无线电台主要参数测量方法

无线电台主要参数测量方法
一、频率和发射带宽
频率测量是为了测定频率稳定度和频率漂移,并确保对发射机施加的频率容差。

频率的测量一般有两种形式,即设备检测(又叫近端监测)和空中监测(远端监测)。

无论是设备检测还是空中监测,又都可分为一般测量和高精度测量两个档次。

所用测量仪表精度高于待测频率的频率容限或高于发射机有关设备规范所规定的频率稳定度一个数量级的测量称之为一般测量;所用测量仪表精度比一般测量更高或用标频台发射的标准频率作基准频率进行的测量,用精度高于待测频率若干个数量级的频率源作标准频率进行的比较测量均应为高精度测量。

空中监测一般是指无线电管理机构对无线电台发射的无线电信号频率质量实施的监视检查。

这种检查的特点一是距离远,即需用高灵敏度及高精度,工作频率范围很宽的接收机与频率观测仪表相配合;二是对信号的多种特性进行集中监测,例如除监测频率容限(或频率稳定度)外,其它监测如发射类别、占用带宽、场强(发射功率)大小、带外发射等。

由于所得结果受众多因素的影响,不一定代表该值为使用时的真正最大频率误差。

为了保证测量值的准确可靠,通常要作若干轮次测量(一般检查限于两次即可),从中选出最大的频率误差作为真正的最大频率误差,用它来与频率容限相比较并作出合格不合格的判断。

为了制定各国际监测台统一遵守的带宽估计方法并使国际频登记会
(现改为无线电通信部门)能够对不同监测台的结果进行比较,1966年在奥斯陆召开的CCIR第十一届全会上通过了一项建议,建议中提出,各监测台必须采用6dB带宽和26dB带宽(下文称为“xdB”带宽)的方法来估计带宽。

xdB带宽定义为某频带宽度,在这频带之外所有频谱分量都比发射的峰值电平低6dB以上,或低26dB以上。

在常规监测条件下,占用带宽测试比较困难,而对于调幅、调频和常用数字调制等大多数信号方式,其发射频谱能量的主要部分(95%以上的能量)集中在26dB带宽之内,故规定发射带宽为26dB带宽,并可利用频谱分析仪自动测量该项指标。

二、发射标识和台站呼号
当电台发送和接收端之间建立无线链路时,需要进行无线电发射的识别,同样地,为了更好的实施监测,有效地利用频谱,也需要快速地识别无线电发射。

国际《无线电规则》指出:“电台应由呼号或其它被认可的识别方法予以识别。

”这些被认可的识别方法可包括:电台名称、设台站单位、电台位置(经度、纬度、海拔高度)、频率、发射类别、业务种类等。

并规定“所有开放国际公用通信业务的电台、所有业余电台和其它可在其所属国家的边界以外引起有害干扰的电台均使用指配给每个国家的国际、序号的呼号。

”但是“对于那些很容易用其它方法识别,并且其识别信号和发射特性在国际文件中已予公布的电台,不强制从国际序号中指配呼号。

”
呼号的格式见《无线电规则》第19条No.747的附表(国际呼
号序列分配表)。

发射标识的目的是为了完整、精确描述某种发射类别的发射特性,用一组标准符号标识,即用标准符号表示必要带宽、主载波的调制方式、调制信号,所传输的信息种类以及在某些情况下附加的信号特性。

国际《无线电规则》规定,各种发射应按照其必要带宽及类别加以标识,一个完整的发射标识用九个符号标示发射特性,前四符号为必要带宽的标识,后五个符号为发射类别的标识。

在发射类别的五个符号中,第一,第二和第三个符号为发射类别的基本特性,第四和第五个符号为发射类别的附加特性,若无附加特性,则以一短划代替。

关于必要带守则的标识和发射类别的标识详见GB12046-89《无线电发射的标识及必要带宽的确定》。

通过发射标识的各种符号,国际和国内的无线电管理部门都可以监测、识别各种业务无线电发射特性,以便加强无线电频谱的管理,使频谱得到有效的利用。

在频率申请和登记中,都必须用所规定的符号标明发射的必要带宽、调制方式、调制信号和传输信息类别以及某些附加特性。

三、调制的测量
调幅发射中调幅度用m表示,其m<0为无调制,m=0为完全调制,m>1为过调制。

在接收过调制信号时,在音频输出端口得到的是截去波峰的正弦波,从而导致显著的失真,除此之外,过调制还增加了发射的占用带宽,对邻波道的发射产生干扰,因此,监测台的
一个重要任务是测量发射机的调制深度,避免出现过调制。

