OTA测试系统
ota测试标准

ota测试标准OTA测试标准是指在线旅行代理(OTA)平台在保证系统稳定性和功能完整性的前提下,对各个系统模块进行测试并评估其质量,以确保用户能够享受高质量、高效率的在线旅行服务。
下面是OTA测试标准的相关参考内容。
一、功能测试1. 用户注册和登录功能测试:- 检查用户注册流程是否正常,包括输入验证、重复检查、注册成功提示等。
- 检查用户登录流程是否正常,包括账号密码验证、错误处理、登录成功后页面跳转等。
- 检查用户忘记密码功能是否正常,包括邮箱验证、重设密码等。
2. 酒店预订功能测试:- 检查酒店搜索功能是否正常,包括关键词搜索、地点搜索、筛选条件等。
- 检查酒店详情页面是否正确,包括酒店信息、房型、设施、价格等。
- 检查酒店下单流程是否正常,包括填写订单信息、选择支付方式等。
3. 机票预订功能测试:- 检查航班查询功能是否正常,包括起降城市、出发日期、机票类型等。
- 检查航班详情页面是否正确,包括航班信息、价格、机舱类型等。
- 检查机票下单流程是否正常,包括选择乘客、填写联系信息、选择保险等。
4. 租车预订功能测试:- 检查租车搜索功能是否正常,包括取车地点、还车地点、日期等。
- 检查租车详情页面是否正确,包括车辆信息、价格、保险等。
- 检查租车下单流程是否正常,包括填写订单信息、选择支付方式等。
二、性能测试1. 并发用户测试:- 同时模拟多个用户进行注册、登录、预订等操作,以测试系统在高并发情况下的稳定性。
- 统计用户响应时间、吞吐量和错误率,以评估系统的性能。
2. 负载测试:- 模拟大量用户流量对系统进行压力测试,以评估系统在超过正常负载情况下的表现。
- 检查系统在负载过高时的响应速度、资源利用率和错误处理能力。
3. 安全测试:- 检查系统的用户数据存储和传输是否采用加密技术,以保证用户的个人信息安全。
- 检查系统的登录认证机制是否可靠,防止恶意攻击和账号盗用。
- 检查系统的支付流程是否安全,包括支付接口的加密、支付成功的回调机制等。
手机OTA测试概述

手机OTA测试概述手机OTA(Over-The-Air)测试是指通过无线网络对手机软件进行远程升级、更新和维护的过程中所进行的测试。
在OTA测试中,主要的目标是验证和确保手机软件在升级过程中的正常运行以及对用户数据、隐私和其他手机功能的保护。
以下是手机OTA测试概述的详细描述:1.测试目标:-确保OTA软件升级过程中的稳定性和可靠性;-验证升级后的手机软件的功能和性能是否正常;-验证升级后的软件对用户数据和隐私的保护是否有效;-确保新版本的软件与现有硬件兼容;-验证OTA过程中的错误处理和恢复机制;-评估OTA过程中的用户体验;-验证升级过程是否能够满足服务提供商的要求。
2.测试对象:- 手机操作系统(如Android、iOS等)的新版本;-手机应用软件的新版本;-OTA升级过程中涉及的网站和服务器;-OTA过程中的网络连接和通信方式;-OTA升级过程中的安全措施和加密算法。
3.测试内容:-OTA软件的安装和配置测试;-升级前的备份和恢复测试;-升级后的软件功能和性能测试;-软件升级对现有功能的影响测试;-错误处理和恢复机制测试;-用户数据和隐私保护测试;-OTA过程中的安全性和加密算法测试;-OTA过程中的网络连接和通信测试;-OTA过程中的用户体验测试。
4.测试方法:-手机OTA测试可以使用自动化测试工具和脚本进行;-模拟真实的网络环境和使用场景;-执行正常升级操作和异常情况下的测试用例;-对软件升级过程中的每个步骤进行验证和确认;-进行多种用户配置和设置的测试;-验证错误处理和恢复机制的正确性;-分析测试结果和报告异常和问题。
5.测试环境:-设备:手机硬件和操作系统的不同版本;-网络:模拟不同网络条件和环境;-工具:自动化测试工具、报告生成工具等;-数据:模拟用户数据和测试用例数据。
