微波工程设计要求

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微波工程师岗位职责

微波工程师岗位职责

微波工程师岗位职责微波工程师是专门从事微波技术研究和开发的技术人员。

他们负责设计、开发和维护各种微波设备和系统,以满足不同领域的需求,如通信、雷达、无线电频谱、卫星通信等。

微波工程师的岗位职责包括但不限于以下方面:1. 设计微波组件和电路:微波工程师需要根据需求设计微波传输和放大系统的组件和电路。

他们使用模拟和数字电路设计工具,如ADS(Advanced Design System)软件,进行建模、仿真和优化。

2. 开发微波系统:微波工程师负责开发微波系统,包括天线、滤波器、放大器、混频器等。

他们需要了解微波器件的特性,选择合适的材料和技术,并进行性能测试和优化。

3. 进行系统集成和测试:微波工程师负责将微波组件和电路集成到系统中,并进行功能测试和性能评估。

他们需要使用测试仪器,如频谱分析仪、网络分析仪等,进行信号分析和测量。

4. 解决技术问题:微波工程师需要与团队合作,解决微波技术方面的问题。

他们可能会遇到电磁兼容性、干扰抑制、信号损耗等方面的挑战,需要通过分析和优化来解决。

5. 进行设计文档和报告:微波工程师需要编写设计文档和报告,记录系统设计的细节和性能评估结果。

这些文档通常包括设计原理、仿真结果、测试数据等。

6. 跟踪技术发展:微波工程师需要密切关注微波技术领域的最新进展,包括新材料、新器件、新设计方法等。

他们需要不断学习和研究,以保持自己的技术竞争力。

7. 参与项目管理:微波工程师可能需要参与项目管理,负责制定项目计划、监督进度和成本控制。

他们需要与其他团队成员进行有效的沟通和协调,确保项目的顺利进行。

8. 参与团队培训和指导:微波工程师可能需要培训新员工,并提供技术指导和支持。

他们需要分享自己的经验和知识,提高整个团队的技术水平。

9. 遵守安全和质量规定:微波工程师需要遵守安全和质量规定,确保系统设计和测试过程的可靠性和稳定性。

他们需要提供技术支持,确保产品符合标准和规范要求。

10. 进行市场调研和产品推广:微波工程师可以进行市场调研,了解用户需求和竞争对手情况。

国家广播电视总局关于发布《广播电视微波工程建设标准》的通知

国家广播电视总局关于发布《广播电视微波工程建设标准》的通知

国家广播电视总局关于发布《广播电视微波工程建设
标准》的通知
文章属性
•【制定机关】国家广播电视总局
•【公布日期】2024.06.23
•【文号】广电发〔2024〕32号
•【施行日期】2024.06.25
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】广播影视
正文
国家广播电视总局关于发布《广播电视微波工程建设标准》
的通知
广电发〔2024〕32号各省、自治区、直辖市广播电视局,新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,总局直属各单位,中央广播电视总台办公厅:
由国家广播电视总局规划财务司组织,辽宁省广播电视技术保障中心主持修订的《广播电视微波工程建设标准》已经通过审查,现批准为广播电视和网络视听工程建设推荐性行业标准,予以发布。

《广播电视微波工程建设标准》标准编号为GY/T5028-2024,自2024年6月25日起实施。

原《广播电视微波工程建设标准》(GYJ28-87)同时废止。

本标准内容在国家广播电视总局门户网站()公开,标准的管理、解释和发行工作由国家广播电视总局工程建设标准定额管理中心负责。

联系电话:(010)86094414
国家广播电视总局2024年6月23日。

无线微波工程设计方案

无线微波工程设计方案

无线微波工程设计方案一、项目背景随着信息社会的快速发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛的应用。

