手机测试线衰减说明

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otdr衰减系数范围-概述说明以及解释

otdr衰减系数范围-概述说明以及解释

otdr衰减系数范围-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述随着光纤通信技术的发展,OTDR(光时域反射仪)作为一种重要的光纤测试设备,被广泛应用于光纤网络的建设和维护中。

OTDR可以精确测量光纤中的衰减系数,这对于确保光信号在传输过程中的稳定性和可靠性至关重要。

衰减系数是指光纤在传输过程中对信号强度的削弱程度,通常用dB (分贝)来表示。

光纤的衰减系数是一个重要的参数,它直接影响到光信号在光纤中的传输距离和信号质量。

不同的应用场景对衰减系数有不同的要求,因此了解和掌握衰减系数的范围是非常重要的。

本文将重点介绍OTDR衰减系数的范围和应用。

首先,我们将对OTDR 衰减系数的定义和意义进行详细阐述。

然后,将介绍OTDR衰减系数的测量方法和常用的测试技术。

最后,我们将讨论OTDR衰减系数的影响因素和在光纤通信中的应用。

通过阅读本文,读者将了解到OTDR衰减系数的基本概念和定义,掌握衰减系数的测量方法,以及了解衰减系数在光纤通信中的重要作用。

希望本文能为读者进一步深入研究和了解OTDR衰减系数提供一些参考和指导。

1.2 文章结构本文将以otdr衰减系数范围为主题,对其定义、测量方法、范围和应用以及影响因素进行全面探讨。

首先,在引言部分概述了otdr衰减系数的基本概念和其在光通信领域中的重要性。

同时,介绍了本篇文章的结构,明确了各章节的内容和目的。

接下来,正文部分将分为两个小节进行论述。

首先,2.1小节将详细介绍otdr衰减系数的定义和意义。

我们将解释otdr衰减系数是如何衡量光信号在传输过程中的损耗程度,并阐述其在光纤通信中的重要作用。

此外,我们还将探讨otdr衰减系数与其他光学参数之间的关系。

随后,2.2小节将介绍otdr衰减系数的测量方法。

我们将详细阐述otdr 技术在测量衰减系数中的应用,从设备的选择到实际测量的步骤都将进行介绍。

同时,我们还将探讨otdr测量的准确性和可靠性,并分享一些实际案例以加深理解。

综合布线测试实验报告(3篇)

综合布线测试实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过实际操作,了解和掌握综合布线系统的测试方法、测试工具的使用,以及测试过程中的注意事项。

通过实验,加深对综合布线系统理论知识的理解,提高实际操作能力,为以后从事网络工程等相关工作打下基础。

二、实验内容1. 实验设备- 综合布线测试仪:FLUKE DSP-4000系列- 双绞线:Cat.6- 光纤:单模或多模- 网络设备:交换机、路由器等- 网络线缆:RJ45网线、光纤跳线等2. 实验步骤- 测试准备1. 确认实验环境,包括设备、线缆等。

