射频测试仪器技术培训分析
(整理)ICP-MS简单培训资料.
ICP-MS简单培训资料一、ICP-MS 简介ICP-MS全称电感耦合等离子体质谱(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry),可分析几乎地球上所有元素(Li-U)ICP-MS技术是80年代发展起来的新的分析测试技术。
它以将ICP的高温(8000K)电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的最强有力的元素分析、同位素分析和形态分析技术。
该技术提供了极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、分析精密度高、分析速度快以及可提供同位素信息等分析特性。
自1984年第一台商品仪器问世以来,这项技术已从最初在地质科学研究的应用迅速发展到广泛应用于环境保护、半导体、生物、医学、冶金、石油、核材料分析等领域。
被称为当代分析技术最激动人心的发展。
•光刻胶和清洗剂二、ICP-MS 仪器和原理介绍标准样品引入系统由两个主要部分组成:样品提升部分和雾化部分。
样品提升部分可以使用蠕动泵或自提升的雾化器。
蠕动泵用于提升样品或提升经T 接头混合的样品/内标混和液,可以便捷地实现内标的在线加入。
使用标准的1.02mm内径的样品管时,在0.1rps转速下,蠕动泵提升样品的能力大约为0.4ml/min。
而内标管的直径为0.19mm,因此内标液的流速更慢,在0.1rps转速下,蠕动泵提升内标的能力大约为20µl/min。
也就是说,内标溶液相对于被稀释20倍,所以虽然我们要求引入系统的内标元素浓度为50ppb,但使用的内标溶液浓度为1ppm(1000ppb)。
注:即使用自提升的雾化器,仍需要使用蠕动泵,因为雾化器里的废液是通过蠕动泵排到废液桶中的。
如果雾化器不排废液,将导致信号不稳定,如果过多的液体流入炬管,将导致熄火,对仪器造成危害。
样品引入系统的第二部分是雾化器和雾化室。
样品以泵入方式或者自提升方式进入雾化器后,在载气作用下形成小雾滴,并进入雾化室。
手机网络和射频测试培训
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]
手机网络和射频测试培训
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。
手机网络和射频测试培训
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
手机网络和射频测试培训
信号发生器(Signal Generator)
▪ Agilent4432B ▪ Anritsu MG3681A ▪ R&S
提供射频信号
手机网络和射频测试培训
频谱分析仪(spectrum analyzer)
▪ Agilent4405B ▪ Advantest R3267 ▪ R&S
Enovo DS8000B培训(操作使用)
终端式 终端式 平均功率传感器 20MHz ~
3000MHz
峰值功率传感器 20MHz ~
4000MHz
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| 功率的使用
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| 功率的使用
初始化: 对已连接功率计传感器进行初始化,并下载校正数据。 频率: 设定要测试的信号频率。用户设定的频率信息,影响功率 传感器的校正数据;因此,要测试信号的中心频率越准确,越 能获取更加准确的测试结果。 偏置: 功率传感器的前端连接衰减器或者放大器时,输入增益或 者衰减值。由于衰减为基本值,如果连接衰减器,偏置输入值 为(+);如果连接增益器,偏置输入值为(-)值。 单位: 显示单位为Watts时,根据已测试功率, 单位在W, mW, uW之间自动变更。 预设: 取消用户设定,并且对设定值进行初始化。
故障定位目的
故障定位的测试目的是确认馈线的主要 缺陷部位。大部分馈线是不同特性的多种铜 轴电缆通过连接器相互连接而成的,通过故 障定位我们能及时有效的发现馈线出现的故 障点。
