发射机的指标测量
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发射机的指标测量一、参考资料●GB/T 12192—1990 移动通信调频无线电话发射机测量方法●GB/T 15844.1 移动通信调频无线电话机通用技术条件●GB/T 15874—1995 集群移动通信系统设备通用规范●《通信技术标准汇编(移动通信卷)》二、测量条件1、国标要求的条件国标对指标测量条件作了详细的规定,大致有以下方面。
●被测设备安装完整性●基本电源的标准条件●标准大气条件●测量场所、被测设备和测量工具的电磁屏蔽条件●测量仪器的精度●辅助测量设备的工作状况2、现有测量条件:●被测设备可能由于实时调试需要而未按规定安装完整,容易引入外界无线电干扰。
●应用由市电供电的直流稳压电源,交流市电源未经滤波稳压等净化处理,可能引进各种频段的干扰。
●由于缺乏电磁屏蔽室,整个测量过程只能暴露在存在各种电磁干扰的环境中进行,可能导致测量结果稍偏低于实际值。
●测量仪器主要有综测8920A、频谱仪8560E和失真度测量仪,对某些指标只能作近似测量或者对比测量。
●辅助测量设备主要是连接线、衰减器、耦合器,尽量其工作状态良好。
三、主要指标1、射频输出阻抗2、信道间隔3、工作频段4、频率误差5、输出载波功率6、输入功率与总效率7、音频失真8、频率稳定度9、调制灵敏度10、调制限制11、调制特性(音频相应)12、剩余调频13、邻道功率(邻道发射)14、杂散射频分量(杂波发射、杂散抑制)15、剩余调幅16、高调制频率时的发射频偏17、杂散噪声18、平均辐射载波功率19、发射机之间的互调20、共址多信道发射隔离21、相对音频互调产物电平22、发射机启动时间23、平均无故障工作时间四、部分主要指标的测量方法根据以往的设备送检报告、南京厂验,针对性地对发射机(由发射模块和功放模块连接构成的大功率发射机)的主要指标中的射频输出阻抗、信道间隔、工作频段、频率误差、输出载波功率、输入功率与总效率、音频失真、频率稳定度、调制灵敏度、调制限制、调制特性、剩余调频、邻道功率、杂散射频分量这14个指标进行了详细测量,其余9个主要指标的测量将在日后陆续跟进。
河南理工大学光电检测技术实验报告一、实验目的1.了解数字光发射机平均输出光功率的指标要求。
2.掌握数字光发射机平均输出光功率的测试方法。
3.了解数字光发射机的消光比的指标要求。
4.掌握数字光发射机的消光比的测试方法。
二、实验内容1.测试数字光发射机的平均光功率。
2.测试数字光发射机的消光比。
3.绘制数字光发射机的P-I特性曲线。
三、实验仪器1.光纤通信实验系统1台。
2.示波器1台。
3.光功率计1台。
4.万用表1部。
5.FC/PC光纤跳线1根。
四、实验原理光发射机的指标包括:半导体光源的P-I特性曲线测试、消光比(EXT)测试和平均光功率的测试。
下面对这三个方面进行详细的说明:1.半导体光源的P-I特性曲线测试半导体激光器的输出光功率与驱动电流的关系如下图所示,该特性有一个转折点,相应的驱动电流称为门限电流(或称阈值电流),用Ith表示。
在门限电流以下,激光器工作于自发发射,输出荧光功率很小,通常小于100pW;在门限电流以上,激光器工作于受激发射,输出激光,功率随电流迅速上升,基本上成直线关系。
激光器的电流与电压的关系相似于正向二极管的特性。
P-I特性是选择半导体激光器的重要依据。
在选择时,应选阈值电流Ith 尽可能小,Ith对应P值小,而且没有扭折点的半导体激光器,这样的激光器工作电流小,工作稳定性高,消光比大,而且不易产生光信号失真。
且要求P-I 曲线的斜率适当。
斜率太小,则要求驱动信号太大,给驱动电路带米麻烦:斜率太大,则会山现光反射噪声及使自动光功率控制环路调整困难。
