中继台及其相关参数的简介与计算(精)
测试中继台指标
测试中继台指标摘要:1.测试中继台的重要性2.中继台的指标体系3.测试中继台的具体方法4.测试结果的分析与应用正文:一、测试中继台的重要性在通信系统中,中继台起到信号传输和扩展的作用,对于保障通信质量具有重要意义。
测试中继台的性能指标,能够有效地评估其在实际应用中的稳定性和可靠性,从而为通信系统的优化提供依据。
二、中继台的指标体系中继台的指标体系主要包括以下几个方面:1.传输速率:衡量中继台传输数据的速度,一般以比特每秒(bps)为单位。
2.传输距离:表示中继台在保证一定传输速率的前提下,所能传输信号的最大距离。
3.信噪比:反映中继台在噪声环境下的信号传输质量,通常用分贝(dB)表示。
4.误码率:描述中继台在传输过程中出现错误的概率,一般用误比特数(bit)表示。
5.传输时延:表示中继台传输数据所需的时间,以毫秒(ms)或微秒(μs)为单位。
三、测试中继台的具体方法测试中继台的具体方法主要包括实验室测试和现场测试两种:1.实验室测试:在理想的环境下,通过模拟实际应用场景,对中继台的各项性能指标进行测试。
2.现场测试:在实际应用环境中,对中继台的性能进行实时监测和评估。
四、测试结果的分析与应用通过对中继台的测试结果进行分析,可以得出以下结论:1.如果传输速率和传输距离满足要求,说明中继台在信号传输方面的性能较好。
2.如果信噪比较高,说明中继台在噪声环境下的信号传输质量较高。
3.如果误码率较低,说明中继台在传输过程中的错误概率较小。
4.如果传输时延较小,说明中继台传输数据所需的时间较短。
根据测试结果,可以对中继台进行优化和调整,以提高通信系统的整体性能。
中继台设备参数
设备参数:1、XIRR8200专业无线对讲机常规通讯系统是无线通讯领域唯一尚未实现数字化的系统。
摩托罗拉在全球引领无线对讲机系统数字化进程。
XiR R8200数字中继台作为摩托罗拉首款数字中继台,帮您实现有限的模拟技术无法逾越的无限的数字技术功能,为您带来无限的使用价值。
XiR R8200中转台是MOTOROLA公司生产的一款高性能、高可靠性的产品,采用了先进的电路技术和模块结构技术,提供了一个全频段覆盖的高性能,高可靠,稳定的无线收发功能。
设备特点➢TDMA(时分多址) 2时隙工作一个数字中继台相当于2个模拟中继台。
➢TDMA(时分多址) 2时隙工作节省了频率资源一对频率相当于模拟中继台两对频率➢具有网络接口和USB接口支持第三方软件供应商开发调度软件实现数据/短信/GPS等应用➢具有网络接口支持最多15个中继台的IP互联,实现:(1)无线信号的大区域覆盖;(2)跨城市/跨国家的基站互联➢支持双机热备份:当主机出现故障时自动切换到备用机工作➢支持远程诊断和控制软件RDAC,可以实现中继台远程监控➢支持第三方内置双工器➢支持IP互联利用互联网可以最多互联15个数字中继台,可以实现无线信号的大区域覆盖,以及跨城市、跨国家的基站互联。
➢支持漫游XIRR8200数字中继台支持漫游功能。
设置为漫游的数字对讲机当接收到的数字中继台的信号低于设定值时,会自动搜索更强的中继台信号,自动切换并锁定。
用户无需关注信道,尽享跨区通讯的便利。
➢远程诊断和控制软件RDAC*系统管理员可以使用RDAC软件远程诊断、控制和管理数字中继台。
实现功能:●中继台状态诊断●有效/失效●模拟/数字●联网/本地转发●发射功率(高/低)●可用信道●信号场强●IP地址和UDP端口●中继台报警●接收机故障报警●发射机故障报警●温度过热报警●电源故障报警●主风扇故障报警●中继台控制●中继器打开/关闭●切换信道●切换发射功率(高/低)●重启中继台●RDAC远程监控管理界面图●可以根据客户需求配置技术参数一般规格接收机发射机。
数字及模拟中继台参数
1:(1)摩托罗拉R8200; 支持数字TDMA模式下的2个同步语音或数据通道,频率范围403—470MHz,射频输出25-40W1.一台数字信道机可以将现有信道分为2个时隙通过中继器将信道容量增至两倍,传统的模拟信道机一台只能支持一个信道的容量。
数字系统不但能提高信道的利用率而且节约合路平台和无为申办频率的费用。
2:数字对讲机覆盖系统可以做到组呼(如整个保安部呼叫)、私密个呼(如保安部经理直接呼叫001号保安人员,其余人员听不到私密呼叫、群呼(即:紧急呼叫,可以把所有配备对讲机的人员呼叫到)、中呼(即总经理呼叫各个部门的经理,下面的使用人员听不到),充分发挥了对讲机的通讯使用功能。
传统模拟对讲机覆盖系统只能做到组呼,如果实现群呼的功能则需要另外开辟一个专用信道大大浪费了投资成本。
3:数字对讲机覆盖系统使用1千六百万个个呼号和组呼号加密的方式,不宜收到同类设备及信号的干扰,保密和抗干扰能力更强。
4:MOTOTRBO数字系统具备特有的对环境噪声的抑制能力,即使在非常嘈杂的环境下讲话对方也能收听到清晰的话音,而背景噪音则被过滤掉。