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| DTF的测试
故障定位的画面信息
画面显示信息 :
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| DTF的测试
电缆类型的输入
在故障定位之前,首先校正;然后输入相关电缆类型。 电缆名称: 用户选择的电缆名称显示在画面内。 如果选择登记在系统中的电缆,就会显示电缆 名称;如果用户任意选择传导速率或者电缆损 耗,就显示为自定义。 传导速率: 用户从电缆列表中选择,或者按传 导速率 键直接设定的电缆相对传播速度。 电缆损耗: 用户从电缆列表中选择,或者按电 缆损耗键直接设定的电缆单位长度loss值。
步骤1:软件下载 步骤2:保存到USB存储器 步骤3:打开DS8000B电源 USB存储器连接到DS8000B的USB端 口。 登录网站,确认最新软件
射频同轴连接器知识培训[1]
镇江通达电子有限公司 地址:江苏镇江黄墟经济开发区 电话:0511-83511505 83516699 传真:0511-83516677 网址: : 第 3 页 共 14 页
镇江通达电子有限公司
波段名称 毫米波 微波 厘米波 分米波 米波(超短波) 短波 中波 长波 超长波 极长波 频率名称 极高频(EHF) 超高频(SHF) 特高频 (UHF) 甚高频(VHF) 高频 (HF) 中频 (MF) 低频 (LF) 甚低频(VLF) 极低频(ELF) 波长范围 10-1 毫米 10-1 厘米 10-1 分米 10-1 米 100-10 米 1000-100 米 10-1 公里 100-10 公里 长于 100 公里 频率范围 30-3000 KMHz 3-30 KMHz 300-3000 MHz 30-300 MHz 3-30 MHz 300-3000 KHz 30-300 KHz 3-30 KHz >3 KHz
当然电压驻波比是 RF 连接器的关键电气指标,越低越理想,但盲目地追求 低驻波,会大大提高生产成本。
镇江通达电子有限公司 地址:江苏镇江黄墟经济开发区 电话:0511-83511505 83516699 传真:0511-83516677 网址: : 第 4 页 共 14 页
3.2 与电缆连接处结构
通常 RF 连接器有两种使用形式: 一是直接安装在仪器面板或印刷电路板上, 另一种是连接射频同轴电缆作为电信号传输用。 连接电缆处的结构也分为以下几 种: a. 内导体采用压接、外导体采用压接 b. 内导体采用焊接、外导体采用压接 c. 内导体采用压接、外导体采用焊接 d. 内导体采用焊接、外导体采用螺纹压紧 e. 内导体采用焊接、外导体采用螺纹压紧 f. 内导体采用压接、外导体采用螺纹压紧,等等 总之 RF 连接器与电缆连接处的要求是连接可靠、反射要小,必须进行一定 的补偿来保证性能。
射频测试仪器技术培训课件
✓规范操作流程
首先关断信号源输出;测试时必须先给 被测件加电,然后再连接测试仪表;测 试完毕,要拆卸连接时应先关断信号源 输出,卸下电缆,关断电源
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基本使用操作 -E4432B
频率幅度选择按键
功能按键框
屏幕菜单操作按键
调制开关
电源开关 频率和幅度调节轮
RF输出
频率和幅度增减 数字按键
(Bluetooth, 1xEV-DO)
✓E443xB 专用固件 (3GPP W-CDMA, cdma2000, IS-95-A, GSM/EDGE)
✓可以通过GPIB 和 RS-232 监控
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射频测试仪器介绍
按功能分为以下几大类: 1、信号源系列 2、频谱仪系列 3、网络分析仪系列
✓正确校准仪器
正确校准仪器是保证测试准确度的关键,用信 号源和频谱仪校准电缆损耗时,推荐信号源输出 电平为0dBm,用网络分析仪测试无源器件时推荐 网络分析仪输出功率为0dBm。但要注意射频仪器 上电后需预热至少5分钟后再行校准。
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仪器使用注意事项
✓正确连接测试仪器