微波工程作为无线通信技术的重要组成部分,其在电信、广播、航空航天、军事等领域都有着重要的应用价值。

因此,开展无线微波工程设计是十分必要的。

二、项目目标本项目的目标是设计一个高效稳定的无线微波通信系统,可以满足多种环境下的通信需求,包括远距离通信、高速数据传输等。

三、项目范围本设计方案将涵盖以下几个方面的内容:1. 系统结构设计:设计无线微波通信系统整体结构,包括天线系统、收发信机等组成部分。

2. 系统参数设计:确定无线微波通信系统的工作频率、带宽、发射功率等关键参数。

3. 天线设计:设计合适的天线结构,以实现高效的信号传输和接收。

4. 信号处理技术:选用合适的信号处理技术,包括调制解调、信道编解码等,以保证信号的稳定传输。

5. 设备选型:选用符合系统需求的收发信机、功率放大器、滤波器等设备。

6. 系统测试:对设计的无线微波通信系统进行系统测试,验证其性能与稳定性。

四、方案分析1. 系统结构设计无线微波通信系统的整体结构应当包括发射端和接收端,发射端包括信号源、调制器和功率放大器,接收端包括天线、信号接收器和解调器。

发射端和接收端可以通过天线系统进行无线信号传输。

在系统设计中,我们需要考虑系统的整体结构,包括信号传输路径、信号处理流程等。

2. 系统参数设计系统的工作频率决定了系统的通信范围和穿透能力,带宽决定了系统的数据传输速率,发射功率决定了系统的信号覆盖范围。

在设计过程中,需要综合考虑这些参数,以满足系统在不同环境下的通信需求。

3. 天线设计天线是无线微波通信系统中最重要的组成部分,其设计直接影响到系统的通信性能。

在天线设计中,需要考虑天线的传输效率、辐射特性、频率特性等,以确保系统能够在不同环境下稳定传输信号。

4. 信号处理技术选择合适的信号处理技术对系统的通信质量至关重要。

在设计过程中,需要对调制解调技术、信道编解码技术等进行深入研究,以确保系统能够稳定地传输和接收信号。

微波暗室吸波工程方案设计

微波暗室吸波工程方案设计

微波暗室吸波工程是为了减少或消除微波辐射对周围环境的干扰,以及提高电磁兼容性而设计的。

下面是一个一般的微波暗室吸波工程方案设计:
1. 选择合适的材料:微波暗室通常采用吸波材料来减少微波的反射和散射。

常见的吸波材料包括吸波涂料、金属网格、波纹铁板等。

根据需求和预算选择合适的吸波材料。

2. 设计暗室结构:根据所需的尺寸和功能要求,设计微波暗室的结构。

通常暗室采用金属外壳,内部覆盖吸波材料,以确保微波不会外泄。

3. 布局吸波材料:在暗室内部墙壁、天花板和地板上布置吸波材料,以最大程度地吸收微波能量。

考虑吸波材料的厚度、密度和覆盖范围,确保吸波效果良好。

4. 减少漏洞:确保暗室结构密封,减少漏洞和缝隙,以防止微波的泄露和外部干扰。

5. 安装衰减器:在微波暗室的进出口处安装衰减器,以减少微波信号的传播和外部干扰。

6. 测试和调整:在设计和建造完成后,进行微波暗室的测试和调整,确保其吸波效果符合设计要求。

7. 规范运行:在使用过程中,遵循操作规程,定期检查和维护微波暗室,以确保其长期稳定的吸波效果。

以上是一个一般的微波暗室吸波工程方案设计的步骤。

具体设计方案需要根据实际需求和情况进行调整和优化。

如果有特定的需求或更详细的设计要求,建议咨询专业的电磁兼容性工程师或设计机构。

微波系统工程方案

微波系统工程方案

微波系统工程方案一、项目概述微波系统工程是指利用微波技术进行通信、雷达、导航、遥感等方面的在系统集成、设计和应用。

本方案将针对微波系统工程的设计和建设展开详细的描述和规划。

二、项目背景随着科技的不断进步和社会的快速发展,微波技术在通信、雷达、导航、遥感等领域的应用变得越来越广泛。

而微波系统作为微波技术的集成和应用,对于解决系统的高频通信、高精度定位、高分辨率探测等问题起着至关重要的作用。

因此,微波系统工程的建设和发展对于实现科技创新、提升生产效率、改善人民生活等方面都具有重要意义。

三、项目目标本项目旨在建设和完善微波系统工程,实现对于微波技术的有效集成和应用,提高通信、雷达、导航、遥感等领域的技术水平和应用价值。

具体目标如下:1.设计和建设一套完整的微波系统工程,涵盖通信、雷达、导航、遥感等多个领域的应用需求。

2.提高微波系统的集成度和系统性能,实现多功能、高效率、经济性的设计和应用。

3.加强对于微波技术的研发和创新,推动微波工程技术的向前发展。

4.提升微波系统工程的科技含量和工程质量,实现对于实际应用需求的有效支持和服务。

四、项目内容1. 微波系统设计:包括对于微波器件、射频电路、天线系统、微波集成电路等方面的设计和优化。

2. 微波系统集成:对于微波系统各个模块进行集成和优化,实现系统的整体性能和稳定性。

3. 微波系统应用:将设计和集成的微波系统应用到通信、雷达、导航、遥感等多个领域的实际应用中。

4. 微波系统测试:对设计和集成的微波系统进行性能测试和验证,确保系统能够满足实际需求。

五、工程方案1. 微波系统设计在微波系统设计过程中,需要对器件、电路、系统等多个方面进行设计和优化。

具体工作如下:(1) 微波器件设计:对微波放大器、微波滤波器、微波混频器等器件进行设计和优化,提高器件的性能和可靠性。

(2) 微波电路设计:对微波功率放大器、微波频率合成器、微波混频器、微波调制器等电路进行设计和优化,实现高效、稳定和低损耗的电路设计。

微波接力通信线路工程设计规范

微波接力通信线路工程设计规范

中华人民共和国邮电部关于颁发试行《微波接力通信线路工程设计规范》的通知(80)邮基字529号为加强邮电基本建设管理,提高设计质量,由部设计院编写的《微波接力通信线路工程设计规范》(附编制说明),业经一九八○年五月十六日部务会议通过,现予颁发,自一九八一年一月一日起试行。

