通信测量技术

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通信测试方案

通信测试方案
2.识别通信系统存在的潜在问题,为系统优化提供依据;
3.确保通信系统在各类环境下具有良好的稳定性和可靠性;
4.评估通信系统的安全性能,确保用户信息安全;
5.为通信系统的后续升级和扩容提供技术支持。
三、测试内容
1.信号质量测试:
-测试通信系统在不同频段、不同环境下的信号覆盖范围;
-评估信号强度、信噪比等指标,确保通信质量。
5.稳定性测试:
-对通信系统进行长时间运行测试,观察系统稳定性;
-在极端环境下进行测试,确保系统在恶劣条件下的可靠性。
6.安全性测试:
-对通信系统进行安全漏洞扫描,确保无安全风险;
-模拟攻击场景,测试系统的安全防护能力。
四、测试方法与步骤
1.信号质量测试:
-使用专业测试设备,如信号分析仪、场强测试仪等;
-模拟攻击场景,测试系统安全防护能力;
-评估系统安全性能。
五、测试团队与职责
1.项目经理:
-负责整体测试工作的组织与协调;
-监督测试进度,确保按时完成测试任务;
-负责与相关单位沟通,解决测试过程中的问题。
2.测试工程师:
-负责具体测试工作的实施,包括测试环境来自建、测试脚本编写、测试数据收集等;
-参与测试数据分析,协助优化系统性能;
-在不同网络环境下进行测试,记录传输速率;
-对比测试数据,评估系统性能。
3.误码率测试:
-使用误码率测试仪,模拟不同信噪比、传输速率;
-记录测试数据,分析误码率;
-确保误码率满足技术要求。
4.系统容量测试:
-使用网络性能测试软件,模拟大量用户在线;
-观察系统运行情况,记录关键指标;
-评估系统容量。
5.稳定性测试:

中国移动TDLTEOMCR测量报告技术要求规范

中国移动TDLTEOMCR测量报告技术要求规范

中国移动通信企业标准QB-╳╳ - ╳╳╳ - ╳╳╳╳TD-LTE数字蜂窝挪动通讯网无线操作保护中心( OMC-R)丈量报告技术要求TD-LTE digital cell mobile communications network OMC-Rmeasurement report technical specification版本号:╳ ╳ ╳ ╳ - ╳ ╳ - ╳ ╳发布╳ ╳ ╳ ╳ -╳ ╳ -╳ ╳ 实施中国挪动通讯有限企业公布目录1.范围.....................................................错误 ! 不决义书签。