被测件与仪器连接时,要求先连接被测件输出 端,尤其对于大功率设备;对于测试双向信号 传输的设备,当其输出功率较大时,要求在信 号源输出端连接隔离器,在频谱仪或网络分析 仪输入端连接衰减器。
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仪器使用注意事项
✓测试仪器选择 根据测试任务选择合适的测试仪表很重要,为确保测 试精度,应从测试仪表的输出、输入、动态特性结合被 测试件的指标确定测试仪器和附件,如衰减器、隔离器 等等。
✓仪表供电电源确认
大多数测试仪器供电具有AC110V和AC220V,上电前 务必检查并确认电源选择开关拨至AC220一边。
射频测试仪器技术培训PPT课件
频谱分析仪在射频测试中常用于信号的频谱分析和测试设备的频率响应和功率特性。
网络分析仪
网络分析仪是一种用于测量电子 设备和系统的网络参数的仪器, 广泛应用于射频和微波领域。
网络分析仪的主要技术指标包括 频率范围、测量精度、扫描速度 和端口数量等,这些指标决定了 网络分析仪的性能和应用范围。
模块化和可重构
为了适应不同测试需求,射频测试仪器趋向于模 块化和可重构设计,提高设备的灵活性和可扩展 性。
市场挑战与机遇
市场竞争加剧
01
随着射频测试仪器技术的普及,市场竞争日趋激烈,企业需要
加大技术研发和产品创新投入,以保持竞争优势。
客户需求多样化
02
不同行业和应用领域对射频测试仪器的需求差异较大,企业需
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射频测试仪器操作与维 护
操作注意事项
确保电源连接稳定
在操作射频测试仪器之前,应 确保电源连接稳定,避免因电
源波动造成仪器工作异常。
正确设置参数
根据测试需求,正确设置仪器 的工作频率、功率等参数,确 保测试结果的准确性和可靠性 。
避免干扰
在测试过程中,应尽量避免外 界干扰,如电磁波、磁场等, 以免影响测试结果。
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射频测试仪器在通信领 域的应用
移动通信网络测试
移动通信网络覆盖测试
使用射频测试仪器对移动通信网络覆 盖范围、信号强度、通话质量等进行 测试,确保网络覆盖良好,满足用户 需求。
移动通信网络性能评估
通过射频测试仪器对移动通信网络的 数据传输速率、延迟、丢包率等性能 指标进行测试和评估,确保网络性能 稳定可靠。
JD745A培训(简)-GSM
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© 2007 JDSU. All rights reserved.
用于退回到前一屏的菜单 放弃更改当前设置
删除刚才输入的数字或字符 确认输入
JDSU CONFIDENTIAL & PROPRIETARY INFORMATION
按键说明 四 硬功能键 详细解释
频率/信道设置
设置频率,信道标准,以及用户自定义频段
包括:中心频率,扫宽,频率步长,信道标准以及 使用的频率单位
幅度/量程设置
用于设置和幅度相关的参数。
可设置:参考电平,量程,自动量程,射频输入衰减 步长及外加电缆衰减值
迹线/显示 设置
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可以捕捉多达6条迹线:T1~T6。 Trace view:显示或隐藏踪迹(on/off) Capture:捕捉当前的踪迹并赋予一个 T,(T1~T6)。这些踪迹可用于 Save 和 Load
设置频谱分析的分辨率带宽和视频带宽 Average:设置测量平均值
6 设置浮标
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浮标可用来得到当前踪迹上的具体信息。一共可设置6个独立的浮 标。在每个浮标上可读出其相应的横坐标/纵坐标参数
可激活或去激活选定的浮标,当激活时,浮标会在屏幕上显示, 反之,消失
无线信号的物理测试
射频频谱分析 天馈线系统测试 干扰分析 发射机性能测试 射频功率测量
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JDSU CONFIDENTIAL & PROPRIETARY INFORMATION