凡我部过去颁发的有关微波工程设计标准同时废止。

本规范由邮电部基本建设局负责管理,一般技术性问题由邮电部设计院负责解释。

在试行过程中,各单位对本规范的意见,可随时函告邮电部设计院并抄送邮电部基本建设局。

第一章总则第1.0.1条本规范适用于建设2、4、6千兆赫模拟微波接力通信干线线路的工程设计。

第1.0.2条邮电基本建设工程设计,必须贯彻独立自主、自力更生、艰苦奋斗、勤俭建国的方针,坚持人民邮电方向,按照新时期总任务的要求,加速实现邮电通信现代化。

第1.0.3条设计必须在保证通信质量的前提下,考虑维护使用的方便和战时及自然灾害等特殊情况下的通信安全。

第1.0.4条设计计中必须节约用地,不占或少占良田,节约木材、铜、铅等材料。

执行国家防空、抗震、环境保护等有关规定。

第1.0.5条设计中应采用定型产品,未经鉴定合格的主要设备不得在工程中采用。

第1.0.6条设计应切合实际,技术先进,经济合理。

应进行多方案技术经济比较,努力降低工程造价,符合多快好省的要求。

第1.0.7条设计应与邮电发展规划相适应。

总体方案、设备容量等近期建设规模应与远期发展规划相结合,一般以近期为主。

同时,还应根据建设和技术发展情况、经济效果、设备寿命、扩建和改建的可能等因素统筹考虑。

第1.0.8条扩建、改建工程,应充分考虑原有设施的特点,尽量利旧挖潜,合理利用原有建筑、设备器材,积极采取革新措施。

第1.0.9条当规范与国家标准、规范矛盾时,应按国家有关标准、规范的规定办理。

如在某种特殊情况下,局部问题无法执行本规范时,设计应充分论述理由,并采取措施,以供审核。

第二章模拟微波接力通信线路技术要求第一节线路质量第2.1.1条每个波道具有60个以上话路容量的模拟微波接力通信线路的设计,应以图2.1.1所示的假设参考电路为参考。

微波暗室吸波工程方案设计

微波暗室吸波工程方案设计

微波暗室吸波工程方案设计微波暗室吸波工程方案设计主要涉及到暗室的尺寸、房间的结构、吸波材料的选取、静区的大小、电磁屏蔽等方面的关键技术。

一、暗室尺寸和结构暗室的尺寸和结构需要根据实际需求进行设计。

一般来说,暗室应足够大,以容纳待测设备和其他必要的辅助设备。

同时,暗室的内部结构也需要进行精心设计,以确保微波信号的传播和接收不受干扰。

二、吸波材料选取吸波材料是微波暗室设计中非常重要的一个方面。

吸波材料可以吸收或衰减微波信号,从而减少电磁干扰。

在选取吸波材料时,需要考虑材料的性能参数,如吸收率、频率范围、耐温性等。

同时,还需要考虑材料的安装和固定方式,以确保其在暗室中发挥最佳效果。

三、静区大小静区是指暗室内没有电磁干扰的区域。

在方案设计中,需要根据实际需求确定静区的位置和大小。

一般来说,静区应足够大,以容纳待测设备和操作人员。

同时,还需要采取措施,如使用吸波材料、电磁屏蔽等,以减少电磁干扰对静区的影响。

四、电磁屏蔽电磁屏蔽是微波暗室设计中非常重要的一项技术。

它可以通过抑制电磁波的传播,减少外界电磁干扰对暗室内测试结果的影响。

在方案设计中,需要考虑如何设置电磁屏蔽装置,如屏蔽门、屏蔽墙等,以确保其效果最佳。

五、其他考虑因素除了以上几个方面,还需要考虑以下因素:1.通风和空调系统:由于微波暗室需要长时间运行,因此需要设计良好的通风和空调系统,以确保暗室内的温度和湿度保持稳定。

