凯镭思无源互调仪解决方案—iPA

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FLIR MIO Series智能I O解决方案说明书

FLIR MIO Series智能I O解决方案说明书
Key features
• Compatible with FLIR® AX8 Cameras • Monitor 1 to 7 Cameras • Configure Alarms via built-in Web Server • Digital Outputs (24 VDC) • 4-20 mA Outputs • Ethernet Connectivity
The MIO Series is an intelligent module that can be easily configured via the built-in web server. Once connected with up to seven FLIR thermal imaging temperature sensors, the MIO module can target designated regions or areas of interest (ROI) and start monitoring. The module can be programmed through the web server to alarm when a temperature threshold is breached, updating in real time. The MIO can also output an analog 4 to 20 mA current loop signal per each region of interest, providing the user with process control options.
USA
MIO-AX8-7 T130087
7 100Base-T Modbus TCP/IP 8 CH, Loop Powered, Isolated

罗森伯格无源互调分析仪

罗森伯格无源互调分析仪

生成测试报告 • 尺寸: 450x400x200 (mm) • 重量: 约20公斤

便携式互调仪性能(5)
频谱监控功能 能够对上行频段的频谱进行扫描, 1,可用于查找外部干扰 2,在测量互调时,使互调频率避开外部干扰频率
便携式互调仪性能(6)
可以测量以下产品的 3, 5, 7 阶的反射互调
• 天馈系统 • 天线 • 传输线 • 连接器 • 跳线 • 滤波器和合路器 • 功分器 • 塔顶放大器 • 其它无源器件
如何测量无源互调
一般指导原则 1, 可靠的连接。 (包括足够的 接触压力,接头处清洁等) 2,测量互调尽量排除外部干扰的 影响.(扫描外部干扰) 3,互调仪输出信号功率不能超过 器件的额定功率 4,断开有源器件 5,注意天线的方向以及其覆盖前 方的物体
实际测试案例 (Verizon Wireless)
便携式互调仪特点
单端口 单频段 测试速度快 操作简单 测试精度高
• 适合于室内和生产线测量
• 配备运输箱后可以方便的移动和携带,可方便 地用于室外和现场测量
用户操作软件
提供一套用户操作软件,通过USB来控制仪器进行测量 支持多国语言,中,英,德等 界面直观,操作简单,测试速度快 输出测试报告

2. 罗森伯格便携式互调分析仪
罗森伯格互调仪的历史
52年的高速互连器件的研发生产历史
具有17年互调测试系统的研发使用经验
参与制定国际无源互调测试标准IEC-62037
便携式互调分析仪
便携式互调仪原理图
滤波模块
附属模块 负载
f1
PA
Tx -Filter
P1

Rx Filter
P4

双端口被测件

icp使用经验(重新整理,有新内容)

icp使用经验(重新整理,有新内容)

SPECTRO CIROS VISION常见问题及解决方案一、OPI冷却水流量不足光谱仪提示:Insufficent OPI Cooling flow解决方案:1、检查水冷机水位情况,水位最好超过方型桶;2、检查滤网是否堵塞,有必要清洗滤网。

3、检查水量传感器的指示等在点火的状态下是否闪烁,不闪烁表示传感器工作不正常。

(水流量传感器是检测仪器出水口的流量。

)4、打开仪器出水口,用量筒测量仪器出水口的流量,一般正常范围了2.7L/min,在2L/min以上称为正常。

如果出水量正常,而传感器的读数值较低,检查传感器的水轮是否安装好。

5、检查进水的电磁阀,看阀内的管路是否有堵塞现象。

6、清理滤网时,如果发现滤网特别脏,应该对水冷机进行全面的清理,包括水冷机中的滤网,清理滤网后要注意密封。

7、水冷机的压力一般在70~80psi范围内,水冷机短时间的有噪音属于正常情况。

二、等离子熄灭光谱仪提示:Plasma extinguish解决方案:1、如果等离子体是因为火焰跳动剧烈而熄灭,请检查反吹气是否设置太大,在设置反吹后,最后将流量锁锁定,防止下次点火点不着。

2、如果是点火时,反复点火,那么不会进行上面的提示,最好检查观测光纤探测口是否堵塞,可将观测光纤拆卸用晶象砂纸进行打磨平。

3、如果是开动蠕动泵进样后火焰熄灭,检查样品提升管于雾化器连接,进样系统是否存在漏洞。

通常是重新连接雾化器、雾室,更换蠕动泵上的进样管。

用氩气冲洗气路,重新点火。

三、环境温度超限系统提示:Optic tempreture out of limit问题出现原因:环境温度太低或太高,光室温度超过设定报警温度。

解决方案:关闭仪器主机,待环境温度正常后,在开机使用。

四、电压波动系统提示:Interlock and low voltage error解决方案:退出分析程序,关闭仪器主机,重新启动便可解决。

五、分析数据逸出系统提示:Database-size exceeds the user defined warning level of a result-database。

PIM introduction rev A 2012 g

PIM introduction  rev A 2012 g

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无源器件互调测量技术

无源器件互调测量技术

400-6174-866
基站天线无源互调减小方法
无源器件互调测量技术
授权 发布
澳华测控技术有限公司 400-6174-866
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无源互调定义及表达方式
无源互调定义



