卫星通信VSAT 地球站电磁干扰的测量方法

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通信工程师:卫星通信题库知识点(题库版)

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通信工程师:卫星通信题库知识点(题库版)1、单选GPS全球定位系统由()颗卫星组网A.66B.48C.24正确答案:C2、单选关于天馈设备的主要技术要求,下面表述错误的是()A.天线的增益和天线直径与工(江南博哥)作波长之比有关B.提高天线高度,方向性及降低其反射面损耗可以降低天线噪声温度C.旋转性好是便于地球站天线更好地对准卫星.正确答案:B3、单选卫星地球站通过赤道上空约36000km的通信卫星的转发进行通信,视地球站纬度高低,其一跳的单程空间距离为72000~()km。

A、80000B、82000C、90000D、92000正确答案:A4、多选在卫星主站与基站(车)卫星链路对通完成后,卫星主站工程师可以根据基站(车)现场工程师要求将()与指定编号的()进行跳接,最终接入核心侧。

A.调制解调器B.卫星链路C.DDND.地面链路正确答案:B, D5、单选低轨卫星绕地球一周的时间为()A.24小时B.2小时左右C.12小时左右正确答案:B6、单选1颗静止卫行最大通信距离为()A.1000KmB.18000kmC.覆盖全球正确答案:B7、单选传输卫星电话时通常是采用在链路中加()来克服回波的干扰。

A.DCMEB.回波抑制器C.扰码器D.均衡器正确答案:B8、名词解释卫星移动通信正确答案:移动用户之间或移动用户与固定用户之间利用通信卫星作为中继站而进行的通信。

该系统一般由通信卫星、关口地球站、控制中心以及移动终端组成。

9、单选天线系统的主要功能是实现()。

A.对准卫星B.能量的转换C.发射信号D.接收信号正确答案:B10、单选为达到标准站射频能量扩散指标,必须在地球站的电路中加入能量扩散信号.能量扩散信号一般为()A.方波B.三角波C.尖锐脉冲正确答案:B11、单选在VipersAt系统中,利用PC进行远端站comtech570调制解调器参数设置时,在vipersAtconfig设置中,Unitrole项设为()。

通信工程师:卫星通信考点(题库版)

通信工程师:卫星通信考点(题库版)

通信工程师:卫星通信考点(题库版)1、单选传输卫星电话时通常是采用在链路中加()来克服回波的干扰。

A.DCMEB.回波抑制器C.扰码器D.均衡器正确答案:B2、名词解释频分多址联接正确答案:各地球站使用不同频率的(江南博哥)载波实现多址联接的通信方式。

3、单选星温控制分消极温度控制和积极温度控制,下面消极的温控方法是()A.卫星表现采用涂层B.利用双金属簧电应力的变化来开关隔离册C.利用垫敏元件来开关加垫或制冷器.正确答案:A4、单选国际卫星组织要求的14/11GHz频段标准地球站工作仰角不小于()°。

A.3B.5C.8D.10正确答案:D5、问答题宽带VSAT系统端站具有何种工作方式?正确答案:宽带VSAT系统端站具有S-TDMA和SCPC方式两种工作方式,平时工作于S-TDMA方式,需要传输电视会议、IP电话、大文件传输等需要较宽的带宽或实时性要求较高的业务时,系统自动将相关端站的工作方式转换为SCPC。

6、多选宽带VSAT车载站视频会议系统中,常用故障诊断方法为()?A.声音测试B.色条测试C.网络测试D.回环测试正确答案:A, B, C, D7、单选卫星通信TDMA方式中,系统同步信号发自()A.各地球站B.地球基准站C.卫星转发器正确答案:B8、单选CDMA卫星中继应急入网系统应用中,卫星频段资源一般由()进行统一调度和管理。

A.卫星公司B.系统主控站端C.系统基站端D.随机正确答案:B9、单选全国公用应急宽带VSAT网在有应急业务传输时,采用()多址方式。

A.STDMA/TDMB.TDM/SCPCC.TDM/STDMAD.FDM/STDMA正确答案:B10、单选进行调制特性测试时,一般用QPSK、FEC=3/4、S/R=8.448MB/s的调制载波,所以频谱仪设置中,RBW=30kHz,SPAN=()。

