小型无线电监测测向系统设备需求清单

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微功率(短距离)无线电设备的技术要求

微功率(短距离)无线电设备的技术要求

微功率(短距离)无线电设备的技术要求之蔡仲巾千创作一、具体技术指标(一) 通用微功率(短距离)无线电发射设备A类设备1.使用频率为:9kHz-190kHz磁场强度发射限值B类设备1.使用频率:1.7-2.1MHz, 2.2-3.0MHz,3.1-4.1MHz, 4.2-5.6MHz,5.7-6.2MHz,7.3-8.3MHz,年夜于9dBμA/m(准峰值).3.频率容限:100×10-6不年夜于200kHzC类设备, ,年夜于42dBμA/m(准峰值).3.频率容限:100×10-64.杂散辐射:对13.553-13.567MHz频段设备, 频段两端偏移140kHz频率范围的限值为9dBμA/m(10米处, 准峰值).D类设备1.使用频率:315kHz-30MHz范围内排除上述A、B、C类设备外的频率.:对315kHz-1MHz:不年夜于-5dBμA/m(准峰值);1MHz-30MHz:不年夜于-15 dBμA/m(准峰值).E类设备2.发射功率限值:10mW(e.r.p)3.频率容限:100×10-6F类设备本类设备是指工作于2400-2483.5MHz频段, 除数字无绳德律风、蓝牙设备和无线局域网设备以外的其它短距离无线电设备.1.2.发射功率限值:10mW(e.i.r.p)3.频率容限:75kHzG类设备1.使用频率:24.002.发射功率限值:不年夜于20mW(e.i.r.p)(二)通用无线遥控设备不得用于无线控制玩具;若使用频率与本地声音、电视广播电台频率相同时, 不得在本地使用;若对本地声音、电视广播接收发生干扰时, 应立即停止使用, 待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用.1.使用频率:470-566MHz, 614-787MHz2.发射功率限值:5mW(e.r.p)3.占用带宽:不年夜于(三)无线传声器和民用无线电计量仪表等类型设备用于教育、文化部份的视听训练, 片子院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用, 在旅游区, 作为小型广播设备应用.在满足传输数据时, 其发射机工作时间不超越5秒的条件下, 470-510MHz频段可作为民用无线电计量仪表使用频段.若使用频率与本地声音、电视广播电台频率相同时, 不得在本地使用;若对本地声音、电视广播接收发生干扰时, 应立即停止使用, 待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用.为防止对生物医学遥测设备发生干扰, 在医院内, 不得使用无线传声器.无线传声器生产厂商须在产物说明书中, 载明这项规定.1.使用频率及发射功率:1)使用频率:87-108 MHz发射功率限值:3mW(e.r.p)2)使用频率:75.4-76.0MHz, 84-87MHz发射功率限值:10mW(e.r.p)3)23.0MHz发射功率限值:10mW(e.r.p)4)使用频率:470-510MHz, 630-787MHz发射功率限值:50mW(e.r.p)2.占用带宽:不年夜于200kHz3.频率容限:100×10-6(四)生物医学遥测设备用于传送人类或植物生理现象丈量信号的无线电发射设备, 仅限医院或医学研究机构内使用.1.使用频率:174-216MHz,407-425MHz,608-630MHz2.发射功率限值:10mW(e.r.p)3.频率容限:100×10-6(五)模拟式无绳德律风机3.最年夜频偏:5kHz4.占用带宽:不年夜于16kHz5.6.天线与座机或手机的联接必需是永久固定式的, 其长度不得年夜于1米.(六)2.4GHz频段数字无绳德律风机1.使用频率:2400.0等效全向发射功率限值:25mW3.频率容限:20×10-6~2483.5MHz频段的数字无绳德律风必需采纳跳频工作方式, 且跳频信道至少为75个.5.任意信道1分钟内平均驻留时间不年夜于0.4秒.(七)起重机或传送机械专用无线遥控设备设备装置前须进行电磁环境测试, 以免受到干扰或干扰其他同类设备的正常工作, 造成生产事故;当受到有害干扰时应立即停止使用, 待消除干扰或调整到无干扰的频率后方可重新使用;为呵护北京天文台射电天文业务和贵州省平塘射电天文业务,在这两个地域的行政辖区内不得使用下列频率范围内的设备;1.使用频率:230.700MHz, 223.700MHz, 230.975MHz, 223.975MHz,231.600MHz, 224.600MHz, 232.325MHz, 225.325MHz,2.发射功率限值:20mW(e.r.p)3.占用带宽:不年夜于16kHz4.频率容限:4×10-6(八)工业用无线遥控设备限在工业厂房(或建筑物内)使用.1.