2. 根据实验要求,搭建测试网络。

3. 检查设备是否正常工作。

- 双绞线测试1. 使用FLUKE DSP-4000系列测试仪,对双绞线进行测试。

2. 测试项目包括:接线图、电阻、长度、传输延迟、衰减、串扰等。

3. 将测试结果与设计要求进行对比,判断测试是否合格。

- 光纤测试1. 使用FLUKE DSP-4000系列测试仪,对光纤进行测试。

2. 测试项目包括:信号衰减、连接损耗、插入损耗、反射损耗等。

3. 将测试结果与设计要求进行对比,判断测试是否合格。

- 测试结果分析1. 分析测试结果,找出存在的问题。

2. 对比设计要求,分析问题产生的原因。

3. 提出改进措施,确保布线系统正常运行。

三、实验结果与分析1. 双绞线测试结果- 本次实验测试了10条Cat.6双绞线,测试结果如下:- 接线图:10条线缆接线正确,无短路、开路等问题。

- 电阻:10条线缆电阻均在标准范围内。

- 长度:10条线缆长度均在设计要求范围内。

- 传输延迟:10条线缆传输延迟均在标准范围内。

- 衰减:10条线缆衰减均在标准范围内。

- 串扰:10条线缆串扰均在标准范围内。

- 结论:双绞线测试结果合格,满足设计要求。

2. 光纤测试结果- 本次实验测试了5条光纤,测试结果如下:- 信号衰减:5条光纤信号衰减均在设计要求范围内。

- 连接损耗:5条光纤连接损耗均在设计要求范围内。

手机硬件测试规范

手机硬件测试规范

GSM/GPRS手机主板测试规程目次前言 (IV)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4测试环境与仪表 (2)4.1正常测试环境 (2)4.2测试仪器和设备 (2)5测试内容列表 (3)6无线指标测试 (5)6.1常规射频性能测试 (5)6.1.1频率误差和相位误差 (5)6.1.2发射机载频峰值功率和突发脉冲定时 (6)6.1.3输出射频频谱 (8)6.1.4参考灵敏度 (9)6.1.5接收机有效输入电平范围 (9)6.1.6RXLEV (10)6.1.7接收机适用的输入电平 (10)6.1.8共信道抑制能力 (11)6.1.9邻信道抑制能力 (12)6.1.10互调抑制能力 (13)6.1.11接收机阻塞和杂散响应抑制能力 (14)6.1.12接收机AM抑制能力 (14)6.1.13杂散发射 (15)6.2长时间工作测试 (17)6.2.1发射功率和脉冲包络定时 (17)6.2.2频率误差和相位误差 (17)6.2.3发射输出频谱 (17)6.2.4参考灵敏度 (18)6.2.5低电压长时间工作 (18)6.3GPRS射频性能测试 (19)6.3.1频率误差和相位误差 (19)6.3.2发射功率和脉冲包络定时 (19)6.3.3发射输出频谱 (20)6.3.4BLER测试 (20)6.4其他测试 (22)6.4.1全频道扫描测试 (22)6.4.2电压拉偏测试 (22)7基带功能指标测试 (23)7.1下载/校准 (23)7.1.1Flash下载 (23)7.1.2校准/终测 (23)7.2开关机测试 (24)7.2.1开关机电压 (24)7.3系统连接器 (24)7.3.1系统连接器 (24)前言本标准主要规定了GSM/GPRS手机在整机硬件测试中的相关测试内容、测试方法和判断标准。

本标准主要依据GSM/GPRS手机相关国家标准规范、进网检测要求和事业部内部报告模板制定,为整机硬件测试提供参考。

手机和移动基站辐射对人体影响的数据分析

手机和移动基站辐射对人体影响的数据分析

手机和移动基站辐射对人体影响的数据分析一般基站的输出功率是43dBm,室分设计的各个网络频段天线输出口功率有-30dBm左右呢?为什么还是负数呢?也为正值例如:GSM:5-13dBm,但为什么我们在天线口用手机测到的最高也只对于这个问题,困惑了很久,也百度了N次,始终没有一个说明能让自己很清晰,无奈身边也没有人给自己解释,问了好多人,回答都那么牵强,不做赘述。

最后还是自己翻来覆去的看了好多问答,有点模模糊糊的感觉是明白了,心里没把握,但基本能在自己的脑海里形成逻辑证据链条,带着犹豫与纠结,决定把内心的困惑写出来,希望高手们能给予指导和解惑,小弟在此表示不甚感激!首先,功率的单位换算问题功率与dBmdBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。

[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。

[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。

由换算公式不难得出:它是一个功率值与1mW的比较,大于1mW的用dBm表示时计算出来的就是正的,小于1mW的用dBm表示时计算出来的就是负值,等于1mW时就是0dBm。