无源互调与有源互调类似,无源互调是无源器件产生的。 当无源器件中存在两个或两个以上的不同频率的射频信 号时,就会产生无源互调。 无源互调: 由射频信号在无源器件中相互调制的干扰信号 互调信号渗入接收通道会提高信道的噪声电平,从而减 小信号覆盖范围和网络容量 注:所有的无源器件,包括天线,电缆和连接器,双工 器,滤波器,定向耦合器,负载和衰减器,避雷器,功 率分配/合成器和铁氧体环行器/隔离器等都会产生互调 失真。
2F1+F2 3F1+2F2 4F1+3F2 F2+F1 2F1
IM3 IM5 IM7
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无源互调定义及表达方式
无源互调表达方式
无源互调有两种表达方式 绝对值表达法 相对值表达法。 绝对值表达法:是指无源 互调值与原点(即0)的 比值,用dBm来表示。 相对值表达法:是指无源 互调值与其中一个载频的 比值,用dBc来表示,这 是因为无源器件的互调失 真与载频功率的大小有关。
400-6174-866
无源互调产生原因
接触非线性现象引起无源互调

部件间连接不当,致使接触不紧密,例如接触面不平整 和扭力不够 连接处的焊接不良,比如焊点虚焊、拖尾、过大、不圆 滑等 电镀时引起的问题,如电镀前未充分清洗部件、电镀槽 受到污染、使用错误的电镀材料和电镀的附着力差等 自然因素将会令基站中使用的无源器件互调变差,如风 力造成的摆动导致接头和连接点松动、温度变化引起的 热胀冷缩、各种不同形式的潮湿引起器件氧化、生锈和 腐蚀、空气中的尘埃污染等

Jointcom 无源互调分析仪 说明书

Jointcom 无源互调分析仪 说明书

1目 录注意事项 (1)说 明 (2)一、产品外观 (3)二、产品技术指标: (4)1、无源互调测试系统 (4)2、发射机技术指标 (4)3、接收机技术指标 (4)4、残余互调 (5)5、原理框图 (5)6、端口描述 (5)三、产品的使用说明 (6)1、测试前的准备 (6)2、操作说明 (6)四、一般参数 (10)1、环境 (10)2、配件 (10)五、系统校准 (11)1、反射互调的校准 (11)2、传输互调的校准 (11)六、互调的测试方法 (12)1、反射互调的测试 (12)2、传输互调的测试 (12)七、各类被测件测试方法详述 (13)1、电缆的测试 (13)2、天线的测试 (13)3、接头的测试 (14)4、多端口器件的测试 (14)八、设备使用规范和维护 (16)九、售后服务和联系方式 (17)注意事项1、本仪器使用的电源为二相三线制的交流电(220V±10%、50±5Hz,功率容量1000W),为保证人身安全,需确保地线良好接地。

2、严禁在射频功率输出端口没有接大功率匹配负载的情况下打开功放及信号源开关!3、严禁在没有关断射频输出开关的情况下,进行电缆的连接和断开!4、可靠连接与否对测试结果影响较大,为减小测试误差,各连接部分要保证连接可靠,旋紧部分要用力矩扳手扳紧;连接电缆(低互调)不得严重扭曲。

5、测试使用的连接电缆(低互调)及接头(低互调)为易损部件,如发现不良(松动、测试结果不稳定等),应及时更换。

6、为保证测试数据的准确性,机器预热至少15分钟后方可进行测试。

7、为延长仪器的使用寿命,请在仪器端口连接随机提供的低互调7/16F-7/16M转接头后使用,该接头磨损后请更换新接头。

8、测试设备搬运时要注意轻拿轻放。

9、进行连接时要使用力矩扳手,禁止野蛮操作。

10、环境:注意防潮、防尘、防水!要求配有空调,温度22±5℃。

说 明1、本说明书适用于反射无源互调和传输无源互调的测试。

相控阵测控系统中无源互调的测试和预防

相控阵测控系统中无源互调的测试和预防

(a)线性系统(b)非线性系统图1线性/非线性系统信号变化示意从图1(b)可以看出,正半周的幅度比负半周的幅度要大,而且与原有信号相比,该波形的特性发生了质的变化。

这时的信号由原来的基波和相应的谐波叠加而成,这些谐波将同传输线上的其他载波进行互调。

当输入信号为2个单音信号时,会产生2个单音的三阶互调(IM3)产物,频率分别是2×1-2和2×2-1,也会产生2个单音的5阶互调(IM5)产物,频率分别是3×1-2×2和3×2-2×1;2个单音的7阶互调(IM7)产物,频率分别是4×1-3×2和4×2-3×1,如图2所示。

图22个单音信号的互调产物当输入的信号一个是单音信号,一个是宽带信号时,产生的互调产物都是宽带信号,3阶和5阶互调产物的频率和带宽如图3和图4所示。

图3一个单音信号和一个宽带信号的互调产物(case1)图4一个宽带信号和一个单音信号的互调产物(case2)当输入信号是2个宽带信号时,会产生2个宽带的3阶互调产物,也会产生2个宽带的5阶互调产物,互调产物的频率和带宽,如图5所示。

