天馈线测试仪的技术指标
安捷伦N9330B手持式天馈线测试仪用户手册(中文)

测量故障定位 (DTF) 26 进行基本 DTF 测量 26
4 使用功能
使用标记和通过 / 失败界限线 30 使用标记 30
曲线处理 32 曲线运算 32
存储和调用文件 34
存储曲线数据 34 存储设置 34 拷屏 35 编辑文件名 35 调用曲线数据 35 调用模式设置 35
晰容易地读数。 • 内置光线感应器根据环境光线自动调节屏幕亮度以及
按键背光方便用户操作并同时节省电量。 • 可充电锂离子电池可支持四小时连续工作。( 待机状
态下更高达五小时 )。 • 弧形的手柄和带条纹的橡胶外套使用户握起来非常舒
适与牢固。 • 联想文件名使编辑文件名称简单快捷。 • 通过 USB 接口可方便地保存和读取测量数据。
供电要求 11 静电防护 (ESD) 11 交流电源线规格 12 关于电池 13 安装电池 13 查看电池状态 13 电池充电 13 开机使用 14 N9330B 开机 14 开始测量 14
3 开始测量
选择测量模式 20 N9330B 测量前的校准 21
校准模式 21 校准器的种类 21
校准过程介绍 22
安捷伦 N9330B 手持式天馈线测试仪
1 N9330B 简介
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1 N9330B 简介
介绍
安捷伦 N9330B 手持式天馈线测试仪 (25 MHz 到 4 GHz) 能够很好地帮助您安装和维护天馈线系统。除了测量驻 波比、回波损耗和电缆损耗, N9330B 还可以测量故障 距离 (DTF),用于辅助确定电缆故障位置,以便您长期 维护天馈线系统。
S331D天馈线测试仪图文使用说明

S331D天馈线测试仪商品信息商品名称:S331D天馈线测试仪产品型号:KMDS-K________________________________________日本安立 Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪,能够测量回波损耗或驻波比,电缆损耗和长距离故障定位,这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况, 并且加快新基站所需要的安装调试时间。
S332D手持式传输线和天线分析仪主要针对电信系统业者在现场机台上维护功能。
它主要是提供非常简易的人机介面操作? 高敏感度,以及高重覆结果的轻便手持式仪器。
S331D/S332D 型号已包括数据分析软件, 软便携袋, 可充电池, AC/DC电源供应器, 12伏轿车香烟点火适配器及使用者手册。
可选品:彩色 LCD 显示 (选件 3)功率计 (选件 29) - 不用额外的功率传感器T1/E1 分析仪 (选件 50, S331D 型号)特点:手持式, 电池操作设计重量少於 5磅(2.3kg) (已包括电池)内置世界信号标准出众的抗干扰能力130, 259 及 517 数据点内置前置放大器多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国内置前置放大器 (标准)< - 135 dBm 幅度灵敏度Resolution Bandwidth: 100 Hz to 1 MHz in 1-3 sequenceVideo Bandwidth: 3 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功卒比, 干扰分析和载噪比+ 43 dBm maximum safe input level本仪表测试范围:1.频率 25~4000MKz2.驻波比 VSWR3.范围 1.0~65.004.精度 0.015.回波损耗 RL6.范围 0.0~54.00dB7.精度 0.01 dB8.电缆损耗9.范围 0.0~20.00dB10.精度 0.01 dB11.故障距离定位12.范围(米) 0~129xK(K是一个与电缆的传播速度和频率有关的参数。
331D天馈线测试仪操作说明书

北京诺信创科技术有限公司天馈线测试仪使用方法天馈线测试仪使用方法基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。
然后进行该频段的校准。