注意一般性思维问题,别一听是负数。

怎么怎么。

脑袋里一堆的问题,怎么功率还有负的了,这是代表欠人家功率么???什么乱七八糟!思路是否清晰了一些?再看以下数学常识:由一般对数关系可知:10lg1=010lg2=3(准确值3.0103)10lg3=5(准确值4.7712)10lg4=10lg2+10lg2=3+3=610lg5=7(准确值6.9897)10lg6=810lg7=8.5(准确值8.4510)10lg8=910lg9=9.5(准确取值10lg3=4.7712)10lg10=10看到这些,我相信,应该会有跟我一样头大的,如此的换算,真是让每一位搞通信的我们,都先要成为一个数学家啊。

宽带线路测试标准

宽带线路测试标准

宽带业务作为中国电信的战略性业务,近年来保持着持续、高速发展的态势,已成为中国电信重要的收入增长来源。

但由于多方面原因,宽带业务的故障发生率居高不下,用户整体满意度偏低,并成为当前用户服务的热点问题。

规范ADSL 开通测试标准及安装维护。

一、开通测试标准(一)测试项目及指标说明开通测试是指放号前对线路质量进行的测试,下表所列测试项目指标的建议值为用户能够稳定开通ADSL业务所需的各项性能参数。

测试项目分为必选、推荐、可选三个级别,其中必选项目是必须测试的,推荐与可选项目各分公司可根据实际情况选择使用。

表1 测试项目与建议值项目分类测试项目建议值测试级别低频参数线路环阻小于1.1K欧姆必选绝缘电阻A/B线间大于5M欧姆,A/B线对地大于5M欧姆必选线路电容小于200nF,A/B 线对地电容差不超过5% 推荐高频参数线路衰减下行方向<55dB,上行方向<40dB 必选最大可达速率最大可达速率下行>2M,上行>600K 必选噪声容限下行噪声容限>21dB 必选信噪比需要关注64子信道,建议大于24dBm 推荐纵向平衡全部频带内大于40dB 可选其它参数平行线在主干电缆长度超过2.0km以上时,平行线的长度应小于40m,铁线或者铝线对性能有严重影响(在3km以上劣化超过50%),不建议采用。

主干电缆长度超过2Km时必选桥接头总长度小于800m,每一个长度不大于400m,距离末端不小于400m,总个数小于2 可选加感线圈非加感用户线路可选注:以上建议值为0.4mm线径经验数据1、对线路环阻测试说明不同线径的用户线路单位长度的电阻值不同,可以通过测试用户环路电阻来估算用户线路长度和判断线路上的一些接触不良、接头氧化等故障。

各种线径的用户线路环阻值如表2所示:表2 不同线径的线路环阻值线径 1公里长度线路环阻值0.32mm 470欧姆0.40mm 290欧姆0.50mm 190欧姆线路环阻大于1100欧但小于1300欧的用户线路处于临界范围,可开通ADSL,但容易掉线,稳定度同用户使用的设备灵敏度有关,这种情况下DSLAM对应端口的限速值需适当下调(参见线路超长时的DSLAM端口配置);环阻值大于1300欧的线路长度过长,不宜开通ADSL;根据环阻值计算出的线路长度远远大于实际线路长度,表明用户线路上存在接触不良,接头氧化等高阻故障;环阻测试值大于5M表明线路上有断路故障;2、对线路衰减、最大可达速率、噪声容限测试的说明线路衰减与最大可达速率都和线路长度有关,最大可达速率反映线路的承载能力;噪声容限与线路承载能力及局端参数配置有关,维护经验表明,当下行噪声容限小于22dB时,易发生掉线故障,此时可通过改进线路质量或调整局端参数配置来提高噪声容限。

RSSI

RSSI

RSSI1.1 RSSI基本理论RSSI Received Signal Strength Indicator 接收信号强度指示1.1.1 背景噪声CDMA系统背景噪声即热噪声:单位为mW,或:单位是dBm,其中K 是Boltzmann常数,为1.380650×10-23 J/K;T 是绝对温度,以Kelvin 为单位,标温是290K。