调频发射中,占用带宽随调制指数的变化而改变,结果高调制电压产生的频偏超过许用频偏,对相邻的无线电通道产生干扰,还会引起接收机输出信号的失真,因此在调频制中,与调幅制中调幅度对应的参数是频偏。

在现代无线电监测系统中,测量调幅度和频偏可使用专门的高调制度测量仪并配以高精度的测量接收机。

四、杂散发射
杂散发射包括:谐波发射、寄生发射、互调产物、以及变频产物。

它属于离散频率或窄带能量的发射,是不连续的频谱分布。

与工、科、医干扰、机箱辐射、有害干扰、发射机杂散噪声、带外发射、无用发射,无论从定义上、内容上、指标要求上、工作频率上、测量方法上还是从产物来源上都是不相同的。

杂散发射产物的能量对广播、通信、航空、天文等各个领域的无线电业务形成不同程度的干扰,甚至造成业务中断,更有甚者危及国家财产和人民生命的安全检查,为了确保无线电发射机的质量,降低系统之间的干扰,保证组网的质量,国家无线电管理委员会组织制定了国家标准GB13421-92《无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法》。

该标准适用于检验9KHz-17.7GHz无线电发射机的杂散发射指标,是进行干扰协调、设备检测的依据,并提供统一的测量方法。

五、频段利用率和频道占用度
为了提高频谱的利用率,必须全面而又及时地掌握频谱的使用情况,将其用具体的数字来表示,这就是频率利用率和频道占用度。

频段利用率或称频率利用率:是指在某一给定频段Fg内,已使用的频率为Fv,则Fv/Fg称为频段利用率。

频道占用度:是指某一定频道在Ts时间内,已工作的时间为Tu,则Tu/Ts为频道占用度,频道占用度可以测量一天,一周或一个月甚至一年的占用度,根据工作要求来确定,也可以测量忙时的占用度,通常用程序控制,可输入100个频点,测量即自动进行并且可全天无人值守,频道占用度有关数据被存入磁盘,可供频率规划指配参考用。

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电台技术指标解析和测试方法

电台技术指标解析和测试方法

2020/3/15
电台技术指标解析和测试方法
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第二部分 接收机测试项目
4、调制接收带宽:
– 定义:是指接收机接纳一个输入电平比实测参考灵敏度高6dB, 并使输出信号信纳比降回到12dB的输入信号的调制频偏的两倍。
– 测试方法:1)接收机不静噪工作状态,输入端加入标准输入信号, 调节音量电位器使接收机输出10%额定音频功率;
调制频率
300
500
1000
2000
3000
(Hz)
去加重特性
-10.4
-6
0
+6
+9.5
(dB)
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第二部分 接收机测试项目
7、抑噪灵敏度:
– 定义:是指接收机音频输出产生20dB噪声抑制时,加在接收机输 入端未调标准工作频率信号的最小电平值。
– 测试方法:1)接收机不静噪工作状态,调节音量电位器使接收机 输出噪声功率比额定音频输出功率低6dB,即为额定音频输出的 25%。 2)调节输入未调载波信号的电平,使噪声电平降低 20dB,此时的未调载波信号电平值即为抑噪灵敏度。
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电台技术指标解析和测试方法
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第二部分 接收机测试项目
4)改变输入调制分别为300Hz,500Hz,2000Hz,3000Hz,
并使频偏表保持为1kHz,记录此时的接收音频输出电平U300、U500、
U 、U ; 2000
3000
5) 用U300、U500、U2000、U3000 减去U1000,所得到的差值应 满足下表指标规定。(差值是dB值)
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电台技术指标解析和测试方法