图52个宽带信号的互调产物2PIM的测试一般PIM信号电平水平较低,测量比较困难。

目前,国际上尚无相应标准的PIM测试方法,IEC62037建议的测试方法被普遍采用。

因此,较为精确的测试方法可以为研究PIM的产生机理及特性分析提供可靠的实验数据[4]。

PIM测试方案可分为“非辐射式、辐射式和再辐射式”PIM 测试3种。

在实际测试时,需要根据被测件与设备的特性,选择不同PIM测试方法进行测试。

①非辐射式PIM测试系统适用于非辐射型诸如大功率负载、滤波器、双工器和多工器等的单端口、双端口和多端口射测试系统测试系统适主要适用于对天线及馈源的测试。

辐射式单端口馈源PIM测试系统框图如图7所示(参见标准)。

测试的基本原理:将被测天线单元和低PIM接收天线置于微波暗室中,首先利用射频合路器将2路不同频率的大功率测试信号1、2进行合成,最终由低PIM天线单元。

ICP发射光谱仪检定过程中常见问题及解决方法 光谱仪解决方案

ICP发射光谱仪检定过程中常见问题及解决方法 光谱仪解决方案

ICP发射光谱仪检定过程中常见问题及解决方法光谱仪解决方案ICP发射光谱仪广泛应用于冶金、环保等领域,该类仪器每年的检定台件数在一直加添。

在检定过程中常常碰到仪器显现问题后,检定工作无法正常进行。

对此类仪器不能简单的判定仪器不合格,作为计量检定员需要具备确定的调试仪器的本领,搭配仪器操作员来解决此类问题。

而大部分所碰到的问题通过简单的调试后就能解决。

在这里笔者简单介绍一些ICP发射光谱仪在El常检定过程中常见的问题及解决方法。

点火问题在检定中,常常能碰到仪器无法正常点火的情形。

首先,检测氩气的纯度和供气压力。

在检定中,常常碰到氩气纯度不够,供气压力过高或过低都会造成无法正常点火,更换新的氩气后依照仪器要求的压力供气。

其次,检查雾化系统,仪器的雾化系统假如漏气,空气泄漏进入到仪器矩管中,会阻拦氩电弧的形成,造成无法正常点火。

这就需要检查雾化器的密封,必要时更换0形圈,排液管等。

zui后,检查仪器矩管是否干燥,在检定中碰到因废液管排废液不畅,造成雾化器有积水,导致矩管潮湿而导致无法点火和点燃后很快熄火的情形。

碰到此类问题,需保证废液排放通畅,再拆卸矩管,用吹风机自然风吹干,重新安装后即可正常点火。

波长示值误差仪器检定过程中常常显现仪器波长示值误差超差,无法达到检定规程中的要求。

这种情况需要对仪器进行波长校正。

选取高浓度的波长检定用标准溶液对所测量元素的波上进行校正,校正后再进行波长示值误差的检收稿日期:20230630定,一般即可充分检定规程的波长示值误差要求。

有个别仪器在波长检定用标准溶液校正后,有单个元素的波长示值误差仍无法检定合格,这就需要配制单个元素的标准溶液,对这个元素的检测波上进行单独的波长校正。

完成多次波长校正后,再进行波长示值误差的检定,一般均可充分检定规程要求。

重复性在检定中需要用ICP检定用标准溶液做标准曲线。

常常碰到部分仪器线性差。

做标准曲线时重复测量三次,三次的测量重复性很差。

无源互调测试仪检测方法及功能分析_JOINTCOM

无源互调测试仪检测方法及功能分析_JOINTCOM

无源互调测试仪检测方法及“工兵行动”所需互调仪功能分析目录一. 互调仪整机性能测试 (3)1.残余互调(自身互调)测试 (3)2.标准件测试测试 (3)3.总结 (4)二. 互调仪模块性能测试 (4)1.发射模块测试 (4)2.接收模块测试 (4)3.总结 (5)三. 互调仪一致性测试 (5)四. “工兵行动”所需互调仪功能分析 (5)1. 中国移动需要什么样的互调仪? (5)2.为什么互调仪的重量要求足够轻? (5)3.为什么互调仪必须要测量频谱? (6)4.为什么国际标准EGSM便携互调仪国内不能使用? (7)一. 互调仪整机性能测试互调仪由发射机和接收机组成,因此可以利用其收发特性对整机性能进行验证。

整机性能测试包括两项,一项是残余互调测试,另外一项是标准件测试。

1. 残余互调(自身互调)测试测试设备包括被测互调分析仪、低互调负载、低互调测试电缆,其连接如图1所示,仪表设置如下:两路载波输出功率为+43dBm ,互调阶数为3阶,选择扫频测试,记录整个频段范围内的互调最差点,这个值就是互调仪残余互调。

建议残余互调≤-125 dBm (-168dBc@2×43dBm ),该值越小越好。

残余互调是互调仪的一项重要指标,他决定了仪表的测量范围和测量精度。

根据互调测试IEC 62037相关国际标准,要求测试系统残余互调至少必被测件互调值低10dB ,也就是说残余互调为-125 dBm@2×43dBm 的互调仪,最低可以测到-115 dBm@2×43dBm 无源互调,低于-115 dBm ,测试结果不准确。

反过来也可以讲,在被测件互调值确定情况下,互调仪残余互调值越低,测量结果越精确。

低互调负载图1 残余互调测试框图2. 标准件测试测试低互调负载图2 标准件测试框图测试设备包括被测互调分析仪、标准件、低互调负载、低互调测试电缆,其连接如图2所示。