B 是接收带宽,在95系统中B= 1.23MHz。

因此:TN =-174 ×10×lg(1.23×106)=-113dBm系统噪声底或我们通常所说的背景噪声就为-113dBm,信号低于-113 dBm就淹没于噪声中了。

真正的背景噪声要高于这个值,这是由于实际的接收机还受噪声系数的影响,包括滤波器、LNA、混频器等的损耗。

RSSI值就是在热噪声的基础之上,各类反向信号叠加后的能量强度值。

1.1.2 RSSI检测原理下图是一个带有RSSI功能的反向链路方案:Figure 11 带有RSSI功能的反向链路为方便做RSSI分析,将上图中的反向链路中的射频部分等效为一个黑盒(黑盒参数为Gain、NF、B),详见下图。

Figure 12 反向链路中的射频部分的等效电路Figure 11 和Figure 12中使用的参数/变量如下表定义。

Table 11 参数/变量定义参数/变量名单位参数/变量含意备注Pin dBm 输入功率Pout dBm 输出功率Gain dB 增益NF dB 噪声系数 B Hz 信道带宽对1X RSSI,B=1.23*106Hz -174 dBm/Hz 热噪声功率谱密度TN dBm 通带带宽内的热噪声功率TN为Thermal Noise的缩写RSSI dBm 接收信号强度指示RSSI_Value dBm RSSI值注:在后文中,当本表中定义参数/变量不带单位时,默认的单位为本表中给出的单位。

Pout、Pin、NF、Gain的关系如图:Figure 13 Pout、Pin、NF、Gain的关系Figure 13所示情况,各参数之间的关系如式1。

六类线缆性能测试及对比

六类线缆性能测试及对比

Q闘癥线I 现场测试仪水久融终点-D信息插邯模块n:oEH六类链路电气性能测试结果分析说明(内部学习资料,请勿外发)一、测试产品厂家日海、康普、安普、美国西蒙、TCL罗格朗五个厂家的六类产品进行横向比较测试。

二、测试样品取样方式说明所测试产品为从相应厂家的分销商处购买,因购买数量限制数据可能不能真实反应产品实际情况,该结果只反映所测产品的结果。

三、测试目的通过与常见的国内外厂家产品的横向比较后,让大家对日海六类产品的电气性能情况有清楚的认识,了解与其他厂家产品的电气性能比较。

四、测试方法在一个布线工程项目结束后,有一个很重要的环节就是“测试”。

综合布线系统的测试不是仅对一段电缆的测试,而是对整个链路的测试,包括电缆、跳线和信息插座等。

六类双绞线水平布线链路方式,根据测试的不同需求,定义了两种常用测试连接方式,供测试者选择。

“永久链路”连接模型(PermanentLink)永久链路连接应符合下图的方式:现场测试仪永矢議路片式CPH—从信息摘座至機层毘线设备(桓描集合点)的就平电缆就皿永久链路连接模型:适用于测试固定链路(水平电缆及相关连接器件)性能。

永久链路又称固定链路,90米水平电缆和链路中相关接头(必要时增加一个可选的转接/汇接头)组成,与基本链路方式不同的是,永久链路不包括现场测试仪插接线和插头,以及两端测试电缆,电缆,总长度为90米。

“信道”连接模型(Channel)信道连接模型:在永久链路连接模型的基础上,包括工作区和电信间的设备电缆和跳线在内的整体信道性能。

采用用户连接方式用以验证包括用户终端连接线在内的整体通道的性能。

通道连接包括:最长90米的水平线缆、一个信息插座、一个靠近工作区的可选的附属转接连接器、在楼层配线间跳线架上的两处连接跳线和用户终端连接线,总长不得长于100米。