6.测试注意事项:-OTA测试需要考虑不同的手机硬件和操作系统版本;-需要模拟和考虑不同的网络环境和用户场景;-测试用例需要包括正常和异常情况下的各种场景;-需要定期验证和更新测试工具和环境;-需要保护用户数据和隐私不被泄露。
ota测试标准

ota测试标准OTA测试标准是指对OTA(Over-the-Air)进行测试的一系列标准和规范,旨在通过验证系统在无线网络中的传输和更新功能的正确性、安全性和稳定性。
以下是一些OTA测试标准的参考内容:一、OTA测试概述1. OTA测试的目的和重要性。
2. OTA测试的范围和测试计划。
3. OTA测试的方法和步骤。
二、OTA传输测试1. OTA传输协议的测试,包括测试传输协议的兼容性、可靠性和性能。
2. OTA传输安全性的测试,包括验证数据的加密和解密算法的正确性,以及防止数据被篡改和截获的能力。
3. OTA传输的稳定性测试,包括测试在不同网络环境下的传输稳定性,例如弱信号、高速移动和网络拥塞等情况下的传输稳定性。
三、OTA更新测试1. OTA软件更新的测试,包括验证固件下载和安装的过程是否正确和稳定。
2. OTA硬件更新的测试,包括验证硬件设备的固件升级过程,如固件更新、配置参数的更改和硬件校准等。
3. OTA更新的兼容性测试,包括验证不同版本的固件之间的兼容性,以及更新对设备其他功能和设置的影响。
四、OTA安全性测试1. OTA固件下载和安装的安全性测试,包括验证固件的完整性、真实性和合法性,以及防止固件被恶意篡改和注入病毒的能力。
2. OTA更新的权限管理测试,包括验证只有授权的设备或用户才能进行OTA更新操作,以及防止未经授权的设备或用户对固件进行非法修改和更新。
3. OTA更新过程中的数据保护和隐私保护测试,包括验证在OTA传输和更新过程中用户数据的保护和隐私是否得到充分的保障。
五、OTA测试报告1. OTA测试的结果和分析,包括传输和更新功能的正确性和稳定性的评估。
2. 发现的问题和缺陷的报告,包括描述问题和缺陷的详细情况、重现步骤和修复建议等。
3. OTA测试的总结和建议,包括对测试过程和方法的评估,以及对系统性能和安全性的改进建议。
综上所述,OTA测试标准涵盖了OTA传输测试、OTA更新测试和OTA安全性测试等方面,目的是确保系统在无线网络中的传输和更新功能的正确性、安全性和稳定性。
ota测试用例 -回复

ota测试用例-回复什么是OTA测试?OTA测试,全称为Over The Air测试,是指在无线通信网络中对软件、固件或者操作系统进行测试和升级的过程。
通过OTA测试,用户可以远程通过无线网络获取最新的软件更新,无需使用传统的有线连接方式。
OTA测试主要用于移动设备、物联网设备和汽车等领域,可以提高系统性能、稳定性和安全性,同时也能够为用户提供更好的用户体验。
OTA测试的重要性随着科技的不断发展,移动设备和物联网设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
而OTA测试的重要性也随之崛起。
因为OTA测试涉及到软件、固件和操作系统的更新和升级,所以它直接影响到设备的性能、功能和安全性。
一旦发生意外错误,比如软件漏洞、兼容性问题或者系统崩溃,都可能引发用户体验的问题,甚至对用户的隐私和数据安全造成威胁。
OTA测试的工作流程OTA测试的工作流程需要经过以下几个步骤:1. 确定测试目标:首先,需要明确要测试的对象是什么,比如是固件、软件还是操作系统。
还要明确测试的功能、性能和稳定性等方面的要求。
2. 设计测试方案:根据测试目标,设计一套详细的测试方案,包括测试目标、测试方法、测试环境、测试用例等。
3. 准备测试环境:准备适合的无线网络环境,确保网络的稳定和可靠。