比模拟系统比较有更广阔的覆盖范围,减少了天线等器件的投资(2)模拟机GR1225B MOTOROLA频道数目16频道间隔12.5/25 kHz(VHF)频率稳定性±2.5 ppm工作温度范围-30 ℃to +60 ℃电源13.8V DC 220V AC天线阻抗50Ω N型尺寸45H x 132W x 285D(mm)重量11Kg发射指标接收指标输出功率25 ~40W最大频率偏移±5.0kHz(25KHz);±2.5kHz(12.5KHz)邻道功率70dB(wide,middle);60dB(narrow)音频失真1KHz,60%频偏时<3%灵敏度<0.35μV(12.5);<0.35μV(25)静噪灵敏度-4dBμV typ.(emf.threshold)邻道选择度75dB typ.(wide,middle);65dB typ.(narrow) 杂波抑制75dB互调67dB typ.音频输出功率4.0W typ.at 3% dist/4Ω load2(1)好易通RD980(数字)。
关于中继、频率、频差、哑音、直频、倒频
关于中继、频率、频差、哑音、直频、倒频中继由于建筑物/地形等的遮挡,在地面上的2个电台之间的信号可能无法互相传送到。
通常5W手台,在市区,2公里以外就无法通连了。
为此,人们在高处建立一个天线并设置一台大功率的特殊的收发电台,负责把一个频点上收来的信号(比如434.460)转发到另外一个频点上(比如439.460),于是在它覆盖范围内的电台都可以和它联系,也就是通过它和其他人联系,于是大家就通过中继台达到覆盖更广的通连范围,帮助小功率设备扩大信号的目的。
通常的中继台需要使用一对频点,一个频点用来接收来自使用者手台或车台的信号(上行信号,如434.460),当收到时,在另一个频点上广播出去(下行信号,如439.460)。
由于中继台占有比较好的地理位置,同时有比较大的发射功率,所以通过中继台能够联络到更多的人。
使用中继的人的手台或车台的收发频率要和中继的收发频率相反,才可以打开中继。
频率通常我们说的频率就是指下行频率。
所谓“上行”频率是指电台的发射频率,而对应的“下行”频率,就是中继台发射的频率,也就是电台的接收频率(即守听频率)。
因为一般用“下行”频率来标示一个中继的频率,一般也称下行频率为面频,相应的上行频率就称为“底频”。
频差“下差”,一般使用中继设备通讯的时候,都是是用不同的发射和接受频率,接受频率和发射频率之间的频差称之为“差频”,差频又分为上差和下差,一般我们都使用下差,也就是发射频率低于接收频率,以460中继为例:发射频率是434.460,接受频率是439.460,两者相差5MHz,我们称之为下差5MHz,这是一般业余电台的设置方法,因为有些业余电台差频是被固定的,就是5MHz,当然也有一些地方将差频设置的比较特殊,比如香港有些中继就是设定成9.850MHz。
中继台及其相关参数的简介与计算(精)
中继台及其相关参数的简介与计算一、中继台的基本概念中继台可以方便地扩展您的双向通讯系统,让您无线电对讲机的通讯范围随着客户群的扩大而拓展。
中继台帮助您扩大车载台、手持对讲机的呼叫范围和通讯能力,大幅度提高您的工作效率。
中继台又称中转台、转发台,目前常见的有摩托罗拉(MOTOROLA)中继台/中转台,建伍或健伍(KENWOOD)中继台/中转台,威泰克斯(VERTEX STANDARD)中继台/中转台,艾可慕(ICOM)中继台/中转台。
中继台/中转台/转发台,外接天线及馈线就可组成完整的中继系统。
在无线对讲系统中,中继台对于增大通讯距离,扩展覆盖范围扮演着极其重要的角色。
是专业无线通讯系统不可缺少的重要设备。
中继台由收信机和发信机等单元组成。
通常工作于收发异频状态,能够将接收到的已调制的射频信号解调出音频信号传输给其它设备。
同时,还能将其它设备送来的音频信号经射频调制后发射出去。
上面提到的其它设备有各种系统使用的控制器,有无线接驳器等,也包括互联所需要的其它中继台。
将中继台收到的信号直接通过自身的发射机转发出去,这是中继台最基本的应用。
因此,中继台必须能够全双工工作,即收发同时工作,并且发射时不能影响接收机的正常工作。
由于中继台工作的基本特点,再加上多台中继台组合一起使用的特点,对中继台的技术指标相对于移动台要有更高的和更特殊的要求。
除一台中继台组成的单信道常规地面通讯系统之外,还可以利用中继台经同轴电缆,功分器,架设多幅分布天线,实现楼宇、酒店等建筑物地下和地面的覆盖通讯,此外多台中继台组成集群系统以及各种带状或星形结构的通讯网。
中继台调试集成安装的指标直接影响到系统的通讯距离和系统网络语音质量及功能。
二、中继台通讯距离的工程计算1.无线电波传输损耗工程实用公式LM(dB)=88.1+20lgF-20lgh1h2+40lgd式中:F—通讯工作频率(MHz)h1—通讯对象A点天线高度(m)h2—通讯对象B点天线高度(m)d—A点和B点的通讯距离(m)上述实用公式仅限于VHF 150MHz和UHF 400~470MHz频段,并且地形起伏高度在15m左右,通讯距离在65km范围内。
中继台方案
中继台方案中继台方案简介中继台(repeater)是一种用于扩大无线电通信范围的设备,通过将收到的无线电信号加强并转发,使信号能够覆盖更广的区域。