半导体激光器具有高功率密度和极高量子效率的特点,微小的电流变化会导致光功率输出变化,是光纤通信中最重要的一种光源,激光二极管可以看作为一种光学振荡器,要形成光的振荡,就必须要有光放人机制,也即激活介质处于粒子数反转分布,而且产生的增益足以抵消所有的损耗。
将开始出现净增益的条什称为阈值条件。
一般用注入电流值来标定阈值条件,也即阈值电流Ith,当输入电流小于Ith时,其输出光为非相干的荧光,类似于LED发出光,当电流大于Ith时,则输出光为激光,且输入电流和输出光功率成线性关系,该实验就是对该线性关系进行测量,以验证P-I的线性关系.I(mA)图11-1 LD 半导体激光器P-I 曲线示意图2.消光比(EXT )的测试消光比定义为:001110lg PEXT P ,式中P00是光发射机输入全“0”时输出的平均光功率即无输入信号时的输出光功率。
电台测试步骤一、发射机电性能测量指标载波输出功率的测量发射机载波频率误差的测量调制灵敏度的测量调制限制的测量发射机音频失真系数的测量1、载波输出功率是指发射机在无调制情况下,在一个射频周期供给标准输出负荷的平均功率。
测试方法:切断电台麦克风输入与CMS50的连线,使电台在无调制下工作;用电缆将电台与CMS50的射频输入/输出端连好;按下电台的PTT键,使电台发射,即可读出载波输出功率。
2、发射机载波频率误差是指其未调制载波频率与标称工作频率之差值。
测试方法:电台与CMS50连接同载波发射功率测量按下1号件,使COUNT功能选中按下电台的PTT键使电台发射,从屏幕上COUNT显示区可直接读出载波频率。
3、调制灵敏度是指发射机得到标准试验调制的载波输出所需的1KHz音频调制信号的电动势值(注:这里指的标准试验调制,是由最大允许频偏5KHz的60%(即3KHz)的一种调制)测试方法:将电台天线端与CMS50的INPUT端连好,并将CMS50上的音频信号输出端连接到电台的MIC输入端按下9号键,使AF1选中,设定音频信号的频率为1KHz按下9号键,使LEV1选中,设定音频信号的电平为1mv按下电台的PTT键使电台发射按下3号键,使DEMOD选中,键入3K,启动一个自动测量程序,CMS50将会自动变化AF1电平,直至解调频偏为3KHz。
测量结束后在屏幕提示行给出“Search normally ended”。
记下LEV1数值即为调制灵敏度4、调制限制是一种通常在发射机音频级完成处理过程,以防止调制超过最大允许频偏(5KHz),具体作法是:在调制灵敏度测量的基础上,调节LEV1,使之增大20dB,再测量发射机输出频偏,不应超过5KHz。
测试方法:测量调制灵敏度按下9号键,选中LEV1,在按<dBm>,使电平单位由mv转为dBm,并记住此值。
使LEV1增大20dB,观察屏幕上3号显示区(DEMOD)的发射机的输出频偏值,不应超过5KHz5、发射机音频失真系数是指:当设备的输入端加上规定信号时,发射机输出端的二次和更高次谐波成分的总有效值对整个信号的有效值之比,通常用百分数来表示测试方法:连接方式同调制灵敏度测量先进性调制灵敏度的测量按下6号键,选中DIST功能,读数即为谐波失真系数在按下6号键,选中S/N功能,读数即为信噪比二、接收机电性能测试指标接收机可用灵敏度的测量抑噪灵敏度的测量门限静噪开启灵敏度的测量音频谐波失真的测量调制接收带宽的测量1、接收机可用灵敏度是指在标准试验条件下,接收机输出端得到信纳比为12dB,输出功率不小于额定输出功率的50%,接收机所需的最小的经标准试验调制的射频输入信号电压数值。
DAM10kw中波发射机技术指标测试与改进方法延安市广播中波台陕西延安716000引言:中波广播是目前我国声音广播的重要组成部分,其主要优势在于:覆盖范围适当,信号传输比较稳定,接受成本低廉。