测试仪 正面图
射频测试仪器技术培训
上电前必须检查仪器接地是否良好,确保不会因仪器漏 电而损坏仪器或危及人身安全。
仪器使用注意事项
✓正确设置测试仪器
正确设置仪器的各种档位,以保证测试准确性 和仪器的安全,通常主要需关注被测件的输入、 输出电平,使得被测件输入电平不要超过其最 大要求值,根据被测件输出功率大小设置频谱 仪的内部衰减,对一些功率较大的设备还应外 接衰减器以确保仪器安全。
✓AM、FM信号设置
略。
基本使用操作 -E4406A
频率、幅度、扫描、测量选择按键 系统功能按键
E4406A
电源开关 下重按键 软驱 数字按键 输入端口
基本使用操作 -E4406A
✓上电预热
按下电源开关,接通发射机测试仪电源,等待 完成预热和内部检查过程;预热5分钟。
✓设定工作模式
按Mode键,屏幕出现子菜单(Service 、Gsm 、 Cdmaone等)。选择相应的子菜单(通常我们选 cdmaone),使其点亮激活。
✓250 kHz 至 3 GHz 频率范围 ✓RF 调制带宽达 35 MHz ✓可选的双任意波形发生器和/或
实时 I/Q 基带发生器 ✓40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨
率
射频测试仪器介绍
E4432B信号源
✓定制数字调制 (FSK, MSK, PSK, QAM),AM, FM, 相位调制, 脉冲调制, 步 进/表格扫描 (频率和功率) E443xB Signal Studio 专用软件 (Bluetooth, 1xEVDO)
✓上电预热 按 I 键(ON键—打开电源键)。接通信 号发生器的电源,等待完成预热和内部 检查过程;预热5分钟。
射频基础知识
36dBμv=-71dBm
如: 0dBμv=0-107= -107dBm
15dBμv=15-107= -92dBm
0dBm=0+107= 107dBμv
15dBm=15+107=122dBμv
射频基础知识培训
先把0dBμv化成(反对数)1μv=0.000001V, 并在50Ω负载上求出功率P=V*V/R 10log(0.000001)*(0.000001)/50=107dBm
射频基础知识培训
光端机中激光器输出光功率一般在0-5dBm,低于-5dBm告 警。接收光功率可达+5dBm,最小接收光功率一般在
-10dBm左右,低于此值便告警,但不等于不工作,低于此 值后输出噪声会大一些,这个门槛的设置是人为的,可 以按照不同的要求去设置,我们要求厂家设置在
-12dBm左右。
射频基础知识培训
G1——直放站施主天线增益(dBi)
G2——基站上行收天线增益(dBi)
LR——空间传输衰减(dB)
LR=32.4+20 log+(MHz)+20 logR(Km)
LS------衰落中值23d
射频基础知识培训
引入噪声= PNo-有效路径损耗
=10logKBT+NF+G-有效路径损耗
=10logKBT+NF+基站和直放站的输出功率差 式中:10logKBT---系统底噪声
射频基础知识培训
4、互调(交调)
由于器件的非线性,当两个或两个以上信号通过时, 信号间相互作用会产生其它信号,这些信号统称为互调 信号。
f= (M*f1 ±Nf2) 或 (Nf2 ± M*f1)
(M、N为整数)
MS2720T操作培训
电视信号谐波对移动通信形成干扰
微波传输的特点:
• 手机干扰器/群发短信
• 有些干扰是故意的,虽然无奈但事实如此 • 一些群发也可能会造成阻塞
恶意的辐射源
非法干扰源 非法转发器
32瓦手机干扰机 厂商声称作用距离超过100米
中奖诈骗短信群发窝点
• 放电噪声
信号(黄色曲线)和 放电噪声(蓝色曲线)
• 脉冲(放电)噪声来自于
• 占用带宽 • 含义
– 对载波所用的频谱的测量
可能出现问题的部件
– Tx 滤波器
– MCPA – 信道板块 – 天线
2,信道功率
• 测量指导 –直接和发射机相连接
– 要求测量指标和标准值相差±1.0 dB 范围之内
•
指标不合格可能造成的影响
– – – – – 数值过大会引起自干扰 覆盖死区 掉话 小区负载失衡 通话阻塞
• 同频干扰(Span—>Zero span)