2.安全措施:由于微波暗室内存在高电压和大电流,因此需要采取一系列安全措施,如设置安全警示标志、配备灭火器等,以确保操作人员的安全。

3.辅助设备:在方案设计中,还需要考虑一些辅助设备的选取和安装,如电源、信号发生器、接收器等。

这些设备需要与暗室内的主体设备配合使用,以确保测试结果的准确性和可靠性。

总之,微波暗室吸波工程方案设计是一项非常复杂的工作,需要考虑多个方面的因素。

只有经过精心设计和严格施工,才能确保微波暗室能够满足实际需求并发挥最佳效果。

微波工程基础课程设计

微波工程基础课程设计

微波工程基础课程设计1. 概述微波工程是一门综合性的学科,与微电子、光电子等学科密切相关,涉及通信、雷达、导航、天气预报等众多领域。

本文介绍的微波工程基础课程设计旨在帮助学生加深对微波原理的理解,提高综合实践能力。

2. 理论知识2.1 微波的基本概念微波是电磁波的一种,具有高频、短波长、小传播损耗等特点。

在微波频段中,常用的频段有X波段、K波段、Ka波段等。

2.2 微波传输线微波传输线是在微波频段中传输微波信号的主要手段。

在微波传输线中,常用的有同轴线、矩形波导、同轴波导等。

2.3 微波元器件微波元器件是指用于微波电路中的元器件,常用的有耦合器、功分器、滤波器、放大器等。

2.4 微波测量技术微波测量技术是指在微波电路中测量各种参数的技术,常用的有散射参数测量、功率测量、谐振频率测量等。

3. 实验设计3.1 实验目的本次实验的目的是设计一个具有一定功能的微波电路,并在仿真软件上进行仿真验证。

3.2 实验设计方案1.确定所要设计的微波电路的功能。

2.选择合适的仿真软件,在软件中进行电路设计。

3.仿真验证并得到仿真结果。

4.优化设计,直至结果满足实验要求。

3.3 实验要求1.具有明确的功能需求。

2.仿真结果准确,各项参数满足要求。

3.基本电路图和仿真结果需输出。

3.4 实验步骤1.配置仿真软件环境,包括输入所需的元器件和连接线,设置仿真属性。

2.仿真设置,确认所需测量参数。

3.仿真操作,进行仿真并收集结果。

4.结果分析,输出仿真结果和其他必要的结果分析。

5.优化设计,对设计进行优化,直至满足实验要求。

3.5 实验注意事项1.在仿真软件中进行仿真操作时要小心谨慎,不要有误操作。

2.要确保仿真结果的准确性,如果实验无法达到要求,需考虑修改设计方案。

3.要及时保存实验数据,以便分析和修改设计方案。

4. 总结本文介绍了微波工程的基础知识和实验设计方案,可以帮助学生提升综合实践能力,对微波工程有更深入的了解。

实验设计过程中需要注意的事项和要求都有明确的说明,希望同学们能够认真学习,完成对应实验。

微波工程设计

微波工程设计

2002-08
技术支撑组
GPDI无线通信设计部
2002年度培训资料
第一章 微波工程设计基础知识
• 1、微波定义及微波传输常用频段的划分 ? 广义微波频段:300MHz~300GHz ? 常用微波频段:2 GHz~30GHz ? 2 GHz~10GHz频段:长距离(站距15公里以上)大容量(大于34Mb/s) 的微波传输 ? 10 GHz~30GHz频段:短距离(站距15公里以下)中小容量(34Mb/s以 下)的微波传输 ? 微波频段的划分ITU具有严格的规定
4400-5000MHz频段 波道号 1 2 3 4 5 6 7 频率(MHz) 4430 4470 4510 4550 4590 4630 4670 波道号 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
(ITU-R REC.287)
5925-6425MHz频段 波道号 1 2 3 4 5 6 7 8 频率(MHz) 5945.20 5974.85 6004.50 6034.15 6063.80 6093.45 6123.10 6152.75 波道号 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8'
(ITU-R REC.386 ANNEX1)
频率(MHz) 7596 7624 7652 7680 7708
频率(MHz) 8059.02 8088.67 8118.32 8147.97 8177.62 8207.27 8236.92 8266.57
10700-11700MHz频段 (ITU-R REC.387/389 (1/2)) 波道号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 频率(MHz) 10715 10755 10795 10835 10875 10915 10955 10995 11035 11075 11115 11155 波道号 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 频率(MHz) 11245 11285 11325 11365 11405 11445 11485 11525 11565 11605 11645 11685

