K3V100R001 样机WiFi天线测试报告
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。
无线局域网设备天线性能测试
无 线 局域 网( A 是使 用 无 线 电波 作 为数 据 传 送 WL N) 媒介 的局域 网 , 干 网路通 常 使 用有 线 电缆 , 线 局域 网 主 无
用 户 即无 线站 (T 通 过 一 个或 多 个 无 线接 入 点 ( P 接 S A) A ) 入无 线局 域 网 。
测 终 端 的 设 置要 求 , 绍 了适 用 于 无 线局 域 网设 介 备 的 天 线 性 能 测 试 方 法 。该 方 法 符 合 标 准 要 求 , 且 测试 精 度 高 , 确 定 度低 。 不
WA 浏 览 + 自由空 间 LN 蜂 窝语 音
WA 浏 览 自由 空 间 LN /L NV l W A o P+ 蜂 窝语 音 人 头 右 耳
自 由空 间
自 由空 间
自由 空 间
自由空 间
方案为: 固定协 议 测试 仪 的输 出功率 , 协议 测 试 仪 在
开、 关闭甚至旋转与主机呈 9 0度等 , 此时仅要求在
主机 械模 式 下测 试 。其 他设 备 只要求 在 自由空 间下 测试 。测试 频点 和数 据 速率 可参 考 标准 相应 章 节 。
表 1 手 持 移 动 设 备 测 试 配 置
设备支持功 能 空 间辐射 接收灵敏度
功 率
测 量 被测 终端 发 给协 议测 试 仪 的数 据包 A K 的接 C
无线局域 网
收信号强度指示 R S, SI然后进行多次测试 , 求取平
均 值得 到此 被测 终端 的辐 射功 率数 值 。 在接 收灵 敏 度 测试 过 程 中 , 议测 试 仪首 先会 在 被测 试信 道 上 协
协 议 测试 仪
( ) 果可 能 , 闭蓝 牙功 能 。 4如 关
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。
测量天线实践报告
测量天线实践报告姓名:------班级:------学号:------一、实践准备从网上查询有关天线的资料如下:1)天线简介天线(英语:antenna)是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。
无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。
此外,在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射也需要天线。
一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。
同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。
这就是天线的互易定理。
2)天线分类1、按工作性质可分为发射天线和接收天线。
2、按用途可分为通信天线、广播天线、电视天线、雷达天线等。
3、按方向性可分为全向天线和定向天线等。
4、按工作波长可分为超长波天线、长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线等。
5、按结构形式和工作原理可分为线天线和面天线等。
描述天线的特性参量有方向图、方向性系数、增益、输入阻抗、辐射效率、极化和频宽。
6、按维数来分可以分成两种类型:一维天线和二维天线一维天线:由许多电线组成,这些电线或者像手机上用到的直线,或者是一些灵巧的形状,就像出现电缆之前在电视机上使用的老兔子耳朵。
单极和双极天线是两种最基本的一维天线。
二维天线:变化多样,有片状(一块正方形金属)、阵列状(组织好的二维模式的一束片)、喇叭状、碟状。
3)天线参数1.谐振频率天线一般在某一频率调谐,并在此谐振频率为中心的一段频带上有效。
2.增益“增益”指天线最强辐射方向的天线辐射方向图强度与参考天线的强度之比取对数。
如果参考天线是全向天线,增益的单位为dBi。
3.带宽天线的带宽是指它有效工作的频率范围,通常以其谐振频率为中心。
4.阻抗“阻抗”类似于光学中的折射率。
电波穿行于天线系统不同部分(电台、馈线、天线、自由空间)是会遇到阻抗差异。
天线实习报告
一、实习基本情况1. 实习目的本次天线实习旨在通过实际操作和理论学习,了解天线的基本原理、结构、设计方法和测试技术,提高自身的工程实践能力和创新思维。
2. 实习时间2021年7月1日至2021年7月31日,共计一个月。
3. 实习地点某知名通信设备制造公司天线研发部门。
4. 实习内容(1)天线基础知识学习;(2)天线设计软件操作;(3)天线结构设计;(4)天线测试与优化;(5)实习总结与汇报。
二、实习单位情况介绍实习单位是一家专注于通信设备研发、生产和销售的高新技术企业,拥有完善的天线研发团队和先进的天线测试设备。