2.规范性引用文件 . ..........................................错误 ! 不决义书签。

3.术语、定义和缩略语 . ......................................错误 ! 不决义书签。

4. OMC-R丈量报告总则 .......................................错误 ! 不决义书签。

.OMC-R丈量报告数据采集原理 .......................错误 ! 不决义书签。

5. OMC-R丈量报告数据定义 ...................................错误 ! 不决义书签。

.丈量报告数据定义模板 . ............................错误 ! 不决义书签。

.丈量报告数据列表 . ................................错误 ! 不决义书签。

.一维丈量报告统计数据 . ............................错误 ! 不决义书签。

参照信号接收功率(RSRP) . .........................错误 ! 不决义书签。

高频信号测量技术及仪器选择

高频信号测量技术及仪器选择

高频信号测量技术及仪器选择一、高频信号测量技术的重要性随着信息技术的迅速发展,无线通信、卫星导航以及雷达等高频领域的应用日益广泛。

对于这些高频信号的测量和分析成为了评估和优化系统性能的关键步骤。

因此,高频信号测量技术不仅是通信领域的基础,也是电子工程师必备的技能之一。

二、高频信号测量技术的分类高频信号测量技术主要分为两类:基础测量技术和高级测量技术。

(一)基础测量技术1. 频谱分析频谱分析是对信号频谱进行测量和分析的一种高频信号测量技术。

频谱分析可以帮助我们了解信号的频率分布和功率分布情况,从而评估信号的质量和性能。

2. 时域分析时域分析是对信号在时间上的变化进行测量和分析的一种高频信号测量技术。

时域分析可以帮助我们观察信号的波形、时序和脉冲等特征,从而深入了解信号的动态性能。

3. 相位测量相位测量是对信号相位差进行测量和分析的一种高频信号测量技术。

相位测量可以帮助我们研究信号的相位稳定性和相位失真情况,从而提高信号的调制和解调性能。

(二)高级测量技术1. 瞬态响应分析瞬态响应分析是对信号瞬态响应进行测量和分析的一种高频信号测量技术。

瞬态响应分析可以帮助我们观察信号在瞬时过程中的响应情况,从而评估信号的快速性能和动态特性。

2. 误码率分析误码率分析是对信号误码率进行测量和分析的一种高频信号测量技术。

误码率分析可以帮助我们评估信号的传输可靠性和抗干扰性能,从而优化通信系统的设计和调试。

三、高频信号测量仪器的选择高频信号测量仪器是进行高频信号测量和分析的重要工具。

在选择高频信号测量仪器时,需要考虑以下几个关键因素:1. 频率范围根据需要测量的信号频率范围,选择适合的高频信号测量仪器。

不同仪器的频率范围略有差异,需要根据实际需求进行选择。

2. 分辨率和精度测量仪器的分辨率和精度决定了信号测量的准确性和精度。

对于高频信号的测量,需要选择具有较高分辨率和精度的仪器。

3. 带宽和动态范围带宽和动态范围是衡量测量仪器性能的重要指标。

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。

5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求

5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求

中国移动通信企业标准QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳5G数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求5G digital cell mobile communications network OMC-Rmeasurement report technical specification目录1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语、定义和缩略语 (1)4OMC-R测量报告总则 (2)5OMC-R测量报告数据定义 (2)5.1.测量报告数据定义模板 (2)5.2.测量报告数据 (3)6OMC-R测量报告数据格式要求 (10)6.1.总则 (10)6.2.测量报告文件命名规则 (11)6.3.XML文件格式 (11)6.3.1.XML文件结构图 (11)6.3.2.标签说明 (12)6.3.2.1.xml标签属性 (12)6.3.2.2.fileHeader标签属性 (12)6.3.2.3.gNB标签属性 (13)6.3.2.4.measurement标签属性 (13)6.3.2.5.object标签属性 (13)6.3.3.标签说明字符集限定 (13)6.3.4.测量报告统计数据Schema定义 (14)6.3.5.测量报告样本数据Schema定义 (15)7OMC-R测量报告文件生成要求 (17)7.1.时延要求 (17)7.2.文件及数据要求 (17)7.3.存储要求 (18)8编制历史................................................................................................... 错误!未定义书签。

前言本标准旨在明确中国移动通信集团公司对5G无线主设备测量报告的技术要求,并为相关设备的集中采购提供技术参考。

本标准主要包括5G数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)提供的无线测量报告的数据内容和格式。

移动通信的主要测量指标及注意事项

移动通信的主要测量指标及注意事项

移动通信的主要测量指标及注意事项一、主要测量指标移动通信系统工作在射频范围,属于无线通信。

无线通信测量和有线通信测量的方法和要求有很大不同,主要因为无线信道的传输媒介是自由空间,充满了各种各样的电磁波,无线信道中的噪声和干扰比有线信道大得多,设备中很多指标和噪声及干扰直接有关。

在移动通信系统中,基站和移动台都是由发信机(或发射机)和收信机(或接收机)组成,射频通信测量分为发信机测量和收信机测量。

下面介绍一些主要的测量指标。

1.发信机主要测量指标(1)载波额定功率。

载波额定功率是指发信机在未经调制情况下,供给标准输出负载的平均功率。

在正常测试条件下,要求载波输出功率应在标称值的(+1.0-05)dB范围内,若发信机有几个功率等级时,应逐级测量。

具体指标根据厂商规定。

(2)顺率误差。

频率误差是指实际测量的未经调制的载波频率与其标称频率之差。

因为频率误差是一个随机量,应取多次测量值并计算其平均值。

(3)调制灵敏度。

调制灵敏度(额定频偏)是指使发信机射频输出端获得额定频偏时,其音频输入端1kHZ调制音的电压值。

一般规定,额定频偏为最大允许频偏的60%。

最大允许频偏是根据频道间隔规定的已调信号瞬时频率与标称载频的最大允许差值。

(4)调制限制。

调制限制(最大允许频偏)在测量调制灵敏度基础上,使音频电平比调制灵敏度值高20dB,调制分析仪测得的频偏即为最大频偏值。

即测量确保发信机不超过额定频偏范围的可得到的最大颗偏。

在300-3000HZ范围内改变调制信号频率,即可测出其不同调制频率下的最大频偏值。

(5)残余调制频偏。

残余调制频偏是指没有外加调制信号情况下,由哼声和噪声引起的射频寄生调频频偏。

(6)音频响应。

发信机音频响应是指调制音频在300-3000HZ范围内变化时,发信机频偏与一个6dB/倍频程加重特性之间的重合程度。

(7)音频非线性失真系数。

发信机的音频非线性失真系数是指音频输入端加入标准测试喜进行调制时,在发信机输出瑞经解调测得的二次及更高次音频谐波成分的总有效值对整个信号的有效值之比。

光纤通信测量技术

光纤通信测量技术

~ ~ ~ 滤波器
相移法光纤色散测量系统框图
27
截止波长测量 根据公式,
c
2a n12 n22
2.405
实际截止波长的测量有:
1. 在弯曲状态下,测量损耗—波长函数的传输功率法; 2. 改变波长,观察LP01模和LP11模产生的两个脉冲变为一 个脉冲的时延法;
3. 改变波长,观察近场图由环形变为高斯形的近场法。
18
OTDR曲线示例:
OTDR 连接器
熔接点
连接器 (P.P.)
光纤末端
功率 (dB)
损耗 斜率显示衰减
反射
距离 (km)
19
AE3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ00介绍
RJ45网口
2个USB接口
测试端口
6.4吋TFT彩屏
便携提 手
方向控制键
单键测试
一键智 能
20
简洁直观的结果显示
21
光纤带宽的测量
1) 时域法(又称脉冲法)
频 率f / MHz 0
-6
f 6dB
H1( f )
H(f ) H2( f )
光纤频率响应和6dB电带宽
25
色散测量
光纤色散测量有相移法、脉冲时延法
和干涉法等。这里只介绍相移法,这种方
法是测C量(单)L模 光纤色散C的(基) 准方法。
Lw
26
光源 振荡器
包层模消除器
光检测器
波长选择器
被测光纤
相位计 计算机
光 源 L> Le
连 接 器 P 1
稳 态 模 光 纤
被 测 光 纤 L
连 接 器光 功 P 2 率 计
10
2. 瑞利散射光功率与传输光功率成比例。利用与传输光相反 方向的瑞利散射光功率来确定光纤损耗系数的方法,称为后向 散射法。 正向和反向平均损耗系数

