射频测试方法123分析解析
射频调试和射频指标解析

射频调试和射频指标解析射频调试是指对射频电路、器件或系统进行各种测试和调整的过程,以确保其正常工作和达到设计要求。
射频指标解析是指对射频电路、器件或系统的性能指标进行分析和解释,以评估其性能是否符合设计要求。
射频调试的目的是解决射频电路和系统工作过程中出现的各种问题,包括信号干扰、功率损耗、工作频率偏移等。
射频调试主要包括如下几个方面:1.对射频信号进行测试和测量:通过使用频谱分析仪、信号源、射频功率计等测试设备,对射频信号进行各种测量,包括功率、频率、谐波、相位等参数的测量。
2.信号传输和接收性能的调试:调试射频电路和系统的传输性能,包括增益、带宽、幅度平衡、相位平衡等参数的调整。
3.信号干扰和抗干扰性能的调试:通过调整射频电路和器件的工作频率、滤波器的设计和选取等方法,提高射频电路和系统对外部干扰信号的抑制能力。
4.射频电路和设备的校准和校验:校准和校验射频电路和设备的各种性能指标,确保其工作正常和精确。
5.故障排除和维修:对射频电路和设备出现的故障进行诊断和维修,解决各种问题,确保其正常工作。
射频指标解析是对射频电路、器件或系统的性能指标进行详细的分析和解释,以评估其性能是否满足设计要求。
射频指标解析主要包括如下几个方面:1.带宽和中心频率:分析射频电路和系统的带宽和中心频率是否符合设计要求,是否存在频率漂移等问题。
2.增益和损耗:分析射频电路和系统的增益和损耗是否符合设计要求,是否存在功率损耗较大等问题。
3.抗干扰能力:分析射频电路和系统对干扰信号的抑制能力如何,是否存在对外部干扰信号的较强敏感性等问题。
4.相位和时延:分析射频电路和系统的相位和时延是否符合设计要求,是否存在相位不一致等问题。
5.杂散和噪声:分析射频电路和系统产生的杂散和噪声是否符合设计要求,是否存在干扰其他信号的问题。
通过对射频调试和射频指标解析的实施,可以确保射频电路、器件或系统的正常工作和性能达到设计要求。
这将对射频通信、雷达、卫星通信等领域的应用起到重要的支撑作用。
射频信号传输性能试验与数据分析

射频信号传输性能试验与数据分析射频(Radio Frequency)是指电磁辐射范围内的无线电波,广泛应用于通信、雷达、无线电和卫星等领域。
在无线通信中,射频信号的传输性能试验与数据分析对于确保通信质量和系统可靠性至关重要。
本文将重点探讨射频信号传输性能试验的方法和数据分析的关键步骤。
一、射频信号传输性能试验方法1.1 信号发射与接收首先,进行射频信号传输性能试验需要准备信号发射器和接收器。
信号发射器产生射频信号,并通过天线将信号发射出去。
信号接收器通过天线接收并解调信号。
1.2 传输路径设置在试验中,传输路径的设置是关键。
要考虑传输中可能遇到的障碍物、干扰源和噪声等因素,并选择合适的传输路径,以保证信号传输的稳定性和可靠性。
常见的传输路径设置包括:直线传输、非直线传输、多径传输等。
1.3 测量射频信号强度测量射频信号的强度是评估信号传输性能的重要指标之一。
可以使用功率计或功率分析仪来测量信号的功率,以确定信号传输过程中的损耗情况。
1.4 信号质量评估除了信号强度,信号质量评估也是射频信号传输性能试验不可或缺的一部分。
常用的评估指标包括信噪比(SNR)、误码率(BER)等。
可以通过数据分析软件对接收到的信号进行处理和分析,以获取这些指标的数值。
二、射频信号传输性能数据分析2.1 数据采集与处理在射频信号传输性能试验中,数据采集是必不可少的一步。
可以使用示波器、频谱分析仪、数据记录仪等设备来获取信号特征。
采集到的数据需要进行预处理,例如去除噪声、滤波处理等,以保证数据的准确性和可靠性。
2.2 度量射频信号强度通过数据分析软件,可以度量射频信号的强度,并根据不同的需求选择合适的度量指标。
常见的度量方法包括功率谱密度分析、功率谱系数分析等。
2.3 分析信噪比和误码率信噪比和误码率是评估信号质量的关键指标之一。
数据分析软件可以帮助计算信噪比和误码率的数值,并可视化显示,以便用户直观了解信号质量。
2.4 纠错编码和解码为提高射频信号传输的可靠性和抗干扰能力,常采用纠错编码和解码技术。
射频指标及测试方法

接收灵敏度
接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率 性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电 平。衡量收信机误码性能主要有帧删除率 (FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三 个参数。(BER是收到的错误的比特数与总比特数 之比。RBER是当帧被删除时,只测量剩余帧的 BER。FER是在观察的时间段里被删除的帧占总 传送帧数的百分比.)