同时,也要确保测试所需的设备和工具齐全。
4. 开展测试活动:按照测试方案,执行测试用例,记录测试结果和问题。
测试过程中需要关注软件更新的完整性、兼容性、稳定性和安全性等方面。
5. 分析测试结果:对测试结果进行分析和评估,得出结论。
如果存在问题,需要进一步分析原因和提出解决方案。
6. 修复和验证:根据测试结果,开发人员需要修复软件中的问题,然后再次进行测试,确认问题是否解决。
7. 发布新版本:在确认软件更新已经稳定和安全之后,可以发布新版本,并通过OTA方式推送给用户。
OTA测试的挑战和解决方案虽然OTA测试在提供用户体验和保障系统安全方面具有重要作用,但是它也面临一些挑战:1. 网络不稳定: OTA测试需要依赖无线网络,而无线网络可能不稳定,有可能导致软件更新中断或者失败。
ota测试标准

OTA测试标准是针对车载信息娱乐系统(IVI)的远程升级(Over-The-Air,简称OTA)功能进行的一系列测试。
随着汽车行业的快速发展,越来越多的汽车厂商开始关注车载信息娱乐系统的用户体验和功能丰富性。
OTA技术作为一种重要的在线升级手段,可以让用户在不前往4S店的情况下,轻松完成对车辆软件的升级和维护。
为了确保OTA升级过程的安全性、稳定性和可靠性,各大汽车厂商和第三方测试机构制定了一系列严格的OTA测试标准。
这些标准涵盖了从需求分析、测试计划制定、测试用例设计、测试执行到测试报告撰写等各个环节。
首先,需求分析阶段需要明确OTA升级的目标和范围,包括升级内容、升级方式、升级条件等。
接下来,测试计划制定阶段需要确定测试资源、测试环境、测试时间等要素。
在测试用例设计阶段,需要根据需求分析结果,设计出全面、有效的测试用例。
然后,在测试执行阶段,按照测试计划和测试用例进行实际操作,发现并记录问题。
最后,在测试报告撰写阶段,对测试过程和结果进行总结和分析,为产品优化提供依据。
ota测试标准

ota测试标准OTA测试标准随着互联网的快速发展,在线旅游平台(OTA)已经成为越来越多消费者选择预订酒店、机票和旅游产品的首选方式。
然而,由于涉及到大量用户数据和金融交易,OTA平台必须确保其系统安全可靠,并提供良好的用户体验。
因此,OTA 测试标准变得至关重要。
一、功能测试在进行OTA平台的功能测试时,需要验证以下方面:1. 注册与登录:检查用户注册和登录过程是否流畅,并确保账号信息能够正确保存。
2. 预订与支付:确认用户可以成功预订并支付订单,并核实付款信息被正确处理。
3. 搜索与筛选:验证搜索引擎是否能根据用户需求返回准确且合适的结果,并确保筛选器工作正常。
4. 价格显示与更新:检查价格显示是否准确无误,并验证当价格有所变动时系统能否及时更新。
5. 订单管理:确认订单状态能够正确跟踪并相应地通知用户。
二、性能测试性能测试是评估OTA平台响应时间和负载容量的过程。
以下是需要考虑的方面:1. 响应时间:测定页面加载速度以及各种操作执行所需时间,如搜索、预订和支付等。
2. 并发用户:模拟多个同时在线的用户,并评估系统在高负载情况下的性能表现。
3. 服务器负载:测试服务器在处理大量请求时是否会出现延迟或崩溃。
三、安全测试OTA平台涉及到大量敏感数据和金融交易,因此必须进行充分的安全测试以确保以下方面:1. 数据加密:验证用户信息(如密码、银行卡号)是否被正确加密传输和存储。
2. 支付安全:检查支付过程中是否存在漏洞,防止恶意攻击者窃取用户资金或身份信息。
3. 授权与权限管理:确认只有授权人员才能访问敏感数据,并对不同角色设置适当的权限级别。
四、兼容性测试由于不同设备和浏览器之间存在差异,OTA平台需要进行兼容性测试以确保其可以在各种环境下正常运行。
这包括:1. 不同操作系统:测试平台在Windows、iOS和Android等操作系统上的兼容性。