公司主要产品包括移动通信基站天线、卫星通信天线、无线接入天线等。
三、实习收获与体会1. 天线基础知识学习通过实习,我对天线的基本原理、结构、分类、应用等方面有了较为全面的认识。
天线是无线电波传播的重要媒介,其性能直接影响通信质量。
在实习过程中,我了解到天线设计需要考虑的因素,如频率、增益、方向性、极化等。
2. 天线设计软件操作实习期间,我学习了天线设计软件的使用方法,包括HFSS、CST等。
通过软件操作,我掌握了天线的建模、仿真、优化等流程,为今后的天线设计工作打下了基础。
3. 天线结构设计在实习过程中,我参与了某型号移动通信基站天线的结构设计。
通过查阅资料、与同事讨论,我学会了如何根据实际需求选择合适的材料、确定天线尺寸、布局馈线等。
此外,我还学会了使用SolidWorks等三维设计软件进行天线结构建模。
4. 天线测试与优化天线测试是确保天线性能的重要环节。
在实习期间,我学习了使用网络分析仪、矢量网络分析仪等设备进行天线测试。
通过对测试数据的分析,我发现天线存在驻波比过高、增益不足等问题,并针对这些问题进行了优化。
5. 实习体会(1)理论知识与实践相结合:通过实习,我深刻体会到理论知识与实践操作的重要性。
只有将所学知识运用到实际工作中,才能提高自己的综合素质。
(2)团队协作精神:天线设计需要多个部门、多个岗位的协同工作。
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。
无线信号实验报告模板(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解无线信号的基本传输原理和过程。
2. 掌握无线信号的调制与解调技术。
3. 分析无线信号传输过程中的影响因素。
4. 学习使用无线信号测试仪器进行实验操作。
5. 培养实验报告撰写能力。
二、实验原理无线信号传输是利用电磁波在空间传播,将信息从一个地点传输到另一个地点的过程。
实验主要涉及以下原理:1. 调制与解调:调制是将信息信号与载波信号进行叠加的过程,解调则是从叠加后的信号中提取出信息信号的过程。
2. 频率选择:根据无线信号的频率范围选择合适的频率,以减少干扰和提高传输效率。
3. 天线设计:天线是无线信号发射和接收的关键部件,其设计对信号传输性能有重要影响。
4. 信号衰减与反射:无线信号在传播过程中会因距离、障碍物等因素发生衰减和反射,影响信号强度和稳定性。
三、实验仪器与设备1. 无线信号发射器2. 无线信号接收器3. 无线信号测试仪器(如频谱分析仪、功率计等)4. 计算机及实验软件5. 天线(发射天线和接收天线)四、实验步骤1. 实验准备:熟悉实验仪器与设备的使用方法,了解实验原理和步骤。
2. 搭建实验平台:将发射器和接收器连接好,确保信号传输通道畅通。
3. 信号发射:调整发射器参数,如频率、功率等,使信号稳定发射。
4. 信号接收:调整接收器参数,如增益、带宽等,接收发射器发出的信号。
5. 信号测试:使用无线信号测试仪器对信号进行测试,如测量信号的功率、频率、带宽等参数。
6. 数据分析:分析实验数据,探讨无线信号传输过程中的影响因素。
7. 撰写实验报告。
五、实验数据记录与分析1. 信号发射参数:记录发射器的频率、功率等参数。
2. 信号接收参数:记录接收器的频率、增益、带宽等参数。
3. 信号测试结果:记录信号的功率、频率、带宽等测试数据。
4. 数据分析:分析实验数据,探讨无线信号传输过程中的影响因素,如信号衰减、干扰等。
六、实验结论根据实验数据和数据分析,总结无线信号传输过程中的关键因素,提出改进措施,以提高无线信号传输性能。
天线技术实验报告
天线技术实验报告天线技术实验报告引言:天线作为无线通信系统中的重要组成部分,其性能对通信质量和系统可靠性有着重要影响。
本次实验旨在通过对不同天线类型及其参数的实际测量和分析,探究天线技术在无线通信中的应用和优化方法。
一、实验目的本次实验的主要目的是:1. 了解不同类型的天线结构和工作原理;2. 掌握天线参数的测量方法;3. 分析不同天线参数对通信系统性能的影响;4. 探索天线技术在无线通信中的应用和优化方法。
二、实验装置和方法1. 实验装置:本次实验使用的主要装置有:信号发生器、功率计、频谱分析仪、天线测试仪等。
其中,天线测试仪用于测量天线的增益、辐射方向性和驻波比等参数。
2. 实验方法:2.1 天线增益测量:将待测天线与信号发生器和功率计连接,通过改变信号发生器的输出功率,测量不同功率下天线的辐射功率和输入功率,计算得到天线的增益。
2.2 天线方向性测量:将天线测试仪与待测天线连接,将天线测试仪旋转一周,并记录不同角度下的辐射功率。
通过分析这些数据,可以得到天线的辐射方向性。
2.3 天线驻波比测量:将天线与频谱分析仪连接,通过测量不同频率下的反射功率和传输功率,计算得到天线的驻波比。