使用频率:MHz, MHz, MHz, MHz,MHz, MHz, MHz, MHz,MHz, MHz, MHz, MHz,2.发射功率限值:20mW(e.r.p)3.占用带宽:不年夜于16kHz4.频率容限:4×10-6(九)无线数据传送设备为呵护北京天文台射电天文业务和贵州省平塘射电天文业务, 在这两个地域的行政辖区内不得使用下列频率范围内的设备.限在建筑物内使用.1.使用频率:228.050MHz, 228.100MHz, 228.200MHz, 228.275MHz,228.425MHz, 228.575MHz, 228.600MHz, 228.800MHz,2.发射功率限值:10mW(e.r.p)3.占用带宽:不年夜于16kHz4.频率容限:4×10-6(十)电子吊秤无线传输专用设备1.使用频率及占用带宽:1)使用频率:223.300MHz, 224.900MHz, 230.050MHz,占用带宽:不年夜于50kHz2)使用频率:450.0125MHz, 450.0625MHz, 450.1125MHz,占用带宽:不年夜于20kHz2. 有效辐射功率限值:50mW(e.r.p)3.频率容限:4×10-6(十一)各类民用设备的无线控制装置不得用于无线控制玩具、模型等.1.使用频率: 314-316MHz, 430-432MHz发射功率限值:10mW(e.r.p)占用带宽:不年夜于400kHz2.使用频率:779-787MHz,发射功率限值:10mW(e.r.p)(十二)模型、玩具无线电遥控设备用于无线电波遥控的航空模型飞机, 水面模型船只、空中模型汽车等非载人的模型、玩具, 不得用于其它类型无线电设备.26~27MHz频段海模/车模使用频率:26.975MHz , 26.995MHz, 27.025MHz ,27.045MHz,27.075MHz,27.095MHz , 27.125MHz, 27.145MHz ,27.175MHz, 27.195MHz,40MHz频段海模/车模使用频率:40.61MHz , 40.63MHz , 40.65MHz , 40.67MHz , 40.69MHz , 40.71MHz , 40.73MHz , 40.75MHz40MHz频段空模使用频率:40.77MHz , 40.79MHz , 40.81MHz , 40.83MHz , 40.85MHz 72MHz频段空模使用频率:72.13MHz , 72.15MHz , 72.17MHz , 72.19MHz , 72.21MHz , 72.79MHz , 72.81MHz , 72.83MHz , 72.85MHz , 72.87MHz2.发射功率限值:750 mW(e.r.p)3.占用带宽:在26~27MHz频段, 不年夜于8kHz在40MHz频段和72MHz频段, 不年夜于20kHz 4.频率容限:在26~27MHz频段, 不年夜于100×10-6在40MHz频段和72MHz频段, 不年夜于30×10-65.模型遥控器必需为单向控制器, 禁止在模型上设置无线电发射设备.6.为保证航空无线电台(站)电磁环境的要求, 禁止在以机场跑道为中心点为圆心、半径5000米的区域内, 使用各类模型遥控器.7.模型遥控器不得发射语音通信信号.8.在国家有关部份发布无线电管制命令的期间、区域内, 应按要求停止使用模型遥控器.(十三)公众对讲机公众对讲机使用时, 必需遵守其它相关的无线电管理规定.1.使用频率为(单元:MHz)409.7500;409.7625;409.7750;409.7875;409.8000;409.8125;409.8250;409.8375;409.8500;409.8625;409.8750;409.8875;409.9000;409.9125;409.9250;409.9375;409.9500;409.9625;2.调制方式:F3E3.发射功率限值:500mW(e.r.p)4.频率容限:5×10-65.信道间隔:12.5kHz(十四)车辆测距雷达1.使用频率为:76-77GHz2.峰值等效全向辐射功率限值:55dBm二、通用要求宽);室.工作频率在30MHz以下的设备, 发射状态可以设为单载波发射.如果具体技术指标与通用要求纷歧致, 则采纳相应的具体技术指标值.MHzHz, 76MHz-108MHz,167MHz-223MHz,470MHz-566MHz,606MHz-798MHz频率范围的杂散辐射不年夜于-54dBm.端口、信号端口和电信端口的传导骚扰发射依据GB9254-1998标准执行.5.对30MHz以上频段在规定的使用频率范围的上下限处的辐射功率不年夜于-80dBm/Hz(e.i.r.p).30MHz以下频段, 任何工作信道的占用带宽(99%能量)对应的上下限不能超越所规定的使用频率范围.6.微功率(短距离)无线电设备的生产厂商应声明该设备正常使用时的极限环境条件, 在该条件下发射功率和频率容限指标。