工程师无线通信与微波工程

工程师无线通信与微波工程

工程师无线通信与微波工程无线通信与微波工程是现代科技领域中的重要学科,涉及到移动通信、卫星通信、雷达系统以及无线电频谱管理等方面。

作为工程师,掌握无线通信与微波工程相关知识是必不可少的。

本文将介绍工程师在无线通信与微波工程领域所需的技能和知识。

一、工程师无线通信技能要求1. 数字通信技术:工程师应熟悉各种数字通信调制技术,如调幅、调频、调相等。

此外,理解数字信号的传输、调制解调、信道编码等原理也是必不可少的。

2. 码分多址技术(CDMA):CDMA技术是现代通信系统中常见的一种多址接入技术。

工程师需要了解CDMA系统的原理、设计和维护。

3. 短波、中波和超短波通信技术:熟悉各种常见的无线通信频段和调制方式,并理解他们的使用场景和特点。

4. 无线网络技术:了解无线局域网(WLAN)、无线城域网(WMAN)和无线个人区域网(WPAN)等无线网络技术的原理和协议。

5. 光纤通信技术:掌握光纤通信基础知识,包括光纤传输原理、光纤放大器、光纤通信系统的设计等。

二、工程师微波工程技能要求1. 微波传输线理论:理解传输线的特性阻抗匹配、损耗和衰减等相关知识,并能够在实际工程应用中设计微波传输线。

2. 微波天线设计:了解各类微波天线的特性和应用场景,并能够进行天线的设计和测试。

3. 微波滤波器设计:掌握滤波器的基本原理和设计方法,能够设计和优化微波滤波器。

4. 微波放大器设计:具备微波放大器设计的知识,能够根据具体需求进行放大器参数的选择和设计。

5. 微波射频集成电路设计:理解微波射频集成电路的设计原理、封装和测试等技术,能够进行射频集成电路设计和优化。

三、工程师无线通信与微波工程知识要求1. 信号与系统:理解信号与系统的基本理论,并能够应用于无线通信与微波工程的实际问题中。

2. 电磁场理论:具备电磁场理论的基本知识,理解电磁波的传播和天线的辐射机制。

3. 无线电频谱管理:了解无线电频谱管理的原则和流程,能够进行无线电频段的规划和管理。

工程师无线电技术与微波工程

工程师无线电技术与微波工程

工程师无线电技术与微波工程工程师无线电技术与微波工程是现代通信领域中非常重要的专业知识。

无线电技术和微波工程的应用广泛,涉及通信、雷达、卫星导航和无线传感等领域。

本文将介绍工程师在无线电技术与微波工程中的角色以及相关的核心知识。

一、工程师在无线电技术与微波工程中的角色工程师在无线电技术与微波工程中扮演着重要的角色。

他们负责设计、开发和维护无线通信设备和系统,确保无线电技术的稳定运行。

1. 系统设计:工程师负责设计通信系统的整体架构,包括选择适当的无线电频率和调制技术,确保数据传输的可靠性和安全性。

2. 设备开发:工程师设计和开发无线通信设备,例如基站、移动通信终端和无线网络设备。

他们需要熟练掌握微波电路设计、射频调谐和天线设计等技术。

3. 系统测试与维护:工程师负责测试和维护无线通信系统的性能。

他们使用专业仪器分析和监测信号质量,识别并解决故障。

二、工程师无线电技术与微波工程的核心知识工程师在无线电技术与微波工程领域需要掌握一系列核心知识,以保证工作的准确性和高效性。

1. 电磁学:电磁学是无线电技术和微波工程的基础知识之一。

工程师需要了解电磁场的产生、传播和相互作用,掌握电磁波的特性和传输原理。

2. 无线通信原理:工程师需要了解无线通信的基本原理,包括调制解调技术、多址技术和信道编码等。

他们需要了解不同类型的通信系统,如蜂窝网络、卫星通信和宽带无线接入等。

3. 射频电路设计:工程师需要掌握射频电路的设计和调试技术,包括放大器、混频器和滤波器等。

他们需要熟悉微波元器件和射频系统设计的关键参数。

4. 天线设计与调优:工程师需要了解天线的原理和设计方法,以提高系统的无线覆盖和接收灵敏度。

他们需要优化天线的频率响应和增益特性,以满足通信需求。

5. 信号处理与调试:工程师需要掌握信号处理和调试技术,以提高通信系统的性能。

他们需要使用数字信号处理方法来抑制噪声、提高信号质量,并进行通信协议的验证和调试。

综上所述,工程师在无线电技术与微波工程中扮演着重要的角色。

数字微波系统工程设计

数字微波系统工程设计

200
100
80
125
40
70
30
110
50
150
方案设计
剖面分类
路径剖面根据地形、气候条件,两端天线高差、电波传播条件等, 划分为A、B、C三种类型 A:由山岭、城市建筑或二者混合组成,中间无宽敞的河谷和湖泊。 B:由起伏不大的丘陵地带组成,中间无宽敞的河谷和湖泊。 C:由气候潮湿的平原和水网区域组成,地面反射和多经传播所引起 的衰落比较严重。
PM为接收机的误码门限电平,单位为 (dB)
天线俯仰角的计算
tg 1 h2 h1
d
Ө2=90º-Ө1
h1
式中:h1、h2、d 的单位要统一
A
方案设计
Ө1 d
Ө2 h2 B
方案设计
方位角的计算
1、A站至B站的真北方位角
1 arctg (a c)
(b d )
由于A站处真子午线与座标 纵线有一夹角,因此A站至 B站的真北方位角为: θ1加该夹角。
2Ka
Hs 为阻挡点的海拔高度,单位m
K 为地球等效半径系数,计算时取2/3、1、4/3、∞
a 为地球半径(6370km) Hc、h1、h2、Hs的单位为m d1、d2、d、a 的单位为km
计算最小费涅尔区半径F0
方案设计
方案设计
费涅区半径的计算
1、费涅尔区半径计算
Fn 17.32 n d1 d 2 f d
d Ө1
A(a,b)




B(c,d)
Ө2 真


方案设计
方位角的计算
2、B站至A站的方位角
2 1800 arctg (a c)

微波设计工作方法及关键问题解决

微波设计工作方法及关键问题解决

微波设计工作方法及关键问题解决一、查勘准备:1、在电子地图上根据预设的经纬度及断面信息,应用设计的原则制作网络图;2、明确要查勘的微波站可能对应的远端站;3、预制断面图,了解视通情况、方向角、预开频率(频段)、天线预挂高等信息4、明确甲方对输出信息的要求,工程各个阶段的计划,站点获取的计划与进度,明确勘测执行流程,这点非常重要。

