历史迹线流畅变化,如播放历史视频,性能测试通过说明测试人奚晓轶测试日期2016.3.95.导出历史频谱为图片,并打上时间戳和导出的系统名称案例编号JSDQZ-Spectrum-05 系统频谱监测系统功能名导出历史频谱为图片,并打上时间戳和导出的系统名称编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 系统功能→历史查询→输出频谱画面导出历史频谱画面并打戳频谱迹线和所有频谱参数及系统名称和时间戳全部输出为bmp图片文件查询并输出了2015年6月1日江苏卫视标清频谱画面为bmp文件测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;可以迅速的导出文件,没有卡顿感觉,性能评价测试通过;说明测试人奚晓轶测试日期2016.3.96.远程控制频谱仪配置案例编号JSDQZ-Spectrum-06 系统频谱监测系统功能名远程控制频谱仪配置编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 系统功能→参数设置→对话框修改→确定修改内容频谱仪的十个主要参数和通信设置修改完频谱仪参数将被正确设置频谱仪正确执行了实时修改的参数测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;无法输入值域范围之外的参数,安全性访问和控制测试通过;频谱可以迅速接收并执行参数设置,性能评价测试通过;说明测试人奚晓轶测试日期2016.3.97.正常使用中进行频谱参数设置而不造成监测中断案例编号JSDQZ-Spectrum-07 系统频谱监测系统功能名正常使用中进行频谱参数设置而不造成监测中断编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 系统功能→参数设置→对话框修改→确定修改内容频谱仪修改参数时不中断监测修改参数时不中断监测频谱仪正确执行了实时修改的参数,修改参数时不中断监测测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;无法输入值域范围之外的参数,安全性访问和控制测试通过;频谱参数设置而不造成监测中断,性能评价测试通过;说明测试人奚晓轶测试日期2016.3.98.可支持多品牌不同型号频谱仪和多种接口案例编号JSDQZ-Spectrum-08 系统频谱监测系统功能名可支持多品牌不同型号频谱仪和多种接口编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 接入Agilent4411B和天津得力频谱仪两台频谱仪采用不同厂商不同接口接入两个频谱仪可以同时工作,分别告警、记录和导出历史纪录双系统频谱监测系统已经于2015年10月在卫星站机房正式运行,满足功能测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;系统可以通过串口、网口控制频谱仪,安全访问控制测试通过双频谱均能实时运行、告警、记录,性能评价测试通过;说明Agilent 4411B频谱仪采用RS232串口数据接入天津得力频谱仪采用网口接入两种频谱仪均采用SCPI命令控制测试人奚晓轶测试日期2016.3.99.可单频谱监测也可多频谱同时监测案例编号JSDQZ-Spectrum-09 系统频谱监测系统功能名可单频谱监测也可多频谱同时监测编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 接入Agilent4411B和天津得力频谱仪两台频谱仪采用不同厂商不同接口接入两个频谱仪可以同时工作,分别告警、记录和导出历史纪录双系统频谱监测系统已经于2015年10月在卫星站机房正式运行,满足多频谱监测功能2 单独接入网口频谱仪或RS232频谱仪选择一种频谱仪直接连接后,可以正常显示频谱迹线、告警、记录和导出历史纪录单系统频谱监测系统可以适应各种频谱仪和接口,满足频谱监测功能测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;双频谱、单频谱均能实时运行、告警、记录,性能评价测试通过;说明Agilent 4411B频谱仪采用RS232串口数据接入天津得力频谱仪采用网口接入两种频谱仪均采用SCPI命令控制测试人奚晓轶测试日期2016.3.910.可单独作为监控系统也可嵌入至网管系统实现全链路集中管控案例编号JSDQZ-Spectrum-10 系统频谱监测系统功能名可单频谱监测也可多频谱同时监测编写人奚晓轶编写日期2016.3.9测试类型 功能测试 人机界面测试 安全性访问和控制 性能评价测试测试目的验证频谱变化自动储存功能预置条件或输入数据描述频谱仪有输入信号并和频谱监测系统连接正常。
测试过程序号步骤检测要点预期输出实际输出1 在网管系统中嵌入频谱监测系统频谱监测系统不管是集成模块还是单独工作,均能满足监测功能作为控件模块运行江苏卫星站1.0、2.0、3.0版和江西卫星地球站均采用频谱监测嵌入网管系统2 单独接入网口频谱仪或RS232频谱仪作为独立应用程序运行单系统频谱监测系统可以适应各种频谱仪和接口,满足频谱监测功能测试结果功能测试通过;人机界面测试通过;双频谱、单频谱均能实时运行、告警、记录,性能评价测试通过;说明Agilent 4411B频谱仪采用RS232串口数据接入天津得力频谱仪采用网口接入两种频谱仪均采用SCPI命令控制测试人奚晓轶测试日期2016.3.9。