无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)1-4章 (3)

无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)1-4章 (3)

第3章 无线电监测信号的特征分析
3.2 模拟无线电信号特征分析
3.2.1 AM信号特征
1. AM信号的波形特征
设基带调制信号为X(t),载频信号为
(3-1)
Sc(t)=Ac·cos(wct+j0)
用AM信号的数学表达式可以写为
第3章 无线电监测信号的特征分析
基于上述原因,目前尚未见到从射频信号提取信号技术特 征在实际监测接收设备上的应用。但是,随着器件水平的提高 和信号处理技术的发展进步,从射频信号提取信号特征,预计 很快会在无线电监测中得到应用。
随着无线电监测技术的不断发展,尤其计算机技术和数字 信号处理技术在无线电监测中的广泛应用,使得对信号技术特 征监测的内容越来越广泛而深入,对信号处理识别的实时性越 来越强,精度越来越高。 本章和第4章主要是围绕无线电监测 信号技术特征的内容进行讨论的。
第3章 无线电监测信号的特征分析
信号的细微特征,能够做到对个体信号特征的识别,甚至对发 射台和发信人个体特征的识别,这样,就可以在更高程度上对 信号进行更为细致的识别分类。
对无线电信号的细微特征,目前尚缺乏系统深入的研究。 对于无线电信号细微特征的确切含义、具体内容、 分析方法 以及特征参数的提取测量方法等一系列问题,都有待于做更深 入的分析研究。
第3章 无线电监测信号的特征分析
射频输出口输出的是射频信号。接收机的射频电路带宽比 较宽,且为线性电路,与中频信号比较,射频信号保留已调信 号的特征更为完善。这是因为,中频信号经过了非线性变换和 窄带滤波,会使已调信号失去一部分固有特征,尤其信号的细 微特征。因此,从理论上讲,从射频信号中提取已调信号的技 术特征和进行参数测量是最佳的,但是实际实现的技术难度很 大,主要表现在:

无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)1-4章 (4)