标准件是一种在确定的功率(2×43dBm)下产生确定互调值(譬如-80dBm 或-100dBm 等)的设备,其外形与一般连接器相同。

技术指标无源互调测试仪

技术指标无源互调测试仪
• 适用于多个频段(如 AMPS,EGSM 和 DCS,PCS,UMTS)的宽频带功率放大器,用户通过加装 滤波器测试模块可以完成多频段共同测试
• 每一路信源均有独立的监控设施来调节频率与功率,同时监控外部设备(如:开关矩阵,声音警 报)
• 可显示并控制射频输出功率以确保使用者的安全
RF_35/08.06/5.0
• 集成了能提供稳定大功率测试信号的信源模块 • 测试端口配有阻抗失配保护装置,可测量任意端口阻抗和端口相位的被测器件,甚至可测量开路
和短路端口 • 系统软件可提供
o IM 扫频测量方式和点频测量方式 o 工程模式和简单易行的生产模式 o 针对不同被测器件的衰减校正和其他衰减校正(如:测试电缆的衰减) o 简便的测试数据记录 o 优化的系统可提供高速测试 o 系统监控与错误自检 o 远程控制 o 反射和传输两种测量方式(通过加装传输测量滤波器模块来实现)
测量模式
可调参数
典型测试时间
远程控制(可选)
多频段系统控制
IM-08Rt/09Rt/18Rt/19Rt/21Rt
2110 ... 2130 MHz 2150 ... 2170 MHz > 25 dB < 0.5 dB
2110 ... 2170 MHz < 1.0 dB 1920 ... 2060 MHz < 1.0 dB 7/16 female < -171 dBc (标准产品)
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技术指标 无源互调测试仪
IM-08Rt/09Rt/18Rt/19Rt/21Rt
互调测试仪性能特性
整体性能 被测信号:
反射/传输 3,5,7,9 阶无源互调产物
测试信号: - 频率:
AMPS, EGSM, DCS, PCS, UMTS

功放在各领域中的应用

功放在各领域中的应用

体功率源负载刚性提升技术;半导体微波炉匹配技术。
半导体微波发生器 包括微波信号产生电路和功率放大电路
另外,新概念有太阳能微波炉、云计算微波炉等。
三、功放在家电行业应用
半导体微波炉
半导体替代磁控管
目前半导体微波技术多采用源发生2450MHz小信号微波,再对小信号微波进行放大的 原理。其中放大部分多采用两级放大,初次小信号放大和二次放大(图)。源、放大原理在 大功率微波加热应用中成本高、系统复杂、设计开发困难。
定磁场B0、高频电场E’、高频磁场B’。
如同所有其他振荡器自激的条件一样,电子沿阴极运动的平均速度与阴极谐 振腔口高频场相位变化的速度同步,使电子运动经过各个腔口时始终都碰到是 高频推斥场。 从物理意义上说,这一条件就意味着电子始终处于高频场的减速场中,这样 电子就最有效的把自己从直流电场中获得的能量交给高频场而完成能量转换的 任务。
A、电子管功放:以电子管作为功率放大的主件。(70年代前使用)。 优点:音色柔和,富有弹性,空间感强。
缺点:体积大、笨重、功率小,耗能多,工作时需预热和散热。
B、晶体管功放:体积小,功率大,耗能低,技术指标高,具有良好的瞬间特性。
C、集成电路功放:噪声小,动态范围大,无需保护。
三、功放在家电行业应用
三、功放在家电行业应用
半导体微波炉
二、磁控管工作原理

磁控管从原理上来讲是一种特殊的二极管,它有一个圆筒状的阴极以及一个 与之同轴的阳极。在工作过程中阴极发射出的电子流在外部直流电场中获得 动能,并将动能的一部分转换成振荡体系的交变电场,就使振荡体系维持稳 定的振荡过程,振荡体系通过天线耦合发射出微波。 重点:能量的来源;能量的交换。
三、功放在家电行业应用

凯镭思互调仪iPA系列操作指南(优.选)

凯镭思互调仪iPA系列操作指南(优.选)
2.1 开始运行仪表
1、长按开机键 3 秒。听到“滴”一声后,系统进入开机画面;
USA | Australia | China | United Kingdom
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iPA 系列无源互调仪操作指南、基站测试流程
图4 2、按下电源按钮,仪表进入启动程序。当仪表可以使用时,界面如下: 记录测试值
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iPA 系列无源互调仪操作指南、基站测试流程
测量互调失真在某个频段内的变化规律。扫频测试的频率要求在 F1/F2 频率范围,可任意配 置 F1 和 F2 的起点和终点。如下图所示:
图9 频谱模式:方便上站之前对外场环境进行排查;如图所示:
图 10 故障定位模式:可以定位最主要的互调故障点有几个,互调分别是多少 dBm,故障点距离 工程师多少米;可以定位最主要的回波损耗有几个故障点,分别是多少 dB,故障点距离工 程师多少米;也可以同时显示“互调+回损”曲线;使用回波损耗测量定位辅助互调故障点 的定位;
I USA | Australia | China | United Kingdom
iPA 系列无源互调仪操作指南、基站测试流程
目录:
1 简要介绍 ............................................................................................................................... 1 1.1 结构组成与面板设计..................................................................................................... 1

