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射频基础知识培训课件知识

射频基础知识培训课件知识
功率相关概念
信号的峰值功率、平均功率和峰均比PAR 解释:很多信号从时域观测并不是恒定包络,而是如下面图形所示.峰值功率即是指以某种概率出现的肩峰的瞬态功率.通常概率取为0.01%.
功率相关概念
功率相关概念
信号的峰值功率、平均功率和峰均比PAR 解释:平均功率是系统输出的实际功率.在某个概率下峰值功率跟平均功率的比就称为在某个概率下的峰均比,如PAR=9.10.1%,各种概率下的峰均比就形成了CCDF曲线(互补累积分布函数). 在概率为0.01%处的PAR,一般称为CREST因子.
噪声相关概念
相位噪声 相位噪声是用来衡量本振等单音信号频谱纯度的一个指标,在时域表现为信号过零点的抖动.理想的单音信号,在频域应为一脉冲,而实际的单音总有一定的频谱宽度,如下面所示.一般的本振信号可以认为是随机过程对单音调相的过程,因此信号所具有的边带信号被称为相位噪声.相位噪声在频域的可以这样定量描述:偏离中心频率多少Hz处,单位带宽内的功率与总信号功率相比.
1dB压缩点 例如一个射频放大器,当输入信号较小时,其输出与输入可以保证线关系,输入电平增加1dB,输出相应增加1dB,增益保持不变,随着输入信号电平的增加,输入电平增加1dB,输出将增加不到1dB,增益开始压缩,增益压缩1dB时的输入信号电平称为输入1dB压缩点,这时输出信号电平称为输出1dB压缩点.如下图:
无线通信的电磁波传输
长波(低频LF)传播 长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波.其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波). 中波(中频MF)传播 中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波.中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波).中波沿地表面传播时,受地表面的吸收较长波严重.中波的天波传播与昼夜变化有关.

射频基础知识培训

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射频基础知识培训1、无线通信基本概念利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。

利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。

目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米波以下),以至光波.无线通信使用的频率范围和波段见下表1—1表1—1 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段由于种种原因,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波波段分为L、S 、C 、X 、Ku 、K 、Ka 等波段(或称子波段),具体如表1 — 2所示表1-2 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段无线通信中的电磁波按照其波长的不同具有不同的传播特点,下面按波长分述如下:1。

1 极长波(极低频ELF)传播极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz )的电磁波。

理论研究表明,这一波段的电磁波沿陆地表面和海水中传播的衰耗极小. 1.2 超长波(超低频SLF )传播超长波是指波长1千公里至1万公里(频率为30~300Hz )的电磁波。

这一波段的电磁波传播十分稳定,在海水中衰耗很小(频率为75Hz 时衰耗系数为0.3dB/m)对海水穿透能力很强,可深达100m以上。

1。

3 甚长波(甚低频VLF)传播甚长波是指波长10公里~100公里(频率为3~30kHz)的电磁波.无线通信中使用的甚长波的频率为10~30kHz,该波段的电磁波可在大地与低层的电离层间形成的波导中进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球.1。

4 长波(低频LF)传播长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波.其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。

1。

5中波(中频MF)传播中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波.中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。

华为射频基础知识培训 课件

华为射频基础知识培训 课件

光波
10~1cm(10-1~10-2m) 10~1mm(10-2~10-3m) 1~0.1mm(10-3~10-4m) 3×10-3~3×10-5mm (3×10-6~3×10-8m)
由于种种原因,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波 波段分为L、S、C、X、Ku、K、Ka等波段(或称子波段),具体 如表1 - 2所示。
球。
无线通信的电磁波传输
➢ 长波(低频LF)传播
长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波。其可沿地 表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。
➢ 中波(中频MF)传播
中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波。中波可 沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。中波沿地表面 传播时,受地表面的吸收较长波严重。中波的天波传播与昼夜变化有 关。
表1-1 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段(续)
频段名称
频率范围 波段名称
特高频(UHF) 300~3000MHz 微波 分米波
波长范围 1~0.1m(1~10-1m)
超高频(SHF) 3~30GHz
厘米波
极高频(EHF) 30~300GHz
毫米波
至高频(THF) 300~3000GHz
亚毫米波
第一章 无线通信的基本概念
第一节 概述 第二节 无线通信使用的频
段和波段
第三节 无线通信的电磁波 传播无线通信的 Nhomakorabea磁波传输
无线通信中的电磁波按照其波长的不同具有不同的传播特点, 下面按波长分述如下:
➢ 极长波(极低频ELF)传播
极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz)的电磁波。理 论研究表明,这一波段的电磁波沿陆地表面和海水中传播的衰 耗极小。

