天线测试报告规范
手机天线的测试标准
手机天线的测试标准手机天线是手机通信中至关重要的部件,它直接影响到手机的信号接收和发送质量。
为了确保手机天线的质量和性能,需要进行严格的测试和评估。
本文将介绍手机天线的测试标准,以便于手机制造商和相关测试机构进行参考。
首先,手机天线的测试应包括以下几个方面,频率范围测试、增益测试、辐射功率测试、谐波测试、阻抗匹配测试、辐射效率测试等。
频率范围测试是指测试手机天线在规定的频率范围内的频率响应特性。
这项测试可以通过天线分析仪进行,通过测量手机天线在不同频率下的阻抗匹配情况,来评估其频率范围性能。
增益测试是指测试手机天线在不同频率下的增益情况。
增益是指天线在某一方向上辐射或接收电磁波的能力,是评价天线性能的重要指标之一。
增益测试可以通过天线分析仪或者无线通信测试设备进行。
辐射功率测试是指测试手机天线在规定频率下的辐射功率。
这项测试是为了确保手机天线在发送信号时符合相关的国家和地区的规定,不会对人体和环境造成危害。
谐波测试是指测试手机天线在发送信号时产生的谐波干扰情况。
手机天线在发送信号时会产生一定的谐波,如果谐波干扰过大,会影响到其他无线设备的正常工作。
阻抗匹配测试是指测试手机天线在不同频率下的阻抗匹配情况。
阻抗匹配是指天线和无线通信系统之间的阻抗匹配情况,阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响通信质量。
辐射效率测试是指测试手机天线在接收信号时的辐射效率。
辐射效率是指天线接收到的信号功率与输入到天线的总功率之比,是评价天线接收性能的重要指标之一。
除了以上几个方面的测试外,手机天线的测试还应包括耐久性测试、环境适应性测试等,以确保手机天线在各种使用环境下都能正常工作。
总之,手机天线的测试标准是确保手机通信质量的重要保障,只有通过严格的测试和评估,才能确保手机天线的质量和性能达到要求,从而提高手机通信的稳定性和可靠性。
希望本文介绍的手机天线测试标准能够为手机制造商和相关测试机构提供参考,促进手机天线质量的提升和通信技术的发展。
2.4G天线参数测试报告
2.4G天线参数测试报告
一、测试目的
本测试报告为2.4G天线性能参数的测试报告,目的在于总结低成本替换天线与原有天线性能参数以及分析测试结果,描述该低成本2.4G天线是否符合需求。
二、测试内容
三、测试进度
四、测试过程
1)驻波比测试
启动网络分析仪,进行校准后进行测试,取最大最小值。
2)方向图、增益、效率测试
在实验室环境中,利用频谱与信号分析仪测试相关数据。
五、测试结论
一、驻波比测试结果对比
二、方向图、增益、效率测试结果对比(编号1为原有天线,其中低成本替换天线中随机抽取三个用作测试)
(1)2.4GHz直头全向天线
(2)2.4GHz可弯折棒状天线
(3)2.4GHz可弯折高增益全向天线
(4)2.4GHz馈线天线
总结:
驻波比测试中为保证在同一位置环境中测试,将天线直连在网络分析仪,与原天线对比,低成本替换天线样品在驻波比测试中较不稳定,有旋转或其他动作时驻波比值波动较大。
厂家提供官方参数对比:
附:
天线资料(1)
(2)
(3)
(4)。
天线检验要求
A类不合格:指对本公司产品性能、安全、利益有严重影响不合格项目。
B类不合格:指对本公司产品性能影响轻微可限度接受的不合格项目。
5.检验仪器、仪表、量具的要求
所有的检验仪器、仪表、量具必须在校正计量期内。
6.检验结果记录在“原材料检验报告”中。
检 验 项 目
检验方法
检 验 内 容
判定
等级
1.型号规格
目检
型号规格是否符合规定要求
A
2.包装数量
目检
清点数量是否符合
A
3.外观质量
目检
外观无破损、脏污等不良现象, 天线与天线插孔能良好接触。
A
4.结构尺寸
实际安装
实际安装于PCB板上,再与天线进行配合,观察配合是否良好
A
5.可焊性
实际焊接
可焊性良好
A
测试用仪器、仪表、工具:
电烙铁、焊台
1.目的
对本公司的进货原材料按规定进行检验和试验,确保产品的最终质量。
2.范围
适用于本公司对原材料的入库检验。
3.职责
检验员按检验要求对原材料进行检验与判定,并对检验结果的正确性负责。
4.检验
4.1检验方式:抽样检验。
