Ved du virkelig om digitale scannere?

Som en konventionel vejtestudseende afspejler den digitale scanner virkelig det trådløse miljø i testområdet. Det bruges i CW (kontinuerlig bølge) signaltest, netværksoptimeringsvejtest og netværksoptimeringsarbejde til rumfordelingssystemer.

Lad os se på de almindelige parametre og principper for tid og opdeling af den digitale scanner for at forstyrre undersøgelsen.

De vigtige parametre for den digitale scanner inkluderer interne dæmpningsindstillinger, RBW (opløsningsbåndbredde) indstillinger, indstillinger for frekvensbåndstørrelse osv.

Princippet om indstilling af interne RF -dæmpning er:

(1) Når det er nødvendigt at søge efter små signaler, skal dæmpningsværdien indstilles så lav som muligt, ellers sluges det søgte målsignal ved bundstøj fra frekvensscanneren og kan ikke ses;

(2) Når det er nødvendigt at registrere stærke signaler, skal dæmpningsværdien indstilles så høj som muligt, ellers vil den forårsage ikke -lineær forvrængning i scannerens kredsløb, vise falske signaler og endda skade udseendet;

 

RBW -indstillingsprincipperne er:

(1) Når man søger efter små smalbåndssignaler, skal RBW -værdien indstilles så lav som muligt, ellers vil søgemålsignalet blive fusioneret og kan ikke skelnes og endda sluges af støj fra scanneren og fuldstændig usynlig; Men hvis RBW -værdien er for lav, vil fejetid være for lang, og testkraften vil blive påvirket;

(2) I betragtning af, at båndbredden af ​​en enkelt RB af GSM-signal, PHS-signal og TD-LTE er tæt på 200K, og den samlede testkraft, anbefales det, at RBW for scanneren indstilles til 200 kHz.

Princippet om frekvensbåndstørrelse er:

(1) Gennem filtersamarbejde skal du indstille frekvensbåndskalaen til LTE-systembåndbreddeskalaen for at undersøge interferensbetingelser i båndet, såsom F-bånd TDS In-Band Interferens, GSM Second Harmonic Interferens og DCS Intermodulation Interferens. Det tilrådes at forbinde det tilsvarende frekvensbåndfilter, når man fejer frekvensen. For eksempel er F-Band Scrambling-undersøgelsen indstillet til 1880-1900MHz. Når man fejer frekvensen, kan en hvilken som helst antenneport kobles fra RRU, forbinde filteret og tilslutte filterudgangsporten med frekvensscanneren;

(2) Fej de øvre og nedre tilstødende frekvensbånd i målfrekvensbåndet for at undersøge, om der er forskellige systemsignalbesættelser på forskellige underbånd. For eksempel, når du undersøger interferensen af ​​F-bånd, kan du indstille Sweep Frequency Band Scale 1805MHz-1920MHz og undersøge 1805-1920MHz separat. I henhold til signalet og intensiteten af ​​1830MHz, 1830-1850MHz, 1850-1880MHz og 1900-1920MHz frekvensbånd, undersøger frekvensbåndene signalstyrken i henhold til interferensbølgeformen for at hjælpe med at bestemme, om der kan være DCS-uklare og fuld interferens;

 

Ved at kombinere interferensbetingelserne i båndet og interferensbetingelserne uden for båndet for de øvre og nedre tilstødende frekvenser i ovenstående to trin er det muligt at analysere forskellige interferensvægte i en kaotisk scene, hvor flere interferenser er superponeret.


Posttid: Feb-06-2021
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter
  • Blogger
Fremhævede produkter, Sitemap, Højspændingsmåler, Høj statisk spændingsmåler, Et instrument, der viser indgangsspænding, Digital højspændingsmåler, Højspændings digital meter, Spændingsmåler, Alle produkter

Send din besked til os:

Skriv din besked her og send den til os
TOP