三、实验结果与分析3.1 天线增益测量结果:通过实验测量,我们得到了不同类型天线的增益数据。
其中,Yagi天线的增益最高,达到了10dB,而全向天线的增益较低,只有2dB左右。
这说明在特定应用场景下,选择合适的天线类型可以提高通信系统的传输距离和信号质量。
3.2 天线方向性测量结果:通过实验测量,我们得到了不同天线在不同角度下的辐射功率数据。
通过分析这些数据,我们可以得到天线的辐射方向性。
例如,定向天线在特定方向上的辐射功率较高,而全向天线在各个方向上的辐射功率相对均匀。
根据实际需求,选择合适的天线方向性可以提高通信系统的覆盖范围和抗干扰能力。
3.3 天线驻波比测量结果:通过实验测量,我们得到了不同频率下天线的反射功率和传输功率数据。
天线环境实验报告
一、实验背景随着无线通信技术的飞速发展,天线作为无线信号传输的关键部件,其性能对通信质量有着至关重要的影响。
为了研究天线在不同环境下的性能表现,我们开展了本次天线环境实验。
通过实验,我们可以了解天线在不同环境条件下的辐射特性、阻抗匹配、增益等参数的变化,为天线设计和优化提供依据。
二、实验目的1. 研究天线在不同温度、湿度、风速等环境条件下的性能变化;2. 分析天线在不同频段、不同方向、不同距离下的辐射特性;3. 评估天线在不同环境条件下的阻抗匹配、增益等参数;4. 为天线设计和优化提供实验数据支持。
三、实验仪器与设备1. 天线测试系统:包括网络分析仪、天线测试平台、信号源、功率计等;2. 天线:选取不同型号和频率的天线进行实验;3. 环境模拟设备:包括温湿度控制器、风速控制器等;4. 其他辅助设备:如天馈线、连接器、电源等。
四、实验原理1. 温度对天线性能的影响:温度变化会影响天线的电阻、电容等参数,从而影响天线的阻抗匹配和辐射特性;2. 湿度对天线性能的影响:湿度变化会导致天线表面形成水分,影响天线表面电流分布,进而影响天线的辐射特性;3. 风速对天线性能的影响:风速变化会影响天线表面气流,改变天线表面电流分布,进而影响天线的辐射特性;4. 频段、方向、距离对天线性能的影响:天线在不同频段、不同方向、不同距离下的辐射特性有所不同,需要分别进行测试和分析。
五、实验方法1. 温度实验:将天线放置在温湿度控制器中,设定不同温度,测试天线的阻抗匹配、增益等参数;2. 湿度实验:将天线放置在温湿度控制器中,设定不同湿度,测试天线的阻抗匹配、增益等参数;3. 风速实验:将天线放置在风速控制器中,设定不同风速,测试天线的阻抗匹配、增益等参数;4. 频段、方向、距离实验:在不同频段、不同方向、不同距离下测试天线的辐射特性。
六、实验结果与分析1. 温度实验结果:在-20℃至+60℃的温度范围内,天线的阻抗匹配和增益变化不大,说明天线在较宽的温度范围内具有较好的性能;2. 湿度实验结果:在20%至90%的湿度范围内,天线的阻抗匹配和增益变化不大,说明天线在较宽的湿度范围内具有较好的性能;3. 风速实验结果:在0至20m/s的风速范围内,天线的阻抗匹配和增益变化不大,说明天线在较宽的风速范围内具有较好的性能;4. 频段、方向、距离实验结果:在不同频段、不同方向、不同距离下,天线的辐射特性有所不同,具体数据如下:(1)频段:在1GHz至3GHz的频段内,天线的增益变化不大,基本保持在10dB左右;(2)方向:在0°至180°的方向范围内,天线的增益变化不大,基本保持在10dB左右;(3)距离:在1m至10m的距离范围内,天线的增益变化不大,基本保持在10dB左右。
WLAN基站测试报告
WLAN基站测试报告
测试使用设备为京信单扇区智能天线基站。
一、市委办公楼测试结果
在公司综合楼楼顶安装WLAN定向天线,朝向市委办公楼,天线到市委办公楼距离530米。
使用联想笔记本电脑测试覆盖效果,4层至9层南侧的办公室基本可以使用,但信号强度较弱,存在丢包、干扰情况。
1层至3层和10层至13层的信号强度非常弱,导致大部分办公室无法连接到测试网络。
在4层至9层南侧办公室测试,下载速度为每秒100至220KB,丢包率5%,ping AP时延44ms。
WLAN基站无法良好覆盖市委办公楼。
原因是市委办公楼距天线距离较远,且办公楼内存在干扰。
市委办公楼信号强度表
二、公司家属院测试结果
在公司综合楼楼顶安装WLAN定向天线,朝向家属院1号楼,天线到家属院1号楼距离73米。
使用联想笔记本电脑测试覆盖效果,在1号楼4层至6层的客厅、卧室内使用WLAN效果良好,下载速度为每秒100至400KB,丢包率0%,信噪比50db。
由于2号、3号、4号楼和1号楼1层、2层与天线之间存在建筑物,阻挡了WLAN信号,因此信号强度较弱,不能正常使用WLAN。
WLAN基站能够良好覆盖家属院1号楼的4层、5层、6层。
三、总结
通过本次测试,发现京信WLAN基站不能良好覆盖距天线500米外的建筑,能够在无遮蔽物的情况下覆盖距天线100米左右的住宅楼。
天线参数实验报告结论