2. 不同浏览器:验证平台在主流浏览器(如Chrome、Firefox、Safari)上的显示效果和功能可用性。
ota测试标准 -回复

ota测试标准-回复OTA (Over-The-Air) 测试标准随着智能设备的普及,OTA (Over-The-Air) 技术也逐渐成为了传输和更新固件、软件的主流方式。
为了确保OTA系统的稳定性和安全性,OTA 测试标准应该被广泛采用。
本文将一步一步回答有关OTA测试标准的问题。
一、什么是OTAOTA是指通过无线网络传输和更新设备的固件、软件或系统的一种技术。
通过OTA技术,用户可以无需连接电脑或使用数据线,便可下载并安装最新的软件和固件版本。
这使得设备的升级变得简单、方便和快速。
OTA 技术广泛应用于智能手机、智能电视、智能家居设备等。
二、为什么需要OTA测试标准OTA测试标准的制定是为了确保OTA系统的功能和安全性。
在OTA过程中,可能会遇到网络连接问题、固件/软件完整性问题、安全性问题等。
这些问题可能导致设备无法成功升级、升级后出现故障或者升级过程中的数据泄露等风险。
通过OTA测试标准的制定,可以帮助开发者和制造商确保OTA系统的可靠性、稳定性和安全性。
三、OTA测试标准的内容包括哪些方面OTA测试标准主要分为以下几个方面:1. 功能测试:确保OTA系统能够正常传输和更新固件、软件,并验证设备升级后的功能是否正常。
测试应包括网络连接稳定性、传输速度、下载和安装过程是否顺利、设备升级后是否能正常启动和运行等。
2. 完整性测试:确保在传输和更新过程中的固件和软件完整性。
测试应包括数据传输的可靠性、下载和安装过程中的数据完整性验证,以及设备升级后固件和软件的一致性等。
3. 安全测试:确保OTA系统的安全性。
测试应包括数据加密传输、身份认证和访问控制机制的测试,以及设备升级过程中的安全防护措施等。
4. 兼容性测试:确保OTA系统兼容不同型号、不同版本的设备和操作系统。
测试应包括设备和操作系统的兼容性测试,以及固件和软件在不同设备上的适应性测试。
5. 性能测试:测试OTA系统的性能指标,包括传输速度、带宽占用和通信稳定性等。
OTA测试系统技术

OTA测试系统技术整理OTA测试着重进行整机辐射性能方面的测试,并逐渐成为手机厂商重视和认可的测试项目。
目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察:一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试;另一种是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。
OTA测试就属于有源测试。
无源测试侧重从手机天线的增益、效率、方向图等天线的辐射参数方面考察手机的辐射性能。
无源测试虽然考虑了整机环境(比如天线周围器件、开盖和闭盖)对天线性能的影响,但天线与整机配合之后最终的辐射发射功率和接收灵敏度如何,从无源测试数据无法直接得知,测试数据不是很直观。
有源测试则侧重从手机整机的发射功率和接收灵敏度方面考察手机的辐射性能。
有源测试是在特定的微波暗室中测试整机在三维空间各个方向的发射功率和接收灵敏度,更能直接地反映手机整机的辐射性能。
OTA测试的优势:为考察手机的辐射性能,除考察手机天线的无源性能之外,整机的有源性能也是一个重要的考察方面。
当前整机有源性能越来越受到终端厂商的重视,因此在手机辐射性能的考察中应将两种辐射性能综合起来考虑。
目前Molexy研发中一般都要求天线供应商提供无源和有源测试报告。
手机通话时,由于人脑靠近手机天线,将降低手机的发射和接收性能,手机整机辐射的发射和接收性能都会降低。
在手机研发过程中应定量测量人脑对手机的发射和接收性能的影响,进行优化设计,使发射和接收性能降低不能太大,即减少人体和天线的电磁耦合效应。