校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和故障定位。
天线测试仪对天馈线测试主要通过仪表前面板的四个功能键来完成,即Mode模式键、Config 配置键、Calibrate校准键和Marker标记键,其它辅助键有数字键和左右移动键。
开机——频段或距离设置——校准——测试——数据分析——打印具体步骤:1开机前检查1.1首先检查仪表是否完好,然后检查校验器、短跳线和电源线是否齐备。
1.2 如有不齐备,应及时反馈给主管或公司,以协助解决。
2对频率范围进行设定2.1仪表开机以后,首先按Mode键。
2.2选择匹配测试测驻波:按Measure Match 测量匹配键,显示主菜单模式。
2.3在匹配测试状态下,按Config键,仪表左侧菜单显示如下:Config →Freq频率Scale标尺Limit line门限显示线这时,进入Freq子菜单,开始对所用频率进行设置。
2.4 GSM900设置:START 端输入890按确定键,通过向右键选择STOP端,输入960后按确定键。
2.5 DCS1800设置:START 端输入1710按确定键,通过向右键选择STOP端,输入1880后按确定键。
2.6 CDMA800设置:START 端输入824按确定键,通过向右键选择STOP端,输入880后按确定键。
3仪表的校准3.1对仪表进行校准,按Calibrate键,仪表左侧菜单显示如下:Calibrate → Open开路Short短路Load负载3.2首先接开路器按Open,进行开路校准,待DONE 出现表示开路校准完成。
3.3然后接短路器按Short,进行短路校准,待DONE 出现表示短路校准完成。
3.4接着接负载按Load,进行负载校准,待DONE 出现表示负载校准完成。
天馈系统介绍(俊知技术)

江苏俊知技术有限公司2009年04月一、天馈系统总体图二、天馈系统的组成部分基站天线一般可分为全向天线、定向天线(定向单极化、定向双极化)等。
1、基站天线二、天馈系统的组成部分2、基站馈线普通型:HHTAY-50-42( 1-5/8″)、HCTAY-50-32( 1-1/4″)、HCTAY-50-22( 7/8″)HCAAY-50-12( 1/2″)、HCAAY-50-8( 3/8″)、HCAAY-50-6( 1/4″)超柔型:HHTAY-50-31(1-1/4″S)、HHTAY-50-21(7/8″S)HCAHY-50-9(1/2″S) 、HCAHY-50-7(3/8″S)、HCAHY-50-5(1/4″S)二、天馈系统的组成部分3、基站跳线基站跳线一般有两种:1、室外跳线:又可称为天线跳线,用于天线与主馈线的连接。
2、室内跳线:又可称为机顶跳线,用于主设备与主馈线或避雷器的连接。
二、天馈系统的组成部分4、馈线连接器(N型和7/16型)7/16M-7/8L 7/16F-7/8L NM-7/8L NF-7/8L7/16M-1/2L 7/16F-1/2L NM-1/2L NF-1/2L二、天馈系统的组成部分5、避雷器◆特点采用1/4λ短路线设计原理自动旁路非工作频率来波通流容量大,60KA;残压低,小于200V;根据用户要求设计接口◆用于高频信号设备的防护,本保护器安装于高频信号设备和同轴馈线之间,防止由雷电感应形成的暂态过电压对高频信号设备的损害,主要用于微波传输,GSM天线,广播电视等设备的防护。
二、天馈系统的组成部分6、接地卡接地卡有多种形式,这是市场上常用的三种。
主要用于馈线的室内外防雷接地。
1、环扣式2、骨架式3、铜排式二、天馈系统的组成部分7、接地铜排室内接地铜排室外接地铜排接地汇接铜条1、室内接地铜排:用于基站、中心机房内工作地、保护地、防雷地等多组设备防雷接地电缆的汇接。
2、室外接地铜排:用于基站室外馈线防雷接地线的汇接。
无线覆盖系统各种器件技术指标介绍(无源、有源、天馈)

无线覆盖系统各种器件指标技术交流
传输线有三种状态:1、无反射状态(行波)2、全反射状态(驻波)3、行驻波 驻波比(回波损耗) 驻波比(回波损耗):行驻波状态时,波腹电压与波节电压之比(VSWR)
附:驻波比——回波损耗对照表: SWR 回波损(dB) 1.2 21 1.25 19 1.30 17.6 1.35 16.6 1.40 15.6 1.50 14.0
