天馈线测试
天馈线测试仪安全操作及保养规程
天馈线测试仪安全操作及保养规程引言天馈线测试仪是一种测量无线电频率的仪器,可以用于测量天线线缆中信号的传输质量和损失。
由于操作不当和缺乏保养,天馈线测试仪可能存在一些安全问题。
本文档旨在提供天馈线测试仪的安全操作及保养规程,以确保设备的稳定性和安全性并保护使用者的健康。
安全操作规程1. 必须穿戴适当的个人保护装备在操作天馈线测试仪时,必须穿戴适当的个人保护装备。
包括但不限于耳机、安全帽、防护手套、安全鞋和防护面具。
这些保护装备应该根据具体情况进行选择,以便保护使用者。
2. 了解设备在使用天馈线测试仪之前,请仔细阅读并按照用户手册上的说明操作设备。
了解运作原理,以及如何使用指示灯和声音警告来判断测试结果。
3. 使用切合实际的环境安排使用天馈线测试仪的环境必须符合使用要求并且安全。
天馈线测试仪需要在干燥稳定的环境中工作。
为了避免遮挡天线,以最佳效果运行,测试时的空间、相对位置和电气设备都要考虑到,并且需要有合适的地面支撑。
4. 保持操作空间清洁为了维护设备良好状态,应定期清理设备周围的空间。
天馈线测试仪的安全开关、以及设备别的零部件也需要清洗。
5. 合理安置设备在工作中,天馈线测试仪应稳定地放置在一个平稳的表面上。
不要将设备暴露在灰尘、潮湿和高温等环境下,以避免设备零部件受损。
保养规程1. 检查和升级软件和硬件需要定期检查和升级天馈线测试仪的软件和硬件。
通过升级,可确保仪器的性能,避免设备发生故障。
2. 维护设备的电源在使用天馈线测试仪的过程中,注意使电池和充电器处于良好状态,定期检查电源链路和连接线,确保设备的电器部分保持干燥。
大多数仪器都是通过使用充电器进行充电的。
正确充电是安全保驾护航的基础,为了充电器的安全,请勿使用虚假的电源或电线。
3. 保持设备干燥如果天馈线测试仪发生潮湿,容易与其他物质混合,造成仪器故障。
所以使用检测仪根据其使用特点选用屏幕保护器或覆盖纸包装维护它的干燥环境。
复杂的测试系统也可以通过使用防潮箱实现维护干燥的环境。
331D天馈线测试仪操作说明书
北京诺信创科技术有限公司天馈线测试仪使用方法天馈线测试仪使用方法基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。
然后进行该频段的校准。
校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和故障定位。
天线测试仪对天馈线测试主要通过仪表前面板的四个功能键来完成,即Mode模式键、Config 配置键、Calibrate校准键和Marker标记键,其它辅助键有数字键和左右移动键。
开机——频段或距离设置——校准——测试——数据分析——打印具体步骤:1开机前检查1.1首先检查仪表是否完好,然后检查校验器、短跳线和电源线是否齐备。
1.2 如有不齐备,应及时反馈给主管或公司,以协助解决。
2对频率范围进行设定2.1仪表开机以后,首先按Mode键。
2.2选择匹配测试测驻波:按Measure Match 测量匹配键,显示主菜单模式。
2.3在匹配测试状态下,按Config键,仪表左侧菜单显示如下:Config →Freq频率Scale标尺Limit line门限显示线这时,进入Freq子菜单,开始对所用频率进行设置。
2.4 GSM900设置:START 端输入890按确定键,通过向右键选择STOP端,输入960后按确定键。
2.5 DCS1800设置:START 端输入1710按确定键,通过向右键选择STOP端,输入1880后按确定键。
2.6 CDMA800设置:START 端输入824按确定键,通过向右键选择STOP端,输入880后按确定键。
3仪表的校准3.1对仪表进行校准,按Calibrate键,仪表左侧菜单显示如下:Calibrate → Open开路Short短路Load负载3.2首先接开路器按Open,进行开路校准,待DONE 出现表示开路校准完成。
3.3然后接短路器按Short,进行短路校准,待DONE 出现表示短路校准完成。
3.4接着接负载按Load,进行负载校准,待DONE 出现表示负载校准完成。
1.6 基站天馈线系统的测试
2、故障定位的测量
(1)意义
基站管理的一项重要和有力的手段。对于传输线 系统而言,故障距离的测量提供了回波损耗或VSWR相 对于距离的变化信息。通过DTF测量可以找出各种类型 的故障,包括接头损坏、传输电缆变形和整个天线系统 性能的下降。DTF测量的另一个意义是,从塔底至塔顶 的电缆的故障(包括其严重程度和沿传输线的相对位置) 都可以很容易被确定。
DTF(distance to fault),意思是故障点定位。例如,在 某些通信工程领域的长距离通信电缆中,可能由1根或多 根跳线组成,由于连接器、转接器、避雷器导致了传输线 在不同位置的反射,从而导致整个系统的性能指标下降。 然而通过DTF这种测量方法可以准确的判断出究竟是那部 分的元件导致系统问题。精确的计算可以确定故障点位置。
图 1 仪表及软包图
图 2 使用 S331L
1-2 仪表面板介绍
1 状态工具栏
2 系统功能工具栏(“经典“模 式下没有)
3 射频输出/反射输入接口 4 功率计/内置 InstaCal 接口 5 Menu 键 6 滚轮 7 回车键和方向键 8 ESC 键 9 数字键盘和菜单键 10 充电 LED 11 开/关按钮 12 电源 LED 13 子菜单按键 14 主菜单按键 15 告警和状态区域 16 快捷键工具栏(“经典“模
选择 OSL 画面
选择 InstaCal 画面
6. 选择完校准方法和类 型后,选择测量 (Measure),然后开始 校准。 7. 校准完毕后,将稳相 电缆的端口和被测件(天 馈线或天线)连接。
上节介绍了使用高级模式进行天馈线驻波比测试的方法nu键后主屏 幕显示的测试功能,包括高级模式(左),经典模式(中)和功 率计模式。