一定要对所有链路的近远端站点状态有一个大概的了解,以保证制定勘测计划,人员安排的合理有效。

二、查勘流程1、到现场先了解环境情况,尽可能在站点的较高位置观察、测试;2、选择可能安装微波天线四周三个点测量记录经纬度,并取平均值作为本站点经纬度;3、用罗盘在运离金属物体较远的位置测量三次,明确并记录正确的北方;4、确定可能的远端站的方向,对于城区站点:应用望远镜观察远端站,明确远端站视通,当发现无明显阻挡而不能确定视通时,应有另一组人员同时去远端站测试视通情况;5、如果怀疑可能有阻挡,应当去阻挡物处测量其经纬度、高度,并请另一组人员去可能受阻挡的远端站,同时做视通测试;6、当确定不成视通时,应选择以下几种可能的修改方案再做查勘;A、修改路由B、根据阻挡物情况测算提高天线C、本站点位置做适当调整以避开阻挡物7、根据视通情况、HOP断面、以及现场情况初步确定天线挂高8、按照从正北0度开始顺时针方向,每隔30度拍一张照片,并将可能的远端站方向单独拍照,另外拍铁塔或楼顶照片、及从远处拍站点全局图;9、画出本站的相对位置图(含街道)、立面图、俯视图;10、现场完成TSSR,并请相关人员签字认可;11、现场对本站可能采用的频点进行全频段扫频,确定干扰情况,并形成扫频报告,为频率规划做准备;12、对于远端站很远而无法在视线以内观察时,如果断面没有问题可以不做电测,如果发现从断面图不能确定是否视通时,应采用2.5万:1的地图手工制作断面确认,在必要时进行链路电测,以确认信号通路。

三、文本工作及计算分析1、查勘回来后当天更新原资料,如:电子地图上的站点信息,自用的信息表;2、根据预规划及查勘情况,如有必要,则调整网络局部结构,预设HOP的采用频率、天线口径及各项参数;3、用PATHLOSS软件进行更新后的断面分析及通信指标试算,并基本确定天线挂高、天线口径、主设备类型、采用频段、极化方式等关键数据;4、生成断面图及分析报告;5、制作电子TSSR表格、日报表格、BOQ表格等;四、查勘中的问题1、对于城区站点,必须保证视通,但在我们查勘时不一定具备登高望远的条件,实际无法确认视通,这时我们通常会找附近较高的位置从远处观察本站阻挡情况,延电波传播方向行走观察阻挡情况,并测试可能阻挡物的经纬度,以便将来在图上分析,同时结合断面图,可以做出正确的判断,此些类站点待铁塔建成后可以再次验证;2、对于山区、郊区较远的站点,如果传播方向要经过城镇,应该对此城镇进行查勘,确定此城镇建筑类型、测量较高建筑物的经纬度,以便以后分析;3、对于断面上看出可能不通的站点,我们在查勘前会从25000:1的地图上找出能通的候选站点,到现场查勘时确认其可行性,如:是否能满足GSM 信号覆盖的要求、是否能够解决供电及设备安装运输等问题;4、如果是租用其它运营商的铁塔,一定要搞清楚他们的设备频率、铁塔平台安装空间,同时进行扫频测试,以使未来不造成相互干扰。

微波扩频工程安装工艺要求

微波扩频工程安装工艺要求

微波扩频工程安装工艺要求扩频微波设备分为室内机和室外机两种。

对于设备的选型,要根据设计方案和客户的需求而定,对它们的安装要求和配套器材也有所不同。

扩频微波设备室内机的室内单元与天线的连接多采用铜轴电缆,室外机的室内单元与室内外单元采用中频电缆连接。

一、勘察设计1、根据勘察的现场数据,做好勘测报告,报告中要详细记录站址、站名、传输容量(NxE1),并检查有无其它同频、邻频干扰。

2、确定点对点的方向、方位角、海拔高度、站距(Km)、路径余隙、接收电平(dBm),判定有无阻挡,点对点是否可视、直通,对于天线挂高、铁塔高度、固定抱杆的位置、天线尺寸、馈线长度、跳线长度、中频电缆长度、基站机房设备的分布情况、供电电压V、接地、设备机架的安装位置、电源线的长度、接地线的长度、2M线的长度要详细说明。

3、对所需的所有配置材料要详细注明数量、型号、颜色,列出材料配置清单,并根据所选设备的功率计算出相应的数据,可以根据以下公式估算天线间的传播路径损耗:Ls=92.4+20lgd+20lgf(dB)式中,d和f的单位分别为Km和GHz(109Hz)当考虑天馈线系统时,自由空间传播接收功率电平可用下式计算:P ro=P t + G t + G r - (L ft + L fr) - (L bt + L br)-L s(dBm)相互干扰。

二、室外设备安装(ODU)1、ODU及天馈线系统的安装:天线与跳线的接头、跳线与馈线的连接要紧密,馈线连接头的安装要由经过专业培训的人员安装,天线的安装要牢固,满足抗风、抗震的要求。

2、对ODU系统的所有接头要进行防水处理,首先用防水胶带或是电工胶布包扎一层,然后用防水胶泥由包扎部位的下部从下向上环绕包扎,最后用防水胶带和电工胶布包,处理后的接头部位因是∧字型,使其不会存积雨水,达到防水的最佳效果。

3、馈线的安装要符合移动公司的规定,馈线每隔1米用馈线夹或扎带固定,施工工艺符合部颁标准,馈线走向要平直,不能交叉,弯曲度不能大于标准,在馈线的上端与跳线连接处要做接地,在进入机房时同样要做接地,接地电阻应小于10欧姆。