工作频段 工作带宽 矩形系数 插入损耗 带内波动 带外抑制 驻波比 回波损耗 隔离度 耦合度 功率容量 衰减量
无线覆盖系统各种器件指标技术交流
工作频段:满足一定工作指标要求的频率范围。 如某器件工作频段为: 上行:885~909MHz,下行:930~954MHz 或上下行都工作在800~2500MHz等 工作带宽:当器件的增益下降3dB时的频率宽度。 矩形系数:增益下降3dB时频率宽度/增益下降10dB时频率宽度
无线覆盖系统各种器件指标技术交流
无线覆盖系统 各种器件技术指标介绍
京信系统公司技术咨询部 2005年5月 2005年
无线覆盖系统各种器件指标技术交流
目录
无源器件技术指标介绍 天馈线技术指标介绍 有源器件技术指标介绍
无线覆盖系统各种器件指标技术交流
无源器件技术指标介绍
无线覆盖系统各种器件指标技术交流
功分器测试指标示意图
如图所示,1口可测得驻波比;2,3口可测得插入损耗,而 由于腔体功分器本身的器件特点,输出口驻波以及输出口 的隔离不作为声明值提出。 可测指标:插损
可测指标:驻波
可测指标:插损
无线覆盖系统各种器件指标技术交流
功分器
无线覆盖系统各种器件指标技术交流
RD-52( 3/4)N/NP-F2 ( )
天馈系统测试方法

基站天馈系统测试方法摘要:本文从说明基站天馈线系统的正常运行对网络服务质量的影响出发,阐述了保持基站天馈线系统正常运行的重要性,并详细介绍了用SITE MASTER 对基站天馈线系统进行测试的方法。
关键字:天馈线、测试1. 前言无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。
当发射天馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射天馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机;当接收天馈线发生故障时,则其接收由移动台发射来的信号将会减弱,从而产生在移动台接收信号很强的基站范围内不能占用该基站无线信道的现象,同时也会影响通话质量,甚至导致掉话。
目前基站只是对发射天馈线进行监测,而没有对接收天馈线进行监测,当接收天馈线发生故障而影响网络服务质量时,不会产生任何的告警,维护人员无法及时进行准确的故障定位而浪费人力和时间。
当天线之间的隔离度达不到要求时,使一部发信机发射的信号侵入另一部发信机,并在该发信机的输出级与输出信号发生互调,产生新的组合频率信号随同有用信号一起发射出去,从而构成对接收机的干扰。
因此,对天馈线系统特别是对接收天馈线和天线的隔离度进行日常的维护测试,及早发现问题,防范于未然是十分必要的。
2. 天馈系统测试指标天馈线系统的故障主要发生在天线、电缆和接头上。
如在安装时不合规范造成天线的排水不畅,在下雨天时导致天线内的积水;对接头的处理不好,在潮湿或下雨的天气下造成接头的进水,若不能及时发现并进行处理,则会进一步损坏馈线。
在大城市里受到各种条件的限制,许多地方没有足够的空间适合天线的安装,在这样的情况下所安装的天线不能确定其旁瓣和后瓣的去藕度够不够而影响隔离度。
对天馈线进行测试主要是通过测量其驻波比(VSWR)或回损(Return Loss)的值和隔离度(Isolation)来判断天馈线的安装质量和运行情况的好坏。
天馈线测试仪基本原理
天馈线测试仪的重要性
01
保障通信系统稳定性
天馈线系统是通信系统的重要组成部分,其性能直接影响整个通信系统
的稳定性。通过使用天馈线测试仪,可以及时发现和解决潜在问题,确
保通信系统的正常运行。
02
提高信号传输质量
天馈线系统的性能对信号传输质量有重要影响。使用天馈线测试仪可以
精确测量天馈线的电气性能参数,从而优化信号传输质量,提高通信效
对天馈线测试仪未来的展望和期待
• 展望:随着通信、雷达、导航等领域的不断发展,天馈线测试仪的应用前景将 更加广阔。未来,天馈线测试仪将朝着高精度、高效率、自动化和智能化的方 向发展。在技术上,新型的测量方法和算法将被应用于天馈线测试仪中,以提 高其测量精度和效率。同时,随着人工智能和机器学习技术的进步,天馈线测 试仪将能够自动识别和分类不同的天线类型,实现智能化测试和管理。
测试程序
用于控制测试流程和参数设置,实现自动化 测试。
用户界面程序
提供友好的人机交互界面,方便用户进行测 试操作和结果查看。
数据处理程序