天线参数实验报告结论1. 研究背景天线是通信系统中十分重要的组成部分,它负责将电磁波转化为无线电信号或将无线电信号转化为电磁波。
天线参数的调整和优化对系统的性能至关重要。
2. 实验目的本实验的目的是研究不同天线参数对通信系统性能的影响,通过实际测量和对比分析,得出合理的结论。
3. 实验步骤和结果3.1 实验步骤实验主要包括以下几个步骤:1. 设置实验平台和测量仪器。
2. 将不同类型的天线放置在相同的位置上,保证实验条件一致。
3. 测量天线的增益、辐射特性、频率响应等参数。
4. 分析和比较不同天线参数的实验结果。
5. 总结和得出结论。
3.2 实验结果根据实验数据的测量和分析,我们得出了以下结论:1. 天线增益与发射距离成正相关关系,增加天线增益可以提高通信系统的传输距离。
2. 天线辐射特性与传输方向有关,不同天线的辐射角度和辐射范围不同,需要根据具体情况选择合适的天线类型。
3. 天线频率响应与系统的工作频率有关,选择与系统要求匹配的天线频率可以提高通信质量。
4. 天线参数的调整和优化需要考虑各种因素的综合影响,包括通信距离、传输方向、工作频率、天线成本等。
4. 结论和建议基于以上实验结果和分析,我们得出以下结论和建议:1. 在需要提高通信距离的情况下,可以选择增加天线增益的方法来改善信号传输质量。
2. 在需要控制信号辐射范围的情况下,可以选择具有较窄辐射角度的天线来提高系统的抗干扰能力。
3. 在需要适应不同工作频率的情况下,可以选择具备宽频带的天线来满足多样化的通信需求。
4. 在实际应用中,需要综合考虑天线成本、可靠性和维护成本等因素,在性能和经济效益之间做出合理的权衡。
5. 结果的局限性和未来的改进方向本实验结果的局限性在于实验条件的限制和采样数据的有限性。
为了得到更加准确的实验结果,可以考虑增加样本数量、扩大实验范围,并进一步研究影响天线性能的其他因素。
6. 参考资料待补充。
7. 致谢感谢实验指导老师的悉心指导和同组同学的配合。
天线测试报告规范.doc
天线测试报告规范.doc
2. 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Sil, VSWR等参数的表格。
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i 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。
X.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。
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。
手机天线测试的主要参数与测试方法精
用于互调抑制、阻塞、杂散响应测试.两种信号发生器至少有
一台频率范围高于 12.75GHZ, 这是阻塞和杂散所要求的
3) 频谱分析仪(所能承受的功率小于1W) 4) 综合测试仪 5) 多径衰落模拟器、 6) 衰减器、 7) 信号分配器 8) 滤波器或陷波器。 9)功率计、网络分析仪 5.单位换算 1dBW是表示功率相对的大小,其含义是:以1W作为比较基准时,用分 贝来表示的功率。dBi是表示无线增益的大小,其含义是:以半波偶极子增 益为比较基准,用分贝来表示无 2) dBm:表示功率相对大小的单位,其含义是以1毫瓦作为比较基准时, 用分贝来表示的功率大小,知道了相对于比较基准的功率的分贝数值即可 计算出功率的大小,例如20dBm=100毫瓦;
测试条件
GSM频段选1、62、124三个频道,功率级别选最大LEVEL5;DCS频段选512、 698、885三个频道,功率级别选最大LEVEL0进行测试。GSM和DCS的相位峰值误差均 小于20度,平均误差均小于5度。实际测试中相位峰值误差小于7度时为最好,大于 7度小于10度时为良好,大于10度小于20度时为一般,大于20度时为不合格;相位 平均误差小于2.5度时为最好,大于2.5度小于4度时为良好,大于4度小于5度时为 一般,大于5度时为不合格。
测试目的
通过测试相位误差了解发射通路的信号调制准确度及其噪声特性.可以看出调 制器是否正常工作,功率放大器是否产生失真,相位误差的大小显示了I、Q数位类 比转换器和高斯滤波器性能的好坏。发射机的调制信号质量必须保持一定的指标, 才能当存在着各种外界干扰源时保务信道(TCH)激活PHASE ERROR即可观测到相位误差值。测试时通过综 合测试仪MU200产生比特流进行调制后送给手机,并指令手机处于环回模式。然后 去捕捉手机的一个突发信号,对其进行均匀相位抽样,抽样周期为调制信号周期的 1/2,最后根据抽样的正常突发中的样点计算出相位轨迹和误差。