(**)DCS1800话机 -30dBc或 -20dBm,选其中较大者
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最低下限
GSM 900:-59dBc 或–54dBm,选其中最高者, 除了时槽超前執行槽,因此許可之位準可至59dBc或–36dBm,选其中最高者。 DCS 1800:-48dBc或-48dBm,选其中最高者。
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ห้องสมุดไป่ตู้
频谱
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2.相位误差峰值Peak phase error 若Peak phase error<7deg,则相位误差峰值为 优; 若7deg≤Peak phase error≤l0deg,则相位误 差峰值为良好; 若10deg≤Peak phase error≤20deg则相位误差 峰值为一般; 若Peak phase error>20deg,则这项指标为不 合格。
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3.相位误差有效值 若RMS phase error<2.5deg,则相位误差有效 值为优; 若2.5deg≤RMS phase error≤4deg,则相位误 差有效值为良好; 若4deg≤RMS phase error≤5deg,则相位误差 有效值为一般; 若RMS phase error>5deg,则这项指标为不合 格。
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GPRS的服务类型 按所提供的服务种类来说,现在有 Class A、B、 C三种。 ClassA可以在上网的同时接听电话,其技术含义 是同时支持包交换(数据)和电路交换(语 音)。 ClassB可以上网和接电话,但不能同时进行,其 技术含义是虽然也支持包交换和电路交换,但不 可在同一时刻支持包交换和电路交换,状态可以 切换; ClassC则只能上网,什么时候都不能打电话,其 技术含义是它只支持包交换。
三种射频功率测量方法

三种射频功率测量方法自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,直到今天依然是个热门话题。
无论是在实验室、产线,还是教学中,功率测量都是必不可少的。
在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。
例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号(如图2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。
对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰值功率。
而现在,特别是20世纪90年代以后,数字通信开始快速发展,射频功率测量的重点也开始有些变化。
因为数字调制信号(如图3)的包络无规律可循,其最大和最小电平会随机变化,而且变化量很大。
为了描述这类信号的特征,引入了一些新的描述方法,如领道功率、突发功率、通道功率等。
很多传统的功率计已经无法满足数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。
下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是像时域测试测量中常用的电压和电流?那是因为在射频电路中,由于传输线上存在驻波,电压和电流失去了唯一性,所以射频信号的大小一般用功率来表示,国际通用的功率单位为W、mW、dBm。