凯镭思互调仪操作指南(含基站测试流程及案例分析)

凯镭思互调仪操作指南(含基站测试流程及案例分析)
12手提箱把手:在仪表的两边有两个固定的把手,第三个把手在上盖的中间部分,使得本仪表在必要时方便抬起及搬运;
13可折叠的支脚:当它抬起的时候可以是仪表上扬;
14制冷风扇:仪表共有5个风扇,3个安装在PA散热槽,2个安装在仪表的下部,每边一个。通电后仪表需工作在通风处;
15轮子:便于运送;
16聚碳酸酯箱体:仪表的主体安装在坚固的保护箱体内;箱体材料可以在基站环境的复杂环境中承受住意外敲击和振动;1)配置模Biblioteka 使能;2)修改配置模式密码;
3)修改单音信号的频率;
4)修改单音信号的功率;
5)修改通过或失败的门限值;
6)修改互调接受点频率;
7)编辑测试状态;
8)编辑测试点;
9)修改公司名称;
10)恢复出厂设置;
1
简要介绍
操作方法
2
故障定位指导
实际案例分析
1.1结构组成与面板设计
前面板接口及功能设置如下图所示:
第二种方法:调出编辑好的状态文件
这是一个配置仪表时快速简单的方法,配置文件被欲装载进存储器中,这个存储器可以插入仪表面板上的一个USB接口上,然后把配置文件从存储器调入到仪表内,随后配置信息存储在一个*.sta的文件中,它包含了以下内容:
1.双音信号的频率;
2.设置互调的3rd、5th、7th或者9th,仪表接收的频率会自动调整;
2.输入以dBm或dBc为单位的门限值,以当时的测试器件为准;
3.按Enter确认后,黄色柱会移动到新的位置;
2.2.5选择需要测试的N阶互调,如3阶互调:
1.点击IM3区域,仪表会计算出各个阶次的互调频点,供工程师选择,主要选择互调值落在上行带内的阶数,显示如下图所示:
2.选择待测的互调产物后,按OK键。

无源互调测试流程和方法_2

无源互调测试流程和方法_2

无源互调测试流程和方法罗森伯格亚太—网拓通信技术有限公司2011年5月目录1.0 无源互调简介 (1)2.0 PIM 测试仪 (1)3.0 PIM的单位 (2)4.0 PIM测试指导 (2)4.1 RF安全 (2)4.2 RF连接器的维护 (2)4.3 外部PIM信号源 (3)4.4 测试精确性 (3)4.5 测试系统搭建以及PIM测试基准的现场核查 (3)5.0 验收标准 (3)6.0 器件测试 (4)6.1 天线产品PIM测试 (4)6.2 多端口器件的PIM测试 (5)6.2.1 电缆组件(二端口) (5)6.2.2 功分器和合路器(三端口或多端口) (5)6.2.3 天线共用器和多频合路器(三端口) (6)6.2.4 塔顶放大器(TMA)的PIM测试 (6)6.2.4.1 Duplexing TMA (6)6.2.4.2 Dual-Duplexing TMA (6)6.2.5 带RRH的系统PIM测试 (7)7.0 互调仪参数设置 (8)1.0无源互调简介无源互调(PIM)是两个或更多不同频率的信号混合输入到无源器件中,由于连接点或材料的非线性,而产生的失真信号。

干扰的产生和本地下行频点相关,可以导致在多系统共享基础设施时,上行频段噪声上升。

PIM对网络质量的影响是非常严重的,特别是UMTS或LTE这种宽频系统。

PIM干扰会导致接收机灵敏度下降,掉话率增加,接入失败率提高,过早切换,降低数据传输速率,并降低系统的覆盖范围和容量。

RF路径中的任何组件都可能产生PIM干扰,包括天线,TMAs,天线共用器,双工器,避雷器,电缆和连接器。

此外,当天线系统大功率辐射时,松动的机械连接和生锈的表面,也会产生PIM干扰。

2.0PIM 测试仪PIM测试仪是将两路高功率信号输入到被测件中。

如果被测件中有非线性连接,就会产生互调信号。

测试信号将被负载吸收,或是被天线发射到自由空间。

互调信号会在各个方向进行传输。

Summitek PIM introduction

Summitek PIM introduction

无源互调干扰的严重性
无源互调会产生许多我们不期望的频谱 Many unwanted frequencies are generated. 期望频率Desired 干扰Interference
f 1 2f ‐f 3f ‐2f 1 2 4f ‐3f 1 2 1 2 f 2 2f ‐f 2 1
干扰Interference
接收信号 Incident signals
非线性设备 Non‐Linear Infrastructure
发射信号 Transmitted signals
产生新的频谱
(Creates new frequencies)
反射信号+互调信号 Reflected + interference signals
扫频可测量反射信号 Reflections still measured by sweep test PIM测试仪可测量互调信号 Interference measured by PIM tester
扫频可测量反射信号强度 Reflections measured by sweep test 据此可测量系统阻抗匹配程度Measures the quality of impedance matching in the system.
反射信号 Reflected signals
非理想设备 Non‐ideal Infrastructure
以上数字摘自2010年7月份集团发布的2010财务年数据
史密斯集团结构
史密斯安防
Technologies to detect and identify explosives, contraband and dangerous substances.

