Vet du virkelig om digitale skannere?

Som et konvensjonelt utseende med veitest, gjenspeiler den digitale skanneren virkelig det trådløse miljøet i testområdet. Det brukes i CW (Continuous Wave) signalprøving, nettverksoptimaliseringstesting og nettverksoptimaliseringsarbeid for romdistribusjonssystemer.

La oss ta en titt på de vanlige parametrene og prinsippene for tiden og inndelingen av den digitale skanneren for å forstyrre undersøkelsen.

De viktige parametrene til den digitale skanneren inkluderer innstillinger for interne dempere, RBW (Resolution Bandwidth) -innstillinger, innstillinger for frekvensbåndstørrelse, etc.

Prinsippet om intern RF -dempning er:

(1) Når det er nødvendig å søke etter små signaler, bør dempningsverdien settes så lavt som mulig, ellers blir det søkte målsignalet svelget av bunnstøyen til frekvensskanneren og kan ikke sees;

(2) Når det er nødvendig å oppdage sterke signaler, bør dempningsverdien settes så høy som mulig, ellers vil det føre til ikke -lineær forvrengning i kretsen til skanneren, vise falske signaler og til og med skade utseendet;

 

RBW -innstillingsprinsippene er:

(1) Når du søker etter små smalbåndssignaler, bør RBW -verdien settes så lavt som mulig, ellers blir søkemålsignalet slått sammen og kan ikke skilles, og til og med svelges av støyen fra skanneren og helt usynlig; Men hvis RBW -verdien er for lav, vil sveipetiden være for lang og testkraften vil bli påvirket;

(2) Tatt i betraktning at båndbredden til et enkelt RB av GSM-signal, PHS-signal og TD-LTE er nær 200K, og den totale testkraften, anbefales det at RBW for skanneren settes til 200kHz.

Innstillingsprinsippet for frekvensbåndstørrelse er:

(1) Gjennom filtersamarbeid, sett frekvensbåndskalaen til LTE-systemets båndbredde skala for å undersøke interferensbetingelser i båndet, for eksempel F-bånd TDS In-bånd-interferens, GSM Second Harmonic Interference og DCS intermodulasjonsinterferens. Det anbefales å koble til det tilsvarende frekvensbåndfilteret når du feier frekvensen. For eksempel settes F-bandets kryptende etterforskning til 1880-1900MHz. Når du feier frekvensen, kan en hvilken som helst port på antennen kobles fra RRU, koble filteret og koble filterutgangsporten med frekvensskanneren;

(2) Feie øvre og nedre tilstøtende frekvensbånd i målfrekvensbåndet for å undersøke om det er forskjellige systemsignalyrker på forskjellige underbånd. For eksempel, når du undersøker interferensen til F-band, kan du stille inn Sweep Frequency Band Scale 1805MHz-1920MHz, og undersøke 1805-1920MHz hver for seg. I henhold til signalet og intensiteten 1830MHz, 1830-1850MHz, 1850-1880MHz og 1900-1920MHz frekvensbånd, kan du undersøke signalstyrken til DCs i henhold til interferensbølgeformen for å avgjøre om det kan være DCS-spurre og full interferens;

 

Ved å kombinere interferensforhold i båndet og interferensforholdene utenfor båndet til de øvre og nedre tilstøtende frekvenser i de to trinnene ovenfor, er det mulig å analysere forskjellige interferensvekter i en kaotisk scene der flere forstyrrelser blir overført.


Post Time: Feb-06-2021
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter
  • blogger
Utvalgte produkter, Sitemap, Høyspenningsmåler, Høy statisk spenningsmåler, Et instrument som viser inngangsspenning, Digital høyspenningsmåler, Høyspent digital måler, Spenningsmåler, Alle produkter

Send meldingen din til oss:

Skriv meldingen din her og send den til oss
TOP