点击经典模式(Classic Mode),进入高级模式下线缆 和天馈线测试界面
S331D天馈线测试仪操作方法
S331D天馈线测试仪操作方法1.开机和关机a.S331D天馈线测试仪的开关位于仪器的侧面。
要开机,按下开关并保持按压状态,直到屏幕亮起。
要关机,再次按下开关并保持按压状态,直到屏幕关闭。
b.在开机时,仪器会进行自检,然后进入待机状态,显示主菜单。
2.主菜单a.主菜单显示在屏幕上,通过仪器上的导航按键在不同的选项之间移动。
菜单选项包括"测试"、"设置"、"标定"、"文件"和"帮助"。
b.使用导航按键选择所需菜单选项,然后按下确认键进入相应的功能界面。
3.测试功能a.选择"测试"菜单选项后,会显示可供选择的测试类型,如"SWR"、"反射损耗"、"VSWR"等。
使用导航按键选择所需的测试类型,并按下确认键进入测试界面。
b.在测试界面上,可以通过输入频率、选择测试通道、设置测试参数等操作来进行天馈线测试。
接下来,连接测试线缆和天馈线并确保连接牢固。
c.然后按下"开始测试"按钮,S331D将自动完成测试并将结果显示在屏幕上。
可以通过导航按键切换结果的显示方式,如图表、曲线、数字等。
4.设置功能a.选择"设置"菜单选项后,可以进入设备设置界面。
在该界面上,可以设置仪器的语言、单位、背光、校准等参数。
b.通过导航按键和确认键进行选项的选择和设置。
在设置完参数后,按下"保存"按钮以保存设置。
5.标定功能a.选择"标定"菜单选项后,可以进入仪器的标定界面。
标定是为了提高测试精度,主要包括校准标识、传输校准、反射校准等。
b.按照提示,进行标定操作。
标定操作需要使用特定的标定件,根据仪器的要求,连接标定件并按照指示进行操作。
c.标定完成后,按下"保存"按钮以保存标定参数。
天馈线测试仪基本原理
天馈线测试仪的重要性
01
保障通信系统稳定性
天馈线系统是通信系统的重要组成部分,其性能直接影响整个通信系统
的稳定性。通过使用天馈线测试仪,可以及时发现和解决潜在问题,确
保通信系统的正常运行。
02
提高信号传输质量
天馈线系统的性能对信号传输质量有重要影响。使用天馈线测试仪可以
精确测量天馈线的电气性能参数,从而优化信号传输质量,提高通信效
对天馈线测试仪未来的展望和期待
• 展望:随着通信、雷达、导航等领域的不断发展,天馈线测试仪的应用前景将 更加广阔。未来,天馈线测试仪将朝着高精度、高效率、自动化和智能化的方 向发展。在技术上,新型的测量方法和算法将被应用于天馈线测试仪中,以提 高其测量精度和效率。同时,随着人工智能和机器学习技术的进步,天馈线测 试仪将能够自动识别和分类不同的天线类型,实现智能化测试和管理。
测试程序
用于控制测试流程和参数设置,实现自动化 测试。
用户界面程序
提供友好的人机交互界面,方便用户进行测 试操作和结果查看。
数据处理程序
对测试数据进行处理和分析,提取有关天馈 线的性能参数。
系统管理程序
对整个测试系统进行管理和维护,确保系统 的稳定性和可靠性。
天馈线测试仪的接口和通信协议
硬件接口
天馈线测试仪与被测天馈线之间 的连接接口,如SMA、N等不同
天馈线测试仪基本原理
目录
• 引言 • 天馈线测试仪的基本原理 • 天馈线测试仪的组成结构 • 天馈线测试仪的使用方法 • 天馈线测试仪的发展趋势和未来展望 • 结论
01 引言
目的和背景
目的
天馈线测试仪主要用于测量天馈线系 统的性能参数,确保其正常工作。
背景
天馈线安装与测试
天馈线安装与测试天馈线是一种用于连接天线与收发设备之间的传输线路,它的安装与测试是保证信号传输高质量的关键步骤。
本文将介绍天馈线的安装与测试的一些基本要点和注意事项。
首先,天馈线的安装需要注意以下几个方面。
首先,选择适当的线缆类型,根据使用环境和需求选择合适的天馈线型号。
其次,正确安装连接器,确保连接器与线缆之间的接触良好,没有松动和错位。
连接器的质量对天馈线信号传输起着重要作用,因此必须选择质量可靠的连接器。
最后,适当保护线缆,避免线缆受到机械损伤或磨损。
在安装过程中,要注意避开锐利物体、高温和腐蚀性物质,以保证线缆的使用寿命和信号传输品质。
其次,天馈线的测试对于保证无线传输品质至关重要。
测试的目的主要是确保天馈线的传输性能符合要求。
常见的测试项包括衰减测试、驻波比测试和信号干扰测试等。
衰减测试是测试天馈线的传输损耗,其结果表明信号通过线缆时的损耗大小。
驻波比测试用于衡量天馈线在传输信号时的回波情况,以此来检测信号反射和不匹配等问题。
信号干扰测试则是用来检测线缆周围存在的干扰源,以保证传输信号的稳定性和可靠性。
完成测试后,需要根据测试结果进行评估和调整。
如果测试结果不符合要求,可以根据不同情况采取相应措施。
例如,如果衰减过大,可以选择更优质的天馈线或者更换连接器;如果驻波比过高,需要检查连接器是否正确安装、线缆是否受损或存在接地问题等;如果存在干扰源,需要采取屏蔽措施或改变线缆布放路径。
总之,天馈线的安装与测试是确保信号传输质量的关键步骤。
正确的安装和测试可以提高无线信号传输的可靠性和稳定性,从而保证无线通信系统的正常运行。
因此,在实际应用中,我们应该重视天馈线的安装与测试,并根据实际需要进行相应的调整和改进。
天馈线是一种用于无线电频率传输的特殊电缆,主要用于将天线与收发设备连接起来。
这种电缆具有良好的屏蔽性能和高频损耗特性,可以有效地保护信号免受干扰和损耗。
因此,天馈线的安装和测试对于保证无线通信的质量至关重要。
S331D天馈线测试仪操作方法
S331D天馈线测试仪操作方法1.S331D测试仪的开机和初始化插入电池或连接外部直流电源,按下电源开关,S331D测试仪就会开始自检,并显示一些初始信息。
当测试仪初始化完成后,显示屏会显示仪器的软件版本及一些菜单选项。
2.基本设置按下菜单键,然后使用导航键选择"Settings"选项。
在设置菜单中,可以进行以下基本设置:a.选择测量单位(如dBm、dBV、dBμV等);b.选择频率单位(如MHz、GHz等);c.调整亮度和对比度等显示设置。