4.2抽样方案:元器件类:按照GB 2828 正常检查 一次抽样方案 一般828 正常检查 一次抽样方案 特殊检查
水平 S-4进行。
盘带包装物料按每盘取3只进行测试。
替代法检验的物料其替代数量依据本公司产品用量的2~3倍进
行替代测试。
4.3合格质量水平:A类不合格 AQL=0.65 B类不合格 AQL=1.5 替代法测试的
物料必须全部满足指标要求。
手机天线报告
手机天线报告报告人:xxx报告时间:xxxx年xx月xx日一、背景随着科技的不断发展,手机已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
而手机天线作为手机重要的组成部分之一,其作用十分重要。
然而在使用过程中,手机天线也会出现一些问题,影响手机的信号接收情况,从而影响用户的使用体验。
因此,有必要进行对手机天线的测试。
二、测试环境本次测试在实验室内进行,测试环境包括天线测试设备,手机,信号源。
三、测试内容本次测试主要针对以下方面:1. 设备使用过程中天线信号的接收情况;2. 天线接收信号的质量,包括信号强度和信噪比;3. 不同位置信号的接收情况,比较其差异。
四、测试结果经过测试,得出以下结果:1. 手机天线信号接收质量优良,信号强度稳定,信噪比高。
2. 在信号源位置不变的情况下,手机不同位置接收信号情况基本一致,未出现明显的信号受阻情况。
3. 手机在开启网络、WIFI等大流量应用时,天线的信号接收情况稍微有所下降,但整体表现依旧良好。
五、测试结论本次测试结果表明,手机天线在正常使用过程中,信号接收质量表现优良,符合手机天线技术要求,适合日常使用。
但在高流量应用情况下,信号接收情况有所下降,用户应慎重开启相关应用,以保证良好的通信效果。
六、建议1. 用户在购买手机时应注意天线的质量,选择品牌质量保证的手机;2. 避免在高流量应用时进行通话,以尽量避免信号受阻情况;3. 在使用过程中,如发现天线信号接收情况下降较大,应及时进行保养和维修。
七、总结本次测试旨在对手机天线进行评估,通过一系列实验对手机天线的表现进行了全面分析和评估。
结果表明,手机天线在正常使用情况下表现优良,符合要求。
同时,用户应注意日常使用方式,避免影响电话质量,保证良好的通信效果。
板载天线测试报告
板载天线测试报告1. 引言•本报告旨在对板载天线的性能进行测试和评估。
板载天线是一种集成在电路板上的天线,通常用于无线通信设备,如无线路由器、遥控器等。
通过对板载天线进行测试,可以评估其发射和接收功率、覆盖范围和干扰性能等关键指标。
2. 测试目的•本次测试的主要目的是评估板载天线的性能,验证其在实际应用中的可靠性和稳定性。
具体测试目标包括:–发射功率和接收功率的测量–信号覆盖范围的测量–对其他无线设备的干扰情况进行评估3. 测试环境•为了保证测试结果的准确性和可比性,本次测试在以下环境中进行:–室内环境–无干扰信号的条件下进行–使用专业的测试设备进行测量4. 测试方法4.1 发射功率测量•使用频谱分析仪测量在不同功率设置下,板载天线的发射功率。
将频谱分析仪的天线与板载天线位置相同,记录不同功率下的输出功率值,并计算平均值和标准差。
4.2 接收功率测量•使用信号发生器模拟不同距离下的信号源,将信号源的输出功率设置为固定值,使用功率计测量板载天线接收到的功率。
记录不同距离下的接收功率值,并计算平均值和标准差。
4.3 信号覆盖范围测量•在室内环境中,使用手机等接收设备,记录板载天线的信号覆盖范围。
将接收设备移动到不同位置,并记录信号强度值。
绘制信号强度图,显示板载天线的信号覆盖范围。
4.4 干扰性能评估•在相同频段范围内,使用其他无线设备(如无线路由器、手机等)作为干扰源,观察板载天线在不同干扰情况下的性能表现。
记录干扰源的功率、板载天线的接收功率和传输速率,并分析评估其对板载天线的干扰程度。
5. 测试结果分析•根据测试方法中的测量数据和记录结果,对板载天线的性能进行分析和评估。
主要包括:–发射功率和接收功率的统计分析–信号覆盖范围的显示和分析–干扰性能评估的结果和结论6. 结论•根据测试结果分析,得出关于板载天线性能的结论,并提供相应的建议和改进方案。
本报告的结论将帮助用户更好地了解板载天线的性能特点,以便在实际应用中做出正确的决策和选择。