A.5MB.10MC.20MD.50M正确答案:B11、单选宽带VSAT系统应急业务传输时采用()方式。

民用机场地面航空无线电台(站)电磁环境测试

民用机场地面航空无线电台(站)电磁环境测试

图1民航台站测试原理对民航台站的电磁环境干扰评估涉及的范围比较广,括调频广播的干扰、工科、医疗设备、高压电网和电气化铁路的干扰等。

干扰民航导航通信业务的主要因素有广播、射设备的杂散辐射干扰和互调产物干扰,造成这2个干扰的根源是调频广播台站设置不合理,比如电视11频道的图像频表1民航台站对应测试频率测试系统(1)测试系统组成①频谱仪:频谱仪能够测定所观察频段内信号的频率、幅度。

②测试天线:环形天线(20Hz~2MHz)、有源单极子天线kHz~60MHz)、双锥天线(20~330MHz)、对数周期天线MHz~2GHz)。

③LNA或LNB:通常要求噪声温度尽可能低、增益尽可能高。

天线增益、LNA或LNB的噪声温度及增益决定了测试系统灵敏度,使用的LNB应具有镜频抑制能力[4]。

④衰减器:在满足测试系统灵敏度要求且干扰信号过大的情况下使用,保护测试系统不被烧坏。

表2民航台站测试对应基准带宽使用测量接收机测试时,测试采用的中频带宽宜不小于中所列基准带宽,最终测试结果应换算到基准带宽。

使用频谱分析仪时,测试采用的分辨率带宽宜小于表中所列基准带宽的1/2,最终测试结果应换算到基准带宽。

测试方法测试方法如下:①选择符合MH/T4046—2017《民用机场与地面航空无线电台(站)电磁环境测试规范》(以下简称《规范》)中要求的测试位置。

②预判干扰源发射功率量级,按照图1正确连接测试系。

测试天线距离地面高度不小于1.5m[6]。

③调整频谱仪的分辨率带宽(RBW),RBW不宜小于表中所列基准带宽的1/2。

调整视频带宽(VBW)与RBW 不应出现“Uncal”告警,扫描时间不宜过慢。

如扫描时间短,表3测试系统参数表4最大允许干扰场强或功率表5台站天线工作方式通过电磁环境测试,具体频谱监测图如图2所示。

图2早上9:00对117.975~137MHz的监测《规范》中要求对同一频段的测试至少应包含7:00—19:00时段,前后2次测试之间的间隔应不大于2h,在这里只选取测试中的一个时间节点来做分析。

卫星通信地球站电磁环境干扰电平测量不确定度评定

卫星通信地球站电磁环境干扰电平测量不确定度评定

图1卫星通信地球站干扰电平测试原理建立数学模型根据卫星通信地球站电磁环境干扰电平测量方法及要,式中:为检测实验室取置信概率=95.45%,查正态分布的置信因子,=2,1为重复测量不确定度,由干扰电平的重复测量单位:dBm由表1得到10次干扰电平测试平均值为:。

由贝塞尔公式可得单次测量的标准差:。

1=≈0.091dB电平测量不确定度2主要源于频谱仪的频率响应、衰减器误差和带宽切换误B类不确定度分析。

由频谱仪校准证书可知,频率响应不确定度为0.18dB,衰减器误差引入的不确定度为,带宽切换误差引入的不确定度为0.01dB,则:参考电平不确定度3主要源于频谱仪的仪器误差,采用B类不确定度分析,=,④增益不确定度5LNA增益稳定性,采用LNA增益不确定度为0.2=0.2dB。

=,(10)测试环境不确定度8测试环境温度、湿度及大气压基本恒定,类不确定度分析。

按经验取=0.5dB,=,则:合成标准不确定度的评定测量不确定度分量如表2所示。

表2测量不确定度分量根据上述分析计算得:重复测量不确定度1=0.091dB,转换真值为0.021电平测量不确定度2=0.4123dB,转换真值为0.099参考电平不确定度3=0.13dB,转换真值为0.030分辨率不确定度4=0.0096,转换真值为0.002LNA增益不确定度5=0.2dB,转换真值为0.047测试天线增益不确定度6=0.7dB,转换真值为0.174电缆校准不确定度7=0.0577dB,转换真值为0.013测试环境不确定度8=0.5dB,转换真值为0.122电波传播不确定度9=1.2247dB,转换真值为0.325因各分量彼此独立,合成标准不确定度为:,转换成分贝数为1.48dB。