频谱分析仪和功率计都是可以测量射频功率的,其中功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。
同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。
射频功率的测量方法有三种:频谱分析仪测量;吸收式功率测量;通过式功率测量。
1. 频谱分析仪测量频谱分析仪(以下简称频谱仪)是一种基础的频域测试测量仪器,图4为采用数字中频技术频谱仪的基本工作原理。
被测信号经过低通滤波器后进入混频器,与同时进入混频器的本地振荡器信号进行混频。
由于混频器是非线性器件,所以会产生互调信号,落入滤波器的信号经过ADC,再依次进入中频滤波器,包络检波器,视频滤波器,视频检波器,最后将轨迹显示在屏幕上。
探针射频测试方案

探针射频测试方案1. 背景介绍射频(Radio Frequency,简称RF)是一种无线通信技术,广泛应用于电信、无线电、卫星通信、雷达、无人机等领域。
在射频应用中,探针射频测试是一项非常重要的工作,它能够帮助工程师评估设备的性能和稳定性。
本文将介绍探针射频测试的方案和方法。
2. 测试目的探针射频测试的目的是通过测量射频设备的电磁波辐射和敏感度,评估设备的性能和稳定性。
具体而言,测试方案可以涵盖以下几个方面:•辐射测试:测量设备在不同频率下的辐射功率,评估其电磁兼容性。
•敏感度测试:测量设备对不同频率信号的接收能力,评估其信号接收质量。
•频谱分析:分析设备产生的信号频谱,判断是否存在干扰或频率冲突问题。
3. 测试设备和工具进行探针射频测试所需的设备和工具包括:•射频信号发生器:用于产生测试信号,模拟射频信号源。
•射频功率计:用于测量设备辐射功率,评估设备的电磁辐射性能。
•射频频谱仪:用于分析信号的频谱特性,帮助判断是否存在干扰或频率冲突问题。
•示波器:用于观察信号的波形特性,检测设备敏感度和信号接收质量。
•探针:选择合适的探针进行射频测试,如短天线、磁环探针等。
4. 测试步骤探针射频测试的一般步骤如下:步骤一:测试准备•安装测试设备和工具,连接相应的电源和信号线。
•根据测试需求设置射频信号发生器的频率、功率等参数。
步骤二:辐射测试1.将探针放置在要测试的设备附近,调整探针的位置和方向,使其能够较好地接收到设备发射的射频信号。
2.使用射频功率计测量设备在不同频率下的辐射功率。
3.记录辐射功率的测量结果,并进行分析评估。
步骤三:敏感度测试1.将射频信号发生器连接到要测试的设备的输入端,并设置适当的频率和功率。
2.使用示波器观察设备在不同频率下接收到的信号波形。
3.根据信号波形的特性,判断设备的敏感度和信号接收质量,并进行分析评估。
步骤四:频谱分析1.使用射频频谱仪对设备产生的信号频谱进行分析。
2.观察频谱特性,检测是否存在干扰或频率冲突问题。
与通信芯片设计相关的射频测试分析

与通信芯片设计相关的射频测试分析随着科技的不断进步,通信技术也在飞快地发展。
通信芯片设计作为通信技术的基石之一,也在不断地变革和进化。
在通信芯片设计过程中,射频测试分析是至关重要的一环,它可以帮助工程师检测和修复芯片设计中的问题,从而保证产品的质量和可靠性。
射频测试分析是什么?射频测试分析(RF testing and analysis)是一种测试通信芯片的技术。
通常情况下,射频测试分析用于分析和测试CPU、射频前端和基带逻辑,以保证芯片设计的可靠性。
射频测试分析可以帮助工程师发现通信芯片中存在的问题,并进行修复,形成最终的产品。
通信芯片设计的标准在通信芯片设计过程中,有许多标准和指南需要遵循。
这些标准和指南既有国际的,也有各个公司自己的标准。
如GSM、WCDMA、LTE等国际标准以及华为、小米、苹果等公司自用指南。