GSM射频测试基础知识

GSM射频测试基础知识
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。
测试原理: 在GSM系统中,话音是经过数字编码和纠错处理的,因此很难通过测量解调以
后的话音信号来准确地评价接收机的性能,一般而言解调以后的数据是无法从手机 外部进行测试的,因为它在芯片的内部,无法去检测它,为使解调以后的比特可以 被测试,GSM规范要求所有的手机都工作在回环模式中,GSM综合测试仪会在其下行 的SACCH信道中发出相应的控制命令来指定手机进入回环模式。一旦解调的数据被 回环,综合测试仪便可计算出比特误码率。即综合测试仪生成一组数据送给手机, 手机重新将这组数据返回给综合测试仪。综合测试仪对收发的数据进行比较后得出 的结果即为误码率。 条件参数
测试目的
用于检查手机的TDMA突发脉冲的上升、下降及平坦部分与模板的吻合程度。 手机发射突发信号的上升与下降部分应在+4dM——-30dB模板范围之内,顶部起 伏部分应在±1dB模板范围之内。若突发信号超出模板范围,将会对临近时隙的 用户产生干扰。
测量方法
对功率/时间关系的测量可以看作两部分。一部分是对上升、下降沿的测量, 对上升、下降沿的要求是为了保证两个相邻突发之间不产生干扰。因为前一个突 发的下降沿和后一个突发的上升沿各有一部分处于一个相同的时段,即前一个突 发最后的8。25比特时间的保护段。另一部分是对突发有用部分的幅度平坦度的 测量,对幅度平坦度的要求是为了保证不出现有用部分的某个或几个比特的码元 功率过大,从而造成对其它比特的干扰

手机测试培训操作指南

手机测试培训操作指南

易兴通电子有限公司手机测试培训操作指南一、手机软件与升级管理二、手机RF(BT/FT/CIT)系统测试操作指南三、手机包装测试操作指引四、条码标签打印操作介绍五、生产&出货IMEI/MEID 号管理规定手机软件与升级管理1. 软件管理:1.1:软件管理是指对公司各机型的软件更新进行记录,及时将最新软件导入生产中及将旧软件进行归档以便日后查阅.1.2:软件接收:文控室负责(或测试工程师)接收提取客户提供各类软件及相关技术文档,同步发给相应部门。

并复制到公司指定服务器上保存并注明。

1.3:软件ECN 发行:工程文员或文控室收到客户软件,在项目经理或测试工程师指导下把相关软件ECN 电子档、纸档或邮件方式发行到各部门,同时将软件发行,各部按ECN 操作执行。

1.4:软件对照表更新:测试工程师收到文控发行软件,根据客户类型将客户软件对照表转换更新易兴通内部软件对照表发布相关使用部门,文控负责将最新软件对照表打印受控发行到各产线MMI 工位、品质检验人员、升级测试房,并将旧软件对照表收回存档。

1.5:软件执行:测试工程将收到的软件复制到下载PC 上,将下载软件平台工具调试好,准备量产下载。

1.6:软件功能确认:由工程师抽5PCS 对下载好软件机器进行功能全检,如功能都OK 软件将正式实行,工程、质量共同确认升级下载首件,如发现软件有Bug 将反馈给相关负责部门,直到问题有解决方案为此,否则不能正式上线。

2. 软件升级管理:升级硬件&软件准备:PC 加多口USB 接口、下载线、下载夹具、各机型升级工具、软件、操作说明注意事项。

2.1:软件归档量产操作:软件确认正确及功能确认OK 后将记录在‘软件对照表’中,记录软件的机型;版次;软件发行日期等信息,如特殊操作(易丰客户软硬三大件匹配关系应用,相关使用部门严格按照软件对照表匹配发料;易丰条码打印要求出货SN 号设计软件硬件代码,备料单严格按照实际软硬件匹配关系备料。