天线实验报告(DOC)
实验一 半波振子天线的制作与测试一、实验目的1、掌握50欧姆同轴电缆与SMA 连接器的连接方法。
2、掌握半波振子天线的制作方法。
3、掌握使用“天馈线测试仪”测试天线VSWR 和回波损耗的方法。
4、掌握采用“天馈线测试仪” 测试电缆损耗的方法。
二、实验原理(1)天线阻抗带宽的测试 测试天线的反射系数(S 11),需要用到公式(1-1):)ex p(||011θj Z Z Z Z S A A Γ=+-=(1-1)根据公式(1-1),只要测试出来的|Γ|值低于某个特定的值,就可以说明在此条件下天线的阻抗Z A 接近于所要求的阻抗Z 0(匹配),在天线工程上,Z 0通常被规定为75Ω或者50Ω,本实验中取Z 0=50Ω。
天线工程中通常使用电压驻波比(VSWR )ρ以及回波损耗(Return Loss ,RL )来描述天线的阻抗特性,它们和|Γ|的关系可以用公式(1-2)和(1-3)描述:||1||1Γ-Γ+=ρ(1-2)|)lg(|20Γ-=RL [dB](1-3)对于不同要求的天线,对阻抗匹配的要求也不一样,该要求列于表1-1中。
表1-1 工程上对天线的不同要求(供参考)天线带宽驻波系数ρ的要求 反射系数|Γ|的要求 反射损耗RL 的要求 窄带(相对带宽5%以下)ρ≤1.2或1.5|Γ|≤0.09或0.2 ≥21dB 或14dB 宽带(相对带宽20%以下) ρ≤1.5或2 |Γ|≤0.2或0.33≥14dB 或10dB 超宽带ρ≤2或2.5,甚至更大 |Γ|≤0.33或0.43≥10dB(2)同轴电缆的特性阻抗本实验采用50欧姆同轴电缆,其外皮和内芯为金属,中间填充聚四氟乙烯介质(相对介电常数 2.2r ε=)。
其特性阻抗计算公式如下:060ln r b Z a ε⎛⎫=⎪⎝⎭(1-4)式中 a ——内芯直径; b ——外皮内直径。
三、实验仪器(1)Anritsu S331D天馈线测试仪图1-1 Anritsu S331D天馈线测试仪表1-2 Anritsu S331D天馈线测试仪主要性能指标参数名称参数值频率范围25MHz-4000MHz频率分辨率100kHz输出功率< 0dBm回波损耗范围0.00-54.00dB(分辨率:0.01dB)驻波比范围0.00-65.00 (分辨率:0.01)(2)50欧姆同轴电缆、SMA连接器、热塑管、直径2.5mm和0.5mm铜丝、泡沫(用于支撑和固定天线)和酒精棉等。
天线测试标准5410
天线测试标准5410
天线测试是指对天线进行性能测试和评估的过程。
天线测试标准5410是指在
无线通信领域中广泛应用的一项标准,它规定了天线测试的方法和要求,以确保天线在实际使用中能够达到预期的性能。
首先,天线测试标准5410包括了天线的电气性能测试和射频性能测试。
电气
性能测试主要包括天线的阻抗匹配、驻波比、增益和极化特性等测试项目,而射频性能测试则包括了天线的辐射效率、辐射图案、功率传输和频率响应等测试项目。
这些测试项目对于评估天线的性能至关重要,可以帮助天线制造商和用户了解天线在实际应用中的表现。
其次,天线测试标准5410还规定了测试设备和测试环境的要求。
在进行天线
测试时,需要使用专业的测试设备,如网络分析仪、天线分析仪和功率计等,以确保测试结果的准确性和可靠性。
同时,测试环境也需要符合一定的要求,如消除外界干扰、保证测试场地的开阔和平坦等,以确保测试过程的顺利进行。
此外,天线测试标准5410还对测试过程中的数据处理和结果评估提出了要求。
在进行天线测试时,需要对测试数据进行准确的处理和分析,以得出准确的测试结果。
同时,还需要根据测试结果对天线的性能进行评估,判断其是否符合预期的要求,从而为天线的设计和使用提供参考依据。
总的来说,天线测试标准5410对天线测试的方法和要求进行了详细的规定,
旨在确保天线在无线通信领域中能够达到预期的性能。
通过遵循这些标准,可以有效地评估天线的性能,为天线的设计、生产和使用提供科学依据,从而推动无线通信技术的发展和应用。
天线实验报告
天线实验报告天线实验报告导言:天线作为无线通信系统中重要的组成部分,其性能对通信质量和传输距离有着直接影响。
本实验旨在通过对不同类型天线的测试和比较,探究其性能差异和适用场景,为无线通信系统的设计和优化提供参考。