这些标准和指南是通信芯片设计过程中非常重要的参考依据。
通信芯片设计人员必须确保他们的设计符合这些标准和指南,以保证产品在最终的测试中能够通过。
射频测试分析在通信芯片设计中的重要性射频测试分析在通信芯片设计过程中的重要性不言而喻。
一个好的射频测试严格按照规定方式执行,能够从多个方面评估芯片的性能,包括:1. 接收灵敏度:这是指芯片接收能力的强度,通常在一个信噪比范围内测试。
接收灵敏度分析可以帮助评估芯片的接收性能是否达到标准要求。
2. 发射功率:这是指芯片发射信号的强度。
发射功率测试可以帮助评估芯片发射能力是否达到标准。
3. 带宽:这是指芯片信号传输的频带宽度。
带宽测试可以评估芯片的传输速度是否合乎要求。
4. 线性度:这是指芯片信号的线性度,即信号的输出低失真。
线性度测试可以评估芯片是否存在失真现象。
5. 杂散:这是指芯片产生的非预期频谱。
杂散测试可以帮助评估芯片的信号质量是否合乎要求。
通过射频测试分析,工程师可以全面了解通信芯片的性能,并发现其中存在的问题。
通过适当的修复和调整,可以保证通信芯片最终的性能和可靠性。
射频测试方案
射频测试方案简介射频(Radio Frequency,RF)测试是一种用于评估无线电系统的性能和可靠性的关键工具。
射频测试方案涵盖了多个方面,包括测试设备的选择、测试环境的搭建、测试参数的确定以及测试数据的分析等。
本文将介绍一个全面的射频测试方案,旨在帮助工程师进行高质量的射频测试。
测试设备选择在开始射频测试之前,我们首先需要选择合适的测试设备。
常见的射频测试设备包括功率计、频谱分析仪、矢量信号发生器和网络分析仪等。
这些设备的选择应根据具体测试需求来确定。
功率计功率计用于测量射频信号的功率。
在选择功率计时,需要考虑所测量的信号频率范围、功率范围以及精度等因素。
频谱分析仪频谱分析仪用于测量射频信号的频谱特性。
选择频谱分析仪时,需要考虑其频率范围、分辨率带宽、动态范围以及噪声功率等因素。
矢量信号发生器矢量信号发生器用于生成射频信号。
在选择矢量信号发生器时,需要考虑其频率范围、输出功率、调制方式以及相位噪声等因素。
网络分析仪网络分析仪用于测量射频信号在系统中的传输特性。
选择网络分析仪时,需要考虑其频率范围、动态范围、测量速度以及S参数测量精度等因素。
测试环境搭建在进行射频测试之前,我们需要搭建合适的测试环境来保证测试的可靠性和准确性。
屏蔽室屏蔽室是一个用于隔离外界干扰的环境。
在射频测试中,屏蔽室可有效防止外界无线信号对测试结果的干扰。
防干扰措施在测试环境中,需要采取一些防干扰措施,以减小外界干扰对测试结果的影响。
例如,在测试设备和待测设备之间使用合适的滤波器,以减小周围干扰信号的干扰。
温度和湿度控制对于某些射频设备,其性能和参数可能会受到环境温度和湿度的影响。
因此,在测试环境中需要对温度和湿度进行一定程度的控制,以保证测试结果的准确性。
测试参数确定在进行射频测试之前,需要确定测试的一些关键参数,以保证测试的完整性和准确性。
测试频率范围测试频率范围应根据待测设备的工作频率范围来确定。
对于不同的射频设备,其工作频率范围可能有所不同,因此需要根据实际情况进行设置。
射频测试方案
射频测试方案射频测试方案1. 引言射频测试是在无线通信系统中非常重要的一个环节,它用于验证无线设备的信号传输和接收性能。
一个有效的射频测试方案可以确保设备在正常操作时能够达到预期的性能指标。
本文将介绍一种常用的射频测试方案,以帮助工程师有效地进行射频测试。
2. 射频测试设备和工具进行射频测试需要使用一些专用的设备和工具,以下是一些常用的射频测试设备和工具:2.1 射频信号发生器(RF Signal Generator)射频信号发生器用于产生具有特定频率和功率的射频信号。
它能够模拟无线通信系统中的基站信号,以便测试无线设备的接收性能。
