Tiesitkö todella digitaaliskannereista?

Tavanomaisena tien testiominaisuutena digitaalinen skanneri heijastaa todella testialueen langatonta ympäristöä. Sitä käytetään CW (jatkuva aalto) -signaalitestauksessa, verkon optimointitesteissä ja verkonjakelujärjestelmien verkon optimointityössä.

Katsotaanpa digitaalisen skannerin ajan ja jakautumisen yleisiä parametreja ja periaatteita tutkimuksen häiritsemiseksi.

Digitaalisen skannerin tärkeät parametrit sisältävät sisäisen vaimentimen asetukset, RBW (tarkkuuskaistanleveys) -asetukset, taajuuskaistan koon asetukset jne.

Sisäisen RF-vaimentimen asettamisen periaate on:

(1) Kun pienten signaalien etsiminen on välttämätöntä, vaimennusarvo on asetettava mahdollisimman pieneksi, muuten etsittävä kohdesignaali nielee taajuusskannerin alimelu eikä sitä voida nähdä;

(2) Kun voimakkaita signaaleja on tarpeen havaita, vaimennusarvo on asetettava mahdollisimman suureksi, muuten se aiheuttaa epälineaarista vääristymää skannerin virtapiirissä, näyttää vääriä signaaleja ja jopa vahingoittaa ulkonäköä;

 

RBW-asetusten periaatteet ovat:

(1) Kun etsit pieniä kapeakaistaisia ​​signaaleja, RBW-arvo olisi asetettava mahdollisimman pieneksi, muuten haun tavoitesignaali sulautuu eikä sitä voida erottaa, ja jopa skannerin melu voi niellä ja olla täysin näkymätöntä; Mutta jos RBW-arvo on liian alhainen, pyyhkäisyaika on liian pitkä ja testiteho vaikuttaa;

(2) Ottaen huomioon, että GSM-signaalin, PHS-signaalin ja TD-LTE: n yhden RB: n kaistanleveys on lähellä 200 kt, ja kokonaisteho, on suositeltavaa, että skannerin RBW asetetaan 200 kHz: iin.

Taajuusalueen koon asettamisen periaate on:

(1) Aseta suodatinyhteistyön avulla taajuuskaistan asteikko LTE-järjestelmän kaistanleveysasteikolle, jotta voit tutkia kaistan sisäisiä häiriöolosuhteita, kuten F-kaistan TDS-kaistan sisäisiä häiriöitä, GSM: n toisen harmonisen häiriön ja DCS: n intermodulaatiohäiriöitä. On suositeltavaa liittää vastaava taajuuskaistasuodatin taajuutta pyyhittäessä. Esimerkiksi F-kaistojen sekoitustutkimus on asetettu 1880-1900 MHz: iin. Taajuutta pyyhittäessä kaikki antennin portit voidaan irrottaa RRU: sta, liittää suodatin ja liittää suodattimen lähtöportti taajuusskannerilla;

(2) Pyyhkäise tavoitetaajuusalueen ylemmät ja alemmat vierekkäiset taajuuskaistat selvittääkseen, onko eri alikaistoilla erilaisia ​​järjestelmäsignaalien ammatteja. Esimerkiksi, kun tutkitaan F-kaistan häiriöitä, voit asettaa pyyhkäisytaajuusalueen asteikon 1805 MHz - 1920 MHz ja tutkia 1805-1920 MHz erikseen. 1830MHz: n, 1830-1850MHz: n, 1850-1880MHz: n ja 1900-1920MHz: n taajuuskaistojen signaalin ja voimakkuuden mukaan tutkitaan DCS: n signaalin voimakkuus häiriöaaltomuodon mukaan auttaaksesi määrittämään, onko DCS: ssä häiriöitä ja täysiä häiriöitä;

 

Yhdistämällä taajuusalueen sisäiset häiriöolosuhteet sekä ylä- ja alatason vierekkäisten taajuuksien kaistan ulkopuoliset häiriöolot kahden edellisen vaiheen aikana, on mahdollista analysoida erilaisia ​​häiriöpainoja kaoottisessa tilanteessa, jossa useita häiriöitä on päällekkäin.


Lähetysaika: 06.-20.2021
Tekijänoikeus © 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co., Ltd. Esittelyssä olevat tuotteet, Sivukartta, Suurjännitemittari, Jännitemittari, Digitaalinen suurjännitemittari, Korkean jännitteen kalibrointimittari, 1000v - 40kv digitaalinen mittari, Suurjännitemittari, Kaikki tuotteet