多时隙时域扫描,观察时分信号如GSM/EDGE,TD- SCDMA等在时间轴 上底噪是否抬升,有没有异常,以及各 时隙有没有异常 来判断是否存在干扰;
说明:对于同频的两种TDMA信号, 只要制式不同,那么帧和时隙的长 短就会不同,那么通过观察时域时 隙的变化,还是可以辨别出同频干 扰信号;
主要内容
仪表初识
使用前的注意事项
基本测试思路
通用频谱分析 具体功能应用
通用频谱分析
• 面板、端口介绍
• 面板、端口介绍
• 频谱仪基本原理介绍
• 选择并进入具体测量选件
方法一:按“Menu”键 方法二:按“Shift”+“Mode” 键
• 设置测量参数
(1) 频率
频谱分析仪培训资料
2023-11-10contents •频谱分析仪基础知识•频谱分析仪操作方法•频谱分析仪高级应用•频谱分析仪维护与保养•常见问题及解决方案•实际应用案例分享目录频谱分析仪基础知识频谱分析仪简介频谱分析仪是一种用于测量信号频率、幅度和相位等参数的电子测试仪器。
它能够将输入信号按照频率进行分解,并测量每个频率分量的幅度和相位等信息。
频谱分析仪广泛应用于雷达、通信、电子对抗、电子侦察等领域。
频谱分析仪的工作原理将输入信号通过混频器与本振信号进行混频,得到一系列中频信号,再经过中放和检波等处理后得到频域数据。
通过FFT技术对中频信号进行处理,得到频域数据,从而得到输入信号的频率、幅度和相位等信息。
频谱分析仪通常采用快速傅里叶变换(FFT)技术对输入信号进行频谱分析。
频谱分析仪的种类和用途频谱分析仪按照工作原理可以分为实时频谱分析仪和扫频式频谱分析仪等。
实时频谱分析仪可以实时监测信号的变化,适用于雷达、通信等领域的信号监测和分析。
扫频式频谱分析仪可以对一定范围内的频率进行扫描测量,适用于电子对抗、电子侦察等领域。
频谱分析仪操作方法连接设备030201启动频谱分析仪调整设置选择测量模式根据测试需求,设置合适的扫描范围、分辨率带宽等参数。
设置扫描参数设置显示参数观察实时数据在显示器上观察实时测量数据,记录需要的数据。
开始测量按下测量按钮,开始进行信号测量。
分析数据根据测量结果,进行分析和计算,得出结论。
记录和分析数据频谱分析仪高级应用频率范围分辨率带宽设置频率范围和分辨率带宽信号质量信号稳定性观察信号的质量和稳定性频率分析对信号进行频率分析,包括频率成分、谐波分量、调制频率等参数的测量和分析。
模式识别通过对信号的特征提取和模式识别,对信号进行分类和鉴别,对于未知信号,可以通过模式识别技术进行信号源的判断和识别。
进行频率分析和模式识别频谱分析仪维护与保养清洁和保养内部部件检查和更换部件检查射频系统检查机械部件检查光学系统03避免极端温度存储和运输注意事项01存储环境02运输防护常见问题及解决方案如何解决无法启动的问题?电源故障检查电源插头是否牢固连接在电源插座上,确保电源线不损坏。
智慧HWRTN905(双ODU)培训资料RTN905调测步步通
RTN905调测步步通1 产品介绍1.1网络定位RTN905是一种微波传输设备,可以为移动通信网络或专网构建无缝融合的微波传送解决方案。
在偏远山区,铺设光纤成本高,用此微波传输设备,可以减少成本,同时安装也比较方便灵活。
1.2设备组成OptiX RTN 905采用分体式设计,系统由IDU 905和ODU等组成。
IDU 905与每个ODU之间通过一根中频电缆相连。
IDU905可以连接两个ODU。
下图是设备的基本组成图,一个IDU接一个ODU的情况和一个IDU和两个ODU的应用情境。
数据流通过GE口发送到了RTN的IDU以后,在IDU里面经过处理然后通过中频线传到ODU,ODU通过微波的方式在空气里传播,远端的RTN通过ODU接收到此数据流,然后通过中频线传到IDU,然后IDU可以通过GE口将数据转发出去。
1.3端口介绍(RTN905 2A)RTN905 1A设备与RTN905 2A设备的区别在于,2A有两个中频口,可以连接两个ODU;而1A仅有一个中频口,仅连接一个ODU。
2 组网拓扑及业务需求2.1组网拓扑本地市使用到的微波作为光网络设备的最后一公里补网,因此,组网大多情况下为1跳微波,A站点连接PTN设备、B站点连接基站(TD、LTE基站)2.2业务需求从上面的组网拓扑中可以看到,微波为光网络最后一公里补网,因此,微波承载的业务为以太专线业务,即点对点业务。