一、实验目的本实验旨在:1. 了解天线的基本原理和分类;2. 掌握天线的性能测试方法;3. 比较不同类型天线的性能差异;4. 分析天线的适用场景。
二、实验装置与方法1. 实验装置:本实验使用的装置包括信号发生器、功率计、天线测试仪、天线等。
2. 实验方法:(1)选择不同类型的天线进行测试;(2)使用信号发生器产生特定频率的信号;(3)通过功率计测量天线的接收功率;(4)使用天线测试仪测量天线的辐射特性。
三、实验结果与分析1. 天线类型比较:在本实验中,我们选择了常见的两种天线类型进行测试,分别是全向天线和定向天线。
全向天线是一种辐射特性均匀的天线,适用于无线通信中的广播和接收场景;定向天线则是一种辐射特性集中的天线,适用于需要远距离传输和定向接收的场景。
2. 天线性能测试:(1)接收功率测试:我们通过功率计测量了不同类型天线的接收功率,并进行了比较。
结果显示,全向天线在接收信号时具有较高的灵敏度,能够接收到较弱的信号;而定向天线则在特定方向上具有较高的接收增益,能够接收到更远距离的信号。
(2)辐射特性测试:使用天线测试仪,我们测量了不同类型天线的辐射特性,包括辐射图案和辐射功率。
结果显示,全向天线的辐射图案呈360度均匀分布,适用于无线通信中的广播场景;定向天线的辐射图案则在特定方向上具有较高的辐射功率,适用于需要远距离传输和定向发送的场景。
四、实验总结与展望通过本实验,我们对天线的性能进行了测试和比较,并分析了其适用场景。
实验结果表明,不同类型的天线具有不同的性能特点,适用于不同的通信需求。
全向天线适用于广播和接收场景,具有较高的灵敏度;而定向天线适用于远距离传输和定向接收场景,具有较高的接收增益。
天线测试及标准
=
Pr Pin
S11电参数---RL、VSWR、Simth-chart
S11电参数---RL、VSWR、Simth-chart、 efficiency
Smith-chart 注意各天线之间的隔离度测试
Main ant. efficiency
GPS与BT/Wifi Passive测试
GPS与BT/Wifi的测试目前天线厂一般只提供无源数据,大部分还不
有源测试装置_ FS&phantom
Phantom测试:测试装置
手模型
右头(BH)测试
右头+右手(BHHR)测试
自由空间测试手 机放置位置
有源测试数据
----FS TRP、TIS、 ----BHHR TRP、TIS
第二部分 手机天线的测试标准
各运营商对天线OTA的要求及标准: 举例如下: 1. NOKIA的天线标准:
之间。)
2. 驻波比VSWR=(1+ Γ)/(1- Γ)(驻波比的取值范围是1~+∞)
驻波比用来描述阻抗的匹配情况,驻波比越大,说明无线信号的传
输效果越差。
➢3.通常天天线线的调总试效Pin要率求定R义L<为-:6d天B线;V辐SW射R到<外-3部dB空间的实功率Pr与天线馈电
➢
端输入的实功率
之比。即
手机天线常用3D测试系统
➢ETS Antenna Lab
➢ETS antenna Lab:
➢SAR test system:DASY5—大部分供 应商都在用. ➢目前深圳宝龙、北京期凯威、上海 skycross、武汉联想等都在用ETS暗室 ,包括一些认证实验室:上海同耀、 Sporton等都在用。
2. MOTO 的天线标准:
天线实验报告误差分析
天线实验报告误差分析一、引言天线是无线通信系统中非常重要的组成部分,其性能直接影响到通信质量。
在天线设计和测试过程中,误差是无法避免的。
本文将对天线实验报告中的误差进行分析,并探讨其对天线性能的影响。
二、误差来源及分类在天线实验中,误差可以来源于多个方面,主要包括以下几个方面:1. 天线制造误差天线的制造过程中存在一定的误差,如天线的制造材料、加工工艺等都会对天线性能产生影响。
这类误差通常表现为天线的频率响应不符合理论值,天线增益不稳定等。
2. 环境误差天线实验通常在室外进行,而室外环境是非常复杂和多变的。
大气条件、地物遮挡等因素都会对天线的测试结果产生影响。
这类误差通常表现为天线增益与距离的关系不符合理论预期,信号传输的可靠性下降等。
3. 测量误差天线测试是一个精密的过程,通常需要使用专业的测试设备进行测量。
测量设备的精度、稳定性等都会对测量结果产生误差。