3.频率设置按下菜单键,然后使用导航键选择"Frequencies"选项。
在频率设置菜单中,可以进行以下操作:a.设置起始频率和终止频率;b.设置频率步进值(带宽);c.选择频率与功率显示方式(单频、多频或扫频)。
4.校准校准天馈线测试仪十分重要,它可以确保测试结果的准确性和精度。
S331D测试仪提供两种校准方法:全频校准和时间校准。
下面介绍全频校准的操作步骤:a. 连接一根标准电缆到测试仪的A端口,另一端连接到测试仪的校准设备(如Auto-Cal Kit);b. 按下菜单键,然后使用导航键选择"Calibration"选项;c. 在校准菜单中,选择"Full Cal"选项,然后按下"Enter"键;d.按照屏幕提示操作,完成全频校准。
5.测试校准完成后,可以进行天馈线的测试。
连接待测的天馈线到测试仪的A端口,另一端连接到要测试的设备或天线。
按下菜单键,然后使用导航键选择"Measure"选项。
在测量菜单中,可以进行以下操作:a.选择需要测量的参数,如反射损耗、插入损耗、驻波比等;b.选择显示方式,如单频或多频模式;c.进行测试并查看测试结果。
6.数据分析和存储a.查看已存储的测试数据;b.导出测试数据到电脑或其他存储设备;c.删除不需要的测试数据。
天馈线系统及测试
天馈线系统及测试使用说明1.基站天馈线的结构从基站天线口用1/2”软跳线连接,再从硬馈线转换成软跳线连接到天线。
在这里,软跳线主要用于连接,而硬馈线的损耗较小,主要用于信号传输。
室外馈线及接头处要接地。
也可采用塔顶放大器放大上行信号,以提高基站的接收灵敏度。
如图3-1所示。
图3-1基站天馈线的结构2.天线2.1天线的基本概念1.天线的作用天线是发射机发射无线电波和接收机接收无线电波的装置,发射天线将传输线中的高频电磁能转换为自由空间的电磁波,接收天线将自由空间的电磁波转换为高频电磁能。
因此,天线是换能装置,具有互易性。
天线性能将直接影响无线网络的性能。
2.天线辐射电磁波的基本原理导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长短和形状有关。
当两导线的距离很近、电流方向相反时,两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱;如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动势方向相同,因而辐射较强。
当导线的长度远小于波长时,导线的电流很小,辐射很微弱;当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增加,因而就能形成较强的辐射。
通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子。
两臂长度相等的振子叫做对称振子。
每臂长度为四分之一波长的称为半波振子;全长与波长相等的振子,称为全波对称振子;将振子折合起来的,称为折合振子。
实际天线是由振子叠放组成的。
如图3-2所示。
图3-2 天线辐射电磁波原理图3.天线的极化(1)电磁波的极化无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。
无线电波的电场方向称为电波的极化方向。
如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。
如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波。
如图3-3。
图3-3 电磁波的极化方向(2)天线的极化天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。
垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收;水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收;当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失。
天馈线测试仪介绍与测试原理
天馈线测试仪的定义与重要性
定义
天馈线测试仪是一种用于测量天馈线系统性能的专业仪器,能够测试天馈线的电 气参数、传输特性等指标。
重要性
天馈线测试仪对于确保天馈线系统的正常运行、提高通信质量、降低故障率具有 重要意义。通过使用天馈线测试仪,可以快速准确地检测天馈线系统的性能问题 ,为维护和优化提供依据。
在电视发射台天馈线测试中,天馈线测试仪通过与天馈线 系统连接,测量信号传输过程中的参数变化。测试结果可 用于评估天馈线的性能、故障排查以及优化信号覆盖范围 。
雷达站天馈线测试
雷达站天馈线测试对于保障雷达探测的准确性和可靠性至关重要。天馈线测试仪 用于测量雷达天线的电气性能,如电压驻波比、增益等,以确保雷达信号的传输 质量和探测精度。
天馈线测试仪介绍与测试原理
目 录
• 引言 • 天馈线测试仪的种类与特点 • 天馈线测试原理 • 天馈线测试仪的应用场景与案例 • 天馈线测试仪的发展趋势与未来展望
01 引言
目的和背景
目的
介绍天馈线测试仪的基本概念、工作原理、应用场景和优势。
背景
随着无线通信技术的快速发展,天馈线系统在通信网络中扮演着越来越重要的 角色。天馈线测试仪作为保障天馈线系统性能的关键工具,也日益受到关注。
在雷达站天馈线测试中,天馈线测试仪通过与雷达天线系统连接,测量信号反射 和传输参数。测试结果可用于评估雷达天线的性能、故障排查以及优化雷达探测 范围和精度。
05 天馈线测试仪的发展趋势 与未来展望
技术创新与升级
智能化测试
通过引入人工智能和机器学习技 术,实现天馈线测试的自动化和 智能化,提高测试效率和准确性。