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)(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:0b Z a ⎛⎫=⎪⎝⎭(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)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。
wlan测试报告技术总结
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篇一:WLAN优化测试报告测试标准依据新移网〔2013〕24号文件标准中国移动通信集团新疆有限公司喀什地区分公司内容1站点情况介绍__________________________________ __________________________________ ___________________ 1站点概况__________________________________ ______________________________________________________________ 1 相关术语与缩略语解释__________________________________ __________________________________ __(转载于: XX:wlan测试报告技术总结)__________ 1 测试现场情况__________________________________ __________________________________ ______________________ 2 测试设备__________________________________ __________________________________ ____________________________ 32性能测试报告__________________________________ __________________________________ _______________________ 1覆盖测试思想汇报专题分析__________________________________ __________________________________ _______________________ 2 业务质量测试分析____________________________________________________________________ _________________ 4 干扰测试分析__________________________________ __________________________________ _______________________ 73 总结__________________________________ __________________________________ _________________________________ 1测试概况__________________________________ __________________________________ __________________________________ _ 11 站点情况介绍站点概况相关术语与缩略语解释测试现场情况热点照片:喀什天缘国际酒店外部结构图片喀什天缘国际酒店内部结构,7F---13F为住宿区域测试设备测试工具:配有无线网卡的笔记本电脑一台,CPE大功率无线测试设备一套,XX测试软件和设备如下:篇二:wlan测试报告中国移动淄博分公司交流高校分析报告测试项目:淄博测试分析报告单位:福州福光电子有限公司报告人员:报告时间:2012年8月29日2012年8月目录1.淄博测试说明................................................................. .....................22.打点网络覆盖情况................................................................. .............4总体cmcc-edu覆盖情况................................................................. .4Cmcc-edu的ap覆盖区域.................................................................5 3.