2.2 射频功率计(RF Power Meter)射频功率计用于测量射频信号的功率。
它可以提供准确的功率测量结果,帮助工程师评估设备的传输性能。
2.3 射频频谱仪(Spectrum Analyzer)射频频谱仪用于测量射频信号的频率和幅度。
它可以提供射频信号的频谱分析结果,帮助工程师了解信号的频率分布和幅度分布情况。
2.4 网络分析仪(Network Analyzer)网络分析仪用于测量射频信号的传输特性和阻抗特性。
它可以提供射频信号的S参数测量结果,帮助工程师评估设备的传输效果和匹配性能。
3. 射频测试流程一个典型的射频测试流程包括以下步骤:3.1 设备准备在进行射频测试之前,需要准备好测试设备和工具,并确保它们正常运行。
同时,还需要准备好测试样品和测试环境,以便进行射频性能测试。
3.2 测试设置根据具体的测试需求,设置射频信号的频率、功率和调制方式等参数。
这些参数通常由无线通信标准和测试要求确定。
3.3 连接测试设备将射频信号发生器、射频功率计、射频频谱仪和网络分析仪等测试设备连接到被测设备上。
确保连接正确可靠,并根据需要进行校准。
3.4 进行测试根据测试需求,选取适当的测试方法和工具,执行射频性能测试。
可以通过改变射频信号的频率、功率和调制方式等参数,以及改变测试环境和测试样品,来评估设备的性能。
RF射频测试中测试技巧及应用方案
RF射频测试中测试技巧及应用方案RF射频测试是在无线通信和电子产品生产过程中必不可少的环节。
其在电子产品的生产和质量控制中占据至关重要的地位。
针对不同的测试需求,在射频测试中应用各类技巧和方案可以提高精度、效率和性能。
本文将介绍RF射频测试技巧和应用方案的一些注意事项和经验总结。
一、性能测试中的技巧在电子产品测试的各个环节中,性能测试是尤为重要的一环。
以下是一些射频性能测试中需要注意的技巧。
1.信噪比测试信噪比是射频系统性能测试中一个非常重要的参数。
要获得稳定高质量的信号,首先应保证测试环境良好,信噪比越高,测试结果的准确性就越高。
因此,如果在测试过程中信噪比过低,就应该检查和修正测试设备的问题,例如减少信噪比低的无线设备和电子器件的干扰等。
2.频率稳定性测试在测试频率时,保持频率的稳定性至关重要。
在测试高频率时,不断追踪和校准频率使得测试结果更为准确。
同时,应使用尽可能高精度的频率计和参考信号,以确保测量的高频稳定性。
3.动态范围测试动态范围是在射频性能测试中使用的另一个重要的参数。
尽管动态范围测试装置一般比较昂贵,但是它对于测量这些参数是非常重要的。
如果动态范围达不到标准,则我们需要考虑使用增强信号源或增加带宽等措施,以获得合理精度的测试结果。
二、射频测试中的应用方案除了测试技巧之外,射频测试中的应用方案也是十分重要的。
以下是一些应用方案案例。
1.射频IC测试对于射频集成电路的测试,可以使用射频测试仪器、测试点针或灵敏度测试技术来对射频信号和其他参数进行测量。
射频IC参数测量需要注意杂散信号、非线性特性和时序要求等,同时尽可能使用先进的测试仪器提高测试精度和速度。
2.无线测量无线测量可以充分检验无线设备的质量和性能,例如手机,无线路由器等。
无线测量有两种方式:一是通过一般的射频测试手段,二是通过网络信号测量手段,在无线测量中为保证测量的准确性,首先应该规定好测试环境和测量条件,其次要使用高精度的测量仪器和获得可供校准的稳定信号源。
射频测试原理
射频测试原理
射频测试是一种用于检测和测量无线通信设备和系统性能的过程。
它使用射频信号源和接收器来发送和接收从设备中发送和接收的射频信号。
射频测试通常涉及以下几个关键方面:
1. 信号发生器:信号发生器是射频测试中的核心设备之一。
它可以产生各种频率、功率和调制类型的射频信号。
2. 射频功率放大器:射频功率放大器用于将信号发生器产生的射频信号放大到需要的功率级别,以便测试设备和系统在高功率下的性能。