信道连接应符合下图方式:工作区信道方式信道包括:最长90米的水平缆线、信息插座模块、集合点、电信间的配线设备、跳线、设备线缆在内,总长不得大于100米。

信号 测试

信号 测试
并按“晶振” 键。 • (2) 设置“闸门” 时间。 • (3) “挡位” 键设置为5 挡。 • (4) 按“确认” 键即开始测晶振频率。 • (5) 测完晶振后, 再按一次“晶振” 键使此键跳起, 这样晶振线
路立即停振, 可防止对外界产生干扰。
• 四、频谱分析仪
• 频谱分析仪主要用于测试手机射频信号、本振信号、中频信号、时钟 信号的频率和幅度, 以检测手机不入网故障。频谱分析仪价格较高 , 操作较为复杂, 其外形如图5-4 所示。
• ④每次选择好闸门和挡位后再按下“确定” 键, 频率计即开始工作 , 每次开机或按“复位” 键后, 仪器自动进入上次按“确定” 后的 工作状态。
• ⑤ “复位” 按键: 当仪器出现非正常状态时, 按一下该键, 仪器 便可恢复正常状态。
• ⑥晶振端口: 面板的右下部为插槽, 用于测量晶振振荡频率。 • ⑦晶振指示灯。 • ⑧MHz 指示灯。 • ⑨kHz 指示灯。 • ⑩LED 显示器。
• 3.测试累积计数 • (1) 测试线接B 通道端口。 • (2) 设置“闸门” 时间, 此时“闸门” 的作用是显示间隔周期。 • (3) “挡位” 键设置为4 挡。
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任务1 手机维修仪器的使用
• 4.测试晶振频率 • (1) 将被测试晶体插入面板右下方的长方形插槽即晶振端口中,
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任务1 手机维修仪器的使用
• (5) 输入被测信号。 • 被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入, 但此时的
输入阻抗降低, 输入电容增大), 通过Y 轴输入端输入示波器。
• 三、频率计
• 频率计又称电子计数器。示波器尽管可以测出有无13MHz、32 .768kHz 等信号波形, 但精确度不够。频率计可以精确测出1 3MHz、26MHz 主时钟和32.768kHz 实时时钟的具体 频率数值, 如图5-3 所示。

TD-LTE基站射频测试步骤详解

TD-LTE基站射频测试步骤详解

实用标准文案TD-LTE基站射频测试操作说明第一部分 TX测试一、TX测试连接图RRH衰减器频谱分析仪BBUTrigger ReferenceNote: 衰减为输出功率2.5倍以上,此处选择30dB。

10MH 参考线时钟线reference接BBU针孔,10毫秒trigger接B板最右边网口。

二、仪表等附件内容频谱分析仪(Agilent MXA Signal Analyzer N9020A,10Hz~13.6GHz), 30dB衰减,System DC Power 7Supply (Agilent N5747A/60V/12.5A/750W),VGA信号源。

LTE NEM,Secure CRT。

三、NEM操作系统配置四、频谱仪选键设置Step 1. 选择LTE模式,Press Mode, LTE TDD.Step 2. 频点设置FREQ ChannelStep 3. 频点补偿设置Input/Output, External Gain, BTSStep 4. 下行模式设置Mode Setup, Radio, Direction to be Downlink.Step 5. 链路配置设Mode Setup, Radio, ULDLAlloc, Config 3;DW/GP/Up Len, More, Config 8.Step 6. 时间门限设置Sweep/control, Gate, Gate Delay=5ms, Gate Length=6.8msStep 7. 带宽设置Mode setup, Prest To Standard=10/20MHzStep 8. 触发方式设置Trigger, External 1/2配置完后频谱分析仪显示如下:五、下行发射项测试操作步骤1. 输出功率Output Power测试项选择 Meas---Channel power测试模式 E-TM1.1Note: 查看Channel Power值,(10W标准值40dBm)。

综合布线测试参数

综合布线测试参数

综合布线测试参数测试内容及特性参数系统的特性参数主要分为两大类:一类是电缆、接插件的物理特性,例如导体的金属材料强度、柔韧性、防水性和温度特性,电缆的物理特性在出厂时已经确定,对于使用者在购买进行选择时不能采用一般的方法进行测试;第二类是系统的电气特性,这些特性对于用户而言是最主要的,所以用户应该了解这些特性参数。