RF射频技术培训教材课件

RF射频技术培训教材课件

• 实物图
电容、电感
放大管
• 放大管主要用来放大射频信号,它与电压、 电流、频率、放大倍数、输入输出功率等 有关。
射频开关
• 射频开关 用来控制转换射频信号的传输方 式,通常是由电压的高低来控制的。
滤波器
• 滤波器主要用来过滤频率,只允许有用的 频率通过,滤除或衰减其他没用的频率。
隔离器
• 主要用对信号输出进行隔离,它具有方向 性,只允许信号通过,不许信号返回。
• 我们都听说过静电,那到底什么是静电呢? • 静电(Electrostatic)就是物体表面过剩或不足的
静止电荷。静电是一种电能,它留存于物体表面: 静电是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的 结果:静电是通过电子或离子的转移而形成的。
• 静电是无处不在的,它会随着环境、空间和时间 的转移而改变。
• 其实很多静电问题都是由于人们没有ESD(静电放电)意 识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品
静电损害
• 静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差, 会产生放电电流。
• 静电的基本物理特性对器件的影响: 1.静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。 2.静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。 3.静电放电电场或电流产生的热,使元件受伤(潜在损 伤)。 4.静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)频谱 极宽(从几十兆到几千兆),对电子产器造成干扰甚至损 坏(电磁干扰)
们用收音机收听的广播、电视节目、手机打电话等。 • 无线电波传输速度是非常快的,达到30万公里/秒。 • 无线电波的传输方式:
1)地波,这是沿地球表面传播的无线电波。 2)天波,也即电离层波 ,无线电波进入电离层时其方向会发生改变, 出现“折射” 。 3)空间波,由发射天线直接到达接收点的电波,被称为直射波。 4)散射波,当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被 12/23/2023这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是 2

《射频基础知识培训》课件

《射频基础知识培训》课件
换为中频信号
射频功率放大器: 用于放大射频信 号的功率
射频天线:用于 发射和接收射频
信号
射频开关:用于 控制射频信号的
传输路径
直射传输:信号直接传播到接收端,适用于近距离通信 反射传输:信号通过反射物体传播到接收端,适用于远距离通信 散射传输:信号通过散射物体传播到接收端,适用于复杂环境通信 绕射传输:信号绕过障碍物传播到接收端,适用于障碍物较多的环境通信
GPS:全球定位系统,利用 卫星信号进行定位和导航
北斗:中国自主研发的全球 卫星导航系统,提供定位、 导航和授时服务
伽利略:欧洲研发的全球卫 星导航系统,提供定位和导 航服务
格洛纳斯:俄罗斯研发的全 球卫星导航系统,提供定位 和导航服务
区域导航系统:如美国的 WAAS、日本的MSAS等, 提供区域范围内的定位和 导航服务
调制方式:射频信号可以通过幅度、 频率、相位等多种方式进行调制
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
传播方式:射频信号可以通过空气、 电缆、光纤等多种介质进行传播
应用领域:射频信号广泛应用于无 线通信、广播电视、雷达、卫星通 信等领域
射频放大器:用 于放大射频信号
射频滤波器:用 于滤除不需要的
频率成分
射频混频器:用 于将射频信号转
射频振荡器是产生射频信号的电子设备 工作原理:通过振荡电路产生高频信号,然后通过放大器放大信号 振荡电路:由电容、电感、电阻等元件组成,通过调整元件参数可以改变信号频率 放大器:将振荡电路产生的信号放大,以满足传输或接收的要求 射频信号:高频电磁波,用于无线通信、雷达、广播电视等领域
射频放大器是射频电路中的关键部件,用于放大射频信号 射频放大器的工作原理主要是通过改变射频信号的频率和相位来实现信号的放大 射频放大器通常采用晶体管、场效应管等半导体器件作为放大元件 射频放大器的性能指标包括增益、噪声系数、线性度等