3. 频谱分析仪:频谱分析仪是一种用于显示和分析射频信号频谱的设备。
它能够检测信号的频率、幅度和调制等特性,帮助工程师了解信号的性能和质量。
4. 信号源校准:在射频测试过程中,信号源的精确性非常重要。
工程师需要对信号源进行校准,以确保其输出的射频信号符合标准和要求。
5. 接收机灵敏度测试:接收机灵敏度是衡量接收设备接收和解码弱信号能力的指标。
射频测试中的一个重要环节是测试设备的灵敏度,以保证其在低信号强度下的可靠性。
6. 特性参数测试:射频测试还涉及对设备和系统的各种特性参
数进行测量,例如频率响应、幅度平衡、杂散输出等。
这些测试通常需要使用专用的测试设备和测量方法。
在射频测试中,工程师需要熟悉不同测试设备的原理和操作方法,掌握射频信号的基本特性和参数,以及理解不同的测试需求和目标。
通过精确的射频测试,可以确保无线通信设备和系统在各种工作条件下的性能和稳定性。
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射频测试方法Ⅱ校验仪器一信号发生器与频谱仪的连接将信号发生器1的信号输出口与频谱仪的接口(输入口)用电缆短接(频谱仪输入口接一个30dB衰减器,假设与信号发生器1连接的一点为:B点,如图1示)。
图1:测频谱仪所接衰减器与电缆的损耗连接图二设置中心频率、带宽、参考电平给信号发生器1与频谱仪上电。
设置信号发生器1的频率(所设频率为被测直放机中心频率,在信号发生器1上按顺序按下以按键):按“FREQ”(频率设置)→“875”→“MHz”;设置频谱仪的中心频率、扫频宽度、带宽(在频谱仪上按顺序按以下按键):按“FREQ”(中心频率)→“875”→“MHz”;按“SPAN”(扫频宽度)→“5”→“MHz”;按“RBW”(分辨率带宽)→“30”→“KHz”。
三损耗计算1.频谱仪连接电缆与衰减器的损耗(连接图如图1示):按下信号发生器1的按键“AMPT”(参考电平) ,输入0dBm的信号(按“0”,再按“dBm”,设L in1=0 dBm,若是使用型号为HP8647A的信号发生器,在输入“0dBm”的信号后还需按一下信号开关按键“RF”) ,此时频谱仪右上角有一读数为-30dBm(设b1=-30dBm,查看读数的位置如图3所示),则根据公式P1损耗= L in1-b1=0-(-30)=30 (dB),得出频谱仪所接出的电缆与负载的损耗是30dB即B点到频谱仪输入口的损耗(此数在算功率时要用到)。
2.从信号发生器1到频谱仪的损耗(连接如图2示):将与信号发生器1连接的电缆拧下(B 点,如图2示),在信号发生器1的信号输出口与信号发生器2的信号输出口(各接一根电缆到二功分器的接口上(该接口为在二功分器的同一边),再从二功份器的另一接口接一电缆,该电缆的另一端接一个30dB 的衰减器,设衰减器的另一端为A 点,用一个大双阴将A 点与B 点连接起来(如图2示)。
按信号发生器1按键“AMPT ”(参考电平) ,输入0dBm 的信号(按“0” ,再按“dBm ” ,设L in2=0 dBm ,若是使用型号为HP8647A 的信号发生器,在输入“0dBm 的信号”后还需按一下信号开关按键“RF ”) ,这时频谱仪上会出现一个波形(见图3,若使用型号为HP8591A 频谱仪,还需按一下频谱仪的按键“SIGNAL .TRACK ”)。
在频谱仪的右上角会显示该信号的频率为875MHz ,信号的强度为-64dBm(设b 2=-64dBm ,查看读数的位置如图3所示),则根据公式P 2损耗= L in2-b 2=0-(-64)=64 (dB),得出从信号发生器1到频谱仪之间连线的损耗就为64dB(此数在算增益的时候要用到)。