电子测量技术在通信电子领域的应用

电子测量技术在通信电子领域的应用

电子测量技术在通信电子领域的应用随着科技的不断发展,电子测量技术在通信电子领域扮演着越来越重要的角色。

电子测量技术可以帮助工程师和技术人员更好地了解通信电子系统的性能,提高系统的稳定性和可靠性。

本文将探讨电子测量技术在通信电子领域的应用。

一、电子测量在通信电子系统中的重要性在通信电子系统中,电子测量技术可以帮助工程师和技术人员更好地了解系统的性能,包括各种信号参数、频率、带宽、功率、噪声等。

通过电子测量技术,可以确定系统是否符合设计要求,是否存在故障或缺陷,从而提高系统的可靠性和稳定性。

通信电子系统中的信号参数涉及到复杂的测量技术,需要使用各种仪器和测量方法。

比如,频谱分析仪可以分析信号的频谱特征,帮助工程师和技术人员了解信号的频率和带宽。

功率计可测量信号功率的大小,并为对信号进行放大和衰减调节提供依据。

高精度数字多用表可以测量交流电流和电压、电阻、电容等多种参数,可以为设计和调试提供重要参考数据。

除此之外,电子测量技术在指导通信电子系统的优化方面也有重要作用。

例如,通过测量和分析信号的杂波和干扰等参数,可以确定干扰源和干扰机制,从而实施措施减少或消除干扰。

通过测量和分析信号的噪声等参数,可以制定措施提高系统的信噪比,从而提高通信质量。

二、电子测量技术在通信电子领域的具体应用1.频谱分析测量频谱分析是通信电子测量技术中最重要的工具之一。

频谱分析仪可用于对无线电波的频谱进行分析,以便工程师研究和了解发射机或接收机的性能。

频谱分析仪可以分析信号的幅度和频率,以帮助确定信号的调制方式、峰值功率、频谱轮廓和带宽等参数。

在通信电子系统的频谱测量中,频谱分析仪是必不可少的测量工具。

2.功率和噪声测量功率和噪声都是通信电子系统的重要参数。

功率可以影响信号的传输距离和接收能力,而噪声则会影响信号的质量和清晰度。

在通信电子系统中,功率计常用于测量传输功率和接收功率。

功率计还可以用于在放大器和衰减器之间提供准确的增益或损耗数据。

通信系统典型指标测量

通信系统典型指标测量

2.1.5 扫频超外差型频谱测量
Hale Waihona Puke 混频~衰减器低通滤波 器
中放
检波器
视放
本振
扫描电路
显示器
把固定中频的窄带中频放大器作为选择频率滤波器,把本振作 为扫频器件,输出本振信号频率从低到高连续扫动,与输入的 被测信号中各频谱分量逐个混频,使之变为相应的中频频谱分 量,经检波和视频放大后送显示器。
扫频超外差型频谱测量(续)
基于以上定义,若令 为传fB 输出错的比特数, 为传
输的总比特数, 误n码B 率为:
为测量时间, t
为吞吐量, 则
BER f B f B
nB t
在其它参数为常量的情况下,随着时间t趋于无穷 大,BER趋于误码概率 PB,即:
BER PB
t
为了找出误码出现的规律,常常要计算误码组率,因 为误码组率反映了误码对通信链路产生的实际效应 。例如,“突发”产生的误码会导致高误码率,但 由于无效数据包是以误码组形式出现的,因而需要 重传的数据包数量就相对较低,即误码组率较低; 与此相反,数量虽然很少,但分布却很广泛的误码 产生的误码组率就较高。根据不同的吞吐量(参见 ITU V.52),误码组率可以用不同长度(5112047比特)的测试块进行计算,若 为无效码组的 数量,nBL 为发送码组的数量,则误码组率为:
频谱分析仪
E4407B-COM ESA-E通 安捷伦E4448A PSA 系列频 讯测试分析仪,9 kHz 至 谱分析仪,3 Hz - 50 GHz 26.5 GHz
国产AV-4032系列12.4, 18,26.5 GHz 频谱仪
安立MS-2721A 手 持式7.1GHz 频谱仪
R/S FSH-3手持 式3GHz 频谱仪

测绘技术中的无线通信网络测量方法介绍

测绘技术中的无线通信网络测量方法介绍

测绘技术中的无线通信网络测量方法介绍现代通信技术的发展,使得无线通信网络在各个领域得到了广泛应用,包括测绘技术。

测绘技术中的无线通信网络测量方法成为了测绘工程中不可或缺的一部分。

本文将介绍一些常用的无线通信网络测量方法。

一、信号强度测量信号强度测量是无线通信网络测量中最常用的方法之一。

通过检测信号的功率水平,可以判断信号在不同位置的传输质量。

常用的信号强度测量方法有RSSI (Received Signal Strength Indicator)和SNR(Signal-to-Noise Ratio)。