中继台是无线电通信系统中重要的组成部分,特别适用于山区、农村和远离城市的地区,以提供更好的无线信号覆盖。
本文将介绍中继台的工作原理、使用场景和常见的中继台方案。
工作原理中继台通过接收来自用户设备的无线电信号,经过放大和处理后,再次发射出去。
其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 接收信号:中继台通过天线接收到来自用户设备的无线电信号。
2. 信号放大:中继台将接收到的信号进行放大,以增强信号强度。
3. 信号处理:中继台对信号进行处理,包括滤波、调制解调等操作,以确保信号的准确传输。
4. 信号转发:经过处理后的信号被再次发射出去,覆盖更广的区域。
中继台的工作流程可以循环重复,使信号能够不断地被放大和转发,从而实现无线信号的延伸和扩大覆盖范围。
使用场景中继台在许多不同的场景中都有广泛的应用。
以下是一些常见的使用场景:1. 深山区和偏远地区在深山区和偏远地区,由于地形复杂和信号传播受阻,无线通信信号往往很弱或无法到达。
中继台可以放置在高处,利用其较远的信号传输距离,将信号转发到更远的地方,覆盖更广的区域。
2. 农村和乡村地区农村和乡村地区通常面临着通信基础设施建设困难的问题。
中继台可以将手机、无线网路等通信信号转发到不易覆盖的农村和乡村地区,满足当地居民的通信需求。
3. 大型活动和展会在大型活动和展会中,由于人员密集和设备众多,通信信号往往容易受到干扰和拥塞。
中继台可以增强无线信号的覆盖范围,提供更好的通信质量和稳定性。
4. 楼宇和隧道在高楼和隧道中,无线信号往往受到建筑物和地下环境的干扰。
中继台可以放置在楼宇和隧道内部,弥补信号覆盖盲区,提供更可靠的通信服务。
常见中继台方案中继台的方案多种多样,根据具体的需求和应用场景,选择适合的中继台方案很重要。
以下是几种常见的中继台方案:1. 数字中继台数字中继台采用数字信号处理技术,具有较高的抗干扰能力和传输质量。
城市中继台的参数
城市中继台的参数
城市中继台是指在城市中心地带建立的无线电通信基站,其作用是实现城市内各个角落的通信覆盖,加强信号质量和稳定性。
城市中继台的参数包括以下几个方面:
1.频率:城市中继台的频率是根据国家规定的无线电频段进行设定的。
不同的频段有不同的特性和适用范围,因此需要根据实际情况进行选择。
2.功率:城市中继台的功率大小也是根据需求和规定进行设置的。
一般来说,功率越大,信号覆盖范围越广,但同时也会对周围环境和其他无线电设备产生一定的干扰。
3.天线高度和方向:城市中继台的天线高度和方向也是决定其信号覆盖范围和质量的关键因素。
较高的天线可以增加信号传输距离,而正确的天线方向可以保证信号覆盖的方向性和稳定性。
4.接收和发送灵敏度:城市中继台的接收和发送灵敏度决定了它的信号接收和传输质量。
较高的灵敏度可以提高通话质量和数据传输速度,但同时也会增加设备的功耗和成本。
5.网络结构和协议:城市中继台的网络结构和协议也是影响其使用效果的重要因素。
合理的网络结构可以保证信号传输的安全和稳定性,而适用的协议可以提高设备的兼容性和互通性。
综上所述,城市中继台的参数是多方面的,需要综合考虑各种因素进行配置和调整,以保障其正常的运行和使用效果。
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城市中继台的参数
城市中继台的参数城市中继台是一种重要的通讯设施,主要用于扩大和巩固通讯网络的覆盖范围和信号强度,以满足城市内广泛而不断增长的通讯需求。
作为城市中继台的主要组成部分,其参数对整个通讯系统的效率和可靠性具有至关重要的影响。
本文将探讨城市中继台的参数如下:1.频率范围:城市中继台的频率范围指中继台所能够接收和发送信号的频率范围。
该参数的设定应根据不同通讯系统的需求来确定。
例如,对于移动通信系统,主要以800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz为主要频段。
2.信号传输距离:城市中继台的信号传输距离是指中继台所能够传输信号的最远距离。
通常,该参数受到城市建筑物和地形的影响。
一般情况下,在城市中,中继台信号传输距离在几十公里,而在山区或海岸线附近,信号传输距离可能达到100公里以上。
3.天线高度:城市中继台的天线高度对信号传输范围和强度有重要影响。
中继台的天线高度通常在10到15米之间,可以提高信号传输的可靠性和稳定性。
4.频率分配:城市中继台频率分配的规划关系到整个通讯系统的效率和稳定性。
根据城市通讯需求的不同,可根据频率范围、频道数量、覆盖面积大小等因素来分配频率。
5.功率:城市中继台的发射功率决定了信号强度和覆盖面积,也是中继台信号传输质量稳定和可靠的重要因素。
由于城市中继台主要是用于城市通讯,功率通常在50W-500W或以上,根据城市规模和通讯特点的不同进行调整。
6.故障自动检测:城市中继台的自动检测功能对于保障通讯系统稳定运行至关重要。
可以及时发现和处理中继台的故障,有效减少故障对系统造成的影响。
该功能通过预设的类似于遥控的机制进行监测,一旦出现故障,自动启动故障处理程序。