RTN905设备有6个GE口可以作为用户侧接口连接基站或者PTN设备,该端口设置为二层,为了能够透传基站发过来的报文(默认基站发送的报文携带vlan信息),需要将端口模式配置为Tagware模式。
RTN905的微波接口作为网络侧接口,承载Tunnel。
一跳微波的以太专线业务采用PW 进行封装,PW使用Tunnel进行承载。
为了维护方便,在安装调测初期,需要在一跳微波上预制6条以太专线业务,每一条业务采用不同的Tunnel进行承载。
3 调测过程3.1调测思路1.A站点安装、微波链路调测、基本参数配置、业务配置2.B站点安装、微波链路调测、基本参数配置、业务配置3.B站点完成调测之后,可以与A站点进行通信3.2单个站点配置对于单个站点的调测过程如下:1.网元搜索2.网元基本参数配置3.微波链路配置4.MPLS基本配置5.业务配置3.3网元搜索3.3.1搜索设备IP(为了用web lct去搜索)搜索设备IP是为了下一步用web lct去搜索此设备。
ICP-MS简单培训资料
ICP-MS简单培训资料一、ICP-MS 简介ICP-MS全称电感耦合等离子体质谱(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry),可分析几乎地球上所有元素(Li-U)ICP-MS技术是80年代发展起来的新的分析测试技术。
它以将ICP的高温(8000K)电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的最强有力的元素分析、同位素分析和形态分析技术。
该技术提供了极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、分析精密度高、分析速度快以及可提供同位素信息等分析特性。
自1984年第一台商品仪器问世以来,这项技术已从最初在地质科学研究的应用迅速发展到广泛应用于环境保护、半导体、生物、医学、冶金、石油、核材料分析等领域。
被称为当代分析技术最激动人心的发展。
•光刻胶和清洗剂二、ICP-MS 仪器和原理介绍标准样品引入系统由两个主要部分组成:样品提升部分和雾化部分。
样品提升部分可以使用蠕动泵或自提升的雾化器。
蠕动泵用于提升样品或提升经T 接头混合的样品/内标混和液,可以便捷地实现内标的在线加入。
使用标准的1.02mm内径的样品管时,在0.1rps转速下,蠕动泵提升样品的能力大约为0.4ml/min。
而内标管的直径为0.19mm,因此内标液的流速更慢,在0.1rps转速下,蠕动泵提升内标的能力大约为20µl/min。
也就是说,内标溶液相对于被稀释20倍,所以虽然我们要求引入系统的内标元素浓度为50ppb,但使用的内标溶液浓度为1ppm(1000ppb)。
注:即使用自提升的雾化器,仍需要使用蠕动泵,因为雾化器里的废液是通过蠕动泵排到废液桶中的。
如果雾化器不排废液,将导致信号不稳定,如果过多的液体流入炬管,将导致熄火,对仪器造成危害。
样品引入系统的第二部分是雾化器和雾化室。
样品以泵入方式或者自提升方式进入雾化器后,在载气作用下形成小雾滴,并进入雾化室。
频谱分析仪培训
频谱分析仪培训标题:频谱分析仪培训引言频谱分析仪是一种用于信号分析和频谱测量的电子测试设备,广泛应用于无线通信、电子工程、雷达系统等领域。
为了提高工程师和技术人员在实际工作中的频谱分析仪操作技能,本培训旨在提供全面、系统的频谱分析仪知识,帮助学员熟练掌握频谱分析仪的使用方法和技巧。
第一章:频谱分析仪的基本原理1.1 频谱分析仪的定义频谱分析仪是一种用于测量和分析电磁波频谱特性的电子测试设备,能够显示信号的幅度、频率、相位等参数。
1.2 频谱分析仪的工作原理频谱分析仪通过接收输入信号,对其进行频率分析,并将分析结果以图形或数据形式显示出来。
其核心部分包括:射频前端、本振、混频器、滤波器、检波器、显示单元等。
第二章:频谱分析仪的操作与使用2.1 频谱分析仪的硬件连接(1)连接射频电缆:将待测信号通过射频电缆连接至频谱分析仪的输入端口。
(2)连接外部设备:如计算机、打印机等,以便于数据传输和结果打印。
2.2 频谱分析仪的软件设置(3)设置中心频率:根据待测信号的频率范围,设置合适的中心频率。
(4)设置分辨率带宽:选择合适的分辨率带宽,以获得所需的频谱分辨率。
(5)设置参考电平:根据待测信号的幅度,设置合适的参考电平。