RSSI是用来测量接收到的信号强度的指标,通常用dBm(分贝毫瓦)作为单位。

使用RSSI,可以评估信号的强弱,进而判断无线网络的覆盖范围和传输速率。

SNR是信号与噪声之间的比例,通常以分贝为单位。

SNR越大,表示信号质量越高。

二、时延测量时延是无线通信中的一个重要指标,它衡量了数据从发送端到接收端的传输延迟时间。

无论是语音通信还是数据传输,时延都是一个关键的性能指标。

时延测量可以通过发送一个特殊的数据包,然后观察该数据包在网络中的传输时间来实现。

在测绘技术中,时延测量可以用于评估无线网络的稳定性和可靠性,以及判断网络中的瓶颈节点。

三、距离测量在测绘技术中,常常需要测量目标物体的位置和距离。

无线通信网络中的距离测量方法可以通过测量信号的传输时间或信号的相位差实现。

传输时间测量方法基于信号的传输速度和传输时间之间的关系。

通过测量信号在空气中传输的时间,可以计算出信号的传播距离。

这种方法可以在测绘工程中用于测量目标物体与基站之间的距离。

相位差测量方法则是通过测量信号在传输过程中的相位变化来实现。

通过测量信号的相位差,可以计算出目标物体与测量设备之间的距离。

四、介质特性测量测绘工程中经常需要了解地下土壤的介质特性,以便进行后续的工程设计。

无线通信网络测量方法可以提供一些简化的介质特性测量手段。

其中一种常用的方法是通过测量电磁波在介质中的传输速度来获得介质的介电常数和介质损耗。

通信电子系统测试与测量的技术与方法

通信电子系统测试与测量的技术与方法

通信电子系统测试与测量的技术与方法随着互联网的快速发展,通信电子系统已经成为了我们生活和工作中必不可少的一部分,我们需要使用手机、电脑、智能家居等设备进行通信和处理信息。

而这些设备的正常使用和工作需要通过快速、准确的测试与测量来保障其稳定性和可靠性。

本文将介绍通信电子系统测试与测量的技术与方法。

一、测试与测量的基本概念1.测试:在真实场景下或者模拟场景下对某一系统进行操作,得到相应的结果并进行分析,从而确定该系统特定的性能指标。

2.测量:利用测量仪器对电子系统进行实际的参数测量,以确定各项指标是否符合要求。

在通信电子系统的测试与测量中,往往同时进行测试与测量,目的是为了更准确地判断系统性能是否符合要求。

二、测试与测量的技术与方法1.功率测试功率是很多电子系统的重要指标之一,如无线电收发机、功放等。

因此,功率测试是通信电子系统测量中很常见的一个测试项目。

功率测试需要通过功率计仪器来读取系统的实际功率,以确定电子系统的功率性能是否符合规定。

2.陷波滤波测量通信电子系统中经常要使用陷波滤波器对信号进行去噪处理。

因此,需要对滤波器的性能进行测试。

陷波滤波器的测试方法是通过信号源输入一个带有干扰波的信号,然后将带有干扰波的信号通过陷波滤波器进行滤波,再通过测试仪器观察输出的干净信号,以确定陷波滤波器的性能。