测绘技术中常见的无线电测量方法

测绘技术中常见的无线电测量方法

测绘技术中常见的无线电测量方法在测绘技术的发展中,无线电测量方法起到了重要作用。

它不仅可以提高测量精度和效率,还可以在复杂环境下进行测量。

本文将介绍几种常见的无线电测量方法。

一、全球导航卫星系统(GNSS)全球导航卫星系统是一种利用卫星信号进行位置测量的技术。

其中最为人熟知的就是全球定位系统(GPS)。

通过接收卫星发出的信号,接收器可以计算出自己的位置。

这种测量方法广泛应用于航空、航海、地理测量等领域。

GNSS技术具有高度的精度和全球性的覆盖,可以实现几米甚至更高精度的测量。

此外,它还可以在室外和室内环境下进行测量,不受天气条件的限制。

然而,由于信号在地球大气层中的散射和折射,GNSS技术在城市峡谷等复杂环境中的精度可能较低。

二、无线电测距无线电测距是一种通过测量信号传输时间来确定距离的方法。

它广泛应用于雷达、无线电通信等领域。

其中最有代表性的无线电测距方法是双向测距法。

它通过测量信号在发送端和接收端之间传输的时间来计算出距离。

双向测距法具有高精度和实时性的特点,在测绘、航海等领域得到广泛应用。

在无线电通信中,测距可以用于信号延迟的补偿,提高通信质量。

三、电磁波干涉法电磁波干涉法是一种通过测量电磁波的相位差来确定距离的方法。

它通过分析信号在传输过程中受到的干涉和多径效应,计算出目标的位置。

电磁波干涉法在地壳变形监测、建筑物结构监测等领域得到广泛应用。

这种方法具有高精度和高稳定性的特点,可以实现毫米级的测量精度。

此外,电磁波干涉法还可以通过分析信号的频率和相位来提取其他相关的信息,如速度和方向。

四、激光测距激光测距是一种通过测量激光束传输时间来确定距离的方法。

它利用光的速度和飞行时间来计算出距离。

激光测距具有高精度和高分辨率的特点,可以实现亚米级的测量精度。

激光测距广泛应用于各种测绘任务中,如测量建筑物的高度、测绘地形地貌等。

此外,激光测距还可以配合三维扫描仪使用,实现快速、精确的三维测量。

总结:无线电测量方法在测绘技术中扮演着重要的角色。

超短波无线电台技术指标检测及应注意的问题

超短波无线电台技术指标检测及应注意的问题

超短波无线电台技术指标检测及应注意的问题The Problem and Methods of Measurement of Technical parametersfor Ultrashout wave Transinitters王少南(安徽省信息产业厅合肥无线电管理处,安徽合肥230000)摘 要:文章结合对无线电通信机(俗称无线电台)检测的国家标准和国际电信联盟有关条款的介绍,详细介绍了使用HP4407B频谱仪和IFR2967数字综合测试仪配合进行测试方法。

关键词:超短波无线电台;测量方法;数字综合测试;频谱仪;1dB压缩点1 引言无线电通信机(俗称无线电台)检测,是无线电管理工作中技术管理的一项重要内容。

收发信机的技术参数是否符合国家标准的指标要求,是否符合无线电管理相关规定,是保证无线信道畅通,信息传输可靠的前提,同时也是保证电磁环境兼容性要求的前提。

由于无线电通信机业务种类很多,测试方法也不相同,测试工作技术复杂,难度较大。

这里仅就超短波(VHF-UHF)无线电通信地面业务,发信机常规五大技术指标检测工作的规范化测试方法,做个介绍并就应注意的问题做些说明。

2 检测依据和技术文件211 中华人民共和国国家标准《移动通信调频无线电话机通信技术条件》G B/T15844.1-1995本标准规定了调频无线电话机的术语、技术要求、试验方法、质量评定规则和标志、包装运输、储存等,适用于地面、内河或沿海作移动通信或固定通信专业网使用的,工作频率为(25~1000)MH z,发射机输出功率不大于50W的调频单路无线电话机。

212 中华人民共和国国家标准《移动通信调频无线电话发射机测量方法》G Bl2192本标准规定了发射机性能的定义、测试条件和测量方法。

适用于工作频率为(25~1000)MH z,传输单路话音和其它型信号,其音频带宽一般不超过计划10kH z的发射机。

213 参考国际标准IEC489-2和IEC489-2A,IT U-R (国际电信联合会无线电)的相关建议,CCIR478-3(国际无线电咨询委员会—负责技术研究、测试和各种电信领域进行的测量的协调以及起草国际标致)建议。

无线电测向基本技巧

无线电测向基本技巧

无线电测向基本技巧 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】无线电测向基本技术短距离无线电测向的基本方法和基本技术,可归纳为下列几个方面:一、收测电台信号1、收听电台信号当不了解被收听电台信号的强度时,如在起点收听首台或找到某台后收测下号台(应迅速离开该台十余米),可将音量旋到最大,边转动测向机,边调整频率旋钮,听到信号后,首先辩认台号是不是你现在需要寻找的电台呼号,然后缓慢地左右细调,使声音最大,音调悦耳。