2.3 频谱分析仪的测量与数据分析(6)进行频谱测量:启动频谱分析仪,对输入信号进行测量。
(7)分析测量结果:观察频谱分析仪显示的频谱图,分析信号的幅度、频率、相位等参数。
第三章:频谱分析仪的应用实例3.1 无线通信系统测试利用频谱分析仪对无线通信系统的信号进行测试,分析信号的频率、幅度、调制方式等参数,以确保通信系统的正常运行。
3.2 雷达系统测试利用频谱分析仪对雷达系统的发射和接收信号进行测试,分析信号的频率、幅度、相位等参数,以评估雷达系统的性能。
3.3 电子设备干扰分析利用频谱分析仪对电子设备产生的干扰信号进行测试,分析干扰信号的频率、幅度等参数,以找出干扰源并进行整改。
第四章:频谱分析仪的维护与保养4.1 保持设备清洁:定期清洁频谱分析仪的外壳和接口,防止灰尘和污垢影响设备性能。
JD731B 培训 手册
© 2011 JDS Uniphase Corporation
|
JDSU CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
离线分析
通过 文件(File) 菜单,选择打开文件(Open),可以打开以前存贮的数据文件(*.PSH)
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测量数据的保存及离线分析 脱机测量。即 在无PC的情况下,对设备功率作长期监测 生成测量报告
© 2011 JDS Uniphase Corporation
|
JDSU CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
通过式功率探头 测试连接图
基站/直放站
USB
工具条包含了常用菜单项的功能
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连接功率探头 断开功率探头 打开记录文件 开始测试 停止测试 重新开始测试 全屏 多屏 历史图(功率随时间变化图) 帮助
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•连接PC到功率探头 •断开PC到功率探头连接 •打开(已经保存的)数据文件 •关闭数据文件 •保存 •退出程序
功率探头串接于基站发射机与天线馈线之间,PC 通 过USB电缆控制功率探头的工作。测试时不中断正常 业务运行。
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射频测试仪器介绍
E4402频谱仪
射频测试仪器介绍
HP8561/2/3频谱分析仪(30万)
工作频率:30Hz ~ 6.5GHz
快数字分辨率带宽 :1, 3, 10, 30 和 100 Hz 可以通过GPIB 接口监控
适用于数字无线电和相噪测量的测 量邻道功率,信道功率,载波功率。
射频测试仪器介绍
设置频率
基本使用操作 -E4432B
常用信号类型设置
A)按Frequency键,再按数字键输入所需频率 数值,在二级按键栏选择单位完成信号源输出 频率设置。 B)按Frequency键,旋转频率转轮增减频率。 C)按Frequency键,再按增、减按键到目标值。 频率增量在按Incr Set键,再按数字键和单位键, 设置频率增量。
射频测试仪器介绍
E4432B信号源
信号源E4432A/B介绍(30万) E4432系列信号源主要用来产生 单载波、3载波、4载波CDMA信 号(Pilot、9CH、32CH、64CH),可 用于放大器、基站等设备的测试, 是一种常用的射频仪表
射频测试仪器介绍
E4432信号源
射频测试仪器介绍
E4432B信号源
HP856X系列频谱分析仪
射频测试仪器介绍
按功能分为以下几大类: 1、信号源系列 2、频谱仪系列 3、网络分析仪系列
射频测试仪器介绍
常用的网络分析仪:
E8714ET/ES网络分析仪
Eபைடு நூலகம்753网络分析仪
射频测试仪器介绍
E8714ET网络分析仪(15万)
100 dB 动态范围 实时扫描速度(40 ms/扫描) 集成的S-参数测试装置 具有1Hz分辨率的合成源 标准 LAN 接口 标准的内部 Agilent Instrument BASIC (IBASIC) 标准的 2, 6 和 12 端口切换测试装置