在通信基站天馈线测试中,天馈线测试仪通过连接天馈线系 统,测量信号的反射和传输参数,从而判断天馈线的性能和 状态。测试结果可用于评估天馈线的匹配度、信号覆盖范围 和潜在故障点。
天馈线测试仪原理
天馈线测试仪原理天馈线测试仪是一种用于测试和调试天馈线的仪器,它能够对信号的传输性能进行评估和分析。
该仪器通常由天馈线测试仪主机、测试软件、测试夹具及测试接头等组成。
下面我将通过以下几个方面来详细介绍天馈线测试仪的原理:天线参数测试、信号损耗测试、回波损耗测试、插入损耗测试、耦合损耗测试。
1. 天线参数测试:天馈线测试仪可以通过测试天线的增益、方向性、谐振频率等参数来评估天线性能。
它通过将天线与测试接头连接,通过发射和接收微弱的射频信号来测量天线的特性。
测试过程中,仪器会同时监测天线的射频功率和反射功率,根据测量结果计算出天线的增益和回波损耗等参数。
2. 信号损耗测试:天馈线测试仪可以用于测试信号在天馈线中的损耗情况。
测试时,仪器会通过发送和接收一定频率的射频信号来测量信号在天馈线中的衰减情况。
测试软件根据接收到的信号衰减量来计算出信号在天馈线中的损耗,从而评估天馈线的传输性能。
3. 回波损耗测试:回波损耗是指信号从天馈线输出端发送出去后被天馈线反射回来的损耗。
天馈线测试仪可通过发送一个射频信号并测量信号从输出端到达接收端的损耗量来评估天馈线的回波损耗。
测试软件通过比较发送的信号和接收的信号的功率差异来计算回波损耗。
4. 插入损耗测试:插入损耗是指天馈线中信号通过连接器、连接线等元器件引起的损耗。
天馈线测试仪可以通过测试连接器和连接线的插入损耗来评估天馈线的整体传输性能。
测试时,仪器会通过发送和接收一定频率的射频信号来测量连接器和连接线的损耗量,并根据测量结果对天馈线的插入损耗进行评估。
5. 耦合损耗测试:耦合损耗是指天馈线与天馈器件之间耦合引起的损耗。
天馈线测试仪可以通过测试天馈器件(如天线分配器、功率分配器等)与天馈线之间的耦合损耗来评估天馈线的性能。
测试时,仪器会通过发送和接收一定频率的射频信号来测量耦合损耗量,并根据测量结果计算出天馈线与天馈器件之间的损耗。
综上所述,天馈线测试仪通过测试和分析天线参数、信号损耗、回波损耗、插入损耗和耦合损耗等指标,能够评估和分析天馈线的传输性能。
Site Master天馈线测试仪操作简介
Site Master天馈线测试仪操作简介本简介针对阿尔创公司北京办项目目前测试要求所编写。
日后运营商新规定出台时,可能有所变动。
北京移动测试要求:●原则上系统中每一根馈线均必须测试。
●对馈线的测试包括其驻波比和线缆长度。
天津移动测试要求:●对系统中从功分器或耦合器出口到天线的馈线进行驻波比测试。
●对系统主干馈线应进行重点抽测(60%以上){公司要求}天津联通测试要求:●对系统中从功分器或耦合器出口到天线的馈线进行驻波比测试。
●对系统主干馈线应进行重点抽测(60%以上){公司要求}●在系统开通后抽取1/3以上的功分器或耦合器测试其到天线的输出功率。
注意:下文中[XXXX]指按键,<XXX>指屏显菜单可选项。
屏幕右方的六个软键的功能根据屏显变化。
用参考点功能来取测试曲线上的相关值:取最大/小值:按[MARKER/8]键,在屏幕右端软键中选择[M1],然后按软键中的[MARK TO PEAK]取最大值;按[MARK TO V ALLEY]取最小值。
自由取值:按[MARKER/8]键,在屏幕右端软键中选择[M1],然后按软键中的[EDIT],最后用仪表右方小键盘中的上下箭头自由移动参考线在屏幕中取值。
参考点值会在屏幕左下方显示出来。
一、在频率模式下测试天馈线驻波比提交局方测试报告中的驻波比,均指在频率模式下的测试结果。
按如下步骤操作:●首先确定所测系统的频率范围。
移动为890-960MHz,联通为820-960MHz。
●按[ON/OFF]键开机后,等待系统自检结束,按[ENTER]键进入主界面。
按[MODE]键进入系统功能选单,选择<FREQ-SWR>方式。
●按[FREQ/DIST]键,出现测试频率设置子菜单。
屏幕右方软键中<F1>表示测试开始频率,<F2>为结束频率,按照系统频率范围设置好。
●按[START CAL/3]键开始校准。
依次接上校准件OPEN、SHORT端和校准负载,根据屏幕左上角显示进行校准操作。
短波天馈线测试方案
短波天馈线测试方案简介短波天馈线是连接短波电台发射机和天线之间的重要组成部分。
为了确保短波电台的正常工作和传输效果,需要对短波天馈线进行定期的测试和检查。
本文档将介绍短波天馈线测试的方案和步骤。
目标本文档的目标是指导用户进行短波天馈线的测试,并确保测试结果准确可靠。
通过测试,可以判断天馈线的质量是否符合要求,发现潜在问题,并及时对其进行修复和调整,从而确保短波电台的正常工作。
测试工具和设备准备在进行短波天馈线测试之前,需要准备以下工具和设备:1.短波电台发射机2.天线分析仪3.频谱分析仪4.反射器5.测试电缆6.天馈线连接器7.电源供应器8.可调负载测试步骤步骤一:检查设备连接1.将短波电台发射机与天线分析仪通过测试电缆连接起来。
2.将频谱分析仪与天线分析仪通过测试电缆连接起来。
3.确保所有的连接器和接头都连接紧固,没有松动现象。
步骤二:进行预热和校准1.打开短波电台发射机,并进行预热,使其达到正常工作温度。
2.对天线分析仪进行校准,以确保其准确性和稳定性。
3.对频谱分析仪进行校准,以确保其准确性和稳定性。
步骤三:测量天馈线的驻波比1.将反射器与短波电台发射机的输出端连接。
2.将天馈线连接到反射器的输入端,并确保连接牢固。
3.设置天线分析仪的参数,选择对应的频段和测试模式。
4.打开短波电台发射机,并调整频率和功率。
5.观察天线分析仪上的驻波比指示,并记录测量结果。
6.如果驻波比超过了设定的阈值范围,说明天馈线存在问题,需要进一步检查。
步骤四:测量天馈线的损耗1.将可调负载与短波电台发射机的输出端连接。
2.将天馈线连接到可调负载的输入端,并确保连接牢固。
3.设置频谱分析仪的参数,选择对应的频段和测试模式。