无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)1-4章 (4)
在无线电监测中,信号的解调主要有以下作用。 1) 用于信号的监听 在搜索寻找信号时(慢速搜索),通过人耳监听可以发现是 否有信号出现。由于人耳具有很强的分辨能力,对于采用自动 搜索难以发现的微弱信号(自动搜索受门限电平的制约)和难以 分辨的邻近信号,用人耳监听,则容易发现和进行分辨。当然, 在搜索信号时,只能采用某一种特定的解调方法(如包络检波) 把中频信号变为音频信号以便于进行监听。 对于未加密的话音通信,经解调后可以监听其通信内容。 对于人工莫尔斯报通信,可以监听其报文。对于传输速率较高 的电报通信,有经验的监听员可以根据信号的音响特点,大致 判断发报速率和采用的终端设备。
目前,无线电监测接收机对无线电信号的解调,一般都采 用通信接收机中采用的传统解调方法。利用数字信号处理技术 实现对无线电信号的解调,人们已经做了不少研究工作,并且 取得了一定进展。这种解调方法硬件电路简单,对信号解调的 适应性强,预计在新一代无线电监测接收设备中将会得到越来 越多的实际应用。
第4章 无线电监测信号的处理与识别
第4章 无线电监测信号的处理与识别
3. 信号的显示 对信号的显示方式有模拟显示和数字化显示两种。显示的 内容主要有信号的波形、频谱和信号的技术参数。信号的波形 和频谱都采用显示器进行显示;信号的技术参数,有的用显示 器显示,也有的用数码管显示或液晶显示。 对于信号的显示,后面将专门进行讨论。 4. 信号技术参数的测量 测量无线电信号的技术参数是无线电监测的一项重要内容, 它涉及的内容较多,将在后面专门进行讨论。
第4章 无线电监测信号的处理与识别
4.2 无线电监测信号的显示 4.2.1 信号的模拟显示
信号的模拟显示是指中频信号不经过数字化处理,直接显 示中频信号的波形或经过显示电路处理后显示信号的中频频谱。

无线地勘设计和实施,布料,物料,设备清单

无线地勘设计和实施,布料,物料,设备清单

无线地勘设计和实施,布料,物料,设备清单无线地勘是一项极为重要的活动,它是指通过使用无线技术,对地下资源进行勘探的一种方式。

在无线地勘过程中,设计和实施是非常重要的环节,是成功完成工作的关键,下面我们将从布料、物料、设备清单等方面阐述无线地勘的设计和实施。

1. 布料
在进行无线地勘前,首先需要布置好场地。

场地的选择应该是平整、无障碍、没有电磁干扰,这样可以保证无线传输的质量。

在场地内需要安装天线、天线支架、电缆等设备。

因此,在进行无线地勘布料时,需要考虑到场地的大小、形状、地形地貌等因素,同时还需要根据实际情况来确定天线的数量、位置和高度等因素,以确保数据的采集精度。

2. 物料
在无线地勘中,需要使用到各种不同的物料。

例如,需要使用天线、天线支架、电缆等设备,需要使用电源、发电机等电气物料,还需要使用标识牌、安全带、安全帽等安全物料。

在选购物料时,需要严格按照规格要求采购,并选择质量好、性价比高的物料,以确保无线地勘的顺利进行。

3. 设备清单
无线地勘需要使用到的设备包括:数据采集设备、无线电设备、
计算机、移动电话等。

在设计和实施无线地勘时,需要根据实际需要
选择合适的设备,并确保设备的性能、质量、稳定性等方面达到标准
要求。

此外,需要对设备进行保养和维护,以确保设备的正常运转,
保证数据的准确性和可靠性。

总之,无线地勘的设计和实施需要全面考虑各种因素,包括场地、物料、设备等方面。

只有在各方面都充分准备和按照标准要求进行操作,才能顺利完成无线地勘的任务,为后续的资源开发提供准确可靠
的数据支持。

无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)5-10章 (3)

无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)5-10章 (3)