微波工程师

微波工程师

东莞同济大学研究院2016招聘公告一、微波工程师(一)岗位要求:1、硕士及以上学历.2、微波电磁场,物理光学、通讯工程专业方向者优先.3、有微波工程研发工作经验者优先.4、熟练掌握电磁场仿真软件(如HFSS,CST,FEKO,ADS等)。

研究方向:1、微波天线设计研发.2、微波射频电路设计。

3、电磁场理论和数值计算。

(二)待遇从优,具体面谈。

薪酬方面:基本工资+岗位工资+津贴激励方面:绩效工资+项目奖金+年终奖金+晋升空间福利方面:五险一金+员工宿舍+员工培训+带薪假期+年度体检+人才落户二、通信工程师(一)岗位要求:1、硕士及以上学历。

2、电子信息工程、通讯工程专业方向者优先。

3、熟悉无线通信系统调制、收发、解调等原理。

有MIMO、数据链路的基础研究、技术开发经验优先。

4、熟练掌握通信系统仿真软件,硬件测试的使用方法。

研究方向:MIMO雷达、数据链应用研究。

三、科研助理(一)岗位职责:1、收集、了解与研究院业务相关的国家和地方优惠、扶持、奖励政策信息,查找各种产品荣誉、资质等相关项目申报条件、流程。

2、研究院项目跟踪、管理以及相关文件的撰写和编辑。

3、英文排版整理,英文会话和沟通.4、协助编写科研工作总结和各类书面材料.5、研究院相关技术文件的编辑和撰写。

6、完成其它科研助理工作。

(二)岗位要求:1、硕士及以上学历,理工科背景、985、211高校毕业者优先。

2、熟练使用office等办公软件,有相关工作经验者优先。

3、要求具备较强的沟通能力和责任心,能高效完成工作。

4、为人正直、诚实守信;具备吃苦耐劳的精神.四、量化(金融工程)研究员(一)岗位职责:1、对沪深A股、期货、外汇数据挖掘和分析,并辅助建立用于策略回测的数据库;2、阅读大量文献并整理有关分形与混沌(或其他研究领域)的金融应用技术;3、开发研究量化投资策略,编写matlab(或者TB、MQL5等程序化)程序;4、对金融基本数据进行分析挖掘,开发相应的数据分析模块;5、开展智能算法研究、辅助设计金融产品投资回测系统。

微波工程师岗位职责

微波工程师岗位职责

微波工程师岗位职责
微波工程师主要负责设计、开发和测试微波电路和系统,以实现高频信号的传输和处理。

岗位职责包括:
1. 设计和优化微波电路和系统,包括功率放大器、混频器、滤波器等,以满足特定的性能和要求。

2. 进行微波电路的仿真和建模,使用相关的设计工具和软件进行电路分析和优化。

3. 进行微波电路的布局设计和射频封装设计,以确保电路的可靠性和稳定性。

4. 进行微波电路的测试和调试,对电路的性能进行评估和改进。

5. 编写相关的设计文档和报告,记录设计过程和结果,以便于团队间的沟通和合作。

6. 研究和掌握最新的微波技术和发展趋势,持续改进和更新设计方法和技术。

7. 与团队成员和其他相关部门进行协作,解决设计和开发过程中的问题和挑战。

8. 参与项目管理和产品交付,确保设计和开发进度的达成。

总的来说,微波工程师需要具备扎实的电路和射频知识,熟练掌握微波设计工具和软件,具备良好的沟通和协作能力,能够高效地解决问题和完成任务。

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微波暗室设计地要求说明书

微波暗室设计地要求说明书

微波暗室设计要求说明
1、主要用途:模拟自由空间,主要用于天线远、近场测试、分1m 法、3m 法或10m 法。

根据具体使用要求还可定制各种非标暗室。

2、性能指标:
频率范围:30MHz ~18GHz
(一)吸波材料反射损耗:30MHz ~18GHz ≥15dB (吸波材料采用复合吸波
测试方法按GB12190-90 标准
微波暗室内景
(三)归一化场地衰减± 4dB ,场均匀性0~6dB ,多径损耗均匀性±0.25dB 内。