4.打开短波电台发射机,并调整频率和功率。
5.观察频谱分析仪上的功率指示,并记录测量结果。
6.根据测量结果计算天馈线的损耗。
7.如果损耗超过了设定的阈值范围,说明天馈线存在问题,需要进一步检查。
步骤五:分析和处理测试结果根据测试结果,对天馈线的质量进行评估,并采取相应的措施进行处理。
天馈线测试仪的技术指标
天馈线测试仪的技术指标天馈线测试仪是一种专业的电力测试仪器,用于测试高压电力线路的电气性能,如电压、电阻、绝缘等指标。
天馈线测试仪是电力系统中必不可少的测试设备,下面介绍其主要技术指标。
额定电压天馈线测试仪的额定电压是其重要的技术指标之一,它表示测试仪器在额定电压下的稳定工作状态。
通常天馈线测试仪的额定电压为1kV、2kV、10kV、20kV等不同等级的电压。
额定电流额定电流是指天馈线测试仪的额定工作电流,其数值一般在1A~5A之间,取决于测试仪的型号和测量范围。
额定电流一般是通过选择不同的电流变压器来实现的。
测量精度天馈线测试仪的测量精度是指测试结果与真实值之间的误差程度。
测试仪的测量精度是影响电力测试质量的重要因素之一,其精度要求取决于测试需求和具体应用场景。
测量范围测量范围是指测试仪器可测量的电气参数的范围。
天馈线测试仪广泛应用于电绝缘、地绝缘、电阻、电流等参数的测试,其测量范围通常根据不同测试范围而定。
工作温度天馈线测试仪的工作温度是相对于环境温度的温度范围。
测试仪器使用范围越广泛,其工作温度范围就越广。
一般来说,测试仪器的工作温度范围在-10℃至50℃之间。
工作湿度工作湿度是指测试仪器在不同湿度环境下的正常工作能力。
天馈线测试仪的工作湿度范围主要取决于测试仪器的防护等级和工艺等因素。
通常工作湿度在20%~80%RH之间。
类型和规格天馈线测试仪按照测试参数、测量范围和使用环境等不同条件划分,可以分为不同类型和规格。
主要分为数字式、模拟式、手持式、台式等不同类型和多种规格型号,可根据实际测试需求选购。
总之,天馈线测试仪是电力领域中不可或缺的测试设备,对于保障电力系统的安全和稳定运行具有重要意义。
在实际应用中,应根据具体测试需求和应用环境等因素选择合适的技术指标和型号的测试仪器,以获得准确、可靠和有效的测试结果。
天馈测试仪基础培训
MODE选择,X/Y轴标尺 选择, 选择 轴标尺 设置, 设置,校准等参量的存入 和回叫。 和回叫。 LIMIT/MARKER:设定 : Y/X轴光标的开关和位置 轴光标的开关和位置 读数)。 (读数)。
SAVE DISPLAY, , RECALL DISPLAY:测量 :
显示曲线的存入和回叫。 显示曲线的存入和回叫。
3
注: 由于电磁波在电缆中的传播速度是小于真空中的速度,因 此为了使故障定位距离精确,我们要算出电磁波在电缆中 与真空中传播速度的比值.
七 S331D的功率测试选件 的功率测试选件
1 2 3 S331D能够增加功率测试选件29,能够对发射机的功率 进行测量 在功率计的测量范围较小,所以对超过此功率范围的发 射机测量时必须预先串入衰减器。 功率测量端口和天馈线测量端口是独立分开的,功率测 量端口不需要校准。
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通 过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行 情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收 发信机的工作状态。基站天馈系统分为天线和馈线系统, 天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作 用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发 挥。天馈线系统的故障主要发生在天线、电缆和接头上。 所以我们要通过天馈线测试仪对天馈系统(主要是馈线系 统)进行测量, 发现问题,解决问题,保证基站系统信号的收 发达到最佳状态。
测量示范(频域VSWR)
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
MODE:FREQ-SWR:ENTER : : FREQ/DIST:F1:输入起始频率:ENTER:F2:输入终止频 : :输入起始频率: : : 率:ENTER SWEEP:RESOLUTION:选择需要的频率扫描测量点数 : : START CAL (3):参见下一张幻灯片 ):参见下一张幻灯片 ): 接入被测天馈线 AUTO SCALE (4) ) LIMIT(7): ):LIMIT EDIT:输入或调节光标位置 ( ): : MARKER (8): (M2,M3,M4): ):M1( , , ): ):EDIT:输入或调 ): : 节光标位置 AMPLITUDE:BOTTOM (TOP):输入或调节起始(终止 ):输入或调节起始 : ):输入或调节起始( )幅度 SAVE SETUP:选择一个位置:ENTER :选择一个位置: SAVE DISPLAY:选择输入名称:ENTER :选择输入名称:
JD724C天馈线测试仪产品介绍
JD724C天馈线测试仪产品介绍JD724C天馈线测试仪是一种专业用于测量和分析天线系统中天馈线质量的仪器。
它可以用于卫星通信、电信和无线通信等领域中的天馈线测试工作。
该测试仪具有高精度、高稳定性和易于操作的特点,可以帮助用户及时发现和解决天馈线质量问题,提高通信信号的传输质量和性能。
一、产品特点:1.高精度测量:JD724C天馈线测试仪采用先进的传感器技术和信号处理算法,可以实现对天馈线的各项参数进行精确测量,包括传输损耗、回波损耗、驻波比、传输功率等。
2.多功能测试:该测试仪支持多种测试模式,包括单点测试模式、连续测试模式和频率扫描模式,可以适应不同测试需求。