第7章 测向原理 图 7-7 人工听觉小音点测向原理框图
第7章 测向原理
7.2.1 听觉小音点测向 听觉小音点测向设备根据其所采用的天线结构形式不同可
分为三类:单环天线体制的听觉小音点测向机、间隔双环天线 体制的听觉小音点测向机和角度计天线体制的听觉小音点测向 机。
在近距离测向场合下,通常采用单环加中央垂直天线这种 复合结构的听觉小音点测向机,如图7-8所示。这种测向机的 环天线可以手动绕中心轴线自由旋转,在环天线的旋转过程中, 方位读盘的指针与之同轴旋转,当环天线平面的法线方向处于 正北方位时,方位读盘的指针指在0°位置,若测向信道接收 机的工作频率和工作状态(通带选择、解调方式AGC控制方式及 天线衰减等)已设置好,则只要环天线平
第7章 测向原理 图 7-2 最小信号法测向示意图
第7章 测向原理
2. 最大信号法测向 最大信号法测向要求天线具有尖锐的方向特性,测向时旋 转天线,当测向机的输出端出现最大信号值时,说明天线极坐 标方向图主瓣的径向中心轴指向来波方位,根据此时天线主瓣 的指向就可以确定目标信号的来波方位值,如图7-3所示。由 于示向度值是在天线接收信号为最大值时获取的,因而它具有 对微弱信号的测向能力,但测向精度较低是它的主要缺点。因 为天线极坐标方向图在最大值附近变化缓慢,所以只有当天线 旋转较大的角度(半功率点波束宽度的10% ~25%)时才能测出其输出电压的明显变化。
第7章 测向原理
近期的测向设备普遍地采用半自动测向工作方式,测向过 程中有些工作如旋转天线、测向信道接收机工作状态的调整、 信道的预置、方位测定过程中的大部分辅助工作及示向度数据 获取与处理工作都是自动完成的。随着现代数字信号处理技术 和计算机技术的发展与普及应用,测向设备自动完成的工作越 来越多,设备的自动化程度越来越高。但是在某些复杂环境下, 如信号非常密集、存在较强的干扰、信号结构非常复杂或信号 质量非常差等,测向设备工作状态的设置与控制过程、示向度 数据读取过程、示向度数据可信度评估过程及示向度数据的某 些处理过程仍然需要操作员人工辅助来完成。

监控系统采购清单

监控系统采购清单

监控系统采购清单监控系统采购清单1:引言本文档旨在定义监控系统采购的详细清单,包括所需设备、软件和服务,并提供相应的规格和要求。

2:采购目标明确监控系统采购的目标和目的,例如提高安全性和监控效率,保护财产和人员安全。

3:项目概述概述监控系统采购项目的背景和范围,指明所需的各个组成部分。

4:系统硬件要求列出监控系统所需的硬件设备,包括但不限于摄像头、监控显示屏、服务器等,并给出详细的规格要求,如分辨率、存储容量等。

5:系统软件要求明确监控系统所需的软件,包括监控录像软件、图像分析软件等,并给出详细的功能要求和集成要求。

6:网络要求说明监控系统所需的网络要求,包括网络带宽、网络安全性等。

7:服务要求列出监控系统采购过程中所需的服务,例如系统安装、配置、培训、维护等,并明确服务提供商的相关要求。

8:采购流程描述监控系统采购的整个流程,包括需求确认、供应商选择、采购合同签订等环节。

9:预算和支付条件列出监控系统采购的预算,并明确支付条件和付款方式。

10:交付和验收标准明确监控系统采购的交付要求和验收标准,包括系统的功能性测试、性能测试等。

11:保修和技术支持说明监控系统采购后的保修期限和技术支持要求,包括维修保养和故障处理等。

12:附件附件1:监控系统硬件设备清单附件2:监控系统软件清单附件3:服务提供商合同范本本文所涉及的法律名词及注释:1:采购:指根据相关法律法规和规定,通过支付一定货币或者对价,获取特定商品或者服务的行为。