3.信噪比测试信噪比测试是通信电子系统中非常重要的测试项目之一。

通信电子系统中的信号往往伴随着许多噪声,信噪比是衡量信号质量的重要指标之一。

通信电子系统中的信噪比测试通常是通过在信号源输入一个已知的信噪比的信号,然后通过测试仪器测量输出信号的信噪比来进行测试。

4.频率响应测试频率响应是通信电子系统中的重要指标之一,它会影响到系统的整体性能。

频率响应测试通常是通过在信号源输入特定的频率信号,通过测试仪器读取到经过系统后得到的输出信号的频率。

如果输出信号的频率与输入信号接近,那么就说明系统的频率响应性能符合要求。

信号测试工作内容及职责

信号测试工作内容及职责

信号测试工作内容及职责1. 任务概述信号测试是一项重要的工作,主要用于检测和评估无线通信系统中的信号质量和性能。

该工作涉及到使用专业的测试设备和软件进行各种类型的测试,以验证系统是否满足设计要求和用户需求。

信号测试工程师负责规划、执行和分析这些测试,并根据结果提出改进建议。

2. 工作内容2.1 设计测试方案在进行信号测试之前,信号测试工程师需要根据项目需求和系统规格,设计详细的测试方案。

这包括确定要进行的各种测试类型、所需的测试设备和软件,以及测试参数的设置。

2.2 进行现场调试信号测试工程师需要前往现场进行实际的信号调试。

他们会使用专业的仪器设备,如频谱分析仪、信号发生器等,对无线通信系统进行各种类型的测量。

这些测量可以包括功率、频率、带宽、误码率等指标。

2.3 数据采集与分析在进行现场调试时,信号测试工程师会收集大量数据,包括原始测量数据和其他相关信息。

他们需要对这些数据进行分析,以评估系统的性能和质量。

他们可能会使用数据分析软件,如Matlab或Python,来处理和可视化数据。

2.4 故障排除与问题解决如果在信号测试过程中发现系统存在问题或异常,信号测试工程师需要进行故障排除和问题解决。

他们会使用各种技术手段,如查看日志、分析报错信息等,来确定问题的根本原因,并提出相应的解决方案。

2.5 编写测试报告信号测试工程师需要根据测试结果编写详细的测试报告。

这些报告应包括测试目的、方法、结果和结论等内容。

他们还可能需要向其他团队成员或客户进行口头或书面的技术交流,以解释测试结果并提出改进建议。

2.6 跟踪技术发展作为一个专业领域,无线通信技术不断发展和演进。

信号测试工程师需要持续跟踪技术发展的最新动态,并了解新的测试方法和设备。

他们可能需要学习新的技术知识,并在实际工作中应用这些知识。

3. 职责要求3.1 技术能力•具备扎实的无线通信基础知识,熟悉常用的无线通信标准和协议,如LTE、5G等。

•熟悉无线通信系统的架构和工作原理,了解各种无线网络组件和设备。

通信电子中的高精度测量技术

通信电子中的高精度测量技术

通信电子中的高精度测量技术随着通信电子技术的飞速发展,各种通信设备成为了现代社会不可或缺的一部分。

而高精度测量技术作为通信电子技术的重要组成部分,也日益受到人们的关注。

在通信设备运作中,高精度测量技术的应用可以提高通信传输质量,降低通信设备故障率,增强通信系统的稳定性。

本文将介绍通信电子中的高精度测量技术及其应用。

一、高精度测量技术概述高精度测量技术是利用先进的测量仪器、仪表和计算机辅助技术,对目标进行高精度的测量。

它具有广泛的应用领域,例如机械工程、电子工程、通信工程、建筑工程、流体力学、航空航天等等。

通信电子中的高精度测量技术主要包括物理量传感、信号调制解调和高精度计算等。

1.物理量传感物理量传感是高精度测量技术的一种重要方法。

它通过传感器将目标物体的物理量转化为电信号,然后通过测量仪器和计算机进行数据采集、处理和分析,得出高精度的测量结果。

传统的物理量传感技术包括温度传感、压力传感、湿度传感、光强度传感等。

而在通信电子中,常用的物理量传感技术包括声学传感、光学传感、电学传感等。

2.信号调制解调信号调制解调是高精度测量技术应用广泛的一种方法。

它通过改变信号的频率、相位、幅度等参数,将信号转化成适合于传输的模拟信号或数字信号。

通信系统中常用的信号调制方法包括调幅、调频、调相等。

而在高精度测量中,常用的信号解调方法包括相位解调和频率解调等。

3.高精度计算高精度计算是利用计算机进行高精度计算的一种技术。

它主要通过采用高精度算法、增加计算机内存和处理器速度等措施,提高计算机的精度,从而实现高精度的计算。

在通信电子中,高精度计算常用于信号处理、数据分析和建模等方面。

二、高精度测量技术在通信电子中的应用高精度测量技术在通信电子中的应用非常广泛。

下面将针对常见的通信设备,介绍高精度测量技术的具体应用。

1.无线通信设备在无线通信设备中,高精度测量技术的主要应用包括调制解调技术、相位同步技术和误码率测量技术。

工程测绘中RTK测量技术特点与具体应用

工程测绘中RTK测量技术特点与具体应用

工程测绘中RTK测量技术特点与具体应用【摘要】工程测绘中RTK测量技术是一种高精度实时定位技术,具有重要的应用价值。

本文从RTK测量技术的原理和特点入手,探讨了其在建筑工程、地质勘探和地形测绘中的具体应用。

通过对RTK测量技术的优势和发展前景进行总结,展望了其在未来的应用范围。

RTK技术通过实时差分定位,能够提供高精度的定位数据,广泛应用于各种工程测量领域。

未来随着技术的不断进步,RTK测量技术将在更多领域展现出更大的潜力和价值,为工程测绘提供更多可能性。

【关键词】工程测绘, RTK测量技术, 原理, 特点, 应用, 建筑工程, 地质勘探, 地形测绘, 优势, 发展前景, 未来应用1. 引言1.1 介绍工程测绘中RTK测量技术的重要性工程测绘中的RTK测量技术是一种高精度、实时、快速的测量方法,可以在现场实时获取高精度的地面位置信息。