7.天气自适应:城市中继台的天气自适应功能可以自动调整信号强度和频率,以适应变化的天气条件,例如风速、温度等。
这个功能可以有效地提高信号传输的质量和稳定性,减少各种因素对通讯的影响。
8.故障保护:城市中继台的故障保护功能是一个关键的保护装置,能够有效地保护中继台设备免受由于雷击、电力受干扰或突发事件等原因导致的故障。
与中继有关的一些知识点
与中继有关的一些知识点与中继有关的一些知识点——中继台、频率、频差、哑音、直频、倒频中继由于建筑物/地形等的遮挡,在地面上的2个电台之间的信号可能无法互相传送到。
通常5W手台,在市区,2公里以外就无法通联了。
为此,人们在高处建立一个天线并设置一台大功率的特殊的收发电台,负责把一个频点上收来的信号(比如434.460)转发到另外一个频点上(比如439.460),于是在它覆盖范围内的电台都可以和它联系,也就是通过它和其他人联系,于是大家就通过中继台达到覆盖更广的通联范围,帮助小功率设备扩大信号的目的。
通常,中继台需要使用一对频点,一个频点用于接收来自使用者手台或车台的信号(也叫上行频率,如434.460),然后,在另一个频点上发射出去(也叫下行频率,如439.460)。
由于中继台通常都占有比较好的地理位置,同时有比较大的发射功率,所以通过中继台能够覆盖更大的范围,联络到更多的人。
使用中继的人的手台或车台的收发频率要和中继的收发频率相反,才可以打开中继。
也就是说,中继使用者电台(手台或车台)的发射频率必须是中继台的接收频率(即上行频率,如434.460),中继使用者电台(手台或车台)的接收频率必须是中继台的发射频率(即下行频率,如439.460)。
只有这样,我们(中继使用者)才可以通过中继者与其他HAM通联。
频率对于中继而言,所谓“上行”频率是指中继台接收信号的频率,就是中继使用者(HAM友们)手中电台的发射频率,而中继台的“下行”频率,就是中继台发射的频率,也就是中继使用者(HAM友们)手中电台的接收频率(即守听频率)。
因为一般情况下是用“下行”频率来标示一个中继的频率,一般也称下行频率为面频,相应的上行频率就称为“底频”。
因此,通常我们说的中继台频率就是指他的下行频率。
频差“下差”,一般使用中继设备通讯的时候,都是是用不同的发射和接收频率,接收频率和发射频率之间的频率差称为“差频”。
差频又分为上差和下差。
中兴pr900中继台手册
中兴pr900中继台手册摘要:一、中兴pr900 中继台简介1.中兴pr900 中继台的定义与作用2.中兴pr900 中继台的主要性能参数二、中兴pr900 中继台的安装与配置1.安装前的准备工作2.安装步骤与注意事项3.配置流程与参数设置三、中兴pr900 中继台的使用与维护1.使用方法与操作流程2.常见问题处理与故障排除3.维护保养与注意事项四、中兴pr900 中继台的优缺点分析1.优点2.缺点正文:一、中兴pr900 中继台简介中兴pr900 中继台是一款广泛应用于通信行业的设备,它的主要作用是在无线通信信号较弱的地区增强信号,从而提高通信质量。
中兴pr900 中继台具备高性能、稳定可靠的特点,可以满足不同场景的通信需求。
中兴pr900 中继台的主要性能参数包括:支持的最大信道数、最大用户数、发射功率、接收灵敏度等。
这些参数直接影响到中继台在实际应用中的性能表现。
二、中兴pr900 中继台的安装与配置1.安装前的准备工作在安装中兴pr900 中继台之前,需要确保安装地点有稳定的电源供应和合适的安装空间。
同时,还需对安装环境进行勘察,了解当地的无线通信信号状况,以便选择合适的安装位置。
2.安装步骤与注意事项中兴pr900 中继台的安装步骤主要包括:拆箱检查、设备安装、接线、电源调试等。
在安装过程中,要确保设备固定稳定,接线牢固,避免因设备晃动或接线松动导致故障。
3.配置流程与参数设置中兴pr900 中继台的配置流程包括:使用PC 机连接中继台、进入配置模式、设置相关参数等。
在配置过程中,需要根据实际需求设置中继台的信道、发射功率、用户数等参数,以保证通信质量。
三、中兴pr900 中继台的使用与维护1.使用方法与操作流程在实际使用中兴pr900 中继台时,需要按照操作流程进行开启、关闭、切换信道等操作。
同时,要定期检查设备的运行状态,确保通信质量稳定。
2.常见问题处理与故障排除在使用中兴pr900 中继台过程中,可能会遇到信号覆盖不均匀、设备故障等问题。
中继台的关键技术参数与天馈系统
中继台的关键技术参数与天馈系统中继台是一种无线通信设备,用于接收来自发射台的信号并加以增强和重新传输。
它扮演着传输信号的中转站的角色,能够扩大信号范围和提高信号质量。
1.频率范围:中继台工作的频段决定了其所能接收和转发的信号范围。
不同的中继台针对不同的应用场景,频率范围也会有所不同。
2.功率:中继台的功率决定了其传输信号的强度。
较高的功率可以扩大信号覆盖范围,但同时也会增加能耗和干扰。
因此,中继台的功率需要在满足需求的前提下进行合理衡量。
3.灵敏度:中继台的灵敏度表示其接收信号的灵敏程度。
较高的灵敏度可以接收较弱的信号,提高信号的接收效果。