系统测试主要指工程电气性能和光纤特性,包括(1)连接图,(2)线缆敷设长度,(3)衰减,(4)近端串扰,(5)反射(光纤)等。

1.接线图(Wire Map)有二种不同的接线标准,一为T568A,一为T568B。

线缆必须正确端接于信息端口,不允许有任何形式的错接。

从水平配线区至信息端口之间的双绞线必须保证连通,线对间不能短路。

2.链路长度(Length)根据TIA—568标准,布线系统基本链路(Basic Link)的最大长度为90米,通道(Channel)的最大长度为100米。

链路的长度可以用电子长度测量来故事估算,电子长度测量是基于链路的传输延时和电缆的NVP值(Nominal Velocity of Propagation:表示电信号在电缆中的传输速度与光在真空中的传输速度的比值),当我们测量一个信号在链路中一来一回的时间,又知道电缆的NVP值,就可以计算出链路的电子长度。

(a)端——端连通性(End—to –end connectivity)这一测试是确认链路的连接。

它不仅是一个简单的逻辑关系连接测试,而且要确认链路一端的每一根针和另一端相应针的连接是否符合相关标准,对于UTP来说,内部由4对双绞线组成,两端用RJ45水晶头连接,线与接头的连接(严格的对应关系)要符合网络的标准,而且还确认是否存在开路、短路等现象。

(b)链路长度根据TIA—568标准,布线系统基本链路(Basic Link)的最大长度为90米,通道(Channel)的最大长度为100米。

链路的长度可以用电子长度测量来故事估算,电子长度测量是基于链路的传输延时和电缆的NVP值(Nominal Velocity of Propagation:表示电信号在电缆中的传输速度与光在真空中的传输速度的比值),当我们测量一个信号在链路中一来一回的时间,又知道电缆的NVP值,就可以计算出链路的电子长度。

通信仪表介绍

通信仪表介绍

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GPS 使用介绍
GPS 12XL,GPS 76功能介绍
1、按“POWER”键打开和关闭GPS 2、柱状卫星信号强弱显示 3、数据查询画面包含航向、航速、航程、及所在点的经纬度 和高度 4、航点表画面可测量两站点的直线距离 5、导航画面包含航向、航速、方位、距离 6、功能设定画面对最近航点、警告航点、航点、航点表、接 口、航线、日光、导航、信息、操作、警报等参数进行设 定 7、测试方向需要另外配备指南针
将待测光通过尾纤输入光功率计,直接读取其功率值
注意:待测光波长须已知,光功率计不能测量光信号波长
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谢 谢大家!
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ห้องสมุดไป่ตู้
7. 调整标识 按MARKER键,调出标识选单,按M1键,进 入 第二层选单,将M1设为开,然后按EDIT软键输入所需 频点的 值,按确定键。按BACK键返回标识选单,按M2, 操作如上
8. 按DELTA键显示M1和M2的不同值 9. 存储和显示 按SAVE DISPLAY键,输入数字1~100,然后 按确定键。显示存储结果,按RECALL DISPLAY键。输 入数字1~100,然后按确定键
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频谱仪—MS2711D
采用安立MS2711D系列频谱仪观察TD信号时隙
9
频谱仪—MS2711D
采用安利MS2711D系列频谱仪测试宽带信号的总功率
低频点 高频点
通带功率测量是 测量在一个已经 设定了的高频点 和低频点之间的 频段的信号的功 率。在频谱分析 仪上以中心频率 和积分带宽的方 式来设定高低频 点。通带扫宽是 设定显示的频段 扫宽。通带扫宽 应该大于积分带 宽。 通带功率测量是 测量的曲线的值 在设定的积分带 宽内的积分值
幕显示“Measuring Open”信息。其他相同。 7. 测试 将要测试的天馈线连接到测试端口,观察显示出 来的波 形,读取相应的参数值。按AUTO SCALE键自动优化或者在主 选单按SCALE键,然后按 TOP和BOTTOM软键去设定要显示 的屏幕。