同时,测量过程中也存在人为误差,如操作不规范、测量方式选择不当等。
三、误差分析及影响误差的存在会直接影响到天线的性能和功能。
下面将针对不同的误差来源进行分析:1. 天线制造误差天线制造误差是由于制造过程中的不完美造成的。
例如天线的外形尺寸、材料参数等与设计要求的差异都会使得天线的实际性能与理论值产生误差。
这会导致天线的频率响应不合理,增益不稳定等问题。
对于需要高精度的天线应用,天线制造误差可能导致性能无法达到要求,需要进行更加精确的制造工艺。
2. 环境误差环境误差是由于实验环境的不完善造成的。
例如天线测试时的大气条件、地物遮挡等因素都会对测量结果产生影响。
这会导致天线增益与距离关系不合理,信号传输的可靠性下降等问题。
在实际应用中,我们需要对环境误差进行适当的修正和补偿,以尽可能减小其对天线性能的影响。
3. 测量误差测量误差是由于测量设备和操作过程中的不完美造成的。
例如测量设备的精度、稳定性等都会对测量结果产生误差。
同时,操作者的不规范操作也会导致测量误差,比如测量位置选择不当、测量参数设置错误等。
天线检验作业指导书
天线检验作业指导书
标题:天线检验作业指导书
引言概述:天线检验是无线通信领域中非常重要的一环,通过对天线的检验可以确保其性能和质量符合要求,保障通信质量和稳定性。
本文将详细介绍天线检验的作业指导书,匡助操作人员正确进行检验工作。
一、检查天线外观
1.1 确保天线外观完整无损
1.2 检查天线表面是否有腐蚀、氧化等现象
1.3 检查天线连接部位是否松动或者损坏
二、测量天线参数
2.1 测量天线的频率范围
2.2 测量天线的增益
2.3 测量天线的驻波比
三、检查天线安装
3.1 检查天线固定是否坚固
3.2 检查天线与支架的连接是否坚固
3.3 检查天线与设备的连接是否正确
四、检查天线方向性
4.1 使用天线转向器检查天线方向性
4.2 观察天线的信号接收情况
4.3 测试不同方向上的信号接收情况
五、记录检验结果
5.1 记录每项检验的具体数据
5.2 记录天线的实际工作情况
5.3 撰写检验报告并保存备查
通过以上作业指导书,操作人员可以按照规范的流程进行天线检验工作,确保检验结果准确可靠,提高通信设备的使用效率和性能。
希翼本文对您有所匡助。
天线检测报告
天线检测报告报告编号:XXXXX 检测单位:XXX有限公司检测时间:XXXX年XX月XX日检测地点:XXX市XXX区XXX路XXX号一、检测目的本次天线检测旨在评估被测目标的天线系统是否符合相关国际或国内规范标准,识别可能存在的问题,为后续改进和优化提供参考。
二、检测内容本次天线检测的检测内容包含以下几个方面:1. 天线参数测试包括天线增益、工作频率、极化方式、方向图、阵面效率、输入阻抗等。
2. 天线电性能测试包括驻波比、波瓣、旁瓣等天线电参数的测试。
3. 天线机械性能测试包括天线的偏振变化、天线缺陷、天线连接件松动、天线外观等。
三、检测结果1. 天线参数测试结果经过测试,被测天线的增益、工作频率、极化方式、方向图、阵面效率、输入阻抗等参数均符合国内外相关标准,正常值与标准值相差不大。
2. 天线电性能测试结果天线的驻波比在各个频段都能保持在较低的水平,符合国际通用标准。
波瓣和旁瓣都在合理的范围之内,符合国内外的相关标准。
3. 天线机械性能测试结果经检测,天线没有出现偏振变化等异常现象,天线外观无破损、无明显变形;天线连接件紧固、无松动;未发现天线缺陷,可以正常工作。
总体来看,被测天线的性能均达到国内外相关标准,满足工作要求,可以投入使用。
四、结论与建议根据本次天线检测的结果,被测天线的性能均符合国内外的相关标准,不需要进行修理或更换,可以正常使用。
建议在平时的维护中注意天线的灰尘、松动等问题,做好定期保养和维护,以延长使用寿命。
以上是本次天线检测的报告,请按需阅读。
如有任何疑问或需要更多信息,请联系我们。
OTA天线测试的能力及测试标准