图2:测信号发生器与频谱仪之间连线的损耗连接图图3:频谱仪读数示意图Ⅲ 测试内容及其测试方法在测试中,由于有上行信号与下行信号,因此,在测试项目里也分上行与下行,如上行增益、下行增益等,但对于同一个测试项目来讲,测试上行与测试下行的方法是一样的,只是从仪器到设备的接线不同,接线如下示:测试上行:将A 点与直放机重发端连接起来,将B 点与直放机施主端连接起来(如图4);测试下行:将A 点与直放机施主端连接起来,将B 点与直放机重发端连接起来(如图5)。
对于具体指标要求见测试表,以下我们以测试无线室外主机下行(SGR-331D-10)为例进行解说各项测试内容以及操作方法。
施主端 重发端 二功分器 电缆 电缆 电缆 电缆B A 30dB 衰减器 频谱仪 信号发生器1 信号发生器2 电缆被测直放机 30dB 衰减器图4:测试上行时仪器与被测直放机的连接图图5:测试下行时仪器与被测直放机的连接图首先给设备上电并进行机型设置,打开设备的电源,注意是用交流还是直流(直流又分+24V与-48V)。
待监控盒自检完后,监控盒显示屏第一行会出现:GUOREN-CDMA的显示,然后设置机型,操作监控板按键进入隐藏菜单(先按一下“Menu”键,然后按顺序按:“Esc”、“Up”、“Down”键),然后按“Set”键,显示屏上会有光标在闪烁,这时按“Up”或“Down”键选择所要设备号,选定后按“Set”键进行确定。
〈若是测试GSM与EGSM设备还需设置载频号,在设置完机型后,按一下“Esc”键,回到第一级菜单,按两下“Set”键进入第二级菜单,然后按“Up”或“Down”键翻到菜单“Freq1_UP”(上行载频1),按一下“Set”键,在数字处会有光标在闪烁,设置对应的载频号,然后按下“Set”键进行确认(有关各机型的载频号及对应的载频点参见表1),同样方法设置“Freq1_DN”(下行载频1),设置完后菜单会显示锁定状态(Lock)。
311D-10设备还需设置中心频率微调方法,按“Up”或“Down”键翻到菜单“Freq Mode”,,然后按“Set”键,显示屏上会有光标在闪烁,这时按“Up”或“Down”键选到“Auto”(自动),选定后按“Set”键进行确定。
〉按一下“Menu”键回到主界面。
然后可以开始以下测试:一增益1.增益是指工作范围内直放机对输入信号的放大能力。
2.测试条件要测试增益,必须满足以下几个条件:第一,在不起控的前提下(不起控就是指:当信号发生器1的输入减少1dB 信号时,在频谱仪看到的读数也跟着减少1dB的,则为不起控状态);第二,在监控盒不衰减的情况下,也就是监控盒菜单“ATT1_DN”,“ATT2_DN”数字显示都为“0”。
3.测试方法第一步,功能检测:按一下“Menu”键,显示屏第一行会出现:“SGR-331D V3.12”的显示项(“331D”是表示机型,“V3.12”是表示程序版本号),连续按两下“Set”键进入监控第二级菜单,把“ATT1_DN”(下行增益衰减1),“ATT2_DN”(下行增益衰减2)都衰减到“0”(操作方法:按下“Up”或“Down”键实现所要菜单的选择,翻到所要的菜单后,按下“Set”键,在数字处会出现闪动光标,此时按下“Up”或“Down”键实现数字增加或递减的控制,当数字为“00”时按下“Set”键即可将所选数据写入),将“PASW_DN”(下行功放开关)设置成“ON”(打开)状态(操作方法:按下“Set”键,在“ON”或“OFF”处会出现闪动光标,此时按下“Up”或“Down”键实现“ON”和“OFF”的切换,将其切换到“ON”,再按下“Set”键即可将所选状态写入),在完成以上操作后就可开始测试增益。