AT5010D(中文)说明书(CBN019796)-C版 (2)

AT5010D(中文)说明书(CBN019796)-C版 (2)

AT5010D 频谱分析仪 SPECTRUM ANALYZERS
中文使用说明书
Users Manual
南京国睿安泰信科技股份有限公司
AT5010D
◎ 高性能数码合成方式设计 ◎ 宽带频率范围 ◎ 宽带动态范围 ◎ 移动通信测试功能 ◎ 7英寸TFT LCD
AT5010D SPECTRUM ANALYZERS
≤ -50dBc
RBW选择
20kHz,400kHz
பைடு நூலகம்
RBW不确定度
±50%
形状因子
60dB/3dB 比例<15:1
转换误差
≤±2dB
视频带宽(VBW)
4kHz
2
频谱分析仪 ( AT5010D )
输入/输出
射频输入
测试信号输出 探头电源 音频输出
连接器 阻抗 最大直流输入电压 最大连续波射频输入 VSWR(衰减≥10dB) 连接器 频率 阻抗 电平 电压 音频输出
5
频谱分析仪 ( AT5010D )
频率扩展器AT5000F系列(选配)
目前市场上3000MHz的频谱分析仪售价都在数万元以上,此价格对于无线电爱好者、维修人员, 甚至中小型企业都是较难承受的,但现在通信领域中很多信号超过1000MHz,如手机的本振信号大 多在1000~2000MHz之内,有些在2000MHz以上,还有比如1800MHz、2400MHz等信号。针对以上 情况及中国的国情,深圳市安泰信电子有限公司最新研制出低价格的频率扩展器。
稳定度(频率参考) ±1ppm
老化率
±5ppm/年
产生方式
TCXO,DDS
量程 不确定度
0Hz,1~1000MHz(步进1-2-5) ±10%×指示频率扫宽

华为-GSM手机QA射频基带测试通用检验指导书-V5.0

华为-GSM手机QA射频基带测试通用检验指导书-V5.0

版本:V5.0更标数量签名日期第1页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第2页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第3页,共37页版本:V5.0更标 数量 签名 日期 第 4 页,共37页点击标题栏上的属性,输入密码huawei,点击OK后进行属性设置。

版本:V5.0 更标数量签名日期第5页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第6页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第7页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第8页,共37页第一、对DCS1800的高、中、低三个信道和PCL(功率等级)的设置参照上图,也是QA抽检装备默认值,不用更改。

版本:V5.0 更标数量签名日期第9页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第10页,共37页PCS1900的高、中、低三个信道和PCL(功率等级)的设置参照上图,也是QA抽检装备默认值,不用更改。

第二、上图第二方框中的各测试指标的限值是经过开发、测试及装备确认无误后,装备把它做成不可更改的灰色值。

第三、通话电流的限值需要进行简单的修改,把Current L中的162mA更改为142mA,其他两项设置不变。

版本:V5.0 更标数量签名日期第11页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第12页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第13页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第14页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第15页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第16页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第17页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第18页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第19页,共37页3.1.5 QA射频抽检报告模板产品单板射频检验报告XX3.1.6 PCB板的对照表请在QA单板射频抽测时按照以下对照表记录PCB板上的丝印,填在射频抽检报告中的“备注”栏内版本:V5.0 更标数量签名日期第20页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第21页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第22页,共37页图1 频段选择图8 待机电流测试图版本:V5.0更标数量签名日期第24页,共37页版本:V5.0更标数量签名日期第25页,共37页图10 PCL设置方法)设置综测仪使手机发射功率为5dBm(建立通话后,CMU200显示Overview通话界面,选择按钮,在左下角处按PCL按钮,将PCL设置为19),等待10S之后,关闭屏蔽盒;将Agilent 30s,Range设为 Hi,Type设为Pulse,点击Agilent 14565A测试软件程序中的测试按键,如图7,待程序测试完成,查看Average是否满足相应产品通用检验指导书上的限值1800Mhz的频段,设置合适的信道(900M-)62,1800M-〉698,850M-〉192),手机注册成功后,用综测仪(CMU200)呼叫手机,使手机与综测仪通话。