射频测试技术
2014.05.06
主要内容
常用射频仪器介绍 使用注意事项 基本使用操作 部分射频指标测量
射频测试仪器介绍
按功能分为以下几大类: 1、信号源系列 2、频谱仪系列 3、网络分析仪系列
射频测试仪器介绍
HP8648C信号源介绍(10多万)
输出频率:300KHz~1GHz 输出幅度:-130~20dBm 输出信号类型:AM、FM、TONE 用途:可用于需要单音信号的场 合,如作为FS的参考输入
250 kHz 至 3 GHz 频率范围 RF 调制带宽达 35 MHz 可选的双任意波形发生器和/或 实时 I/Q 基带发生器 40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨 率
射频测试仪器介绍
E4432B信号源
定制数字调制 (FSK, MSK, PSK, QAM),AM, FM, 相位调制, 脉冲调制, 步 进/表格扫描 (频率和功率) E443xB Signal Studio 专用软件 (Bluetooth, 1xEVDO) E443xB 专用固件 (3GPP W-CDMA, cdma2000, IS-95-A, GSM/EDGE) 可以通过GPIB 和 RS-232 监控
检查仪表接地是否良好 !!!为确保仪器使用安全和测试者人身安全,
上电前必须检查仪器接地是否良好,确保不会因仪器漏 电而损坏仪器或危及人身安全。
仪器使用注意事项
正确设置测试仪器
正确设置仪器的各种档位,以保证测试准确性 和仪器的安全,通常主要需关注被测件的输入、 输出电平,使得被测件输入电平不要超过其最 大要求值,根据被测件输出功率大小设置频谱 仪的内部衰减,对一些功率较大的设备还应外 接衰减器以确保仪器安全。
(E4406又被称为矢量信号分析仪)
射频测试仪器介绍
E4402频谱分析仪(24万)
工作频率:30Hz-3GHz 射频输入端阻抗:50欧 输入幅度极限值:+30dBm
可以通过GPIB 和 RS-232 监控
可用于测试三阶互调、通道功率、 ACPR等指标,但主要用于测试信号 的频谱特性。
基本使用操作 -E4432B
上电预热 按 I 键(ON键—打开电源键)。接通信 号发生器的电源,等待完成预热和内部 检查过程;预热5分钟。 信号源初始化 3GHz 频率: 输出功率: -135dBm 输出信号类型: 单音 RF输出状态: 关
按 Preset 键。信号发生器回到出厂时的设置状 态。
首先关断信号源输出;测试时必须先给 被测件加电,然后再连接测试仪表;测 试完毕,要拆卸连接时应先关断信号源 输出,卸下电缆,关断电源
规范操作流程
基本使用操作 -E4432B
频率和幅度选择按键 屏幕菜单操作按键 功能按键框 调制开关
电源开关
频率和幅度调节轮
RF输出
频率和幅度增减
数字按键
RF输出开关
正确校准仪器
正确校准仪器是保证测试准确度的关键,用信 号源和频谱仪校准电缆损耗时,推荐信号源输出 电平为0dBm,用网络分析仪测试无源器件时推荐 网络分析仪输出功率为0dBm。但要注意射频仪器 上电后需预热至少5分钟后再行校准。
仪器使用注意事项
正确连接测试仪器
被测件与仪器连接时,要求先连接被测 件输出端,尤其对于大功率设备;对于 测试双向信号传输的设备,当其输出功 率较大时,要求在信号源输出端连接隔 离器,在频谱仪或网络分析仪输入端连 接衰减器。
仪器使用注意事项
测试仪器选择
根据测试任务选择合适的测试仪表很重要,为确保测 试精度,应从测试仪表的输出、输入、动态特性结合 被测试件的指标确定测试仪器和附件,如衰减器、隔 离器等等。
仪表供电电源确认
大多数测试仪器供电具有AC110V和AC220V,上电前 务必检查并确认电源选择开关拨至AC220一边。
射频测试仪器介绍
按功能分为以下几大类: 1、信号源系列 2、频谱仪系列 3、网络分析仪系列
射频测试仪器介绍
常用的频谱分析仪有以下几种:
E4406发射机测试仪 E4402频谱分析仪 HP8561/HP8562/HP8563频
谱分析仪
射频测试仪器介绍
E4406发射机测试仪(35万)
主要特性: 信道功率 调制精度(rho) (波形质量) 码域功率(仅限BTS ) 寄生辐射(近载波寄生辐射) 邻道功率比(ACPR) 可通过GP-IB接口监控 是测试放大器和其他设备的常用仪器