Summitek PIM introduction

Summitek PIM introduction

发射信号 Transmitted signals
产生新的频谱 (Creates new frequencies)
反射信号+互调信号 Reflected + interference signals
扫频可测量反射信号 Reflections still measured by sweep test
谨慎使用扫频模式
1945 MHz
IM3
F1
F2 Test Tone (5 KHz)
Guard Band
AD
iQA系列便携式PIM测试仪的内部结构
信号源
功放
滤波器
信号源
功放


滤波器

双 工 器
接收器 低噪声放大器
滤波器
PIM测试设备 PIM Test Equipment
iQA系列PIM测试仪工作流程 How does a PIM tester work?
PIM测试仪可测量互调信号 Interference measured by PIM tester
iQA系列便携式PIM测试仪基本功能
适用于现场测试3阶,5阶,7阶和9阶基站天馈系统等无源器件的互调值 输出两路射频载波,发射载波频率,功率充分可配置性 简单直观操作界面,彩色触摸屏操作方式,Windows XP操作
iQA系列便携式PIM测试仪测试模式1
具备多种测试模式:点频模式、扫频模式、动态时域模式、频谱仪模式 点频模式:用户可根据自设需求设置测试载频频率,
功率测试,可直接从仪器界面显示PIM 数值读出结果, 如右图。
扫频模式:仪器先后自动修改载波f1,f2频率值,扫 频测试天馈系统无源互调值 ,据此模式 可发现较宽频率带内PIM干扰的峰值,但 由于扫频测试时大量宽频、高功率测试用 载频信号会通过天馈系统辐射到自然环境, 因此建议测试天馈系统时谨慎使用该模式 如右图

无源互调(PIM)影响因素及常见问题(一)

无源互调(PIM)影响因素及常见问题(一)

无源互调(PIM)影响因素及常见问题(一)随着通信技术的快速发展,特别是5G天线,通信频率的增高,以及语音和数据信号容量的增加,之前对信号产生影响较小的因素也被越来越重视起来,无源互调就是其中之一。

1什么是无源互调(PIM)无源互调(Passive Inter-Modulatio)又称无源交调、互调失真等,是由射频系统中各种无源器件产生的,只要一个射频导体中存在两个或两个以上的RF信号,就会产生互调,产生一个或多个新的频率,这些新产生的频率与工作频率混合在一起就会影响到通信系统。

无源互调值非常小,一个典型的无源互调指标是在二个+43dBm的载频功率同时作用到被测器件(DUT)时,DUT产生-110dBm(绝对值)的无源互调失真,其相对值为-153dBc,相当于一根头发丝的直径对比地球到太阳之间的距离。

因此测试非常因难,大多采用IEC 推荐的正向和反射互调产物的测量方法。

2无源互调的来源PIM可以发生在任何两种不同金属的连接点或接口处,例如连接器和电缆组件的连接处,天线和天线馈源的连接处。

接触不良的连接器,内部生锈或氧化的连接器也可能会导致PIM。

PCB材料也可能是PIM的来源,它可能来自于材料本身,也可能来自馈电点。

3无源互调分类(1)正向互调正向互调也被称为传输互调,其定义是当两个载频同时输入到一个双端口(或多端口)器件时,在输出端所产生的互调。

在测试过程中,任何空闲端口必须接低互调负载。

从频段细分,正向互调又可分为落入发射频段和落入接收频段两种,它们的区别取决于f1和f2的之间的差值△,2f1—f2和f1之间的间隔、2f2—f1和f2之间的间隔都等于△,从这个规律可以直观判断互调产物的位置。

同样是正向互调,落入发射频段和接收频段互调的测试方法却大相径庭。

(2)反射互调反射互调的定义是当两个载频同时输入到一个双端口(或多端口)器件的某个端口时,从该端口反射回输入方向的互调产物,如下图所示。

在测试过程中,任何空闲端口必须接低互调负载。

凯镭思互调仪操作指南(含基站测试流程及案例分析)

凯镭思互调仪操作指南(含基站测试流程及案例分析)