4.调制方式:中继台可以通过调制方式将收到的信号转换成与其它设备兼容的格式,并通过反向过程将信号转发出去。
常见的调制方式有AM调制、FM调制、调幅调频、正交调制等。
5.调制深度:调制深度表示信号的幅度或频率的变化范围。
调制深度越大,信号的包含信息量越大。
6.覆盖范围:中继台的覆盖范围是指其信号能够传输和接收的范围。
覆盖范围受到中继台功率、天线增益、环境条件等因素的影响。
中继台的天馈系统也是其关键技术之一,它决定了信号在中继站之间的传输质量。
天馈系统由发射天馈和接收天馈组成,主要包括天线、馈线和连接器等。
1.天线:天线是中继台的核心部分,负责接收和发射信号。
天线的类型和特性将直接影响信号的接收质量和传输距离。
根据应用场景的不同,天线可以选择定向天线、全向天线或者扇形天线。
2.馈线:馈线是连接天线和中继台的传输介质,负责传输信号和供电。
馈线一般采用同轴电缆,具有高频带宽、低损耗、防水等特点。
3.连接器:连接器用于将馈线与中继台连接。
中继台的连接器应根据要求选择相应的接口类型和标准。
除了以上关键技术参数和天馈系统,中继台还可以根据实际需求增加其他功能,比如信号转发优化、信道选择、误码纠正等。
这些技术参数和系统设计将决定中继台在特定的通信环境中的适应性与性能。
测试中继台指标
测试中继台指标一、引言中继台是一种用于传输信号的设备,它可以将信号从一个地方传输到另一个地方,起到扩大信号范围和增强信号强度的作用。
在测试中继台的过程中,我们需要考虑一些指标来评估其性能和可靠性。
本文将深入探讨测试中继台的指标,包括传输距离、信号衰减、传输速率、抗干扰能力等方面。
二、传输距离传输距离是指中继台能够传输信号的最远距离。
这个指标对于中继台的性能非常重要,因为它决定了中继台的应用范围。
在测试中继台的传输距离时,我们可以通过以下步骤进行:1.设置中继台和信号源之间的距离为最大距离。
2.发送一组测试信号。
3.在接收端检测信号的强度和质量。
4.记录信号的传输距离。
通过这个过程,我们可以评估中继台的传输距离是否符合需求,并进行性能优化。
三、信号衰减信号衰减是指信号在传输过程中逐渐减弱的现象。
中继台需要具备抵抗信号衰减的能力,以保证信号的质量和完整性。
在测试中继台的信号衰减时,我们可以采取以下步骤:1.在信号源和中继台之间设置一定距离。
2.发送一组测试信号。
3.在中继台接收端检测信号的强度和质量。
4.记录信号的衰减情况。
通过这个过程,我们可以评估中继台对信号衰减的抵抗能力,并进行性能优化。
四、传输速率传输速率是指中继台传输信号的速度。
这个指标对于中继台的应用场景非常重要,因为它决定了中继台是否能够满足高速传输的需求。
在测试中继台的传输速率时,我们可以采取以下步骤:1.设置中继台和信号源之间的距离为固定值。
2.发送一组测试信号。
3.在接收端计算信号的传输速率。
4.记录传输速率的结果。
通过这个过程,我们可以评估中继台的传输速率是否满足需求,并进行性能优化。
五、抗干扰能力抗干扰能力是指中继台对外界干扰信号的抵抗能力。
在实际应用中,中继台会面临各种干扰信号,如电磁干扰、噪声干扰等。
在测试中继台的抗干扰能力时,我们可以采取以下步骤:1.在中继台附近设置干扰源。
2.发送一组测试信号。
3.在接收端检测信号的强度和质量。
测试中继台指标
测试中继台指标
(原创版)
目录
一、中继台指标测试概述
1.中继台的作用
2.中继台指标测试的重要性
二、中继台指标测试方法
1.频率范围
2.信号强度和稳定性
3.灵敏度
4.杂散辐射
5.互调失真
三、中继台指标测试案例分析
1.频率范围测试案例
2.信号强度和稳定性测试案例
3.灵敏度测试案例
4.杂散辐射测试案例
5.互调失真测试案例
正文
中继台指标测试是保证中继台正常工作的重要环节。
本文将从中继台指标测试概述、中继台指标测试方法、中继台指标测试案例分析三个方面来详细探讨中继台指标测试的原理、方法和实践。
一、中继台指标测试概述
中继台是无线电通信中的一种设备,主要用于中继信号传输。
中继台的作用是将接收到的信号进行放大和变频,然后转发给其他设备或用户。
为了保证中继台的可靠工作,必须进行中继台指标测试。
中继台指标测试包括频率范围、信号强度和稳定性、灵敏度、杂散辐射和互调失真等方面的测试。
二、中继台指标测试方法
1.频率范围测试:通过使用频率计或其他测量设备,测量中继台工作频率范围内的各个频率点,检查是否有信号干扰或异常现象。
2.信号强度和稳定性测试:使用信号源设备向中继台发送一定强度的信号,观察中继台的信号接收情况和稳定性。
3.灵敏度测试:通过降低信号源设备的输出功率,观察中继台的信号接收能力和灵敏度。
4.杂散辐射测试:使用频谱分析仪等设备,测量中继台在工作频率范围外的辐射信号,以判断其是否存在杂散辐射。
motorola中继台xirr8200设备参数
设备参数:1、XIRR8200专业无线对讲机常规通讯系统是无线通讯领域唯一尚未实现数字化的系统。
摩托罗拉在全球引领无线对讲机系统数字化进程。
XiR R8200数字中继台作为摩托罗拉首款数字中继台,帮您实现有限的模拟技术无法逾越的无限的数字技术功能,为您带来无限的使用价值。