本文结合中波DAM全固态发射机探讨其主要技术指标:非线性失真;杂音电平;频率响应等技术指标的测试和改善方法,以期在电台广播质量提升方面给予有益的参考。
关键词:技术指标测量方法等级在现有的机器设备条件下,为了提高我台所转播节目的质量,确保听众的接收效果,通过正确的测试方法,测得准确的五大电声指标参数,以便及时调整改进发射机及附属设备的参数,提高转播节目的音质。
发射机的技术指标主要包括杂音电平、失真度和频率响应等。
在发射机实际工作过程中电声指标的优劣直接关系到播出节目的声音质量。
要维护好发射机的电声指标,必须用仪器(如:自动综合测试仪)坚持定期测量,以便及时发现问题,及时加以调整。
一、五项电声指标等级下表为国家广电总局颁发的五项电声技术指标的标准,本标准规定的频率范围为0.525—26.1MHZ调幅广播发射机在额定功率时运行技术指标等级。
二、非线性失真DAM中波发射机的输出信号是经音频处理,A/D转换,调制编码,功率合成,调谐网络等加工处理的产物,必然和输入信号有差异,不能百分之百真实的反应输入信号的特征,这是由于发射机中使用的非线性元件引起的,结果就会使输出信号中产生谐波频率,使信号失真,这种失真叫非线性失真。
(一)定义:发射机单一频率的正弦音频信号(100HZ、400HZ、5000HZ)调制时,产生的各次谐波分量的均方根值与基波有效值之比,称为非线性失真。
(二)测量方法分别用50HZ、100HZ、400HZ、1000HZ、5000HZ、7000HZ的正弦信号对发射机进行调制,在调制系数分别为50%和90%时,测出各种情况下线性检波器输出端的电压有效值。
用滤波器除基波,测出各次谐波分量的均方根值。
由于发射机的失真很小,基波电压的有效值远大于次谐波电压均方根值,因此可认为;非线性失真系数可近似为:式中:Y为非线性失真:为基波电压有效值:、为各次谐波电压有效值。
浅析数字电视发射机测量指标随着数字电视快速发展,人们已经不仅仅单纯满足收看数字电视节目而是越来越重视数字电视的质量,数字电视质量的好坏很大程度取决于发射机指标是否达到正常标准。
因此对数字电视发射机指标进行了解显得非常重要。
一、带肩比带肩比是数字电视发射机重要指标之一,它是用来描述发射机功放的线性指标。
数字发射机在一个8MHz射频带宽内,采用OFDM多载波的调制方式,载波信号经过放大器后在频道外的互调产物为连续频谱,这时频道外连续频谱在频道附近会产生“肩”部效应,这就是常说的带肩。
带肩比是指:信号的中心频点功率值与偏离信号中心的载波外的某点功率的比值。
每个电视频道采用8MHz带宽, 带肩比规定:信号频率中心的功率与偏离中心±4.2MHz处的功率比值。
数字发射机采用OFDM多载波的调制方式,信号的峰均比非常高,对发射机功放的线性要求也就比较高,功放线性越好,带肩比也就越高,数字电视发射机实际测试过程中带肩比一般要求≥36dB。
数字电视发射机中,功放是其主要的非线性器件,其效率和线性是一对矛盾。
通常为了提高功放效率,功放会表现出较强的非线性。
这种非线性将会造成信号的畸变,使信号的输出频谱发生变化,产生带内、外干扰,反映在频谱上就是带肩比较差。
要提高带肩比有功率回退和非线性校正两种办法。
但是为了满足非线性失真指标,采用功率回退的办法,操作上不现实,功率回退会增加功放管数量,降低发射机的效率,发射机的性价比也就不高。
目前较多的使用非线性校正技术来提高功放的线性指标。
功放的非线性预校正技术包括前馈法、反馈法与预失真方法, 其中数字基带预失真由于其实现简单、灵活,是现在普遍采用的一种校正方式。
图一:-4.2MHz带肩图图二:+4.2MHz带肩图二、调制误码率(MER)MER是对叠加在数字调制信号上的失真的对数测量结果。