卫星地球站电磁环境测试方法探析_下_

卫星地球站电磁环境测试方法探析_下_

队园地Military World中国无线电 2007年第11期44图2 卫星工作指向接收信号测试系统3.2 接收测试系统灵敏度基本分析 电磁环境测试系统的性能分析,主要是分析其对微弱信号的接收能力,即测试系统灵敏度分析。

接收机噪声系数和灵敏度这两个参数是衡量接收机对微弱信号接收能力的两种表示方式,并且可相互转换。

接收机灵敏度是接收机在指定带宽下检测弱信号的能力,以μV或d B μV表示;而噪声系数是指接收机(或频谱仪)内部产生的附加噪声折合到输入端后与输入本身的理论热噪声之比,是无量纲参数,一般以dB为单位。

即: FN=NO/GNI (12)。

其中: FN为噪声系数; NI为输入理论热噪声功率,NI=kT0B,k是波尔兹曼常数,T0是室温的绝对温度,B是接收机有效噪声带宽; NO为输出噪声功率; G为电路系统增益。

由于电路的输出噪声除以增益一定是电路的等效噪声输入,所以N I×F N就是等效电路的输入噪声功率。

即:NIFN=kT0BFN。

在接收机应用中,k T0B FN表示接收机输入端的(接上期)3 电磁环境测试系统组成 和性能分析3.1 电磁环境测试系统基本组成 对卫星地球站站址进行电磁环境测试,主要包含对站址周边地面电磁环境测试和对卫星工作指向通信信号的接收测试两部分。

站址周边地面电磁环境测试重点是测试卫星工作频段的电磁环境情况,对C频段和K u频段地球站而言,重点是测试3.7GHz~4.2GHz、10.95GHz~11.2GHz、11.45GHz~11.7GHz、11.7GHz~12.2GHz等地球站接收的下行频段的电磁环境情况,并兼顾5.925G H z~6.425G H z、14G H z~14.5G H z发送的上行频段的电磁环境情况。

其电磁环境测试系统主要由标准喇叭天线、微波段通用低噪声放大器、H P8563E(或H P8593E)频谱分析仪、便携式计算机和打印机等设备组成,如图1所示。

通信工程师:卫星通信题库考点(题库版)

通信工程师:卫星通信题库考点(题库版)

通信工程师:卫星通信题库考点(题库版)1、单选地球站电气性能中的有效辐射功率稳定率为()DB.A.0.5B.2.0C.1.0正确答案:A2、单选数字电视卫星广播缩写为()。

A.DVB.SB.DVB.CC(江南博哥).DVB.TD.DVB.E正确答案:A3、问答题简述VSAT系统主站至端站的数据流程。

正确答案:TDM调制器——上行功率控制器——上变频器——HPA——主站天线——卫星——端站天线——LNB——TDM解调器/SCPC解调器。

4、单选在卫星通信中,长的时延会带来()和()问题。

A.回波干扰、回波抑制B.回波干扰、回波抵消C.回波干扰、话音重叠D.回波抵消、话音重叠正确答案:C5、单选在VipersAt系统中,利用PC进行远端站comtech564多路解调器参数设置时,进入vipersAtconfig,再进入sethomestAte,对4路解调器的STDMAstAte项应设置为()A.DisABleB.EnABleC.N/AD.Yes正确答案:A6、名词解释每路一载波多址联接正确答案:在频分复用制中,每一电话信道都用一个单独的载波传送的多址联接通信方式。

按其终端调制形式的不同又可分为:窄带调频每路一载波,脉码或增量调制-移相键控每路一协波等等多址联接通信方式。

7、问答题已知对方电视载波发信频率为6389.5MHz,DVBS,QPSK调制,FEC=3/4,信息速率S/R=6.1113Mbps,加BISS扰码,请写出用解码器解出电视节目的主要参数设置。

正确答案:1、输入信号选择:RF(LBanD.in2、本振频率设置:0Hz(LBanD./5150MHz(CBanD./10GHz或11.3GHz(KuBanD.3、卫星下行频率设置:根据不同卫星接收天线的工作频段(C/KuBanD.,先设置本振频率,再输入卫星的下行频率。