无源互调测试仪操作指南Passive IntermodulationFundamentals凯镭思通讯设备(上海)有限公司史密斯英特康集团Kaelus Communications Equipment (Shanghai) Co. LtdGroupI目录:1简要介绍 (1)1.1结构组成与面板设计 (2)2凯镭思iQA系列无源互调仪操作方法 (4)2.1开始运行仪表 (4)2.2 配置仪表基本测试参数 (5)2.3 设置生产测试报告 (8)2.4 开始无源互调的测试 (9)2.5查看测试报告 (12)2.6 存储测试报告 (13)2.7 检查告警状态 (13)2.8 蜂鸣器开关 (14)2.9 关闭仪表 (14)3优化测试结果方法 (15)4PIM测试注意事项 (15)5仪表自身简单的故障定位指导 (16)6产品型号 (17)7基站测试流程 (18)㈠基站测试标准 (18)㈡测试前清洁及仪表校准工作 (19)㈢关闭待测基站准备测试 (21)㈣频谱仪扫描基站现场电磁环境排除外界干扰 (22)㈤整体测试 (23)㈥分段测试天馈系统各无源器件 (24)㈦动态测试天馈系统稳定度 (25)㈧常见互调干扰源 (26)8案例报告分析 (27)8.1移动银座新天地基站无源互调测试报告 (27)8.1.1测试单位 (27)8.1.2测试目的 (27)8.1.3测试设备 (27)8.1.4测试方法 (28)8.1.5测试标准 (29)II8.1.6测试站点 (30)8.1.7测试前清洁及校准工作 (31)8.1.8整体测试银座新天地站2扇区天馈线 (33)8.1.9分段测试银座新天地站2扇区天馈线互调干扰源 (35)8.1.10临时整改建议及验证 (37)9凯镭思手持式iHA900B互调仪操作简介 (38)III1简要介绍本操作指南介绍了由Kaelus公司开发的iQA系列便携式互调测试仪的操作方法,主要分为两个部分:iQA系列互调仪采用Windows XP嵌入式系统,配合液晶触摸面板;共有两种操作模式:1.用户模式——针对使用者、测试者来讲功能使用如下:1)调出状态设置文件;2)设置站点测试报告;3)进行RF测试;4)查看测试报告;5)检查报警状态;6)控制蜂鸣器开关;2.配置模式——针对仪表的设置,可以有如下方面:1)配置模式使能;2)修改配置模式密码;3)修改单音信号的频率;4)修改单音信号的功率;5)修改通过或失败的门限值;6)修改互调接受点频率;7)编辑测试状态;8)编辑测试点;9)修改公司名称;10)恢复出厂设置;1/ 411●简要介绍●操作方法2●故障定位指导●实际案例分析1.1结构组成与面板设计前面板接口及功能设置如下图所示:图12/ 41图2①LCD液晶触摸屏:每次使用时注意防止触摸屏意外损坏;注意:任何项目在任何时候都不能在前面板盖上的时候被存储②监控端口:此端口允许经过滤波器RX端口的放大信号通过频谱分析仪来查看。

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• We believe customer focus and satisfaction is as critical as innovation!
中国移动通信集团集采中标机型iQA系列900/1800MHz
• 高便携、高强度设计。适合于不同 情况测试如:室分系统、屋顶、塔 顶或塔底 • 功率可调(+0.1 to 20W) • 可定位故障点 • 具备回波损耗测量及定位能力 • 远程控制——配备iPad Mini ,便 于安全塔顶动态测试 • 电池供电 • 触摸屏界面便于本地操控 • 坚固且重量轻 (12 kg) • 配备凯锶思行业领先集成报告功能 • IEC规定的测试功率2 x 20W
产生无源互调的因素
机械接触不良 • 没有充分的接触压力 • 有裂纹的焊点 • 冷焊点 • 有划伤或者凹痕的接 口 • 毛边 • 形状/大小不匹配的器 件 • 未对准位置的器件 • 粗糙的表面(锯/切割) • 松动的螺栓 RF通道中包含磁性物质 • 钢 •镍 • 等铁磁性物质 射频传导面污染 • 杂质渗入接触面 • 杂质渗入镀层 • 金属、元件碎屑,灰 尘 • 表面氧化
收益绩效
凯镭思
凯镭思(Kaelus )是Smiths Microwave集团全资子公司,是一家全球性的国际公司, 专营于设计、生产复杂且技术先进的应用于快速增长的无线通信市场的射频产品 凯镭思(Kaelus)建立在四家享誉无线通信行的品牌: Summitek, Triasx, Allrizon, 以及TRAK 民用产品部之上。以全球统一的管理结构与体系,向客户提供更优质的服 务及产品。
凯镭思(Kaelus)可以提供高品质专业级别的RF产品群
Backhaul communications
• High frequency components for radio link equipment or line of sight backhaul communications
Within the interconnect to the antenna (iPS)
虽然精确预计器件的无源互调电平比较困难,但是我们可以用测量的数据来表征器件。因 为无源互调的性能会随着结构上的微小改变而变化,因此制造商应该对应用在基站中的射 频器件进行100%的检查,以确保器件的无源互调始终维持在合格范围。
现实中的例子
接头磨损毛边 互调指标差的器件
凯镭思(Kaelus) 便携式PIM测试仪解决方案
• •