第二步,增益数据的读取:将信号发生器1的频率(FREQ)设置为875MHz,频谱仪的中心频率(FREQ)设为875MHz,扫频宽度(SPAN)设为5MHz,分辨率带宽(RBW)设为30KHz后(这些在校验仪器时已经设好,所以在这里可以不用再设置),将“AMPT”(参考电平)设置为-36dBm(设为36是为方便计数)按下信号发生器1的按键“AMPT”(参考电平) ,输入-36dBm的信号(按“-36”,再按“dBm”,设L in3=-36dBm,若是使用型号为HP8647A的信号发生器,在输入“-36dBm”的信号后还需按一下信号开关按键“RF”),此时频谱仪的右上角有一读数为“-10dBm”(设b3=-10 dBm,查看读数的位置如图3所示;这时须检测直放机是否处于不起控状态:减少或增加输入信号,如将输入信号变为-38 dBm,这时= b3- 频谱仪显示读数为-12dBm,则说明直放机处于不起控状态),则根据公式G增益L in3 +P2损耗= -10-(-36)+64=90 (dB),得出我们的增益为90dB(P2损耗=64dB,校准时算出的数据)。
注:在增益不够的情况下,可调节机箱里的下行功放右边的增益调节电位器“MC孔”,向最大方向调节(模块上有箭头的一边为大“),还可以调节低噪模块的“MC孔”。
二增益调节范围1.增益调节范围是指在监控盒能设置增益衰减的最大数值,即不衰减与衰减31dB时的增益差值,就是衰减范围。
2.测试方法在测试增益的状态下,翻到监控盒菜单“ATT1_DN”(下行增益设衰减1),按下“Set”键,在数字处出现闪动光标,此时按下“Up”或“Down”键实现数字增加或递减的控制,当数字为“01”时按下“Set”键,这时在频谱仪上就会看到减少1个dB(查看读数的位置如图3所示)。
在监控盒上分别衰减1、2、4、6、8、16、31dB,查看频谱仪上读数是否是衰减后的读数(正常时监控盒显示衰减多少,频谱仪上看到的读数就会少多少,如频谱仪上显示-10dBm,这时在监控盒上设置衰减20dB,则频谱仪会显示-30dBm),在监控最多只能衰减31dB,就可得出增益调节范围为31。
用同样的方法测试“ATT2_DN”(下行增益衰减2)。
三增益调节步长1.增益调节步长是指调节增益衰减时每次操作的递增值或递减值,即在监控盒操作时最少一次衰减的数值,就是步长值。
2.测试方法在测试增益的条件下,在监控盒的菜单“ATT1_DN”,“ATT2_DN”上操作,在操作中每次数值的增加或减少都以“1”为单位,则增益调节步长为1dB。
四最大输出功率1.最大输出功率是指设备工作时能达到的最大功率值。
2.测试条件在起控的条件下测试(起控是指当我们输入电平增加1dBm或2dBm时,输出功率保持不变,就是起控)。
3.测试方法第一步,估算起控点:方法是用最大输出功率值减去最大增益值再加上信号发生器所接衰减器的衰减值,即假设最大输出功率为40dB,最大增益为90dB,已知衰减器衰减30dB,那么40-90+30=-20 dB,这个就是起控点(但此方法有一定的误差)。
第二步,设置起控电平(信号):按下信号发生器1的按键“AMPT”(参考电平) ,输入-20dBm的信号(按“-20”,再按“dBm”),然后在此基础上按””→“0.1”键(递增键)加大输入电平(电平的步长可以调成为0.1或1,按“INCRSET或“1”→“dBm”),加大输入电平的同时,频谱仪上的波形会随着电平的加大而上升(在加大信号同时,若发现波形快到达频谱仪的顶部时则需要重新设置频谱仪的参考电平,按“AMPT SETUP”,调节微调旋扭修改参考电平,使波形不过顶部,若超过顶部,会读数不准确及损坏仪器),直到加大信号后频谱仪的波形没有上升、显示值没有变化(查看读数的位置如图3所示),就说明已经起控(如信号发生器1输入电平为-18 dBm,这时将电平加大为-16dBm,加大后,频谱仪上的波形没有上升,显示值也没有变化,则为起控,-18 dBm为起控电平)。
第三步,最大输出功率的计算:在起控的条件下,输入的信号与A点到信号发生器1输出口的线损都不计入,只计重发端到频谱仪的损耗即B点到频谱仪输入口的损耗。