这种技术在工程测量中具有非常重要的作用,可以提高施工工作的精度、效率和安全性。

RTK测量技术可以实现实时动态定位,无需设置基准站,不受地形、建筑物等遮挡影响,可以在任何时间、任何地点进行测量。

这对于需要频繁移动测量仪器的工程项目非常适用,可以大大提高测量工作的效率。

RTK测量技术具有高精度和高度可靠性,可以实现毫米级的测量精度,满足建筑、道路、桥梁等工程项目对精度要求高的测量需求。

而且由于数据实时传输,可以及时发现和纠正误差,保证测量结果的准确性。

RTK测量技术在工程施工中的成本相对较低,可以节省人力、时间和物力成本。

由于测量结果实时传输到电脑或移动设备上,可以与CAD软件等进行无缝集成,方便实现数据处理和分析,提高工程项目的管理水平和效率。

工程测绘中的RTK测量技术在现代工程领域具有重要的地位和作用。

1.2 说明本文的研究目的和意义工程测绘中RTK测量技术的研究旨在探究这一先进技术的原理、特点以及在建筑工程、地质勘探和地形测绘等领域的具体应用。

通过详细分析和比较,可以更好地了解RTK测量技术在不同领域的优势和局限性,为工程测绘领域的专业人士提供参考和指导。

空间引力波探测中的绝对距离测量及通信技术

空间引力波探测中的绝对距离测量及通信技术

488
中国光学
第 12卷
声进行压制,使其达到 LISA要求。因此,绝对距 离测量是实现 TDI的关键技术单元之一。但地基 的轨道预报、深空测控网一般仅能将轨道预报的 精度达到 10km量级,远不能达到 TDI所需的测 距精度。因此需要卫星间建立额外的绝对距离测 量链路。
LISA、太极等三星系统的数据同步及通信要 求将另两航天器的测量数据传输至通信主星,再 由主星将数据发送给中继卫星,最终传递给地面 数据站。因此,卫星间仍需建立通信链路,以完成 数据的交互。目前,LISA任务的绝对距离测量和 通信已经完成实验室的原理演示,正在进行和干 涉系统的整体联调工作[1517]。但国内尚 未 有 相 关的研究报道。
第 3期
刘河山,等:空间引力波探测中的绝对距离测量及通信技术
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signreferenceforfuturespacegravitationalwavedetectioninourcountry. Keywords:spacegravitationalwavedetection;absoluterangingmeasurement;lasercommunication
目前,LISA采用三步法对激光频率不稳定性 进行压制[12]:PoundDreverHall(PDH)稳频,锁臂 技术 (armlocking),TDI(timedelayinterferome ter)技术。PDH锁频是通过锁相的方法将激光频 率跟 FP腔(FabryPerotCavity)的谐振频率进行 锁定,锁定后的激光频率稳定性能达到 30Hz1/2量 级。锁臂技术利用 LISA臂长的稳定性来对激光 频率进行锁定。虽然 LISA的干涉仪臂长在持续 变化,甚至在 1×105 km的量级,相对变化量在 1% ~10%之间,但是 LISA臂长的变化有稳定的 周期,周期为 1年。由轨道变化数据的频谱分析 可知,LISA臂 长 变 化 主 要 集 中 在 低 频 段 (10-8 Hz),而在 LISA敏 感 频 率 段 01mHz~1Hz之 间,却表现的非常稳定。该技术理论上可将激光 频率不稳定性压制到 10-4 Hz1/2量级。TDI技术 为一种数据后处理方法,基本原理是通过对测量 数据时间平移后重新组合生成等效的等臂长干涉 仪测量数据,以达到频率噪声共模压制目的。LI SA臂长的绝对距离测量精度需达到 30cm,那么 第二代 TDI数据类型可将激光频率不稳定性噪

航天测控通信原理及应用新视角

航天测控通信原理及应用新视角

航天测控通信原理及应用新视角航天测控通信是指在航天器发射、在轨运行和返回过程中,通过测量、控制和通信手段对航天器的运行状况进行监测和控制,并与地面设备进行数据交流的技术。

在航天工程中,测控通信起着至关重要的作用,它不仅直接影响到航天器的运行安全和任务成功,还对科学研究和遥感探测等领域的发展起到推动作用。

本文将从新视角探讨航天测控通信原理及应用的多个方面。

一、航天测控通信的原理及技术1. 测量技术航天测控通信中的测量技术包括航天器的姿态测量、轨道测量和运行参数测量等。

姿态测量可以通过陀螺仪、星敏感器和加速度计等传感器来实现;轨道测量则可以利用地面站的测角、测频和测时等手段来获取航天器的轨道信息;而运行参数测量主要是监测航天器的电力、温度和气压等运行参数。

这些测量技术的准确性和精度对航天任务的顺利进行起着决定性的作用。

2. 控制技术航天测控通信中的控制技术包括航天器轨道控制、姿态控制和能源管理等方面。

轨道控制旨在根据任务需求,通过火箭发动机的点火、停火和推力调整等手段,使航天器达到预定的轨道;姿态控制则通过推进器、陀螺仪和姿态控制器等设备,对航天器的姿态进行控制,保证其朝向正确的方向,并稳定运行。

能源管理是指对航天器电力系统的管理和优化,以提供稳定的电源供应和有效能量利用。

控制技术的高效应用能够保证航天器的准确运行和稳定控制。

3. 通信技术航天测控通信中的通信技术主要包括天线系统、调制解调器和通信协议等。

天线系统负责航天器与地面站之间的信号传输,通过天线的定向接收和发射,实现双向通信。

调制解调器则是将数字信号转换为模拟信号,或将模拟信号转换为数字信号,以实现航天器与地面设备之间的信号转换和数据传输。

通信协议则是约定双方通信规则和数据格式的一系列约定。

二、航天测控通信的应用领域1. 载人航天载人航天是航天工程中最具挑战性和技术含量最高的领域之一。

测控通信在载人航天中起着重要作用,如实时监测航天器的状态、提供与地面的通信以及保障航天器的安全返回等。

基于无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法介绍

基于无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法介绍

基于无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法介绍随着无线通信技术的飞速发展,各种新技术、新产品层出不穷,导致相关的产品族电磁兼容标准的制定往往具有一定的滞后性。

《YD/T1312无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》正是考虑到以上问题,不仅对现有的产品族标准进行了研究,而且总结提取了无线通信设备的共性,紧密结合国内外最新的电磁兼容发展情况,综合制定了通信领域电磁兼容通用标准。

YD/T1312发布后,当最新的无线通信产品没有现行的标准作为电磁兼容检测的依据时,则可以按照YD/T1312的通用要求进行检测,从而使得各类无线通信产品的电磁兼容检测均做到了有标可依。