主要进行手机在电缆连接模式下的射频性能测试;至于手机整机的辐射发射和接收性能,在FTA测试中没有明确的规定,而OTA测试正好弥补FTA测试在这方面测试的不足。
同时,终端生产厂家必须对所生产手机的辐射性能有清楚的了解,并通过各种措施提高手机辐射的发射和接收指标。
OTA测试系统采用的SG24的近场折算远场测量方案,是目前最准确的天线测试方法。
有重复性高,准确度高,解析度高等优点应用领域:测试适用范围:3D天线场型测量、增益、天线效率、方向图、极化性能。
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第八章货物需求一览表及技术规格1.设备需求一览表1.1设备名称数量:OTA测试系统1套;1.2配置要求:序号1.2.11.2.22.技术参数及要求:项目配置内容OTA测试系统网络分析仪及附件数量1套1套2.1OTA测试系统2.1.1系统主要用于2.1.1.1满足CTIATestPlanforMobileStationOvertheAirPerformance最新版规定的移动终端的OTA测试要求。
2.1.1.2提供无源天线自动化测量,系统需要能满足天线中相关参数的精确测量,为天线性能提供3D自动化测量,并且满足天线方向图、增益、极化等性能指标测试,具备球形场多点多频的测量的能力。
2.1.2*基本要求:系统尺寸:能安装在约5(长)×5(宽)×5(高)m的空间内;系统测试頻率設計至少應涵蓋400 MHz–6 GHz;系统采用圆锥刺切法进行3D测试;系统支持手机,数据卡,笔记本电脑等移动终端测试;系统支持不大于1.8米直径的基站天线测试;测试转台承重不得小于100kg;支持天线电子扫描测试,提供Phi切面的实时2D数据显示;测试距离大于1.3米。
2.1.3有源测试功能指标2.1.3.1*满足CTIATestPlanforMobileStationOvertheAirPerformance最新版规定的移动终端的OTA测试要求。
2.1.3.2要求国际知名品牌,在中国大陆有成功建立通过CTIA认证的CATL 实验室的经验。
2.1.3.3OTA测试静区尺寸:依据CTIA OTA测试规范2.1.3.4支持3gpp TS05.05中规定的GSM450MHz,GSM480MHz,GSM750MHz,GSM850MHz,T-GSM 810MHz,PGSM 900MHz,EGSM900MHz,RGSM900MHz,DCS1800MHz,PCS1900MHz等频段的GSM、GPRS、EGPRS的TRP、TIS测试要求。
2.1.3.5支持3gpp2CS0057_VB中规定的BC0~BC16共17个频段的CDMA、CDMA1xRTT DATA、CDMA 1xEVDO DATA的TRP、TIS测试要求。
2.1.3.6支持3gppTS34.121中规定的BC1~BC10共十个频段的WCDMA、HSDPA、HSUPA的TRP、TIS测试要求2.1.3.7支持中国TD-SCDMA的TRP、TIS测试要求2.1.3.8*系统总体不确定度TRP/TIS小于2.0dB(GSM、GPRS/EGPRS、CDMA2000、1 x RTT、1 x EVDO、WCDMA、TD-SCDMA)。
2.1.3.9OTA TRP和TIS测量的动态范围应大于40dB。
2.1.3.10通过软硬件及通信测试仪的升级,测试系统应完全兼容Wi-Fi产品的测试,其性能满足CTIA_RFPerformanceEvalWiFiMobile_TestPlan协议的要求。
便于以后升级。
2.1.3.11通过软硬件及通信测试仪的升级,测试系统应完全兼容BT产品的测试,其性能满足相关协议的要求。
便于以后升级。