网络性能情况................................................................. .....................5多线程下载速率过高................................................................. .......5一键测试................................................................. ............................7 4.多网卡测试................................................................. .........................7四张网卡单ap压力测试................................................................. .7 5.底层专业网卡和抓包分析...............................错误!未定义书签。
斐讯K3路由器WiFi覆盖使用体验评测
斐讯K3路由器WiFi覆盖使用体验评测宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。
那么,斐讯重磅发布的智慧家庭路由器新品——K3,在无线信号覆盖上会有怎样的表现呢?现在ZOL网络设备频道带您用斐讯K3来挑战2百多平米的大平层,一起来看看这款新品能否满足大户型房间的信号覆盖吧。
挑战大平层斐讯K3路由器Wi-Fi覆盖评测说明:A点是斐讯K3的放置点;B点为第一个测试点,距离A点8m左右,与A点间无阻隔;C点为第二个测试点,距离A点14m左右,与A点间有两道玻璃门阻隔;D点为第三个测试点,距离A点6m 左右,与A点间有承重墙阻隔。
E点为第四个测试点,距离A点8m 左右,与A点间的阻隔较为复杂(有承重墙、石膏墙等),属于复杂测试。
其中最严峻的考验就是穿过多面墙体的E点实测了。
相信通过对B 点、C点、D点和E点的信号覆盖强度测试,大家将会这款斐讯K3的无线覆盖和穿墙性能,有个更为直观的了解。
2.4GHz频段信号突破墙体阻隔实测将首先针对2.4GHz频段展开,凭借8根高增益PCB阵列式天线,加上8路PA&LNA模组的加持,快来看看斐讯K3的Wi-Fi覆盖的表现如何吧。
2.4GHz频段B点实际测试成绩:B点信号强度:96%2.4GHz频段C点实际测试成绩:C点信号强度:84%2.4GHz频段D点实际测试成绩:D点信号强度:76%2.4GHz频段E点实际测试成绩:E点信号强度:64%通过测试发现,斐讯K3果然不负众望,在2.4GHz频段下的信号覆盖表现突出。
其8根高增益PCB阵列式天线和8路额外的功放与降噪模块,让有承重墙、石膏墙等多重墙体阻隔的E点,信号强度也能达到64%,可以轻松应对大平层房间的覆盖挑战,远超同级别无线路由器产品。
在有承重墙阻隔的D点,无线信号强度能达到76%。
在有两道玻璃门阻隔的C点,无线信号强度可达84%。
天线设计实习报告
实习报告:天线设计实习经历一、实习背景和目的作为一名电子信息工程专业的学生,我一直对无线通信和天线设计领域充满兴趣。
为了加深对天线设计的理解和提高实际操作能力,我利用暑假期间在一家通信公司进行了为期一个月的天线设计实习。
本次实习旨在了解天线设计的基本原理、掌握天线仿真工具的使用以及提升实际工程实践能力。
二、实习时间和地点实习时间:2021年7月1日至2021年7月31日实习地点:XX通信公司研发部三、实习内容和过程1. 实习单位简介实习单位是一家专注于无线通信技术和天线设计的通信公司,拥有先进的研发设备和专业的技术团队。
在实习期间,我主要负责协助工程师进行天线设计、仿真和测试工作。
2. 天线设计基本原理学习在实习初期,我参加了公司组织的天线设计培训课程,学习了天线的基本原理、分类和性能指标。
通过培训,我对天线的工作原理、辐射特性、阻抗匹配等重要概念有了更深入的理解。
3. 天线仿真工具学习实习期间,我主要使用Ansys HFSS和CST Microwave Studio这两款天线仿真工具进行天线设计。
在工程师的指导下,我学会了如何建立天线模型、设置参数、进行仿真计算以及分析仿真结果。
4. 天线设计与实践在掌握基本原理和仿真工具使用方法后,我开始参与实际的天线设计项目。
我参与设计的一款移动通信基站天线,通过多次修改和优化,最终成功达到了预期的性能指标。
此外,我还参与了对一款卫星通信天线的测试工作,了解了卫星通信天线的测试方法和性能评估指标。
四、实习总结与体会通过这次实习,我对天线设计领域有了更为全面的了解,从理论到实践都有了显著的提升。
首先,我掌握了天线设计的基本原理和仿真工具的使用方法,为我今后在无线通信领域的发展奠定了基础。
其次,通过实际参与工程项目,我学会了如何将理论知识应用于实际问题中,提高了自己的工程实践能力。
最后,我意识到天线设计需要不断学习和实践,只有不断积累经验,才能设计出更加优秀的天线产品。