手机天线测试TRP

手机天线测试TRP

TRP(total radiated power)是总辐射功率,我们平时说的发射功率应该是NHPRP(near horizontal part radiated power)接近水平面部分辐射功率。

TIS(total istropic sensitivity)是总全向灵敏度,我们平时说的接收灵敏度应该是NHPIS(near horizontal part istropic sensitivity)接近水平面部分全向灵敏度。

在OTA测试中,辐射性能参数主要分为两类:接收参数和发射参数。

发射参数有TRP,NHPRP;接收参数有TIS,NHPIS。

TRP(Total Radiated Power):通过对整个辐射球面的发射功率进行面积分并取平均得到。

它反映手机整机的发射功率情况,跟手机在传导情况下的发射功率和天线辐射性能有关。

NHPRP(Near Horizon Partial Radiated Power):反映在手机的H面附近天线的发射功率情况的参数。

TIS(Total Isotropic Sensitivity):反映在整个辐射球面手机接收灵敏度指标的情况。

它反映了手机整机的接收灵敏度的情况。

跟手机的传导灵敏度和天线辐射性能有关。

NHPIS(Near Horizon Partial Isotropic Sensitivity):反映手机在H面附近天线的接收灵敏度情况的参数1.OTA 测试介绍1.1手机的无源测试和有源测试当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。

目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察:一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试;另一种是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。

OTA(Over The Air)测试就属于有源测试。

无源测试侧重从手机天线的增益、效率、方向图等天线的辐射参数方面考察手机的辐射性能。

用户端MODEM参数参考依据

用户端MODEM参数参考依据

一、用户端DP侧Modem测试用户端DP侧测试,因为没有电源,因此用COLT250手持式Modem测试仪测试比较方便。

在用户端DP侧进行Modem测试,是为了保证骨干电缆和配线电缆的接头接触良好,骨干线路正常。

把入户线断开,在DP侧用手持式仪表(如:COLT250)测量激活速度,知足ADSL业务的线路,其测试结果应知足以下2个要求:MaxB/R:下行Dwn可达到速度应不小于1728kbit/s,上行Up可达到速度应不小于352kbit/s。

Atten:下行Dwn通道衰减小于56dB,上行Up通道衰减小于42dB。

实际排障体会说明,骨干电缆出故障的情形很少,除非是电缆进水,骨干电缆受潮,使线路衰减增大而阻碍ADSL业务。

另外,依照体会,在此给出0.4mm和0.32mm线径线路不同长度情形下用COLT250测得的典型参考值,如下表1所示。

在实际工程中,能够按以下方式来利用那个表格,指导线路工程处置:若是实际中已知线径和长度,实际测得的线路衰减与典型值参考值接近,如相差3-5dB,以为是正常的,若是相差太大(8-10dB),这说明可能线路接头接触不良、线路受潮等缘故。

若是对照典型参考表,发觉测得的线路衰减正常,线路连接速度太低,那么可能是线路噪声过大所致;若是上行速度低,可能临近线对有ISDN业务干扰;若是下行速度低,有可能是周围线对平稳性差等引发噪声过大。

表1 测试线路参考值0.4mm线径线路长度1000m1500m2000m2500m3000mMaXB/R (kbit/s)Dwn6,1446,1444,9283,1682,048 Up640640*********Atten(dB)Dwn1827364348Up1218243036 0.32mm线径线路长度1000m1500m2000m2500m3000mMaXB/R (Kbit/s)Dwn6,1445,4084,0961,920816 Up640640616576528Atten(dB)Dwn2233425056Up1421283542二、用户Modem测试手持Modem (COLT250仪表)的测试在用户家中安装好分离器,在连接Modem的接头处用手持Modem COLT250测量连接参数,现在的ADSL线路参数应知足以下三方面的条件。

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