XiR R8200中转台是MOTOROLA公司生产的一款高性能、高可靠性的产品,采用了先进的电路技术和模块结构技术,提供了一个全频段覆盖的高性能,高可靠,稳定的无线收发功能。
设备特点TDMA(时分多址) 2时隙工作一个数字中继台相当于2个模拟中继台。
TDMA(时分多址) 2时隙工作节省了频率资源一对频率相当于模拟中继台两对频率具有网络接口和USB接口支持第三方软件供应商开发调度软件实现数据/短信/GPS等应用具有网络接口支持最多15个中继台的IP互联,实现:(1)无线信号的大区域覆盖;(2)跨城市/跨国家的基站互联支持双机热备份:当主机出现故障时自动切换到备用机工作支持远程诊断和控制软件RDAC,可以实现中继台远程监控支持第三方内置双工器支持IP互联利用互联网可以最多互联15个数字中继台,可以实现无线信号的大区域覆盖,以及跨城市、跨国家的基站互联。
支持漫游XIRR8200数字中继台支持漫游功能。
设置为漫游的数字对讲机当接收到的数字中继台的信号低于设定值时,会自动搜索更强的中继台信号,自动切换并锁定。
用户无需关注信道,尽享跨区通讯的便利。
远程诊断和控制软件RDAC*系统管理员可以使用RDAC软件远程诊断、控制和管理数字中继台。
实现功能:中继台状态诊断有效/失效模拟/数字联网/本地转发发射功率(高/低)可用信道信号场强IP地址和UDP端口中继台报警接收机故障报警发射机故障报警温度过热报警电源故障报警主风扇故障报警中继台控制中继器打开/关闭切换信道切换发射功率(高/低)重启中继台RDAC远程监控管理界面图可以根据客户需求配置技术参数一般规格-30C +60C 接收机发射机。
对讲机中继台方案
对讲机中继台方案概述:对讲机中继台是一种用于扩大对讲机通信范围的设备。
它能够提供更大的覆盖范围,增强对讲机的信号强度,并消除信号死区。
中继台可以用于各种场所,如大型建筑物、山区、市区等。
本文将介绍对讲机中继台的工作原理、应用场景以及选择和使用中需要考虑的一些因素。
工作原理:对讲机中继台的工作原理基于无线电中继技术。
它通过接收来自对讲机的信号,并将其放大后再发送出去,从而扩大了通信范围。
中继台通常通过设置在高地或有较好视野的地方,以确保信号可以传输到更远的距离。
中继台还可以进行链式连接,使得信号可以在多个中继台之间传送,进一步扩大对讲机的通信范围。
应用场景:对讲机中继台广泛应用于各种场所,如以下几个典型场景:1. 建筑物内通信:大型商场、办公楼、医院等建筑物内往往由于墙壁和隔离区域的存在,导致无线通信信号的弱或信号死区。
对讲机中继台可以放置在适当的位置上,为建筑物内的人员提供清晰稳定的通信信号。
2. 山区通信:山区地形复杂,有时对讲机的通信范围非常有限。
中继台安装在山区高地上,可以扩大对讲机的通信范围,提供更好的通信体验。
3. 城市通信:在一个拥挤的城市环境中,对讲机信号可能会受到大楼、高架桥和其他建筑物的遮挡。
中继台的设置可以弥补这些遮挡的影响,确保对讲机的通信信号质量。
选择和使用中的考虑因素:在选择和使用对讲机中继台时,需要考虑以下几个因素:1. 覆盖范围:根据实际需要,选择合适的中继台和链路,以提供所需的通信范围。
2. 功率和频率:根据对讲机的功率和频率要求,选择合适的中继台。
确保中继台的功率和频率与对讲机兼容。
3. 安装位置:中继台的安装位置应选择在视野较好的位置上,以获得较佳的信号传输效果。
4. 电源供应:对讲机中继台通常需要接入电源供应,选择合适的电源设备以确保稳定的工作。
5. 管理和维护:了解中继台的管理和维护要求,以确保设备能够长期稳定运行。
总结:对讲机中继台是一种有效的解决方案,可以扩大对讲机的通信范围,并提供更好的通信质量。
同频中继台参数与使用说明
同频中继台参数与使用说明
一、叙述
同频中继台因采用一台机器同频收发,无双攻器,无损耗,无压制,天线频带窄而效率高,故通讯距离更远!通讯距离将是传统中继台的1.5-2倍!本中继台构造简单,成本低廉!只需一台传统的对讲机(或车载台)另加我处提供的语音压缩处理板,通过简单的连线即可完成!
二、同频中继台工作过程
同频中继台采用数字压缩缓存技术,把正在上传的语音信号进行压缩缓存,当上传语音信号中断时,中继台从接收状态立即转换为发射状态,往地面发送前一段上传的语音信号,当语音发送完毕后,中继台又会立即转换到接收处理下一段语音信号状态!此过程即可实现同频,同播远距离通讯!(通讯方式类似于目前“天翼”和“中兴手机对讲机”或“微信对讲通讯”一样!)
三、频率设置
为了避免与其联网通讯的对讲机接收到两次重复信号,可将中继台台上/下行哑音设置为不同数值。
对讲机收发哑音相对于中继台即可!
如:中继台上/下行频率为435.5000MHZ,哑音可设置为:上行哑音77.0,下行哑音:79.7。
对讲机则设置为:收/发435.5000MHZ,发射哑音77.0,接收哑音79.7。
四、质包:本中继盒售出后!均质保1年!
五、应用范围
1、野外施工电缆架设
2、地下矿井,山洞施工
3、KTV或一些比较密封的娱乐场合
4、小区地下室与地面对讲机信号连接
5、大型活动等场合应急使用!