RF射频技术培训教材

RF射频技术培训教材
护工作人员和用户的安全。
RF射频设备的电磁兼容性与防护措施
要点一
总结词
要点二
详细描述
了解RF射频设备的电磁兼容性以及如何采取有效的防护措 施是关键。
RF射频设备在运行过程中会产生电磁辐射,可能会对其他 设备或人体造成干扰或危害。因此,需要确保设备符合电 磁兼容性标准,并采取有效的防护措施,如使用屏蔽、滤 波和接地等手段来降低潜在的危害。
案例三:RF射频加热技术的应用与实践
总结词
了解RF射频加热技术的原理、特点和应用领域,掌握其实践经验。
详细描述
介绍RF射频加热技术的原理、特点和应用领域,包括其在食品加工、医疗保健、环保等领域的应用和实践经验。 结合实际案例,深入探讨RF射频加热技术的优势与局限性,以及如何解决实际应用中遇到的问题和挑战,为相关 领域的从业人员提供有益的参考和借鉴。
rf射频技术培训教材
目录
• RF射频技术概述 • RF射频技术基础知识 • RF射频技术实践操作 • RF射频技术的设计与实现 • RF射频技术的安全与防护 • RF射频技术案例分析
01
RF射频技术概述
定义与特点
定义
RF射频技术是指利用无线电波传输 信息的技术,通过调制信号频率来实 现信息的发送和接收。
RF射频系统的实现过程与步骤
总结词
RF射频系统的实现步骤包括需求分析、系 统设计、实现和测试。
详细描述
首先需要进行需求分析,明确系统的功能、 性能和可靠性等要求。然后进行系统设计, 包括选择合适的器件和电路结构、设计信号 处理算法等。接下来进行具体的编程和调试 工作,实现系统的各项功能。最后进行系统 测试,验证系统是否满足需求,并对问题进 行修复和优化。
案例二:RF射频识别技术的应用与实践
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n PCS Frequency Channel
n GSM1900
n F(CH) = 1850.2 + (CH-512)*0.20
n TX/RX Duplex : 80MHz
CH [955,1023] CH [0,124]
CH [512,885] CH [512,885]
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网络组成--基站
小区身份,网络中每个小区都有唯一的识别号 CI,一个小区有56个用户可同时通话。
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调制方式
GSM 采用的是0.3GMSK调制 高斯最小频移键控, 0.3是描述滤波器带宽和比特率的关系,不是相位调 制,是一种典型的数字调频调制,实际上是调频。 0和1代表的是载波加减不同的频率+67.708KHZ 和 -67.708KHZ,1被看作是相位增加90度,0被看作 是相位在相反方向改变,两个频率表示频移键控; 语音编码速率是13kbps. 数据速率(调制速率)BIT传 送速率是270.833Kbps。刚好是四倍于射频频移。 这样一来就有效的减少调制频谱和提高了通道利用 率. 高斯滤波: 剧烈的频率变化会导致频谱扩散, 所以用滤波器进行滤波平滑后, 减少频谱扩散; RF 载频加67.708和减67.708KHZ; 靠频率转移. 手机网络和射频测试培训
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信号发生器(Signal Generator)
▪ Agilent4432B ▪ Anritsu MG3681A ▪ R&S
提供射频信号
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频谱分析仪(spectrum analyzer)
▪ Agilent4405B ▪ Advantest R3267 ▪ R&S
其他仪器
1.功率计 2.FM调制解调 3.Bluetooth发射器 4.GPS发射器
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测试流程
以深圳某公司的一款手机为例,介绍一下 手机由设计到上市的过程,其中以生产为 重点介绍。
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研发阶段的测试
▪ 测试跟研发是并行的 ▪ 根据产品提出测试方案 ▪ 编写测试程序 ▪ 根据需要修改测试程序 ▪ 保证程序的稳定性和可靠性
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信道介绍
▪ BCH广播信道 ▪ CCCH专用控制信道 ▪ DCCH专用控制信道 ▪ TCH业务信道 ▪ RACH随机接入信道
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其他
▪ IMEI:international mobile equipment identity国际移动设备识别号。
▪ 小区接入技术FDMA TDMA CDMA ▪ Timeslot 1timeslot=
人机接口测试
检查最终用户所使用的手机功能, 有以下几
项:
摄像功能
按键测试
主显示屏检查
小屏检查 Sub-LCD
扬声器检查 Speaker
听筒检查 Receiver
话筒检查 MIC
震铃检查 Vibrator
背景灯检查 Indicator…
录音检查
恢复出场设置
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连线及测试方法
❖ 设备连线图 ❖ 不同工位的需求 ❖ 不同设备的连线图 ❖ 不同产品的连线图
在TCH通道上进行 语音和数据通信
手机和基站在SDCCH上通信
手机被指定TCH通道
手机用户被鉴权
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上行和下行
上行是手机通过上行频率发信息给基站,下行是相反。上行和下 行组成一对频率对(45MHZ分割),上行滞后下行3个时隙;上 行和下行使用相同的时隙号;上行和下行使用相同的通道号;上 行和下行使用不同的波段。(间隔45MHZ)。
(RACH Burst 0.577ms 156.25bit)
由BCH指定传输信道SDCCH
手机和基站在独立的 专用信道SDCCH上通信
权限认证
指定手机在一个业务信道(TCH)上通信
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手机被叫过程