MER受多种因素的影响,包括载噪比、突发脉冲、各种失真以及偏移量对信号造成的损伤。
(实用版4篇)编制人:_______________审核人:_______________审批人:_______________编制单位:_______________编制时间:____年___月___日序言本店铺为大家精心编写了4篇《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》,供大家借鉴与参考。
下载后,可根据实际需要进行调整和使用,希望能够帮助到大家,谢射!(4篇)《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》篇1无线电发射设备参数通用要求和测量方法是指对无线电发射设备的技术要求和测量方法进行规范的标准。
这些标准对于无线电发射设备的设计、生产和使用都具有重要的指导意义。
根据不同的应用场景和设备类型,无线电发射设备参数通用要求和测量方法可以分为不同的类别和频段。
例如,移动通信调频无线电话发射机测量方法适用于移动通信领域的无线电发射设备,而无线电发射机相关则包括了各种不同类型和用途的无线电发射设备。
通常,无线电发射设备参数通用要求和测量方法包括以下几个方面:1. 发射设备的频率容限参数项,即设备能够正常工作的频率范围。
2. 发射设备的上限工作频段,即设备能够正常工作的最高频率。
3. 发射设备的功率和调制方式,即设备输出的功率和信号的调制方式。
4. 发射设备的稳定性和可靠性,即设备在各种工作环境下的稳定性和可靠性。
5. 发射设备的电磁兼容性,即设备与其他电子设备相互干扰的程度。
针对不同的无线电发射设备类型和应用场景,还有相应的测量方法和技术要求。
例如,对于广播发射机,需要测量其输出功率、载波抑制比、调制深度等参数;对于移动通信调频无线电话发射机,需要测量其频率容限、调制方式、发射功率等参数。
《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》篇2无线电发射设备参数通用要求和测量方法是指对无线电发射设备的技术要求和测量方法进行规范的标准。
这些标准对于无线电发射设备的设计、生产和使用都具有重要的指导意义。
无线电发射设备参数通用要求和测量方法包括了一系列的技术指标,如频率容限、调制方式、输出功率、频率稳定性、谐波分量等。
实验一 光发射机指标测试一、实验内容:1.测试数字光发端机的平均光功率2.测试数字光发端机的消光比3.绘制数字光发端机的P-I 特性曲线二、实验目的:1.了解数字光发端机平均输出光功率的指标要求2.掌握数字光发端机平均输出光功率的测试方法3.了解数字光发端机的消光比的指标要求4.掌握数字光发端机的消光比的测试方法三、实验仪器:LTE-GX-02E 型光纤通信实验系统、示波器、光功率计、万用表、FC-FC 光跳线。
四、实验原理:光发射机的指标包括:半导体光源的P-I 特性曲线、消光比(EXT )和平均光功率。
1.半导激光器的P-I 特性曲线测试半导体激光器的输出光功率与驱动电流的关系如下图所示,该特性有一个转折点,相应的驱动电流称为门限电流(或称阈值电流),用Ith 表示。
当输入电流小于Ith 时,其输出光为非相干的荧光,类似于LED 发出光,当电流大于Ith 时 ,则输出光为激光,且输入电流和输出光功率成线性关系,该实验就是对该线性关系进行测量,以验证P-I 的线性关系.图 1 半导体激光器P-I 曲线示意图2.消光比(EXT )的测试光比定义为: ,式中00P是光发射机输入全“0”时输出的平均光功率即无输入信号时的输出光功率。
是光发射机输入全“1”时输出的平均光功率。
当输入信号为“0”时,光源的输出光功率为00P ,它将由直流偏置电流b I 来确定。