2:供应商:指向买方提供商品或服务的单位或个人。

3:采购合同:指买方和供应商就商品或服务的交付、价格、质量、付款等事项达成一致意见并签订的合同。

VHFUHF无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)

VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)1总则1.1.1 为规范全国无线电监测设施的规划、建设和使用,加强无线电监测设施工程决策和项目建设的科学管理,建立统一的无线电监测体系,根据国际电联的《频谱监测手册》和ITU-R的有关建议书,结合我国的实际情况,特制定《VHF/ UHF无线电监测设施建设规范及技术要求》(以下简称“规范”)。

1.1.2 全国无线电监测设施包括VHF/UHF无线电监测网、短波无线电监测网、卫星无线电监测网,其中短波、卫星无线电监测网建设以及机载、船载监测站的规范另行制定。

1.1.3 本规范是VHF/UHF无线电监测设施建设的技术依据,适用于无线电监测设施总体规划、方案设计和工程实施。

无线电监测设施的改建、扩建工程须参照本规范执行。

1.1.4 无线电监测设施的建设,除应符合本规范外,还应符合相关的国家标准、行业标准和国家的有关规定。

1.1.5 在特殊情况下执行本规范中条款有困难时,实施单位应充分论述理由,附上相应领域内专家的评审意见,并提供处理建议书报主管部门批准。

2术语2.1.1无线电监测Radio Monitoring Station对无线电信号进行搜索、测量、分析、识别,以及对无线电波发射源测向和定位,以获取其技术参数、功能、类别、位置和用途。

2.1.2无线电监测站Radio Monitoring执行无线电监测任务的技术设备及附属设施,分为一、二、三级。

2.1.3固定监测站Fixed Monitoring Station设置在固定地点实施监测的无线电监测站。

2.1.4移动监测站Mobile Monitoring Station设置在运载工具中,可在移动状态下实施监测的无线电监测站。

2.1.5可搬移监测系统Movable Monitoring System可在不同地点临时设置、实施监测的无线电监测系统2.1.6便携式监测设备Portable Monitoring Equipment可方便携带、手持的无线电监测设备2.1.7无线电监测指挥控制中心Radio Monitoring Command Control Center具有联合无线电测向交会、监听和指挥调度功能的控制中心。

浅谈无线电监测与测向定位技术

浅谈无线电监测与测向定位技术摘要:无线电监测和测向定位技术包括分析判断,测向定位,实施监测等内容,尤其在部队特殊监测,电磁环境监测和民用常规监测中都得到了广泛的应用。

近年来,随着我国经济建设的飞速发展,无线电通信技术也取得了很大的进步,为避免无线电资源遭到不合理的利用,有必要加强无线电的监测管理工作,研究无线电监测与测向定位技术具有重要的意义。

文章主要对无线电监测与测向定位技术分析探究,可供同行借鉴。

关键词:无线电;监测;测向定位前言随着当前无线电业务的创新发展,台站数量越来越多,导致无线电的干扰问题频发,无线电的监测任务也日趋繁重,无线电的频谱资源也越来越有限化,增加了电磁环境复杂性。