BTS在PCH呼叫通道上使用SIM中的IMSI号码来呼叫用户
手机发送RACH 通道指定的BCH
GSM900的手机最大功率是8W(实际中移动
台没这么大的功率,一般的手机最大功率是
2W,车载功率大), 而DCS1800的手机的
最大功率是1W。
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GSM 频段
n GSM900
n F(CH) = 890 + (CH-1024)*0.20
n F(CH) = 890 + CH*0.20
当呼叫建立时,MSC起到保持通话和断开通话的功能。
存储所有的用户数据和它们的相关特征。
介于MS和PSTN之间,交换通信数据.
MSC是GSM 网络的心脏。是与别的GSM 网络、非GSM网络的连接口。
MSC主要功能:认证、位置更新、连接、收费、呼叫转接、SMS。
当用户增加时,超过一个MSC的容量, 就需要多一个MSC, 就增加 一倍的用户
手机网络和射频测试培 训
2020/11/19
手机网络和射频测试培训
手机网络与射频测试讲座
主讲:邱林生 移动通讯高级工程师、CCIE ,曾就职于华为深圳研 发中心,现就职于中国联通,主持和参与了多个产品的研 发和测试,有丰富的移动通讯网络及终端产品的运营测试 和管理经验
XXXXXXX
主办
2016年7月11日 手机网络和射频测试培训
n TX/RX Duplex : 45MHz
n MS Tx
890 – 914.8 MHz
n MS Rx
935 – 959.8 MHz
n DCS Frequency Channel
n GSM1800
n F(CH) = 1710.2 + (CH-512)*0.20
n TX/RX Duplex : 95MHz
信系统。分GSM900、DCS1800和PCS1900三
个频段,一般的所谓的双频手机就是在
GSM900 和 DCS1800 频 段 切 换 的 手 机 。
PCS1900则是别的一些国家使用的频段(如美
国 ) 。 GSM900/1800 分 别 是 工 作 在
890~960mhz/1710~1880mhz 频 段 的 。
1.输出频谱 2.测量功率 3.观察谐波失真
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万用表和示波器
1.Debug维修用 2.示波器观察相位失真
ent8960 ▪ Anritsu MT8820A ▪ R&S CMU
1.综合测试 2.Debug维修 3.性能参数,调制频谱
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网络组成--基站控制器
▪ 几个BTS基站连接一个BSC, 基站安排信道配置、 切换、和BTS连接BSC; 所有的BSC连接至MSC
▪ 每个BTS连结BSC用abis 接口,是2Mbps的连接。 使用microwave link、optical fiber、 co-axial line 等方式连接.
其他测试连线2
待测 手机
FM调制 解调器
PC 其他测试方法简介
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测试项解释和测量方法
目前GSM的平台有很多,但校准和终测的方法 大体相同,其基本理念都是一样的,下面以两 款平台介绍一下校准和终测的方法和步骤。
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校准终测的目的
现在生产的相同型号手机虽然使用都是相同器件,但这相同 器件还是有的一定的偏差,由此组合的手机就必然存在着差 异,但这差异是在一定的范围,超出了就视为手机不良。因此 校准的目的就是将手机的这种差异调整在符合国标的范围 ,而终测是对于校准的检查,因为校准无法对手机的每个 信道,每个功率级都进行调整,只能选择有代表性的(试 验经验点)进行,所以校准通过的手机并不能肯定它是良 品,只有通过终测检验合格的才算是。
576.92us,1frame=8timeslots ▪ 跳频
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基本仪器简介
n 电源 n 信号发生器 n 频谱分析仪 n 万用表 n 示波器 n 综合测试仪 n 其他
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电源(Power supply)
▪ Keithley2304,2306 ▪ Agilent 66311B 1.提供电压电流 2.sense的用途 使测量更精确,消除路径损耗。
BTS 基站:base transceiver station 基站首要是收发器,收发器 的多少决定小区的容量,一个收发器能支持8个用户。一个小 区由3个天线,一个发射,两个接收(分级接收)。
每个BTS都会有一套收发器。 一个BTS覆盖一个小区,BTS发送BCH信号在RF信道的0 时隙。BCH帮助Mobile识别/寻找网络。 小区的手机用户容量依靠信道数 GSM空中接口的数据传输速率是13Kbps, 即BTS收发语音 数据速率是13KB/S. 有BTS命令手机设置其发射功率、迁时、手切机网换络和。射频测试培训
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网络组成--其他
TRAN----Trans coding/rate adapter unit速率适配器
HLR----Home location register归属位置寄存器
VLR----visiting location register访问位置寄存器
AUC----Authentication center鉴权中心
Timing advance 就是为了保证信号能在准确 的时间内到达BS, 当MS移动时, 随着MS距离 BS 的远近, 上行传递的时延的可变,基站命 令移动台提前发送。 由BS在SACCH信道上命 令MS来改变它的迁时的大小. 手机在空闲模 式时接收机站和解码BCH,在BCH中的SCH 允许手机调整它的内部时间,当手机接收到 SCH时不知道距离基站多远,通过SACH特殊 的 短突发。当手机在下行的SACCH上获得迁 时信息,才发送正常的突发,30KM 手机设 置迟延100US.
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