3.快速测量:JD724C天馈线测试仪具有快速响应和高速测量的能力,可以快速完成对天馈线的测量和分析工作,提高测试效率。
4.易于操作:该测试仪采用触摸屏界面和友好的操作界面,具有简单明了的菜单和操作流程,操作简单、方便。
5.数据存储和导出:JD724C天馈线测试仪内置大容量存储器,可以存储大量测试数据,并支持数据的导出和打印,方便用户对测试结果进行分析和存档。
二、主要功能:1.传输损耗测量:该测试仪可以通过传感器测量天馈线的传输损耗,即输入信号和输出信号之间的功率差值,以此评估天馈线的传输效果。
2.回波损耗测量:JD724C测试仪可以通过测量天馈线的反射功率和输入功率,计算回波损耗,并显示在屏幕上,进而评估天馈线的反射效果。
3.驻波比测量:该测试仪可以测量天馈线的驻波比,即正向功率与反向功率之比,通过驻波比可以判断天馈系统中是否存在反射、泄漏等问题。
4.频率扫描:JD724C天馈线测试仪支持频率扫描功能,可以通过扫描一定范围内的频率,得到整个频率范围内的传输损耗、回波损耗等参数,用于全面评估天馈线的性能。
5.报警功能:该测试仪具有超过设定阈值时的报警功能,用户可以根据需要设定传输损耗、回波损耗等阈值,当测试结果超过设定值时,测试仪会自动发出警报,提醒用户注意。
什么是天馈测量仪?
什么是天馈测试仪
天馈线测试简述
馈线:天馈线指的就是天线的馈线,也称“馈线”。
馈线是连接天线与收、发信机之间的电磁传输线,对馈线的要求有馈线不向外辐射能量、损耗小和效率高,使发射机的能量尽可能多的馈送到天线、有足够的功率容量和耐压。
广播发送系统常用的馈线有架空明线、同轴电缆、大功率螺纹电缆等。
天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。
天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用。
而馈线则是电磁波的传输通道。
在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。
德力天馈测试仪器系列
E7000L(2Mhz-4.4Ghz)/E7000A(2Mhz-4.4Ghz,双通道)
E7060C (2Mhz-6.1Ghz,双通道)
E7000A-SA(2Mhz-4.4Ghz,双通道,带3G频谱分析)
E7100A (2Mhz-6.1Ghz,双通道)
E7100A-SA (2Mhz-6.1Ghz,双通道,带3G频谱分析)
深圳市良源通科技有限公司专业服务与销售射频与通信仪表多年,是德力仪器国内最重要的合作伙伴和一级代理商,结合自己多年的技术积累和客户应用的配合测试,得到丰富经验。
在仪器的售前与售后服务上面具有自己的优势。
提供大量仪器使用、试用和应用方案的设计,给客户在设备开发、产品研制和批量生产上都提供方便和最有优势的选择。
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天馈线测试仪基本原理
关键性能指标说明-6
显示屏幕:5英寸全高清IPS显示屏 • 同类产品中唯一采用全高清视网膜屏,1920x1080全高清分辨率, 显示精度达441PPI • 重力感应功能可以实现屏幕自动旋转显示
关键性Biblioteka 指标说明-7电池容量:5000mAh
FDR(频域反射计)
谢 谢 !
概述
定位
专注于无线通信、射频微波测量领域
愿景
中国高端无线通信测试仪器的领导者! 2005年,其母公司创远电子成立于1999年 总部:上海
成立时间
SiteHawk S4 手持智能 天馈线分析仪介绍
天馈线分析仪简介
天馈线测试仪是测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性的一种专用 仪表。天馈线测试仪能够测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性及电 缆损耗和长距离故障定位,能够快速评估传输线和天线系统的状况,
测量速度:0.25ms/数据点 • SiteHawk S4拥有业界最快的测量速度:0.25ms/数据点
关键性能指标说明-3
温度稳定性:典型值0.01dB/℃ • SiteHawk S4开机快速稳定,温度稳定性高,测试结果准确可 靠,典型值0.01dB/℃
锂离子聚合物大电池
• 搭载5000毫安时锂离子聚合物电池,续航时间长,而且可以 现场可更换电池
• 支持USB接口外接充电器或移动电源充电,可边充电边工作
关键性能指标说明-8
储存能力:32GB
ROM + 云存储
• 保存超过6万个轨迹曲线和图片文件 • 可以通过USB接口外接U盘传输数据
安立S331L 同信道+17 dBm 在 校准扫描频率范围 外 同频点 +13 dBm 在校准扫 描频率范围内 7.0 1000个文件(包含 曲线和截图) 1000个文件(包含 曲线和截图) 8小时 250 x 177 x 61mm
14.天馈线驻波比测试
天馈线驻波比测试检修作业指导书1.目的规范天馈线驻波比测试工作,查看天馈线驻波比是否符合要求,检查连线、接头强度,发现并克服设备缺点及隐患,确保运用质量符合技术标准。
2.范围本作业指导书适用于天馈线驻波比测试作业工作。
3.劳动组织4.作业5.3.1选择测试项目a.选择主菜单中“MODE”选项;b.选择要测试的项目:SWR,按ENTER键确认;ENTETR5.3.2选择测量模式,驻波比(SWR);驻波比的测量-初始参数设置:选择测量的频率范围选择主菜单中setup,出现下级菜单按F1,用数字键输入扫描起始频率,按ENTER键确认按F2,用数字键输入扫描截止频率,按ENTER键确认按ESCAPE键回主菜单跳线连接5.4校准:每次使用前都要校准5.4.1打开电源,按CAL键激活校准菜单,屏幕会显示如下图;5.4.2将开路器接到TEST PORT,按ENTER;(照片)5.4.3将短路器接到TEST PORT,按ENTER;(照片)5.4.4将负载接到TEST PORT,按ENTER;(照片)注意:每次使用前都要校准,但是在只改变SCALE菜单下的各项值时,不需要再次进行校准。