最后,将音量旋钮旋至适当位置,进行测向。

2、测出电台方向线的基本方法:(1)80米波段测向的基本方法:单向—双向法:按下单向开关,使本机大音面作环向扫动,同时旋转频率钮,当耳机内出现需要测收的电台信号且声音最大时,测向机大音面所指方向即为电台方向。

这一过程称测单向。

由于大音面是一个较大的扇面,难以准确地确定电台方向线,因此在单向测完后要松开单向开关,用磁性天线的小音点(即磁棒)对着电台并左右摆动,声音最小时磁棒所指方向,即为电台的准确方向。

后面的这个过程称为测双向。

双向—单向法:先不按单向开关,用磁性天线收到电台信号后,水平旋转测向机,找出小音点(或称哑点线)获得电台所在直线,然后按下单向开关并转动测向机90°,在此位置上,反复迅速的旋转测向机180°,比较声音大小,声音大时,本机单向大音面所指的方向,即为电台的方向。

最后再用双向小音点瞄准。

(2)2米波段测向的基本方法:单向法(也叫主瓣一次测向法):当2米波段测向机收到电台信号后,转动天线360,依靠尖锐的主瓣方向图(此时引向器的前引伸方向声音最大),即可明确地测出电台方向线。

若发现主瓣与后瓣难以分清(在前后两个方向上声音大小差不多),可将测向机音量关小,举过头顶,在主、后瓣两个方向上翻转天线(见图,应注意保持天线所在面与地面的平行),反复对比两边的音量大小,防止测反方向。

在用无线电台(站)发射设备测试要求及方法

在用无线电台(站)发射设备测试要求及方法

第一部分:术语与定义目次1、范围 (1)2、规范性引用文件 (1)3、术语与定义 (1)4.符号和缩略语 (7)4.1 发射功率中的术语符号和说明 (7)4.2 缩略语 (7)参考文献 (9)III在用无线电台(站)发射设备测试要求及方法第一部分:术语与定义1、范围本文件规定了在用无线电台(站)发射设备的术语、定义、符号和缩略语。

2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 20600-2006数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制3、术语与定义3.1在用无线电台(站)发射设备 in-use transmitting equipment of radio station设置或使用的无线电台(站)发射机及影响其发射性能的设备。

3.2在用无线电台(站)发射设备检测 in-use transmitting equipment of radio station testing 无线电管理机构依据法定规则,对在用设备实施检测。

3.3等效全向辐射功率(e.i.r.p)equivalent isotropically radiated power供给天线的功率与指定方向上相对于全向天线的增益(绝对或全向增益)的乘积。

3.4(指定方向上的)有效辐射功率(e.r.p)effective radiated power(in a given direction)供给天线的功率与指定方向上相对于半波振子的增益的乘积。