专业制作中继台!3-50W功率任意要求!频率按用户要求制作!3W的发射功率,天线架设环境好的话,手持机也可以达到5-20KM的远距离通话!车台距离更远!。
中继段的概念与计算
中继段中断段不是一个定长的距离,中继段一般是指,RX 与TX 也就是发送机与接收机之间设的两个点,一个叫S点,一个R点其实也就是接收机与发送机之间的距离国家通信行业标准有关<<长途通信干线光缆传输系统线路>>规范中规定光纤线路衰减及光纤通道总衰减的定义1. 中继段光纤线路衰减:采用OTDR通过尾纤(连接器插头)或光纤耦合测得的光纤链衰减(dB)或衰减常数(dB/Km)。
2. 中继段光纤通道总衰减:采用光源、光功率计,通过光纤连接器测量S-R间的衰减值(dB)。
以下是公式中继段光纤线路衰减计算中继段光纤线路衰减计算公式αL=∑αiLi+αS·n(dB)式中:αL-中继段光纤线路衰减(dB);αi-单盘光纤衰减系数(dB/Km)Li-光纤敷设后实际长度(Km);αS-光纤平均接头损耗(dB);n-中继段内光纤接头总数(个)。
衰减常数αL'=αL/L(dB)式中:L-中继段光纤总长度(m);αL或αL'计算值验收时也可从测试记录表2中找得。
中继段通道总衰减计算α=αL+2αC (dB)式中:α-中继光纤通道总衰减;αL-中继光纤线路总衰减;αC-光纤连接器介入损耗,一般为0.5dB。
光传输中继段距离由光纤衰减和色散等因素决定。
中继段距离的设计方式主要分两种情况:1.衰减受限系统,即中继段距离根据S和R点之间的光通道衰减决定。
2.色散受限系统,即中继段距离根据S和R点之间的光通道色散决定。
1.)衰减受限系统Ps-Pr-Pp-Mc-AcL= ---------Af+As式中L--衰减受限中继段长度(km);Ps--S点发送光功率(dBm),已扣除设备连接器的衰减和耦合反射噪声代价;Pr--R点接收灵敏度(dBm),已扣除设备连接器衰减;Pp--光通道功率代价(dB);Mc--光缆富余度(dB);Ac--S点和R点之间其他连接器衰减之和(dB);Af--光纤平均衰减(dB/km);As--光缆固定接头平均衰减(dB/km)。
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中继台及其相关参数的简介与计算一、中继台的基本概念中继台可以方便地扩展您的双向通讯系统,让您无线电对讲机的通讯范围随着客户群的扩大而拓展。
中继台帮助您扩大车载台、手持对讲机的呼叫范围和通讯能力,大幅度提高您的工作效率。
中继台又称中转台、转发台,目前常见的有摩托罗拉(MOTOROLA)中继台/中转台,建伍或健伍(KENWOOD)中继台/中转台,威泰克斯(VERTEX STANDARD)中继台/中转台,艾可慕(ICOM)中继台/中转台。
中继台/中转台/转发台,外接天线及馈线就可组成完整的中继系统。
在无线对讲系统中,中继台对于增大通讯距离,扩展覆盖范围扮演着极其重要的角色。
是专业无线通讯系统不可缺少的重要设备。
中继台由收信机和发信机等单元组成。
通常工作于收发异频状态,能够将接收到的已调制的射频信号解调出音频信号传输给其它设备。
同时,还能将其它设备送来的音频信号经射频调制后发射出去。
上面提到的其它设备有各种系统使用的控制器,有无线接驳器等,也包括互联所需要的其它中继台。
将中继台收到的信号直接通过自身的发射机转发出去,这是中继台最基本的应用。
因此,中继台必须能够全双工工作,即收发同时工作,并且发射时不能影响接收机的正常工作。
由于中继台工作的基本特点,再加上多台中继台组合一起使用的特点,对中继台的技术指标相对于移动台要有更高的和更特殊的要求。
除一台中继台组成的单信道常规地面通讯系统之外,还可以利用中继台经同轴电缆,功分器,架设多幅分布天线,实现楼宇、酒店等建筑物地下和地面的覆盖通讯,此外多台中继台组成集群系统以及各种带状或星形结构的通讯网。
中继台调试集成安装的指标直接影响到系统的通讯距离和系统网络语音质量及功能。
二、中继台通讯距离的工程计算1.无线电波传输损耗工程实用公式LM(dB)=88.1+20lgF-20lgh1h2+40lgd式中:F—通讯工作频率(MHz)h1—通讯对象A点天线高度(m)h2—通讯对象B点天线高度(m)d—A点和B点的通讯距离(m)上述实用公式仅限于VHF 150MHz和UHF 400~470MHz频段,并且地形起伏高度在15m左右,通讯距离在65km范围内。
2.系统无线设备通讯距离的计算(以下举例说明)(1)假设已知条件a.系统工作频率:TX 465MHz RX 455MHzb.中继台参数和架设数据:发射功率:20W (43dBm)接收灵敏度:-116dBm同轴电缆损耗:2dB(1/2〃馈管40m长、5dB/100m)全向天线增益:9.8dbi天线架设高度:30mc.对讲机参数发射功率:4W(36dBm)接收灵敏度:-116dBm对讲机天线增益:0dBi对讲机高度:1.5m(2)中继台与对讲机的系统增益在本例中,所谓系统增益就是对讲机发射信号给中继台接收机允许衰减的最大值,若不考虑电缆损耗和天线增益的条件下:系统增益(dB)=发射功率(dBm)-接收灵敏度(dBm)若考虑电缆损耗、天线增益的条件下,本例系统增益为:SG(dB)=Pt+PA-(RA+CL+RR)=36+0-(9.8-2-116)=144.2(dB)式中:Pt——对讲机发射功率PA——对讲机天线增益RA——中继台天线增益CL——同轴电缆损耗RR——中继台接收灵敏度(3)如果系统增益等于电波传输的损耗,则说明通讯距离的电波能量已达极限,若系统增益小于传输损耗则表明通讯可能建立不起来。