由于YD/T 1312广泛的适用性和积极的创新性及超前性,目前已经成为起草其他相关标准的重要参考。

 随着无线通信通信技术的飞速发展,高频、宽带传输逐渐成为目前的主流。

各类宽带无线电设备、短距离无线电设备、业余无线电、陆地无线电设备等经常会集中存在于一个相对狭小的区域内,导致该区域的电磁环境异常恶劣。

因此对于各类无线通信设备的电磁兼容性(EMC)水平提出了更高的要求,如更宽的测试频率、更高的测试等级,以及由于技术的发展而需要增加的一些新测试项目等。

信息产业部通信电磁兼容质量监督检验中心作为行业权威检验机构,受信息产业部科技司及中国通信标准化协会的委托,根据最新通信行业及检测技术的发展趋势,主持起草了YD/T1312《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》系列标准。

 由于无线通信设备技术发展速度很快,各种新技术层出不穷,所以相关的产品族电磁兼容标准的制定往往有一定的滞后性,故需要制定一些行业相关的电磁兼容通用标准以满足最新技术发展的检测要求。

YD/T1312是无线通信领域内的电磁兼容通用标准,各种无线通信产品在考虑电磁兼容性能时均可。

uwb 跟随原理

uwb 跟随原理

uwb 跟随原理UWB跟随原理概述Ultra-Wideband(超宽带,简称UWB)是一种无线通信技术,它利用大带宽传输信号,并借助时延测量技术实现高精度的距离测量。

UWB跟随原理是指利用UWB技术实现物体的跟随和定位,通过测量物体与基站之间的时延,计算出物体与基站之间的距离,从而实现物体的精确定位和跟随。

UWB跟随原理的基本原理UWB跟随原理的实现主要涉及到两个方面:UWB通信和时延测量。

首先,UWB通信技术利用大带宽的特点,可以传输短脉冲信号,这些信号在时域上非常短暂,频域上占据很宽的带宽。

UWB通信系统由一个或多个基站和被跟随物体组成,基站发送短脉冲信号,被跟随物体接收并回传给基站。

其次,时延测量技术是UWB跟随原理的核心。

基站发送的短脉冲信号在传播过程中会经历多径效应,即信号会经过不同路径到达接收端,这些路径的传播时延不同。

被跟随物体接收到信号后,利用时延测量技术可以测量出信号传播的时延,进而计算出被跟随物体与基站之间的距离。

UWB跟随原理的具体实现UWB跟随原理的具体实现包括以下几个步骤:1. 基站发送短脉冲信号:基站发送短脉冲信号,信号的宽度可以达到纳秒级别,带宽可以达到几百兆赫兹或更大。

2. 被跟随物体接收信号:被跟随物体接收基站发送的信号,并回传给基站。

3. 时延测量:基站接收到被跟随物体回传的信号后,利用时延测量技术测量信号的传播时延。

时延测量技术可以基于时间差测量或相位差测量,通过测量信号的到达时间差或相位差,计算出信号的传播时延。

4. 距离计算:根据信号的传播时延,可以计算出被跟随物体与基站之间的距离。

距离计算可以基于光速或传播速度来实现,一般采用光速作为计算基准。

5. 物体跟随与定位:通过连续测量被跟随物体与基站之间的距离,可以实现物体的跟随和定位。

通过不断更新距离信息,可以实现对物体的精确跟随和定位。

UWB跟随原理的应用领域UWB跟随原理在室内定位、智能交通、无人驾驶、物联网等领域有着广泛的应用。

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通信测量技术
杨金锋
(东方学院09电子B)
通信领域涉及范围很广,除了传统的交换以及各种传输网如光纤、微波卫星通信系统外,还涉及到各种宽窄带通信、计算机网络、因特网业务、广播电视网、移动和固定无线通信业务、接入网业务及各种设备制造业等。

随着数字通信和数据通信的发展,现代通信领域的测量越来越多地是通信软件范畴的测试,这是一个全新的测试领域,通信业飞速发展的同时提出了一个新的问题,即如何确保先进复杂的通信网以及网内各种设备的正常运行。

通信网络和设备的技术进步和发展离不开通信测试领域的技术进步,它使传统意义上测试和计量的概念发生了变化,需要测试的参数越来越多,精度要求越来越高,测试速度越来越快,频率范围越来越宽。

在模拟通信时代,可观测量一般都有确定的量值,人们在研究新的测试方法时都需要去研究测量量值的准确度问题。

目前随着各种通信新技术的发展,通信新设备的出现,用于通信测量的测试手段及各种专用、通用测试设备也大量地得到应用。

以下就通信测试的几个发展方向做一个大体的论述。

我国目前发展最为迅速的是数字移动通信。

数字蜂窝移动通信制式主要有:GSM9OO;DCS1800欧洲制式;CDMA码分多址美国制式;PDC日本制式。

由于GSM制式标准的技术成熟,并已实用化,我国已大量采用,是我国目前移动通信的主流制式。

中国计量院研制的GSM制式数字移动通信综合测试仪校准系统可用于校准HP8960,HP8922P,HP6392E,R/SCMU200,Wavetek4400,IFR2935,Wavetek4201,Reca l6113等通信测试仪器。