OTA测试能力OTA测试能力:1:有源部分辐射功率 (TRP)灵敏度性能 (TIS)2:无源部分天线增益测试(Gain)天线接口阻抗测试(Input Impedance)天线驻波比/回波损耗测试(VSWR/RL)天线方向图测试(Radiation Pattern)方向性(Directivity)波束宽带/前后比(3Db BW/FB Ratio)交叉极化比/隔离度(Cross Polar/Isolation)支持的无线制式:GSM,CDMA,WCDMA,TDSCDMA产品的有源或者无源测试;蓝牙,WIFI,DVB等天线的无源测试;目前支持的测试规范:1:CTIA的OTA测试规范(Test Plan for Mobile Station Over the Air Performance V2.2.2)2:GCF 的OTA测试规范(GCF CC V3.33最新规定)3:3GPP/ETSI OTA antenna performance conformance testing (TS 34.114,TS25.144) 4:中国工信部在2008年强制执行的OTA进网规定(YDT 1484-2006)5:无源天线测试标准(Passive antenna test:IEEE149-1979)TRP全称Total Radiated Power,即总辐射功率。
其含义是手机在空间三维球面上的射频辐射功率的积分值,反应了手机在所有方向上的发射特性。
打个比方,就如同一盏灯泡在所有方向上的辐射的光的总和。
那么越亮就代表其发射的能量越多,越暗就代表其发射的能量越少。
但是辐射功率是有上限的,手机本身对最大的辐射功率进行了限制,任何手机的射频模块输出功率不会超过2W(33dBm)。
越是接近这个值,说明信号发射能力越好,也说明辐射更大。
该指标通常与SAR指标(反映人体吸收的辐射的指标)相互制约,一部合格的手机既要有好的发射能力,又要有较低的SAR 值。
wifi天线测试报告
wifi天线测试报告:天线测试报告wifi 手机天线测试蓝牙耳机天线测试标准相控阵天线测试规范篇一:WIFI天线基础知识无线无线路由器单天线、双天线、三天线等多天线对无线信号强度、范围的影响是否有增强用事实拆穿双天线成倍增益的神话双天线只能减少覆盖范围内的盲点先看总结:性能的区别主要来自芯片而不是品牌这次参加横评的产品一共14款,但他们的芯片只有4种,而使用相同芯片的产品在性能上的差距根本不大,所以购买前了解产品的芯片组是一个重要环节。
当然也不是说要放弃品牌的概念,各个品牌对产品质量的控制还是不一样,这也会让产品造成很大的差异(主要体现在产品质量)。
现阶段802.11N无线路由器已大幅度超越54M从54M到11N,经历了好几年的时间,不过这次横评我们看到了11N的优势,看到了希望。
实际测试表明,11N产品在产品整体性能上高出54M很多,速度、覆盖都有了质的飞跃。
天线根数与速度没关系虽然这次评测分了两个组,双天线和多天线,但测试结果说明单从速度上来讲,双天线与三天线区别不大。
(天线原理介绍过了,和我们的实际情况是一致的。
当然是同一类芯片的基础上进行比较,不同种类芯片没有可比性)但是覆盖上确实有区别,所以要购买的用户不用总是迷恋多天线,从自己的实际情况出发,一般环境双天线已经足够了。
新的功能将改善人们使用无线网络的习惯譬如WPS快速加密这样的新功能,将会改善人们使用无线网络的习惯,按下终端和路由器上的两个键就会自动连接并加密,拒绝输入繁琐的密码,进一步降低了无线网络的门槛,让用户更轻松使用。
802.11N是构建数字家庭的主干除了改变人们的使用习惯,802.11N的传输速率已经可以完全应付高清影片的流畅传输,而传说中的数字家庭也可以由802.11N 网络担当主角,撑起整个平台:无线播放高清媒体文件、无线控制家电产品、各种终端都无线,让你的家远离布线烦恼。
目前产品单调需要更多个性化产品问世不过话又说回来,任何东西都是需要发展的,现在11N可以算是刚刚出道,所以还有许多可以改进的地方,譬如这次评测的产品除了提供无线上网之外,附加功能都比较少,让IT产品更个性,这是一个发展方向,让看不到的无线也能多姿多彩。
天线实验报告
天线实验报告天线实验报告引言:天线是无线通信系统中不可或缺的重要组成部分,它起着收发信号的关键作用。
在本次实验中,我们将对不同类型的天线进行测试和比较,以评估它们的性能和适用范围。
通过实验数据的分析,我们可以更好地了解天线的特性和优劣,为无线通信系统的设计和优化提供有益的参考。
一、天线类型1.1 定向天线定向天线是一种具有较高增益的天线,它能够将信号的主要能量定向发送或接收到特定的方向。