将系统增益代入电波传输损耗工程公式:144.2=88.1+20lg455-20lg1.5×30+40lgd144.2=88.1+53.2-33+401gd35.9=40lgdd=7.9km(4)上式仅计算了上行信号(对讲机发给中继台)可通讯的保守距离,而未计算下行信号(中继台发给对讲机)可覆盖的距离,通常由于中继台发射功率较大,其下行信号往往优于上行信号的通讯距离。
由于系统通话是双向的,因此系统的保守通话距离往往以上行信号为准来计算。
三、通讯系统中的干扰1.系统中的干扰有很多,有些是产品制造中不可避免的,有的是在系统集成时产生的,我们主要讨论后者,在日常通讯中经常碰到的干扰主要有两种:同频干扰和互调干扰。
2. 同频干扰是指在一个系统中的工作频率受到了另一个系统相同频率的干扰。
虽然两台发射机标称频率相同,但多少还是有所差异,当一台接收机同时收到两台发射机信号时,会产生两个发射频率差异的差拍干扰,如果两发射频率相差1KHz,在接收机中即可听到1KHz的差拍声,另外尽管发射频率相同,其频率的相位也不一定相同,因此会产生低频交流声的干扰。
3.互调干扰是由电路中的非线性器件产生的,在我们日常工作中产生互调的原因主要有以下两种情况:(1)干扰信号侵入发射机的末级,从而同有用信号之间引起互调。
此类干扰称为发射机互调干扰。
(2)处于互调关系中的两个或两个以上的无线电信号被接收机接收,在接收机高放级产生互调,称为接收机互调干扰。
4.互调干扰主要反映在多信道系统或与其它系统安装在一起,多信道频率相互间或其它系统频率与多信道频率混合而产生,产生的主要机理有两种表现形式,如果我们用A、B、C……表示频率的数值,则有:2A-B=CA+D-C=B或A+D-B=C举例说明:某一系统有4个信道的发射频率分别为:1CH 160MHz 2CH 161MHz3CH 162MHz 4CH 163MHz如果不采取互调抑制措施,就会产生:2×160MHz-161MHz=162MHz(假),即1CH的二次谐波进入2CH 功放末级产生差频形成一个假的162MHz,就会对3CH所接收的设备造成干扰。
另外还会产生:160MHz+163MHz-162MHz=161MHz(假),即1CH和4CH的和拍与3CH的差拍产生一个假的161MHz,就会对2CH所接收真的161MHz频率产生干扰。
5. 为了避免互调干扰,通常有两种做法:根据互调产生的机理在发射机功放输出端口加单向隔离器,对外部进入的信号进行衰减,不让其产生和频和差频。
对于接收机采用大动态范围的器件,降低减小非线性。
另一种方法是使用频率时,人为避开产生互调组合的频率。
前者需要增加设备投入,后者较经济,但取决于所审批频率的可能性。
6.无(三阶)互调干扰频率的工程计算方法:(1)将所分配或使用的频率从低向高排序;(2)按最小信道间隔计算每个频率对应的频道数;(3)计算相邻频道数的差值;(4)求差值的和(按下举例方法求和);(5)检查差值与和数中不得有相同的数出现。
举例说明:现有一组频率156.275MHz 156.150MHz 156.200MHz 156.125MHz计算是否存在互调组合(如图一)。
有相同的数字3,表明这一组频率存在互调,只有将156.275频率向上调换成156.300或其它的频率才可避开互调组合。
上面括号中的数字是被调换后的计算结果。
四、中继台的关键技术参数与天馈系统1.中继台的关键技术中继台的技术参数除发射功率,频率稳定度,调制特性,接收机灵敏度,音频输出功率和失真,调制接收带宽等技术参数与对讲机、车载台相同或较高外,根本的区别在于全双工工作,即接收信号的同时,又要发射信号,其关键的技术参数是双工工作时的接收灵敏度,即自身的收发干扰情况如何,好的中继台发射时应不影响接收机的灵敏度。
中继台若存在收发干扰,意味着接收机灵敏度的下降,在系统工作时,直接影响到对讲机和车载台的通讯距离。
2.形成中继台收发干扰的因素(1)发射机大功率信号串入接收机前端造成接收机的阻塞,使接收灵敏度下降。
(2)发射机边带频谱中的接收机频率成分过大形成类似于同频干扰的情况,使接收机灵敏度下降。
3.解决中继台收发干扰的要点除了中继台自身发射机和接收机有较高的技术指标外,重要在于发射机天线端口和接收机天线端口要有较高的隔离衰减。
目前发射机和接收机天线端口之间隔离通常有2种方法:(1)双工器方式;(2)收发天线同轴垂直间隔方式。
4.使用双工器的优缺点(1)使用双工器的优点a.收发共用一根天线,一根电缆,架设方便;b.通常使用陷波型双工器,体积小,重量轻,插损小,有较好的收发隔离性能,能保证良好的收发干扰指标。
(2)使用双工器的缺点a.要求天线频带较宽,往往天线对收发频率不能兼顾;b.陷波型双工器的阻带很窄,当设臵多信道使用时,所使用的频率有所限制,必须限定在双工器的阻带宽度内。
5.使用双天线的优缺点(1)使用双天线的优点a.收发分别使用各自的天线,可获得较好的匹配及增益;b.可在较宽的频率范围内,任意设臵信道所用的收发频率。
(2)使用双天线的缺点双天线要达到一定程度的收发隔离,架设时有严格的要求,往往不易满足,导致收发干扰指标恶化,严重影响通讯距离。
(3)使用双天线架设的要求a.双天线水平架设时,两天线间的水平距离应≥390λ;b.双天线同轴垂直架设时,两天线间的垂直距离≥9λ。
(4)双天线架设一览表:(表一)6.双天线架设后中继台收发干扰指标的测试(1)使用对讲机测试方法首先将对讲机发射功率设臵最低档,中继台臵于不转发状态:摘掉对讲机天线,短时间间断发射,让对讲机与中继台逐步拉开距离,直到中继台接收对讲信号有杂音止,此时再将中继台臵于转发状态或使用中继台的话筒发射,听中继台的杂音不应有变化,若杂音加强或静噪电路关闭听不到杂音,说明存在收发干扰。
(2)使用仪器测试方法使用RF射频信号源,输出端口接仪表自带天线或对讲机天线,将信号源输出调至中继台接收有杂音止(中继台处于不转发状态),此时启动中继台的发射,听杂音不应有明显的变化。