因此,加强无线电监测与测向定位管理,有利于空中电波秩序的管理与维护。

无线电监测与测向定位技术的运用范围广,涵盖实施监测、测向定位、分析判断等多个方面,无论是民用常规监测、工业电磁环境监测还是军用特种监测上都会运用。

一、无线电测向概述1.1无线电测向方法的基本原理无线电测向有幅度比较式测向、沃特森-瓦特测向、干涉仪测向等几种方式。

无线电测向主要是为了对无线电波辐射源的方向进行测量。

利用波的特性,通过场强检测电路来测得场强的强弱。

在具体的测向过程中,天线体系的天线元之间的距离受到限制,因此,可以将电波辐射场中的天线元接收到电场强度看作是等值,只是存在相位上的差别。

因此,在测向的过程中,方位信息就被包含各个相位中。

在不同的天线体系上,会产生一定的感应电动势力。

因此,可以对目标电台方位信息进行不同的处理。

1.2测向技术1.2.1比幅测向法比幅测向法中应用最广泛的是沃特森-瓦特体制,测向时采用计算得出结果或得出反正切值。

该体制的优点是对波道干扰不敏感、测向速度快,易于实现,属于幅度比较式测向方法中的一种,但是该体制测向精度和测向灵敏度低,抗波前失真的能力弱。

因为沃特森-瓦特测向体制所使用的天线阵列是小基础的天线,尺寸较小,所以特别适合手持、车载式的小型测向设备上使用。

无线电监测与测向定位 第1章

第1章 无线电监测概述
1.1 无线电监测的基本概念 1.2 无线电监测设备 1.3 监测接收机中的内部噪声与噪声系数
1.1 无线电监测的基本概念
1.1.1 无线电监测的含义和任务 无线电监测是指探测、搜索、截获无线电管理地域内的
无线电信号,并对该无线电信号进行分析、识别、监视以及 获取其技术参数、工作特征和辐射源位置等技术信息的活动。 它是有效实施电磁频谱管理的重要手段,也是电磁频谱管理 的重要分支。
上述三个条件是对一般情况而言的,实际监测中,对于 不同的通信体制以及不同类型的信号要区别对待。对于短波 和超短波常规无线电信号的监测,由于这两个频段的电台一 般都采用弱方向性或无方向性天线,监测设备一般也都采用 弱方向性或无方向性天线,因此,一般只进行频率搜索,而 不进行方位搜索。对于接力通信、卫星通信、对流层散射通 信和雷达信号的监测,由于这四种通信体制都采用强方向性 天线,因此要求监测设备不仅具有频率搜索功能,也必须具 有方位搜索功能。总之,截获不同类型的无线电信号,需要 满足的条件往往是不同的。
4. 有助于频谱资源管理方针政策的贯彻执行 如果适时地将频谱使用情况和需求变化趋势通知频谱规 划者,正常的频谱管理就能满意进行。通过长期频谱监测并 把监测的数据进行记录,然后进行统计分析、评估,可有效 地利用频谱资源。 5. 获取频谱利用(占用度)数据 频谱利用数据可以识别一个频段中尚未使用的信道或防 止给繁重使用信道增加任务。当频谱管理记录中没有指配的 信道上出现用户或虽已指配频率却没被使用时,它可以用来 提醒进行调查。当现有频段太拥挤时,可以用这些资料来划 分额外的频段。
2. 无线电监测的分类 按工作频段划分,有长波监测、中波监测、短波监测、 超短波监测、微波监测等。凡是军用无线电工作的频段,也 是开展无线电监测的频段。在很长的时间内,无线电监测主 要是在短波和超短波频段展开的,到目前为止,这两个频段 仍然是无线电监测的主要频段。随着微波频段军用通信的日 益增多,微波监测在无线电监测中的地位也日益重要。 按信号体制划分,有对单边带通信的监测、对接力通信 的监测、对卫星通信的监测、对跳频通信的监测、对直接序 列扩频通信的监测、对雷达信号的监测、对无线电控制信号 的监测等。 按无线电监测的技术参数划分,通常分为无线电技术监 测和无线电方位监测。

无线电监测设施测试验证部分规范标准【模板】

附件
无线电监测设施测试验证部分规范标准
1.《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》
2.GB/T 32401 《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求
和测试方法》
3.GB/T 34089 《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参
数和测试方法》
4.YD/T 2675《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数
和测试方法》
5.ITU-R SM.2060《测向系统测向精度的测试程序》
6.ITU-R SM.2096《VHF/UHF频率范围内测向系统测向灵敏
度的测试程序》
7.ITU-R SM.2097《固定测向系统测向精度的现场测试程序》
8.2015-0708T-YD《VHF/UHF无线电监测测向系统现场测试
方法》(报批稿)
9.2013-2441T-YD《HF无线电监测测向系统开场测试参数
和测试方法》(报批稿)
10.2013-2442T-YD《HF无线电监测接收机技术要求及测试方
法》(报批稿)
11.2014-1112T-YD 《基于TDOA制式的VHF/UHF通用无线
电信号定位系统开场测试参数和测试方法》(报批稿)12.2015-0709T-YD 《基于空间谱估计技术的VHF/UHF无线
电测向系统开场测试参数和测试方法》(报批稿)。