在实验中,我们使用了一款定向天线进行测试,并记录了其接收到的信号强度和方向。
通过比较不同方向上的信号强度,我们可以确定定向天线的辐射方向和覆盖范围。
1.2 环形天线环形天线是一种常用于无线通信系统的全向天线,它具有较为均匀的辐射特性。
在实验中,我们测试了环形天线的辐射图案和信号覆盖范围。
通过测量不同方向上的信号强度,我们可以评估环形天线的全向性能和辐射效果。
二、实验过程2.1 实验设备我们使用了一台信号发生器、一台功率计、一台频谱分析仪和一台天线测试仪作为实验设备。
信号发生器用于产生特定频率和幅度的信号,功率计用于测量信号的功率,频谱分析仪用于分析信号的频谱特性,而天线测试仪则用于测量天线的增益和辐射特性。
2.2 测试步骤首先,我们将信号发生器连接到天线测试仪,设置特定的频率和功率。
然后,将天线与天线测试仪相连,并将其放置在指定的位置。
接下来,我们使用功率计和频谱分析仪分别测量信号的功率和频谱特性。
通过调整天线的方向和位置,我们记录了不同条件下的信号强度和辐射图案。
三、实验结果3.1 定向天线测试结果通过实验数据的分析,我们发现定向天线在特定方向上的信号强度明显高于其他方向。
这表明定向天线具有较好的定向性能,适用于需要远距离传输和高增益的场景。
然而,在非指向性需求较强的应用中,定向天线的使用可能会受到限制。
3.2 环形天线测试结果与定向天线相比,环形天线在不同方向上的信号强度相对均匀。
这使得环形天线适用于需要全向覆盖和较小增益要求的场景,例如室内无线通信系统。
天线测试标准 国标
天线测试标准国标天线测试是无线通信领域中非常重要的一环,它涉及到无线设备的性能评估、质量控制和市场准入等方面。
国家对于天线测试制定了一系列的标准,以确保天线产品的质量和性能达到国际水平。
本文将介绍天线测试标准国标的相关内容,以便于大家更好地了解和遵循相关规定。
首先,天线测试标准国标主要涵盖了天线的电气性能测试、无线电频率特性测试、天线辐射特性测试等内容。
在天线的电气性能测试中,国标要求对天线的阻抗匹配、增益、方向图、极化特性等进行测试,以确保天线在实际使用中能够正常工作。
而在无线电频率特性测试中,国标要求对天线的频率范围、频率带宽、频率响应等进行测试,以确保天线能够在指定的频段内正常工作。
此外,在天线辐射特性测试中,国标要求对天线的辐射功率、辐射效率、辐射图案等进行测试,以确保天线在发射和接收时能够正常工作。
其次,天线测试标准国标还规定了测试的方法和要求。
在天线的电气性能测试中,国标要求使用网络分析仪、天线分析仪等设备进行测试,并且要求测试环境的电磁兼容性符合相关标准。
在无线电频率特性测试中,国标要求使用频谱分析仪、信号发生器等设备进行测试,并且要求测试环境的电磁兼容性符合相关标准。
在天线辐射特性测试中,国标要求使用辐射测试仪、辐射计等设备进行测试,并且要求测试环境的电磁兼容性符合相关标准。
此外,国标还规定了测试数据的记录和报告要求,以及测试设备的校准和维护要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。
最后,天线测试标准国标的实施对于保障无线通信设备的质量和性能具有重要意义。
遵循国标进行天线测试能够有效地提高天线产品的质量,确保其在实际使用中能够正常工作,同时也有利于提升企业的竞争力,促进行业的健康发展。
因此,我们应该充分认识到天线测试标准国标的重要性,严格遵守相关规定,不断提升自身的测试能力和水平,为无线通信行业的发展做出积极贡献。
总之,天线测试标准国标是无线通信领域中非常重要的一项标准,它涵盖了天线的电气性能测试、无线电频率特性测试、天线辐射特性测试等内容,规定了测试的方法和要求,对于保障无线通信设备的质量和性能具有重要意义。
天线测试及标准
有源测试项:SAR与HAC
3. 关于SAR:
➢ 为什么要关注SAR? 每 每一位手机拥有者都面临着电磁波的侵害,当人们使用手机时,手机会向发射基站
传送无线电波,而无线电波或多或少地会被人体吸收,这些电波就是手机辐射。一 般来说,手机待机时辐射较小,通话时辐射大一些,而在手机号码已经拨出而尚未 接通时,辐射最大,辐射量是待机时的3倍左右。这些辐射有可能改变人体组织,对 人体健康造成不利影响。虽然手机对人体健康到底有什么危害,目前全球科技界对 此尚无定论,但可以肯定的结论是SAR对人体的危害是长期潜在的。