2.1.3.12通过软硬件及通信测试仪的升级,测试系统应完全兼容Wimax产品的测试,其性能满足相关协议的要求。
便于以后升级。
2.1.3.13通过软硬件及通信测试仪的升级,测试系统应完全兼容AGPS产品的测试,其性能满足CTIA Test Plan for Mobile Station Over the AirPerformance 3.0协议的要求。
便于以后升级。
2.1.3.14支持自由空间、仿真人头、仿真人手下的OTA测试。
并提供符合CTIA要求的模拟人头及连接件。
2.1.3.15支持笔记本电脑加上无线上网数据卡的OTA测试。
2.1.3.16测试软件应能提供包括读取数据,3D图形分析和出具测试报告功能,测试软件可支持R&S、Agilent、安立、星河亮点的无线通信综合测试仪。
2.1.3.17根据CTIA协议要求,某一个信道完整的TRP测试的旋转角度为15度,theta角共采样11次,phi角度共采样24次,再加上水平和垂直两个极化方向,共需要测试528个数据。
高、中、低三个信道完整的TRP测试时间应控制在6分钟之内。
CDMA、GSM、WCDMA均应满足此条件。
2.1.3.18根据CTIA协议要求,某一个信道完整的TIS测试的旋转角度为30度,theta角共采样5次,phi角度共采样12次,再加上水平和垂直两个极化方向,共需要测试120个数据。
高、中、低三个信道完整的TIS测试时间应控制在3个小时之内。
CDMA、GSM、WCDMA均应满足此条件。
2.1.3.19对于TIS的测试,BER、BLER、FER、PER等限值和测量帧数、测量确信度等除了缺省值为CTIA协议要求的值外,还应支持更精确或更快速的选择。
2.1.3.20除正常的三维测试外,还应支持可选平面的二维测试。
无论是三维测试还是二维测试,都应该支持自由选择测试角度的步长,自由选择测量限制/测量帧数/测量确信度的具体数值。
2.1.3.21能够自动生成OTA测试报告,测试报告中至少包括完全符合CTIA 协议要求的数据表格和三维图形。
2.1.3.22*提供CTIA最新要求的模拟人头和人手。
2.1.4无源测试功能指标2.1.4.1具备天线增益测量功能,可测量低增益、中增益、高增益的各类天线;2.1.4.2具备球形场测量功能;天线方向图测量能力,包含幅度方向图和相位方向图;2.1.4.3具备极化测量功能,包括极化方向图的电场旋向、轴比;2.1.4.4具备多点多频同时测量功能;2.1.4.5具有测试架中心指示功能;2.1.4.6系统动态范围不小于50 dB;2.1.4.7*天线增益(0 dBi)系统测量误差(dB):0.4GHz–1GHz时,不大于±1.00 dB;1.0GHz–6GHz不大于±0.502.1.4.8*天线增益(0 dBi)系统可重复性(dB):0.4GHz–6GHz时,不大于±0.30 dB2.1.4.9*测量速度:对于0.5m口径的天线,在2GHz的点频以单频测试时,测试一个球面方向图(含极化性能)的时间小于1分钟;多频测量时测试时间不应大幅增加。
2.1.4.10*待测天线口径:不小于1.8m;2.1.4.11系统软件具备测量参数设定、测量数据的监视、数据处理、数据提取、数据追踪、数据传输、数据储存和数据打印等功能;2.1.4.12系统软件具备数据处理模式:一维直角坐标、极坐标,二维图形和三维图形;2.1.4.13系统软件具备天线辐射方向图分析:显示方向图的峰值、波束宽度、增益、方向性、最大和最小增益、极化参数、标记等;2.1.4.14系统软件具备在球形场上任意切割一个平面的方向图,在该方向图上可以显示峰值、波束宽度、增益等参数;2.1.4.15系统软件具备数据显示能力:方向图的峰值、波束宽度、增益、平均值、最大和最小增益点、极化参数,可以在一个坐标上以不同颜色显示多条曲线2.1.4.16*系统测试软件可支持R&S、Agilent的网络分析仪。