无信号时光源输出的光功率对接收机来说是一种噪声,将降低光接收机的灵敏度。
因此,从接收机角度考虑,希望消光比越小越好。
但是,应该指出,当b I 减小时,光源的输出功率将降低,光源的谱线宽度增加,同时,还会对光源的其他特性产生不良影响,因此,必须全面考虑b I 的影响,一般取b I =(0.7~0.9)Ith (Ith 为激光器的阈值电流)。
001110lgP EXT P 11P bI3.平均光功率光发送机的平均输出光功率被定义为当发送机送伪随机序列时,发送端输出的光功率值。
发射机的指标测量一、参考资料●GB/T 12192—1990 移动通信调频无线电话发射机测量方法●GB/T 15844.1 移动通信调频无线电话机通用技术条件●GB/T 15874—1995 集群移动通信系统设备通用规范●《通信技术标准汇编(移动通信卷)》二、测量条件1、国标要求的条件国标对指标测量条件作了详细的规定,大致有以下方面。
●被测设备安装完整性●基本电源的标准条件●标准大气条件●测量场所、被测设备和测量工具的电磁屏蔽条件●测量仪器的精度●辅助测量设备的工作状况2、现有测量条件:●被测设备可能由于实时调试需要而未按规定安装完整,容易引入外界无线电干扰。
●应用由市电供电的直流稳压电源,交流市电源未经滤波稳压等净化处理,可能引进各种频段的干扰。
●由于缺乏电磁屏蔽室,整个测量过程只能暴露在存在各种电磁干扰的环境中进行,可能导致测量结果稍偏低于实际值。
●测量仪器主要有综测8920A、频谱仪8560E和失真度测量仪,对某些指标只能作近似测量或者对比测量。
●辅助测量设备主要是连接线、衰减器、耦合器,尽量其工作状态良好。
三、主要指标1、射频输出阻抗2、信道间隔3、工作频段4、频率误差5、输出载波功率6、输入功率与总效率7、音频失真8、频率稳定度9、调制灵敏度10、调制限制11、调制特性(音频相应)12、剩余调频13、邻道功率(邻道发射)14、杂散射频分量(杂波发射、杂散抑制)15、剩余调幅16、高调制频率时的发射频偏17、杂散噪声18、平均辐射载波功率19、发射机之间的互调20、共址多信道发射隔离21、相对音频互调产物电平22、发射机启动时间23、平均无故障工作时间四、部分主要指标的测量方法根据以往的设备送检报告、南京厂验,针对性地对发射机(由发射模块和功放模块连接构成的大功率发射机)的主要指标中的射频输出阻抗、信道间隔、工作频段、频率误差、输出载波功率、输入功率与总效率、音频失真、频率稳定度、调制灵敏度、调制限制、调制特性、剩余调频、邻道功率、杂散射频分量这14个指标进行了详细测量,其余9个主要指标的测量将在日后陆续跟进。
以下是14个已测指标的具体测量方法,大部分用综测测量,测量时切记一个常识,就是往综测输入射频信号之前,先按综测的TX键,表示被测设备是发射机。
测量任何指标的设备连接方法,如无特别指明,均按照图(1)所示来连接。
图(1)设备连接一般方法1、射频输出阻抗发射机射频输出阻抗理论值是50欧姆,实际并未正规测量过,因为功放正常工作时候的输出功率远远大于网络分析仪所能承受的功率值,必须在网络分析仪加装特殊选件才能测量。
因此,只能用近似的方法粗略计算输出阻抗。
就功放而言,输出50W时,测量其检测到的反向功率和前向功率的电压值,两者相除得到反射系数T,再计算Z0*((1+T)/(1-T))得出输出阻抗的大概值,Z0为射频特征阻抗50欧姆。
测量中,测得功放内的肖特基二极管输出反射波检波电压为0.05V,入射波电压为1.35V,则功放输出端口的反射系数为T=0.05/1.35=0.037,电压驻波比为VSWR=(1+T)/(1-T)=1.08。
则射频输出端口阻抗为50*VSWR=53.8欧姆。