在设定的频率发生改变的情况下一定要重新校准才能保证最后测量数据的准确性。
5.5驻波比的测量:5.5.1通过测试电缆连接到要测试的设备。
(一般是从机顶跳线口测试,也可以从连接CDU的超柔电缆口测试)测试跳线连接处测试跳线连接处注:使用活动扳手拧开馈线与测试跳线连接;5.5.2读取测量的最大驻波比(SWR)数据读取最大的SWR值还有另一种方法:选择一个标记点M1(或者M2…), 选择MORE自动里面的PEAK,该点会跳到SWR的最大值点。
5.6记录测试数据、分析对比数据、(驻波比不得大于1.5)。
注:漏缆、天馈系统驻波比测试方法同上;5.7 BTS环倒换试验5.7.1根据设备运用台账DDF模块找到BTS 2M通道位置;5.7.2联系网管,确认通道位置;拔下其中1路正在使用的2M头,确认业务使用状态;5.7.3查看BTS DTRU 板RUN 指示灯告警;5.7.4恢复5.7.1步骤中拔下的2M 头,再次联系网管核实业务运行状态;DTRU 板RUN 指示灯告警消失,设备正常运行;5.7.5 BTS 其他2M 之路倒换试验方法同上;6.注意事项6.1驻波比测试仪使用前必须进行校准。
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对基站天馈线系统进行测试的方法(2006-06-05 10:51:19)摘要:本文从说明基站天馈线系统的正常运行对网络服务质量的影响出发,阐述了保持基站天馈线系统正常运行的重要性,并详细介绍了用SITE MASTER对基站天馈线系统进行测试的方法。
关键词:天馈线测试无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。
当发射天馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射天馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机;当接收天馈线发生故障时,则其接收由移动台发射来的信号将会减弱,从而产生在移动台接收信号很强的基站范围内不能占用该基站无线信道的现象,同时也会影响通话质量,甚至导致掉话。
目前基站只是对发射天馈线进行监测,而没有对接收天馈线进行监测,当接收天馈线发生故障而影响网络服务质量时,不会产生任何的告警,维护人员无法及时进行准确的故障定位而浪费人力和时间。
当天线之间的隔离度达不到要求时,使一部发信机发射的信号侵入另一部发信机,并在该发信机的输出级与输出信号发生互调,产生新的组合频率信号随同有用信号一起发射出去,从而构成对接收机的干扰。
因此,对天馈线系统特别是对接收天馈线和天线的隔离度进行日常的维护测试,及早发现问题,防范于未然是十分必要的。
天馈线系统的故障主要发生在天线、电缆和接头上。
如在安装时不合规范造成天线的排水不畅,在下雨天时导致天线内的积水;对接头的处理不好,在潮湿或下雨的天气下造成接头的进水,若不能及时发现并进行处理,则会进一步损坏馈线。
在大城市里受到各种条件的限制,许多地方没有足够的空间适合天线的安装,在这样的情况下所安装的天线不能确定其旁瓣和后瓣的去藕度够不够而影响隔离度。
对天馈线进行测试主要是通过测量其驻波比(VSWR)或回损(Return Loss)的值和隔离度(Isolation)来判断天馈线的安装质量和运行情况的好坏。
驻波比的计算公式如下:表1为回损与驻波比的对照表。
Return Loss (dB) VSWR Return Loss(dB)VSWR Return Loss(dB)VSWR4 4.42 16 1.38 28 1.08 6 3.01 16.2 1.37 28.5 1.07 8 2.32 16.4 1.36 29 1.07 10 1.92 16.6 1.35 29.5 1.0710.5 1.85 16.8 1.34 30 1.0611 1.79 17 1.33 30.5 1.06 11.2 1.76 17.2 1.32 31 1.05 11.4 1.74 17.4 1.31 31.5 1.05 11.6 1.71 17.6 1.3 32 1.0511.8 1.69 17.8 1.29 32.5 1.0412 1.67 18 1.29 33 1.04 12.2 1.65 18.5 1.27 33.5 1.04 12.4 1.63 19 1.25 34 1.04 12.6 1.61 19.5 1.23 34.5 1.0312.8 1.59 20 1.22 35 1.0313 1.58 20.5 1.21 35.5 1.03 13.2 1.56 21 1.2 36 1.03 13.4 1.54 21.5 1.18 36.5 1.03 13.6 1.53 22 1.17 37 1.02 13.8 1.51 22.5 1.16 37.5 1.02表1:回损与驻波比的对照表基站发射天馈线的驻波比告警一般设为1.5,不同类型的基站对天线之间的隔离度要求也不一样,RBS200基站发射天线之间的隔离度要求大于40 dB,发射天线与接收天线之间的隔离度要求大于20 dB;而RBS2000基站发射天线及发射天线与接收天线之间的隔离度都要求大于30 dB。
可对天馈线进行测试的仪表有:频谱仪、TDR和Site Master。
用频谱仪测量天馈线的驻波比时,是先测量前向功率和反向功率,得出回损值,再通过查回损值与驻波比的对照表(见表1)得出驻波比值;用TDR 只能大致观察天馈线的波形,来判断哪点出了问题;而用Site Master 测试则可直接测得天馈线驻波比的数值和天线的隔离度,并可快速地进行故障定位。
Site Master是日本安立(ANRITSU)公司生产的一种手持式电缆和天线分析仪,具有体积小、操作简单等特点,便于技术人员在现场对天馈线进行测试。