2.1.4.17软件应具备升级能力2.1.5校准参考天线2.1.5.1*系统应配备400MHz~6GHz全频段标准天线,要求标准天线的增益值每10MHz的频率间隔给一个标准数据,增益值应符合美国国家标准。
2.1.5.2系统应配备移动通信用偶极子标准天线一套,要求标准天线的增益值每10MHz的频率间隔给一个标准数据。
2.2网络分析仪及附件2.2.1网络分析仪2.2.1.1广泛的动态范围:测试端口处> 123 dB(典型值)2.2.1.2极快的测量速度:全双端口校准时为41 ms,1601点2.2.1.3低迹线噪声:70 kHz中频带宽(IFBW)处为0.004 dB rms2.2.1.4集成的S参数测试装置2.2.1.5*频率范围:9kHz-6GHz2.2.1.6系统带宽:10Hz-500kHz(设定值:10,15,20,30,40,50,70,100,150, 200, 300, 400, 500, 700, 1 k, 1.5 k, 2 k, 3 k, 4 k, 5 k, 7 k,10 k, 15 k, 20 k, 30 k, 40 k, 50 k, 70 k,100 k, 150 k, 200 k, 300k, 400 k, 500 kHz)2.2.1.7连接器:N2.2.1.8端口数量:22.2.1.9动态范围:IF=3 kHz:9~300 kHz 72 dB,300 kHz~10 MHz82 dB,10 MHz~ 6 GHz98 dB;IF=10Hz:9~ 300 kHz 97dB,300 kHz~10 MHz107 dB,10MHz~6 GHz123 dB。
2.2.1.10*测试端口输出:频率:9kHz-6GHz;分辨率:1Hz;电平精度:0.65dB;电平线性度:9kHz-5GHz0.75dB(-20-10dBm),5-6GHz0.75dB(-20-9dBm);信号纯度:谐波,9 kHz- 2 GHz <-25 dBc -,2-6GHz <-20 dBc -;非谐波,9 kHz- 6 GHz <-30 dBc。
2.2.1.11测试端口输入:最大输入电平:9kHz -5GHz +10 dBm,5-6GHz +9 dBm;损坏电平:9kHz-8GHz +26dBm 35VDC;幅度稳定度:9kHz_3GHz0.005dB/℃,3-6 GHz 0.010 dB/℃;相位稳定度:9 kHz_3 GHz0.1º/℃,3-6GHz 0.2º/℃;2.2.1.12显示:10.4 TFTLCD带触摸屏;2.2.1.13带有GBIP接口。
2.2.2附件:2.2.2.1*校准组件:频率范围DC-9GHz;接口:50ΩN。
2.2.2.2功分器:频率范围:直流至26.5 GHz;等效输出驻波比:1.22;最大输入功率:0.5 W;插入损耗:7 dB;在两个端口之间进行跟踪:0.25 dB至18 GHz,0.40至26.5 GHz;最大功率:10W2.2.2.3功分器:频率范围:0.5 GHz至26.5 GHz;最大驻波比:1.45(频率0.5 GHz至18 GHz)、1.60(频率18 GHz至26.5 GHz);插入损耗:1.5 dB (频率0.5 GHz至18 GHz)、1.9 dB(频率18 GHz至26.5 GHz);隔离度:19 dB;最大振幅跟踪:0.3 dB(频率0.5 GHz至18 GHz)、0.5 dB(频率18 GHz至26.5;最大相位跟踪:6 deg(频率0.5 GHz至18 GHz),10 deg(频率18 GHz至26.5;最大功率:10W2.2.2.4USB/GPIB转换器2.2.2.5*固定衰减器:集3, 6, 10, 20 dB衰减器于一身;N型连接器;最大频率:18 GHz;功率:2W;胡桃木附件箱。