3.5频率容限 frequency tolerance发射所占频带的中心频率偏离指配频率(或者发射的特征频率偏离参考频率)的最大容许偏差。

频率容限以百万分之几或以若干赫兹表示。

13.6指配频率 assigned frequency指配给一个无线电台(站)的频带的中心频率。

无线电频率的测量方法

无线电频率的测量方法

无线电频率的测量方法无线电频率的测量是无线电通讯和电信行业中必不可少的一项技术,其精度的高低直接影响着通讯信号的质量和传输速率。

因此,尽可能准确地测量无线电频率显得尤为重要。

本文将介绍几种无线电频率测量方法,并讨论其优缺点。

一、电子频率计法电子频率计法可以说是最为常见的一种无线电频率测量方法。

它通过电磁振荡电路中的信号频率和数字计数器的时间计数来测量无线电信号频率。

目前市面上已经有非常成熟和稳定的电子频率计器设备,其测量精度可以达到非常高的水平。

电子频率计法的优点在于,该方法测量精度高、测量范围宽、测量速度快,且不受其他因素干扰。

缺点在于其设备价格比较昂贵,对于一些小型无线电设备的频率测量来说,使用电子频率计法就会显得有些大材小用。

二、钟频计法钟频计法是一种较为传统的无线电频率测量方法,其实现过程是在无线电信号和高稳定性时钟信号的相位差的基础上进行频率计算,实现对无线电信号频率的测量。

钟频计法要求时钟信号必须具备高精度和稳定性,目前市面上已有一些技术成熟和稳定的时钟频率计设备。

钟频计法的优点在于测量准确、稳定性好,适用于一些对于频率测量精度要求较高的场景。

缺点在于其精度受到时钟信号的稳定性、环境温度变化的影响。

三、超外差法超外差法实现无线电信号频率测量的方式是将无线电信号进行两次混频,通过混频器的混频差频输出来实现的。

这种方法可以避免一些传统频率测量方法中存在的分辨率问题和相位测量问题,在高精度要求的场合下使用效果更好。

超外差法的优点在于可选择较低的中频,适用于高精度的频率测量场合。

缺点在于对混频器的性能要求较高,如果混频器的输出信号失真、扭曲等,就会导致超外差测量结果的不准确。

四、谐振回路法谐振回路法是一种依托谐振回路对特定频率信号进行放大、过滤和调制等操作,从而识别出待测信号频率的回路测量方法。

它适用于一些频率比较稳定、输出信号比较纯净的场合,如微弱信号检测等。

谐振回路法的优点在于其结构简单、成本低、可小型化。

无线电频率占用度测量要求及方法


频 电
4.1 对场地的要求
家线
国 无 测量场地需满足要求,才能得到能够反映客观实际的测试结果,一般应满足以下条件:
家 a) 远离大功率无线电发射电台; 国 b) 远离可能引起反射的楼房和建筑物;
c) 远离各类噪声源;
d) 位于待测量无线电业务系统的发射覆盖区域内。
4.2 对设备的要求
设备的以下功能有助于更好的完成占用度测量,可根据测试电磁环境以及频段的特点, 结合测量实际需要考虑取舍。
3 术语和定义
测理
监管
3.1 监测时长
电谱
线 频 系统完成一次占用度测量的全部时间。
无电
3.2 信道观测时间
家线
国 无 系统对一个信道进行测量所需的时间。
3.3 测量周期
家 国
系统完成所有被测信道的测量并返回初始信道的一个周期的时间。
3.4 信道数量
被测频段包括的全部信道的数量。
3.5 平均发射时长
被测频段典型业务信号的平均发射时长。
3.6 扫描步进
占用度测量时设定的频段扫描步进值。
1
3.7 信道占用度测量门限电平
进行信道占用度测量时参照的判决门限电平。
3.8 信道占用度时间分辨率
对信道占用度数据进行统计的时间间隔。
3.9 频段占用度判决门限
根据信道占用度数据对频段占用度进行统计计算的占用度判决门限。
8 占用度数据交换标准格式
占用度数据交换的标准格式应符合“ITU-R SM.1809 建议书 无线电监测站登记和测量
使用的数据交换标准格式”中的描述。
频段占用度基于频段扫描信道占用度结果统计生成。 基于某一频段的信道占用度测量结果,所有占用度数据大于频段占用度判决门限(可调) 的信道即认为被占用,用所有被占用的信道数除以该频段的总信道数,即为频段占用度。

无线电发射设备参数通用要求和测量方法

(实用版4篇)编制人:_______________审核人:_______________审批人:_______________编制单位:_______________编制时间:____年___月___日序言本店铺为大家精心编写了4篇《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》,供大家借鉴与参考。

下载后,可根据实际需要进行调整和使用,希望能够帮助到大家,谢射!(4篇)《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》篇1无线电发射设备参数通用要求和测量方法是指对无线电发射设备的技术要求和测量方法进行规范的标准。

这些标准对于无线电发射设备的设计、生产和使用都具有重要的指导意义。

根据不同的应用场景和设备类型,无线电发射设备参数通用要求和测量方法可以分为不同的类别和频段。

例如,移动通信调频无线电话发射机测量方法适用于移动通信领域的无线电发射设备,而无线电发射机相关则包括了各种不同类型和用途的无线电发射设备。

通常,无线电发射设备参数通用要求和测量方法包括以下几个方面:1. 发射设备的频率容限参数项,即设备能够正常工作的频率范围。

2. 发射设备的上限工作频段,即设备能够正常工作的最高频率。

3. 发射设备的功率和调制方式,即设备输出的功率和信号的调制方式。

4. 发射设备的稳定性和可靠性,即设备在各种工作环境下的稳定性和可靠性。

5. 发射设备的电磁兼容性,即设备与其他电子设备相互干扰的程度。

针对不同的无线电发射设备类型和应用场景,还有相应的测量方法和技术要求。

例如,对于广播发射机,需要测量其输出功率、载波抑制比、调制深度等参数;对于移动通信调频无线电话发射机,需要测量其频率容限、调制方式、发射功率等参数。

《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》篇2无线电发射设备参数通用要求和测量方法是指对无线电发射设备的技术要求和测量方法进行规范的标准。