本题中本振频率设5150MHz,下行频率设6389.5MHz-2225MHz=4164.5MHz。

第五章《卫星通信》VSAT卫星通信网

第五章《卫星通信》VSAT卫星通信网

15




5.3.3
VSAT小站的技术性能特点
1、VSAT地球站的系统构成 小型天线、室外单元(ODU)、室内单元(IDU)
反射面
RS-232
方位/俯仰标记组合件
ODU
2线 环路变 换器 4线 E&M
DCU VCU VCU MCU
4线E&M 连接数据 终端、话 机或者程 控交换机
中 频 分 合 路 器 RET M&C
用户数据 终端
IPU
ODU
ODU
用户数据 终端
ODU
IDU
PBX
IDU
ODU
射频设备 信道单元 分组交换 网管系统
PBX
用户数据 终端
典型VSAT网络结构示意图
11




5.3.1 主 站
1、VSAT网络的主站
VSAT网络的主站又称为中心站或者中枢站(HUB),一般采用大型天线, 直径为3.5-10m(Ku频段),并由高功率放大器(HPA)和低噪声放大器 (LNA)、上/下变频器、调制器解调器及其数据接口等设备。 主站有全网的出站信息和入站信息传输、分组交换和控制功能,主要有以 下几部分构成: • 天线、馈源和伺服跟踪分系统 • 低噪声接收放大器(LNA) • 高频功率放大器(HPA) • 上、下行链路频率变换器(U/C、D/C) • 调制解调器(Modem) • 数字复接设备 • 数字接口及终端设备 • 网络管理分系统
• 数据电路中接设备(DCE):对于数字信号,DCE主要作用是完成 数据信号的码型及其电平的转换、信道特性均衡、收发时钟的形成和 提供,以及线路的接续控制等。 • 计算机系统:

电磁兼容测试标准和要求

电磁兼容测试标准和要求
横电波室性能测试方法
GJB3405-98
20-1000MHZ屏蔽室场分布测试方法
GJB2926-97
电磁兼容性测试实验室认可要求
GJB2080-94
接收点场强的一般测量方法
GJB5313-2004
电磁辐射暴露限值和测量方法
GJB870-90
军用电子设备方舱通用规范
GJB786-89
预防电磁场对军械危害的一般方法
RTCA/DO-160
Environmental Testing环境实验
RTCA/DO-160-Section16
Power Input电源输入
RTCA/DO-160-Section17
Voltage Spike电压尖峰
RTCA/DO-160-Section18
AF Conducted Susceptibility AF传导敏感度
频率变化测试
IEC 61000-4-29
直流电压跌落和暂降测试
GB/T17799.1-99
IEC61000-6-1:1997
电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
GB/T17799.2-2003
IEC61000-6-2:1999
电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验
GB/T17799.3-2001
GB/T 17626.7-98
IEC61000-4-7:1991
电磁兼容试验和测量技术射供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 17626.8-98
IEC61000-4-8:1993
电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-98
IEC61000-4-9:1993
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测 系 的 度 / 沪 示 其 ,为 线 益 馈 损 之 ,为 统 噪 温 , 敏 用GT 表 ・ 中G 天 增 和 线 耗 和T 系 的 声 度 折 试统灵
算到 L A或 L B输人端的系统噪声温度为: N N 式中, 、 T 为仰角为 0 度时的天线噪声温度, 一般取 T =20 T 为 L A或 I B的标称噪声温度。 A 0K; R N , N L A或 L B输入端的等效噪声功率 P 为: N N N
C I / +l d / =C Nt o B
I =C一C Nt O B / 一l d
式中, C为下行线接收机(N ) L A 输入端信号电平(B , d m)通常 C值已知
3 3 5 .
实际十扰信号电平比频谱仪测量值低的值
d B
3 0 . 2
2 5 .7 }
一 . ̄  ̄ ‘
55 1 60 . 65 .
7 0 .
1小 . 1
12 . 6 1 1 . 0
0. 7 9
75 . 80 . 85 .
9 0 。
0 8 .5 07 . 5 0 6 . 6 0 5 . 8 05 . 2 04 . 6
图 I 测试 系统 方框 图
() 在 C或 K 频段 1 天线, u
般采用便携式喇叭或小型抛物面圆形天线, 天线尺 寸 应根据被测系统
对测虽系统灵敏度 的要求进行选择 , 天线 的极化方式一般取线极化 。
( )低噪声放大器( N 或低噪声放大器加变频器( N )其噪声温度尽可能低 , 2 L A) L B, 增益 应尽可能 高; 天线增益、 噪声放大器的噪声、 低 增益以及馈线损耗决定 了测量系统的灵敏度 , N L B应具有镜频抑
查出当地的海拔高度。
() 3 按照可能使用卫星经度和地球站的经、 纬度, 计算出地球站指向各个可能使用的卫星的方位和
俯仰角 。
() 4 建立干扰测试系统, 并进行全面校正。 校正内容包括 : 系统增益, 幅频特性, 以及镜象抑制度等 测试仪表应在校准的有效期内使用。
() 5 计算测试系统的灵敏度是否可行以及频谱仪输人端口测量的允许干扰电平。
T=Tn - ' }7R
P =-286 II ’ O B 0d m) , 2.+ g 牛I +3(B ( Ol I g B带宽内的) 式中: 一一测量系统中频带宽. z B H;
了- 系统噪声温度( e ’ -一 K)
2 引用标 准 下列标准所包含的条 文 , 通过在本标准中引用而构成 为本标 准的条文 。本标 准 出版时 , 所示 版本均
为有效 所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性
GR 6 -9 A球站电磁环境保护要求 5 2 1 1 3 3 地球站站址 电磁环境测f方法和要求 3飞 测量 目的
注: 其他调制方式 可参考执行
I7 测试
I了 1 测试准备 .
() l 在预选站址放置天线处, 将测试天线架好, 天线距地面的高度原则上应等于预架设天线的馈源 高度。在不知道夭线高度的情况下, 测量天线的架设高度 般不应小于 15 o测量天线的极化方向应 . m 调整到水平或垂直极化方向位置。 () 2 将频谱仪等仪器使用的交流电源地线接好 , 零线和地线之间的电压不应超过 l o v () 1 3 按图 连接好设备, 接通电源后, 不可随意断开电缆接头。如需断开应先切断直流电源供应。 ()频谱仪工作状态的调整 4 ① 分辨率带宽(B 调整 R W) 频谱仪的分辨率带宽( B 应调整到与地球站接收的载波 占用带宽相同。 R W) 为了提高测试系统的能 力, 有时可以取低于载波占用带宽的分辨率带宽, 但在测试结果分析时应十扰电平 . 根据使用频段、 调制方式等系统参数计算接收系统的允许十扰电平, 确定地球姑允许的载波干扰比
1 / c < > 。
r ' / D Y
1 0 一1 9 0 3 9 9
表 1 小信号测量误差修正值
频谱仪量值 与背景噪声 电平之差
d B
一 一 一一 万- -
4 5 . 5 0 ,
22
_ _
— — — — 一 一
lg
16 5
本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口。 本标准由邮电部电信传输研究所起草。
本标准主要起 草人 : 良。 郭
中华人民共和国通信行业标准
卫星通信 V A S T地球站电磁干扰的测量方法
Me ui m h d o l t mant it eec sr g to s e c o g e c efrne a n e f r e i nr
制能力 。
()选用低损耗软质电缆。 3 侣) 隔直三通 , 保证电源端和 L A或 L B的射频输出端 日之间直通; N N 电源和频谱仪输人端日之间
有隔直, 隔直三通应具有良好的幅频特性和较低的微波通过衰减( 单独供电系统除外) 。 ()频谱仪 采用宽频带频谱分析仪 。频谱分析仪本身的灵敏度不能满足测量要求时, , 5 应加前置放 大器改善。 要求频谱仪的频率范围应能满足测量要求 。 频谱仪应能较灵活调整中频分辨率带宽、 视频带 宽和频E P N) 具有较大的测量动态范围。能够与打印机或 X Y记录仪连用。 ( A S - () 使用普通纸的便携式打印机。 6 打印机, ()直流电源 , 7 其电压应满足 L A或 L N NB的要求 。 I5 测试灵敏度 测试系统对微弱信号的检测能力称为测试系统的灵敏度 测试系统的灵敏度电平值应低于频谱仪 测量的允许干扰电平。测量系统的灵敏度主要取决于测量用大线增益, N I A或 L B的噪声温度和增 - N 益, 以及频谱仪本身的灵敏度。
1-) 06时的〔 N值; 丫 前向纠错率(E )信息速率; 发系统的全工作频段; FC; 收、 地球站发射的ER , IP :作 I _ 频率, 带宽; 接收工作频率, 带宽( 中频带宽)卫星发向本站信号的 ER , ; I P 值等 () 2 一份包括地球站站址在内的 1 00 1 0的地图。 50 计算出新建地球站所处的经、 纬度( 精确到秒) ,
Y / 1 0 一1 9 D' 0 3 r 99