中国计量院还开展CDMA制式综合测试仪器的校准。

CDMA技术系统由于容量大、抗干扰能力强、保密性好等优点而具有潜在应用前景。

它以码分多址技术为基础,使用PN(伪随机码)和功率控制这两种方法允许邻接小区共享业务提供者提供的全部频率配置,一个用户的通信信号用一个唯一的正交码来扩展,在2G中,CDMA信号以 1.2288Mbit/s扩展,第三代CDMA2000将使用SR3码片速率,可以在3.75MHz载波中扩展(多载波方式)。

为了改善信道,基站端使用正交沃什尔码。

根据这些技术特性,传统的RF发生器一定要有宽带数字调制能力,以模拟一个宽带的CDMA发射机,用以测试接收机以及CDMA移动设备信道和信道外的RF部件性能。

由于CDMA信号的复杂性,要确保测试精度和适应高速数据的测试,必须要提高仪器的智能程度,以从原始数据中求出CDMA的各种有用参数,测试仪器的软件要便于升级以支持新出现的CDMA标准及LDGE这一类临时标准。

适合于平滑过渡的第三代移动通信技术测试用信号源、传输分析仪、信令测试仪以及频谱分析仪和矢量分析仪正在纷纷
推向市场。

具有VXI总线的通信仪器模块的仪器测量频率范围大,主要针对移动
通信测试之用。

基于PC的插卡仪器,由于缺少射频特性的插卡,构建通信用的测试系统还有不少困难,但是采用PC总线构成的专用测试仪器越来越多。

因为某些PC 总线,如VME、PCI、CompactPCI等具有100Mb/s以上的传输速率,在此基础上构成的测试仪器有逻辑分析仪、数字取样示波器等。

光纤光缆是光信号传输的媒质,它是光通信的基础。

在这个领域国际电联(ITU)制定了一系列标准,它们有G.650、G.651、G.652、G.653、G.655等。

除G.650是有关测试方法以外,其它标准都是按光纤种类分类的产品标准。

在这些标准中规范了该种光纤及由其组成光缆的具体性能指标。

光纤的特性参数分几何特性参数(纤芯直径、包层直径、纤芯不圆度、包层不圆度、同心度误差等)、光学特性参数(折射率分布、最大数值孔径、模场直径、截止波长等)、传输特性(衰减、带宽、群速度色散、偏振模色散等)。

除此之外,对于高速、多信道、长距离光通信系统,规范中未给出的光纤非线性也是光通信需要考虑的重要指标。

此外,光缆分为机械性能测试、环境性能测试、工程测试等。

光纤和光缆的测试仪表大多建立在光学和电子学原理之上的,因此系统复杂,设备昂贵。

光通信实际上是给各种通信业务提供了一个大容量的传送平台,同时在这个平台上利用DWDM、SDH、路由器等技术可以组建四通八达的通信基础网络,而构成这个网络中的各个网元就是光通信设备。

由于网络设备的多样性和复杂性,其标准也是大量的。

光通信设备测试分为如下三类:1、光接口参数测试(工作波长、平均发送功率、通道间隔、光谱特性、消光比、接收灵敏度、光发送信号眼图等);2、电接口参数测试(比特率及容差、接口标准码型、信号功率电平、接口过压保护、抖动和漂移特性等);3、设备实现功能的测试:它是按照标准和生产厂家陈述的功能进行测试,包括单元功能和复合功能。

例如:OAM&P(操作、管理、
维护和指配)功能、保护功能等。

光纤网络测试的仪器是各通信测试仪器供应商特别看重的产品,特别是对于密集波分复用(DWDM)的测试设备。

早期的光测试仪器大部分在电测试仪器前添加光转换器件构成,例如Tektronix公司的数字取样示波器TD68000,本身具有50GHz的电学等效带宽,添加光电附件后光学带宽变为30GHz,可用于光元件和光集成电路的研发;添加时域反射附件后又可构成光时域反射计,可用于光纤链路的光信号完整性测试;配备一些专用软件、光源和分光器等构成光通信测试系统(型号改为CSA8000),可用于DWDM的测试。

利用类似的办法,电学的频谱分析仪亦可构成光谱分析仪。

DWDM工作波段是1530~1565nm。

在35nm通带内可传送8、16个或更多的波长,构成全球性的光纤网络,相应的光放大器(如掺饵光纤放大器)、光转换器(如微机电的镜阵列)、光复用器(如衍射光栅)、光电集成电路(如光收发器)等纯光学部件的问世,使得光纤网络测试仪器从发射、传输、接收的全面考虑进行设计,制成以光学部件为主的测试仪器,例如采用衍射光栅构成的光谱分析仪,使波长分辨率达到10~20pm,并能在850、1300、1500nm的波段内测量单个载波功率、通道波长、通道间隔、总功率以及串扰等特性。

光通信测试仪器的供应商中以Agilent和Anritsu公司的产品最多,指标也较高。

由于光通信测试仪器的特殊性,目前仍以台式仪器为主流产品。

光通信系统的测试是指系统网元已按设计要求在实际网络或模拟实验网连接构成系统的测试,它包括设备之间互连互通的测试、设备与网络之间的互通测试、网管功能实现的测试、业务互通测试等。

系统在实际或模拟网络进行试验时不可避免地会存在传输损伤,这些传输损伤是否影响整个系统的正常工作是衡量系统质量的依据,此时系统的误码性能、抖动性能、漂移性能(SDH特有)是测试。

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