对测试数据进行处理和分析,提取有关天馈 线的性能参数。
系统管理程序
对整个测试系统进行管理和维护,确保系统 的稳定性和可靠性。
天馈线测试仪的接口和通信协议
硬件接口
天馈线测试仪与被测天馈线之间 的连接接口,如SMA、N等不同
天馈线测试仪基本原理
目录
• 引言 • 天馈线测试仪的基本原理 • 天馈线测试仪的组成结构 • 天馈线测试仪的使用方法 • 天馈线测试仪的发展趋势和未来展望 • 结论
01 引言
目的和背景
目的
天馈线测试仪主要用于测量天馈线系 统的性能参数,确保其正常工作。
背景
各种馈线性能指标
1/2、7/8、5/4、13/8几种规格首先是指的馈线的直径,其参考单位应该是英寸。
900MHZ电波的波长应该是3000000000000cm/900000000hz=3333.33CM,所以应该是英寸,
而实际工程中也是这样标注的。
一般情况下,连接室外天线与室内机柜统一选用标准7/8英寸或5/4英寸馈线,实际安装时需要根据铺设好的线缆实际长度现场制作馈线接头。
馈线进机房前至少在塔顶或楼顶、中间段和进室内穿墙入口三处需要安装防雷接地线夹,如果馈线很长,还需要在中间均匀加装防雷接地线夹。
由于7/8英寸馈线、5/4英寸馈线不便弯曲,塔顶或楼顶天线与馈线之间、室内机柜与馈线之间均要通过跳线进行连接。
常温下,常用馈线每100米的损耗指标如下:
7/8英寸馈线:2.65dB
5/4英寸馈线:1.87dB
使用什么样的馈线,一般根据室内机柜到天线的距离而定,馈线的2头(1/2馈线除外)一般都使用1/2超柔跳线连接,接地方面一般要求
每条主馈线要求在靠近天线侧馈线顶部接头大约0.5-1m位置、进机房前各做一次接地,
如主馈线布放长度大于20m,须在馈线中间每20m做一次接地。
馈线损耗
常用馈线类型:
1/2″、7/8″、5/4″
馈线选取原则:
900MHz,馈线长度大于80米采用5/4″馈线;
1800MHz,馈线长度大于50米采用5/4″馈线;
馈线弯曲曲率不宜过大,外导体要求接地良好。
Enovo DS8000B培训(操作使用)
终端式 终端式 平均功率传感器 20MHz ~
3000MHz
峰值功率传感器 20MHz ~
4000MHz
34
| 功率的使用
35
| 功率的使用
初始化: 对已连接功率计传感器进行初始化,并下载校正数据。 频率: 设定要测试的信号频率。用户设定的频率信息,影响功率 传感器的校正数据;因此,要测试信号的中心频率越准确,越 能获取更加准确的测试结果。 偏置: 功率传感器的前端连接衰减器或者放大器时,输入增益或 者衰减值。由于衰减为基本值,如果连接衰减器,偏置输入值 为(+);如果连接增益器,偏置输入值为(-)值。 单位: 显示单位为Watts时,根据已测试功率, 单位在W, mW, uW之间自动变更。 预设: 取消用户设定,并且对设定值进行初始化。
故障定位目的
故障定位的测试目的是确认馈线的主要 缺陷部位。大部分馈线是不同特性的多种铜 轴电缆通过连接器相互连接而成的,通过故 障定位我们能及时有效的发现馈线出现的故 障点。
25
| DTF的测试
故障定位的画面信息
画面显示信息 :
26
| DTF的测试
电缆类型的输入
在故障定位之前,首先校正;然后输入相关电缆类型。 电缆名称: 用户选择的电缆名称显示在画面内。 如果选择登记在系统中的电缆,就会显示电缆 名称;如果用户任意选择传导速率或者电缆损 耗,就显示为自定义。 传导速率: 用户从电缆列表中选择,或者按传 导速率 键直接设定的电缆相对传播速度。 电缆损耗: 用户从电缆列表中选择,或者按电 缆损耗键直接设定的电缆单位长度loss值。
步骤1:软件下载 步骤2:保存到USB存储器 步骤3:打开DS8000B电源 USB存储器连接到DS8000B的USB端 口。 登录网站,确认最新软件
天馈线系统及测试
天馈线系统及测试使用说明1.基站天馈线的结构从基站天线口用1/2”软跳线连接,再从硬馈线转换成软跳线连接到天线。
在这里,软跳线主要用于连接,而硬馈线的损耗较小,主要用于信号传输。
室外馈线及接头处要接地。
也可采用塔顶放大器放大上行信号,以提高基站的接收灵敏度。
如图3-1所示。
图3-1基站天馈线的结构2.天线2.1天线的基本概念1.天线的作用天线是发射机发射无线电波和接收机接收无线电波的装置,发射天线将传输线中的高频电磁能转换为自由空间的电磁波,接收天线将自由空间的电磁波转换为高频电磁能。