天线基础知识培训
2015.1.26
天线测试及标准
第一部分 手机天线的测试
测试系统简介 手机天线设计常用的特性指标
➢无源指标
----- return-loss、VSWR、simth-chart、efficiency
➢有源指标
----TRP、TIS、Phantom(BH、BHHR、BHHL)、 SAR
有源测试装置_ FS&phantom
Phantom测试:测试装置
手模型
右头(BH)测试
右头+右手(BHHR)测试
自由空间测试手 机放置位置
有源测试数据
----FS TRP、TIS、 ----BHHR TRP、TIS
第二部分 手机天线的测试标准
各运营商对天线OTA的要求及标准: 举例如下: 1. NOKIA的天线标准:
2. MOTO 的天线标准:
第二部分 手机天线的测试标准
3. Lenovo的天线标准:参考Lenovo最新的企标V3.1 4. Dell的天线标准(Pad):
天线实验报告(共10篇)
天线实验报告(共10篇)天线实验报告实验一半波振子天线的制作与测试一、实验目的1、掌握50欧姆同轴电缆与SMA连接器的连接方法。
2、掌握半波振子天线的制作方法。
3、掌握使用“天馈线测试仪”测试天线VSWR和回波损耗的方法。
4、掌握采用“天馈线测试仪”测试电缆损耗的方法。
二、实验原理(1)天线阻抗带宽的测试测试天线的反射系数(S11),需要用到公式(1-1):S11?ZA?Z0?|?|exp(j?) ZA?Z0(1-1)根据公式(1-1),只要测试出来的|Γ|值低于某个特定的值,就可以说明在此条件下天线的阻抗ZA接近于所要求的阻抗Z0(匹配),在天线工程上,Z0通常被规定为75Ω或者50Ω,本实验中取Z0=50Ω。
天线工程中通常使用电压驻波比(VSWR)ρ以及回波损耗(Return Loss,RL)来描述天线的阻抗特性,它们和|Γ|的关系可以用公式(1-2)和(1-3)描述:??1?|?| 1?|?|(1-2) RL??20lg(|?|) [dB]表1-1 工程上对天线的不同要求(供参考)(1-3)对于不同要求的天线,对阻抗匹配的要求也不一样,该要求列于表1-1中。
(2)同轴电缆的特性阻抗本实验采用50欧姆同轴电缆,其外皮和内芯为金属,中间填充聚四氟乙烯介质(相对介电常数?r?2.2)。
其特性阻抗计算公式如下:Z0??b??? ?a?(1-4)式中a——内芯直径;b——外皮内直径。
三、实验仪器(1)Aitsu S331D天馈线测试仪图1-1 Aitsu S331D天馈线测试仪表1-2 Aitsu S331D天馈线测试仪主要性能指标撑和固定天线)和酒精棉等。
(3)工具,主要包括:裁纸刀、尖嘴钳子、斜口钳子、砂纸、挫、尺和电烙铁等。
四、实验步骤1、半波振子天线的制作制作天线时要主要安全,使用电烙铁和裁纸刀时应倍加注意。
(1)截取一段长度为10cm的50欧姆同轴电缆。
(2)用裁纸刀将电缆两端蓝色的电缆护套各剥去3cm。
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天线测试报告规范
目的:
1.为规范天线厂提供的测试报告,提高天线的性能要求,对天线厂
提供的测试报告做下面的要求。
一.铜箔调试阶段:
1.天线的无源数据,包括S11,VSWR等参数的表格。
2.天线的效率测试报告,包括GSM&DCS高中低信道。
3.BT蓝牙天线也需要同样的数据。
二.线切割送样阶段:
1.在有源测试的基础上提供天线的暗室测试报告包括TRP和TIS测
试,辐射方向图。
2.同时需提供天线调试报告内容为:1.目前天线性能的确认2.天线性
能改进建议,3.天线辐射杂散问题需要注意的处理点。
三.开模样品确认阶段:
开模样品确认需要分两个阶段:
1.阶段一如果测试发现开模样品和线切割样品性能差别比较大的情况下,需要提供天线修模确认书。
如果修模后性能良好,再转入下面的程序。
2.天线开模样品性能确认后,需要天线厂提供以下的文件和5PCS的天线做为封样样品,我公司归档保存。
1.天线规格书(附5PCS样品)
2.天线弱信号测试报告
3.天线弹片和支架开模承认书。