900 MHz PIM test set with RTF 6m PIM Source 6m 6m PIM Source 6m 6m 6m
Overlay模式 ——RTF(PIM)定位及Return Loss (VSWR)定位
900 MHz PIM test set with RTF 6m PIM Source 6m 6m PIM Source 6m 6m 6m
PIM测试仪 PIM Test Instruments
Core radio base station
• Front end RF filtering and conditioning products • Power management components
Test instruments for validation (PIM)
Smiths 集团概览
Smiths 是一家全球行的企业,在英国伦敦证券交易所上市。 Smiths 发展高新科技并提供 客户定制化的科技服务。 Smiths 拥有5个事业群, 拥有23,000 员工,分布在 50多个国家和
地区。
Smiths Interconnect 概述
Smiths Interconnect 是一家在技术水平上公认的处于世界领先地位的领导者,可以提供的 服务是电子器件差异化定制服务,子系统信号覆盖以及功率控制和微波系统解决方案。 我们研发设计制造的产品应用于专业领域,为客户提供具有竞争力的优势产品及服务;应 用于多个行业,航空航天、安防、无线通信、医疗、铁路、测试及工业市场。
PIM的定义(Passive Intermodulation)
随着固定带宽内需要通过的语音和数据信息日益增加,在无线通信系统 中,当有两个或者两个以上RF信号通过非线性器件或者由非线性器件组 成的通讯系统时,产生的杂散信号,我们称之为无源互调信号; 无源互调会产生许多我们不期望的频谱 Many unwanted frequencies are generated. 期望频率Desired 干扰Interference
优化无线网络 Improving Wireless Networks
凯镭思通讯设备(上海)有限公司
Kaelus Communication Equipment (Shanghai) Co. Ltd.
© Kaelus 2012. All rights reserved.
目录
• • • • • • • • 公司背景 凯镭思无源互调仪的历史传承 什么是无源互调? 凯镭思便携式PIM测试仪解决方案 凯镭思核心技术优势 竞争对手产品性能对比分析 成功案例分享——广东移动 市场占有率
• 工厂级应用At the manufacturer • 工程现场应用In the field
凯镭思无源互调仪的历史传承 The history of PIM Tester belongs to Kaelus
Summitek Instruments: 丹佛, 美国
创立于 1996年, 研发出世界上第一台柜式无源互调测试仪, 被Smiths收购于2001年 Summitek的主要业务是研发和生产”柜式”无源互调测试仪 >1,200 台柜式互调仪运行在世界各地
手持式带电池可远程控制iPA系列无源互调测试仪 设计特点:
结构坚固便于现场测试
• • • • • 专为室内、室外、塔顶测试设计 两边配有吊环便于提升和悬挂 可旋转把手适合不同方向调整 两边配有连带, 方便上塔屋顶携带
核心技术优势 the advantaged technology 1.RTF(Range to Fault)PIM/Return Loss故障点 定位 2.业内领先专利技术—故障点分辨率增强一倍 3.频谱仪 4.远程控制 5.在线站点报告输出
f1 2f 1 ‐f 2 f2 2f 2 ‐f 1
干扰Interference
f 2 ‐f 1
4f 1 ‐3f 2
3f 1 ‐2f 2
3f 2 ‐2f 1 4f 2 ‐3f 1 2f 1
f 1 +f 2
2f 2
什么是无源互调干扰?它会给通信系统带 来怎样的影响?
1.当杂散互调信号落在基站的接收频带内,即我们称之为无源互调干扰; 2.接收机的灵敏度就会降低,从而导致通话质量或系统载波干扰比(C/I)的 降低,覆盖范围下降和通信系统的容量减少。 对于运营商 干扰 Interference
• Tower mounted products to filter signals and boost signal strength • Filters to mitigate interference • Products to allow co-siting and infrastructure sharing
The Kaelus 行业优势
• Kaelus优秀的产品正在支持着全球范围内的用户使用 • Kaelus在全球范围内的互调仪产品出货量已经超过 3,000台 • 2012年Kaelus收获了 2012 Frost & Sullivan奖
– 代表着全球市场处于领先地位的无源互调解决方案Global Market Share Leadership Award for Passive Intermodulation Test Solutions
核心技术优势1
——RTF(PIM/Return Loss)
• 作为天馈系统的核心电性能核心指标——PIM和VSWR。当前天馈的新站入 网验收和故障诊断,天馈系统现场测试涉及到电性能检测的仅有VSWR这一 必选项。因此凯镭思也加入了Return Loss(VSWR)的测量与定位; RTF:Range to Fault 故障距离定位(竞争对手叫DTF,Distance to Fault) 凯镭思(Kaelus ) RTF功能能方便找出PIM source互调源的位置,避免繁 琐的分段排除法,将有助于运营商快速发现无源互调测试故障点,大大减少 问题诊断与修复时间。 一键式判定PIM和RL故障点数量、位置和大小;并优先显示最大的干扰点信 息
5m
2.5m
• •
相似的过程发生在计算回波损耗的距离上。 – 低功率 (-33dBm)。 – 一个频率 (而不是两个) 在固定的发射机频率内扫频。 – 测量所有回波而不是无源互调产物。
RTF 性能 – 分辨率
• • 可用的3阶频带宽度决定了RTF分辨率。 分辨率=无源互调故障点间RTF能够定 位、分辨两个独立的无源互调点的最小 间隔。 分辨率 (m) = 150*VF / BW (MHz) – 更大的带宽 = 更好的分辨率 每个频带的分辨率根据可用的频谱是不 同的。 Kaelus已经开发了拥有专利的增强型 算法,通过两个因素提高系统的分辨率。
2f1 –f2 3f1‐2f2
TX frequencies
f1 f2
f2‐f1
4f1‐3f2
UL ‐ UplinkLeabharlann DL ‐ Downlink
GSM, UMTS, LTE, CDMA, WCDMA
它会给通信系统带来怎样的影响?
1. 互调降低了接收机的灵敏度,增加了基站的底噪,减少了基站的覆盖范 围 2. 互调的干扰拉低了基站的话务量// 减少实际收入,增加维护费用 3. 互调影响通信质量C/I(过高的掉话率/拥塞率)//增加投诉降低客户体验 质量 4. 互调影响了系统的数据可靠性传输(数据掉包率增加,传输速率大幅度 下降) 5. 互调导致相邻基站运营商干扰投诉
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