因此,天线是换能装置,具有互易性。
天线性能将直接影响无线网络的性能。
2.天线辐射电磁波的基本原理导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长短和形状有关。
当两导线的距离很近、电流方向相反时,两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱;如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动势方向相同,因而辐射较强。
当导线的长度远小于波长时,导线的电流很小,辐射很微弱;当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增加,因而就能形成较强的辐射。
通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子。
两臂长度相等的振子叫做对称振子。
每臂长度为四分之一波长的称为半波振子;全长与波长相等的振子,称为全波对称振子;将振子折合起来的,称为折合振子。
实际天线是由振子叠放组成的。
如图3-2所示。
图3-2 天线辐射电磁波原理图3.天线的极化(1)电磁波的极化无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。
无线电波的电场方向称为电波的极化方向。
如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。
如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波。
如图3-3。
图3-3 电磁波的极化方向(2)天线的极化天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。
垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收;水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收;当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失。
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天馈线测试仪的技术指标
天馈线测试仪是一种专业的电力测试仪器,用于测试高压电力线路的电气性能,如电压、电阻、绝缘等指标。
天馈线测试仪是电力系统中必不可少的测试设备,下面介绍其主要技术指标。
额定电压
天馈线测试仪的额定电压是其重要的技术指标之一,它表示测试仪器在额定电
压下的稳定工作状态。
通常天馈线测试仪的额定电压为1kV、2kV、10kV、20kV
等不同等级的电压。
额定电流
额定电流是指天馈线测试仪的额定工作电流,其数值一般在1A~5A之间,取
决于测试仪的型号和测量范围。
额定电流一般是通过选择不同的电流变压器来实现的。
测量精度
天馈线测试仪的测量精度是指测试结果与真实值之间的误差程度。
测试仪的测
量精度是影响电力测试质量的重要因素之一,其精度要求取决于测试需求和具体应用场景。
测量范围
测量范围是指测试仪器可测量的电气参数的范围。
天馈线测试仪广泛应用于电
绝缘、地绝缘、电阻、电流等参数的测试,其测量范围通常根据不同测试范围而定。
工作温度
天馈线测试仪的工作温度是相对于环境温度的温度范围。
测试仪器使用范围越
广泛,其工作温度范围就越广。
一般来说,测试仪器的工作温度范围在-10℃至50℃之间。
工作湿度
工作湿度是指测试仪器在不同湿度环境下的正常工作能力。
天馈线测试仪的工
作湿度范围主要取决于测试仪器的防护等级和工艺等因素。
通常工作湿度在
20%~80%RH之间。
类型和规格
天馈线测试仪按照测试参数、测量范围和使用环境等不同条件划分,可以分为
不同类型和规格。
主要分为数字式、模拟式、手持式、台式等不同类型和多种规格型号,可根据实际测试需求选购。
总之,天馈线测试仪是电力领域中不可或缺的测试设备,对于保障电力系统的
安全和稳定运行具有重要意义。
在实际应用中,应根据具体测试需求和应用环境等因素选择合适的技术指标和型号的测试仪器,以获得准确、可靠和有效的测试结果。