Site Master采用频域反射计技术,可测量天馈线的驻波比、馈线的回损、缆线的插入损耗及进行故障定位(Distance To Fault),并可与计算机相连,通过在Windows环境下运行的软件可对其数据进行管理和分析,加上可选的功率计配件后还可以测量基站的发射功率。
Site Master分单端口和双端口两种,其基本功能相同,而双端口的Site Master可测量天线的隔离度。
Site Master主要有以下几种型号:S331A、S120A、S235A和S251A,其中S331A是单端口的,其余3种都是双端口的,它们的工作频段是S331A:25--3300Mhz,S120A:600--1200 Mhz,S235A:1250--2350 Mhz,S251A:625--2500 Mhz,在测试时根据基站工作频段的不同来选择不同型号的Site Master。
Site Master测试仪的主要配件有22N50 N(m)型精密开路/短路校准件、SM/PL N(m)型精密42dB负载校准件、15NNF50-3.0A 3米测试端口扩展缆线、510--90 N(m)--7/16(f)转接头、510--92N(m)--7/16(m)转接头、Option 5 功率显示模块、5400-71N50 功率检测器、42N50-30 50瓦衰减器。
其中22N50 N(m)和SM/PL校准件是用来在测量前对测试端口进行校准的,15NNF50-3.0A 3米测试端口扩展缆线是方便测试仪端口与室内跳线相连的,510--90 N(m)--7/16(f)和510--92N(m)--7/16(m)转接头是测试仪的测试端口或3米测试端口扩展缆线与7/16(f)或7/16(m)型接头相连用的转接头(如RBS200基站的发射跳线的接头,RBS2000基站的室内跳线的接头),Option 5 功率显示模块、5400-71N50 功率检测器、42N50-30 50瓦衰减器是用于检测基站发射功率的。
下面介绍用Site Master对天馈线进行测试和维护的方法。
1. 测量天馈线的驻波比和回损及进行故障定位。
Site Master可在频域范围内测量天馈线的驻波比和回损,如图1和2所示图1 图2图1的纵坐标为驻波比的值,图2的纵坐标为回损的值。
也可在距离域测量天馈线的驻波比和回损,如图3和4所示。
图3 图4在第一次用Site Master进行测试之前,或当测量频率范围改变时及当温度和环境与上次测试时有较大改变时,都需要用校准件对测试端口进行校准,以保证测试值的准确性。
测试时要注意测试端口或3米扩展缆线与基站室内跳线接头之间的连接。
我省目前在用的主要有3种基站:模拟基站RBS883、数字基站RBS200和RBS2000,模拟基站RBS883和数字基站RBS200的室内接收跳线都可直接与Site Master测试端口或3米扩展缆线相连;对模拟基站的发射天馈线测试时,先关闭与发射天馈线相连的收发信机,再拧出与方向耦合器相连的发射跳线,而发射跳线需要加上一个转接头才能与Site Master测试端口或3米扩展缆线相连,这种转接头可在TDR或HP频谱仪所配的转接头中找到;数字基站RBS200的室内发射跳线和RBS2000的室内接收和发射跳线都要通过510--90 N(m)--7/16(f)转接头与Site Master测试端口或3米扩展缆线相连;在测试RBS2000的天馈线时,也可从与CDU的射频输出端口相连的缆线处开始测试,这样就可以测得机架内部缆线的质量,在日常测试中也曾发现因机架内部的缆线质量不好而影响到信号的收发的情况。
测试发射天馈线时要暂时关闭与发射天馈线相连的收发信机,以免射频信号的泄露。
在测试时可先测试天馈线在频域范围内的驻波比或回损,观察天馈线在其所工作的频段内是否正常,若发现有异常,则可进入距离域区进行故障定位。
如图5所示,在38米处天馈线的驻波比接近1.6,表明该处有问题。
图5 有故障的天馈线的Site Master距离域图形在日常测试中发现天馈线系统常见的问题是因安装不合规范造成天线进水、接头的松动或进水和跳线的损坏等。
2. 馈线长度的测量目前我省基站所用的馈线和跳线大部分是RFS公司的产品,其中馈线的类型是LDF5-50A,其相对传播速率(Relative Propagation Velocity)Vf 为0.89, 缆线损耗(Cable Loss)为0.043 dB/ m;跳线的类型是LDF4-50A,其相对传播速率Vf为0.88,缆线损耗为0.077dB/ m。
当要较为准确地测量馈线的长度时,必须在Site Master有关电缆参数的设置中正确输入缆线损耗Loss和相对传播速率PROP VEL的值。
测量时先初步估算馈线的长度,在距离域区输入起始位置D1和终止位置D2,然后进行测量,由于馈线与跳线接头处的驻波比一般都要比馈线的要高,所以可大致获得馈线的长度,然后在根据实际情况把D2调到适当处,即可较为准确地得出馈线的长度。
ddAB图6目前基站所用的室外跳线大都是3米,在其与馈线和天线的接点处的驻波比都会比其他地方高,如图6所示,A点和B点的距离约为3米,所以d即为馈线的长度。
由于这时用的是馈线的电缆参数,所以跳线的长度会有一定的误差。
对于不同类型的馈线,在测量之前必须要正确输入其相应的电缆参数。
3. 天线隔离度的测试只有双端口的Site Master才可以进行天线隔离度的测试。
测试时,进入'MODE'菜单,选择'GAIN/INSERTION LOSS',然后根据屏幕上的提示对REFL PORT和TRANS PORT进行校准,之后再把REFL PORT和TRANS PORT端口分别连接到发射天馈线和接收天馈线即可测得天线的隔离度。
图7为一隔离度的测试图,从图中可看到从935-960MHz范围内隔离度都大于60dB,符合隔离度的要求。
图7 天馈线隔离度的图形4. 软件的应用Site Master通过RS232口与计算机相连,利用在Windows环境下运行的软件可对其数据进行管理和分析。