随着卫星通信的迅速发展, 使用频段与地面微波等通信方式相同的 V A S T地球站得到广泛应用 为了使新建的 V A S T地球站能够承受地面微波和其他电磁干扰的影响, 在建站之前进行站址选择性电
磁干扰测量是非常必要的。 本标准制定 了V AT地球站站址选择性 电磁 干扰环境的测量方法和要求 , S 可供 V AT站址 的选 S 择测量使用
g 5 1. 00
按照地球站所使用系统的设计和地球站设备, B R X -时的门限 E N 或C N值, 以及 E =1 0“ 1- 盯 。 / 考 虑到线路储备和设备恶化量, 确定实际所需的C N 值。 /t 在 C和 K 频段上, u . 已知 C Nt 在 8iP M S / 值。 b C P K调制方式时, t 允许的总载波干扰比( /) C 1 为:
频 潜仪的中心频率应调整到与整个 卫星系统的工作频带的中心
4 0 MHz / =3 5 MIz 2O ) 9 0 I . 2
致, 例如 C频段 为(70 30 -
④ 频距( A 调整 P N) S 频谱仪的频距(P N) S A 应调整到与 P 星系统的整个1作带宽 样( _ 也可以改变为其他 S A P N带宽 使用, 但必须保证测试总带宽)但不应仅调整到与子系统使用带宽 样, , 如C频段为30-10MH 70 20 z ③ 参考电平调整 频谱仪的参考电平应调整到适中位置, 并在小信号测量时去掉附加衰减
通过电磁环境测试, 获得将要建设的地球站周围可能存在的同频干扰频率、 干扰强度、 方向等数据 , 其基本要求是测量所有干扰源的相对长时间的最大干扰电平, 分析干扰源性质, 判定所测试站址与各干 扰源的无线电辐射的兼容性, 确定预选站址是否可行 测试包括以下两大部分 : ()测试在地球站接收系统总工作带宽内的电磁干扰信号; 1 () 2 测量地球站周围地理环境的天际线角。 32 测量准备 . () 1 所建地球站的工作参数。 其中包括将要使用和可能使用的卫星的经度; 地球站用于国际通信还 是国内通信; 地球站天线尺寸; 天线的接收增益; 系统的G T慎; i 系统的E 1 R R为 1E (X , . E N、 或 0 -6 1
v /' 0 1 9 n a 1 3 9 9 0
电台‘ 标定其位置, 供测试中参考
34 电磁千扰测试系统设备配置 . 参考测试系统方框图如图 1 所示 口测试系统 由天线 、 低噪声放大器( N 或低噪声放大加变频器 I A) - ( NB , L )馈送电缆、 频谱仪、 打印机 、 隔直三通和直流电源组成。
f r e AT rh ain t e tl t c mmu ia in o t V h S e t s to i h s el e a t n a i o nc t o
v/10- 99 n 03- 9 T - 1
1 范围
本标准规定了卫星通信 VS T( A 甚小 口径终端) 地球站站址选择时有关电磁十扰环境的测量方法 本标准适用于卫星固定业务 , 适用于卫星通信系统的 V A S T地球站设计、 建设和施 「 。
分析 比较 。
② 视频带宽( B 调整 V W)
频谱仪的视频带宽( B 应选用比 R W 窄, V W) B 并且应与 R W 配合调整 , B 保证频谱仪不 出现测量 1 }
准确的告警 , 扫描 速率 不应过慢 。
Y / 10 D T 3一 9 9 0 19
Q 劝中心频率调整
折算到频谱仪输人端的噪声功率 尸 : 、 P =PN N 或 L ) +L A( NB 的增益一I ,馈线损耗 ,B ( d m) B带宽内的)
一般希望测试系统的 P 低于频谱仪测量的允许干扰电平为 Id , N oB 当测量的干扰信号电平与P 之差<Id N oB时, 测试仍可以进行, 所引人的测量误差可利用表 I 修正
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