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21
电磁兼容
EN61326-1;1997+A1
EN50081-1;1992,EN61000-6-2
测向精度
<2°RMS
4
A/D转换器的分辨率
16bit
5
最小信号持续时间
50ms
6
测向灵敏度
5µⅤ/m,典型值
7
带宽(内部)
8kHz,15kHz,100kHz
8
平均时间
100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s
9
静噪控制
可设置
10
中频输入
10.7MHz,50Ω,电平<0dBm(未凋整,不带AGC,宽带或窄带)
无线电监测测向天线1套德国rs公司add1003套电子罗盘1套德国rs公司测向天线胃敦芦瞥噬小型无线电监测测向系统设备需求清单小型无线电监测测向系统设备需求清单序号设备名称数量单位参考品牌型号德国rs公司ebd100设备必须同一品牌产品德国rs公司add100德国rs公司测向天线配套compassgh150配套控制rf电缆组德国rs公司ddf190z德国rs公司测向软件argusicom公司icpcr1500kf2501128s测向机参数要求序号名称技术参数测向方法相关干涉仪频率范围20mhz3000mhzvhfuhf测向天线20mhz1300mhz测向精度2rms转换器的分辨率16bit最小信号持续时间50ms测向灵敏度5m典型值带宽内部8khz15khz100khz平均时间100ms200ms500ms1s2s5s静噪控制可设置10中频输入107mhz50电平0dbm未凋整不带agc宽带或窄带11数据接口rs232c12常规数据测向处理器测向天线13工作温度范围1055406514存储温度范围1070408515允许温度符合dinen60068230最高循环湿度95255516机械抗性17振荡符合dinen6006826milt28800d5hz55hz015mm振幅噪声常规数据
测向处理器
测向天线
13
工作温度范围
-10℃-+55℃
-40℃-+65℃
14
存储温度范围
-10℃-+70℃
-40℃-+85℃
15
允许温度
符合DIN EN60068-2-30,最高循环湿度95%,25℃/55℃
16
机械抗性
17
振荡
符合DIN EN60068-2-6(MIL-T28800D)5Hz-55Hz,0.15mm振幅
5
无线电配套测向软件
1

德国R&S公司测向软件Argus
6
配套无线电接收模块
1

Icom公司IC-PCR 1500
7
固态数据储存硬盘
1

KF2501-128S
测向机参数要求
序号
名称
技术参数
1
测向方法
相关干涉仪
2
频率范围
20MHz-3000MHz(VHF/UHF),测向天线20MHz-1300MHz
3
小型无线电监测测向系统设备需求清单
序号
设备名称
数量
单位
参考品牌型号
1
无线电监测测向分析仪
1

德国R&S公司EBD100
设备必须同一品牌产品
2
无线电监测测向天线
1

德国R&S公司ADD100
3
配套电子罗盘
1

德国R&S公司测向天线配套COMPASS(GH150)
4
配套控制、RF电缆组
1

德国R&S公司DDF190Z
噪声:DIN EN60068-2-64. 10Hz-500Hz, 1.9g(ms)
18
冲击
40g冲击谱:DIN EN60068-2-27(MIL-STD810D,MIL-T28800D)
19
保护类型
IP55符合DIN40050
20
雷电保护
可防直接闪电,符合IEC1024-1,保护类型IV(I=100Ka,di/dt=100kA/ms
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