3、结构组成:
(一)屏蔽室:屏蔽室由屏蔽壳体、屏蔽门、通风波导窗及各类电源滤波器等组成。

根据用户要求,屏蔽壳体可采用焊接式或拼装式结构均可。

(二)吸波材料:
1、单层铁氧体片:工作频率范围30MHz ~1000MHz 。

2、锥形含碳海绵吸波材料:锥形含碳海绵吸波材料是由聚氨脂泡沫塑料在碳胶溶液中渗透而成,具有较好的阻燃特性。

(三)其它:主要有信号传输板、转台、天线、监控系统等。

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定。对于站距较长或较短的接力段应采用技术措施,以保证接收机输入
的自由空间接收电平与标称值只差不超过3dB。
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天线高度和空间分集间距
天线高度的选取原则
天线高度的确定应满足接力段余隙标准的要求,具体要求见下 图(图中D为天线直径,λ为工作波长)
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调整,即分集天线的间距取8~12米。
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微波频段的选择和极化的配置
微波频段的选择
对于长站距的PDH微波电路(一般距离在15km以外),建议使 用8GHz频段;若站距不超过25Km也可考虑采用11GHz频段,具
体视当地的气候条件和微波传输断面而定。
对于短站距的PDH微波电路(一般用于接入层,距离在10km以
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微波工程设计主要要求
微波路由和断面设计的基本要求
微波天线挂高的选择
微波频段的选择和极化的配置
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微波路由和断面设计的基本要求
断面和站距
断面 A型:山岭、城市建筑物或两者混合组成,中间无宽敞的河谷和湖泊。
此类断面等效地面反射系数小于0.5。 B型:起伏不大的丘陵地带混合组成,中间无宽敞的河谷和湖泊。此 类断面等效地面反射系数小于0.7。 C型:由平地、水网较多区域组成。此类断面等效地面反射系数不小 于0.7,且为气候潮湿的断面。
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微波频段的选择和极化的配置
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微波频段的选择和极化的配置
高站和低站
微波线路中有两种站,以收信频率为标准来命名: 高站:收信频率比发信频率高地站
低站:收信频率比发信频率低地站
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微波频段的选择和极化的配置
微波频段的选择和极化的配置
同频段的数字微波设备共站使用时站型应一致,不同频段的数 字微波设备共站使用时站型可以相同,也可以不同。 对于接入层的微波:
共站时:频率配置建议采用四频制,主要是为了频率配置方便。若采 用二频制,需采用高性能天线。 共站时:邻频使用时,若夹角小于20 °,建议极化相反。
对于较长距离的高频段的微波(大于10GHz),建议优先使用垂直
微波频段的选择和极化的配置
频率配置应考虑的因素
在选择频率配置方案时最基本的原则是使系统内的干扰最小及频 谱利用最高。考虑因素如下: 在一个中间站,一个单向波道的收信和发信必须使用不同频率
而且有足够的间隔,以避免发送信号被本站的收信机收到,使正
常的接收信号受到干扰。 多波道同时工作时,相邻波道频率之间必须有足够的间隔,以 避免相互发生干扰。
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整个频谱安排必须紧凑,使给定的通信频段能得到经济地利用
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微波频段的选择和极化的配置
频率配置应考虑的因素
整个频谱安排必须紧凑,使给定的通信频段能得到经济地利用。
因微波天线塔的建设费用很高,多波道系统要设法共用天线。
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微波频段的选择和极化的配置
极化。 频率和极化配置时应考虑到越站干扰。
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微波频段的选择和极化的配置
对于干线层的微波:
频率配置建议采用二频制。 微波路由尽量采用“之”字形排列,以减少越站干扰。 当中间站转折角为80 ° ≤ Φ < 135 °时,两方向可以同波道,但极
化最好相反。
当中间站转折角为135 ° ≤ Φ ≤ 180°时,两方向可以同波道同极化。
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微波路由和断面设计的基本要求
D型:沿海路径大部分跨越水面的电路。水面反射和大气不均匀层引
起的衰落比A型、B型和C型断面均严重。
在选择站址时,应尽量选择A型、B型断面的接力段,避免 和减少处于C型、D型断面的接力段。
站距的选择 数字微波接力通信线路的站距应根据所用设备的各项参数、所经地区 的地形、气候条件、天线高度、电波传播及所采用的技术措施等因素确
当中间站转折角Φ < 80°时,两方向不能同波道工作,应采用奇、
偶数波道,极化可以相同。 当中间站转折角Φ < 20°时,两方向不能同波道工作,应采用奇、
偶数波道,极化最好相反。
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微波频段的选择和极化的配置
常用的极化配置方案如下: 逐段交替极化,有利于减小天线的前背干扰。 隔段交替极化,有利于减小越战干扰。
天线高度和空间分集间距
确定天线高度尽可能控制电波射束反射点不要落入水面及反射 系数较大的区域,同时收、发两端天线的海拔高度差量取大,已 尽可能减小K型衰落和波道衰落的影响。
天线高度的选取原则
对于地面反射系数 ≥ 0.5的平滑地面路径,以克服K型衰落为主。 对于地面反射系数 ≤ 0.5的山区及地面起伏较大的路径,以克服 波道衰落为主。 对于数字微波在工程设计中分集间距可在(200-300) λ范围进行
频率配置应考虑的因素
二频制和四频制
二频制:每个中间站两个方向的发信频率相同,两个方向的收信频率 也相同,但收信和发信频率逐站更换一次; 优点:占用频带窄,频谱利用率高。缺点:一个方向的收信机可以收到 相反方向来的同频率干扰信号。 四频制:每个中间站收信和发信采用四个频率,因而没有反向接收干 扰的问题,对天线的反向防卫度可以降低,但占用频带要比二频制加宽 一倍。 两种制式都可能发生另一种同频干扰-越站干扰。为防止越站干扰,在线 路设计时站址位置必须采用“之”字排列。
内),可考虑11GHz、13GHz、14GHz、15GHz和8GHz。
对于长站距的SDH微波电路(一般距离在15Km以外) ,建议使 用5GHz、6GHz、7GHz和8GHz频段;若站距不超过20Km也可
考虑采用11GHz频段,具体视当地的气候条件和微波传输断面而
Hale Waihona Puke 定。‹#›甘肃移动通信有限责任公司
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