可近似为50欧姆。
对于发射模块,其输出功率为12dBm,在网络分析仪所能承受的21dBm输入功率的范围内。
因此,可用用网络分析仪单独测试发射模块输出级放大电路的射频特性得到其输出阻抗值。
2、信道间隔信道间隔理论值时25kHz。
发射机的工作频点每加减1时,其发射的实际频率的变化值就是信道间隔。
因为软件给发射模块送频合时已经严格按照频点数据来配置发射机内部的锁相环芯片,使其输出载波步进值为25kHz,所以只要发射机能正常工作,这个指标总是合格的。
3、工作频段工作频段指发射机正常工作时输出的最低频率和最高频率。
启动发射机射频信号,通过改变频点是发射机输出的频率降低或者升高,直到失锁为止,记录最低值F1和最高值F2,则发射机的工作频段为F1~F2。
可以通过调节发射模块的调谐电压来改变工作频段,但不能改变带宽F2-F1,发射机带宽约为6M。
4、频率误差频率误差值未调制载波频率与设置的理论频率之差,用Hz表示。
启动发射机射频信号,用综测或频率计直接测量载波频率F1,记录发射机实际设置的频率F0,则F1-F0 的绝对值就是频率误差。
测量过程中不送音频到发射机。
5、输出载波功率输出载波功率指未加调制情况下,一个射频周期内发射机加给传输线的品均功率。
可用功率计或者综测进行测量,发射机射频输出口经传输线与功率计或者综测连接,启动发射机射频信号,直接在仪表或者屏幕上读出载波功率值,测量过程不送音频到发射机。
6、输入功率与总效率输入功率指在规定的工作和调制条件下,供给发射机的功率。
总效率值在不加调制时,发射机载波功率与输入功率之比。
启动发射机射频信号,记录发射机的输入电压U和工作电流I,测得输出载波功率为P,则输入功率为U*I,总效率为P/(U*I)。
7、音频失真音频失真指除去音频基波的失真正弦信号的均方根值与全信号均方根值之比,用百分数表示,失真正弦信号包括谐波分量、电源文波和非谐波分量。
测量音频失真可用综测或者失真度测量仪直接读取,综测送标准试验音频(1kHz,0dBm)进发射机,启动发射机射频信号,把发射机输出已调制音频的射频信号输入综测,或者把综测后面板输出的解调后的音频信号送进失真度测量仪,从仪表上读取音频失真度的值。
8、频率稳定度363*10+6 *?ppm=1Hz 0.003ppm频率稳定度指发射机输出载波频率在一段时间内的变化范围,用ppm表示。
在去调制时用频率计或者综测测量,启动发射机射频信号,选择合适的一段时间观察仪器显示频率的数值变化范围。
为节省时间,一般测量秒稳定度,在几秒钟或稍长时间内测量频率变化范围。
长期测量一般用年稳定度衡量。
9、调制灵敏度调制灵敏度指发射机的标准输入信号电压,用mV或者dBm表示。
用综测直接测量,综测送1kHz的音频至发射机,其余可调整的参数保持为默认值。
启动发射机射频信号,调节该音频输出电平使得发射机产生标准试验调制(即3kHz频偏),此时,综测输出的音频电平值即为调制灵敏度10、调制限制调制限制指发射机音频电路防止调制超过最大允许偏移的能力,用kHz表示。
测量步骤:a)调节综测输出音频信号输出(1kHz,0dBm),其余可调整的参数保持为默认值。
使发射机产生标准试验调制(3kHz频偏)。
b)把输入音频信号电平增加一个规定的量(如10dBm)。
c)启动发射机射频信号,记录音频信号电平增加后,发射机频偏达到稳定状态时的频偏值。
d)音频输入电平保持c步骤所确定的值不变,在规定的频率范围内(如音频带宽300H z~3kHz)改变音频频率,记录每一频率下的稳定状态的频偏。
e)d步骤记录的值里的最大值即为该发射机的调制限制。
11、调制特性调制特性也叫音频相应,指发射机输出信号的频偏跟调制频率的函数关系。
测量步骤:a)启动发射机射频信号,把综测输出音频设置为标准试验音频(1kHz,0dBm),其余可调整的参数保持为默认值。