这些标准对于无线电发射设备的设计、生产和使用都具有重要的指导意义。

无线电发射设备参数通用要求和测量方法包括了一系列的技术指标,如频率容限、调制方式、输出功率、频率稳定性、谐波分量等。

电台技术指标解析和测试方法


3)记录此时的音频电平,即为调制灵敏度。(和产品 标准相关)
2017/8/13
电台技术指标解析和测试方法
7
第一部分 发射机测试项目
5、调制音频失真:
– 定义:是指发射机以额定功率输出,获得额定频偏时,解调后音 频基带内全部谐波成分的有效值电压对其音频输入端所加标准测 试音(标准调制)信号的有效值电压之比。
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电台技术指标解析和测试方法
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第一部分 发射机测试项目
– 测试方法:1)发射机的音频入端接入音频源,发射机输出端接
入调制度仪。
2)调整音频源频率为1KHz,电平为发射机音频输入 标称值,则调制度仪指示频偏为3KHz。 3)增加音频源输出电平至高于标称电平20dB,调制 度仪指示频偏不应超过最大允许频偏。 4)保持音频源输出电平不变,在300Hz至3KHz间调 整音频源频率,则调制度仪指示频偏同样不应超过最大允许频偏 (一般选300,500,1k,2k,3k信号时的频偏值)。
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电台技术指标解析和测试方法
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第一部分 发射机测试项目
4)分别求出其dB值,用1k对应的电平分别减去 300,500,2K,3K对应电平,其差值应符合下表规定(+1,3)。
调制频率 (Hz) 予加重特性 (dB) 300 -10.4 500 -6 1000 0 2000 +6 3000 +9.5
– 测试方法:1)发射机的音频输入端接入音频源,发射机输出端接 入调制度仪,解调音频输出接入失真度仪; 2)设定调制音频信号为1KHz ,调节其电平使频偏为 3KHz,记录此时失真度仪指示数即为调制音频失真。
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电台技术指标解析和测试方法

无线电台主要技术指标及测量分析

无线电台主要技术指标及测量分析洪作鑫;刘利华;李绪楼【摘要】收信灵敏度、收信最大基带输出、收信基带失真、发信输出功率及驻波比、发信频率误差、发信调制度是无线电台的主要技术指标,是检查电台功能、修理电台故障、鉴定电台质量的重要依据.采用射频与音频信号源、失真度测试仪、数字电压表、数字频率计、通过式功率计、射频功率负载器或无线电综合测试仪等设备可实现上述技术指标的测量.【期刊名称】《科技风》【年(卷),期】2011(000)009【总页数】1页(P42)【关键词】信号源;收信;发信;测量【作者】洪作鑫;刘利华;李绪楼【作者单位】装甲兵技术学院,吉林长春130117;65346部队装备处,吉林东丰,136300;装甲兵技术学院,吉林长春130117【正文语种】中文无线电台主要技术性能指标测量,是电台质量检查、维修、鉴定的重要内容。

需要检查的整机主要质量技术指标有收信灵敏度、收信最大基带输出、收信基带失真、发信输出功率及驻波比、发信频率误差、发信调制度等项。

依据工作实践,总结一般电台上述各项指标测量方法,以供维修检测时参考。

无线电台主要技术性能指标测量为防止外界电磁干扰,保证测量指标的准确性,最好选择在电磁屏蔽室内进行,室内保持通风、干燥,室温应为常温状态,交流供电进行稳压,电台直流供电采用净化直流稳压电源。

主要测试设备如下:1)射频信号源:采用标准信号源,或数字合成信号源,频率准确度及稳定度不低于1×10-6,频率、幅度范围及分辨率,输出信号种类均应满足测量要求。

2)音频信号源:输出阻抗、输出形式、信号波形及信号幅度均应满足测试要求;3)数字电压表:应能满足毫伏至数十伏电压的范围测量要求;4)数字频率计:频率范围及测量精度因满足测量要求;5)通过式功率计:能够进行入射波、反射波及驻波比测量,工作频率及测试功率范围满足测试要求;6)调制度测试仪:工作频率范围及测试种类满足测量要求;7)失真度测试仪:工作频率范围满足测量要求。

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