调节发射机音频放大系数得到标准调制频偏3kHz。
记录此时综测的输出音频电平U0(U0 = 0dBm)b)保持步骤吧所确定的频偏不变,在所规定的频率范围(音频带宽300Hz~3kHz)内改变频率,并记录各个频率(如300Hz、500Hz、1kHz、2kHz、3kHz)下综测输出音频的电平Uf(dBm)。
c)各个频率点的调制特性由以下公式计算得到:△ Nf = U0-Uf-Nf式中Nf按6dB/oct的预加重特性时在各个频率点的值如表(1)所示:12、剩余调频剩余调频指在没有任何外部调制信号的情况下由于哼声和噪声引起的发射机输出端信号的调频,通常用没有外部调制和有外部调制时频偏仪的输出电压之比,用dB表示。
测量步骤:a)综测所有可调整的参数保持为默认值,可以先复位综测,然后设置综测的输出音频为(1kHz,0dBm),使发射机的调制。
b)设置综测自带的带通滤波器,在TX界面上Filter 1设置为“300Hz HPF”,默认值是“50Hz HPF”;Filter 2设置为“3kHz LPF”,默认值是“15kHz LPF”。
c)设置去加重,在TX界面上De-Emphasis设置为“750 us”。
d)设置检波方式,在TX界面上Detector设置为有效值检波“RMS”。
e)启动发射机射频信号,记录此时综测后面板输出音频的有效值读数,记录为U0。
f)去调制,把综测输出音频电平设置为0mV或者OFF,此时没有音频信号送进发射机,发射机调制的信号只有噪声和哼声,记录此时综测后面板输出音频的有效值读数,记录为U1。
g)剩余调频有以下公式计算得到:剩余调频= 20*lg(U1/U0)13、邻道功率邻道功率也叫邻道发射,指按信道划分的系统中工作的发射机在规定的调制条件下,总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那一部分功率。
测量步骤:a)综测所有可调整的参数保持为默认值,可以先复位综测。
按TX键,选择屏幕上的More选项,选择AD CH POR。
b)把AFGen1 Freq设置为“1.25kHz”,AFGen1 To设置为“Audio Out”和“10dBm”,Ch Offset设置为“25kHz”,Channel BW设置为“16kHz”。
c)启动发射机射频信号,读取Upper ACP Ratio和Lower ACP Ratio的值,分别是上邻道功率比值和下邻道功率比值(dB),此比值是相对于载波功率的。
如果ACP Meas设置为“Level”,则读取Upper ACP Level和Lower ACP Level,分别是上邻道功率值和下邻道功率实际值(dBm或者uW)。
14、杂散射频分量杂散射频分量也叫杂波发射或者杂散抑制,指除了载波以及载波发射带宽附近处的调制分量外,在离散频率上或在窄频带内有显著分量的信号,包括谐波分量、非谐波分量以及寄生分量。
这项指标必须用频谱分析仪测量。
测量步骤:a)先校准频谱仪。
打开频谱仪,待初始化完毕后,按MAK键,选择屏幕上的MARKEPS OFF,用测试线把频谱仪前面板下方的CAL OUTPUT接口与INTPUT接口连接,按CAL键,然后选择REF LCL ADJ选项启动校准,再选择STORE REF ADJ选项保存校准信息,校准完成。
b)按照图(2)或者图(3)所示连接设备,频谱仪的最大允许输入功率是30dBm(1W),所以一定不能把功放输出的射频信号直接输入频谱仪。
c)设置频谱仪的中心频率FREQUENCY值为发射机的载波频率,设置频谱仪内部衰减器AMPUITUDE值,使载波的基波频谱在屏幕上满幅显示,按照表设置扫描带宽SPAN值和分辨率带宽RBW值。