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SiteMaster-S331d中文说明书

2018-01-07 50页 doc 148KB 52阅读

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SiteMaster-S331d中文说明书SiteMaster-S331d中文说明书 Site Master S113C,S114C, S331C,S332C, 天线、电缆和频谱分析仪 用户指南 Site Master图 专门用于传输线和其它射频器件的手持式测试仪 1 目录 第一章— 概述 简介 ………………………………………………………………..1-1 说明 ………………………………………………………………..1-1 标准附件 ……………………………………………………………1-1 选件 …………………………………………………………………1...
SiteMaster-S331d中文说明书
SiteMaster-S331d中文说明书 Site Master S113C,S114C, S331C,S332C, 天线、电缆和频谱分析仪 用户 Site Master图 专门用于传输线和其它射频器件的手持式测试仪 1 目录 第一章— 概述 简介 ………………………………………………………………..1-1 说明 ………………………………………………………………..1-1 标准附件 ……………………………………………………………1-1 选件 …………………………………………………………………1-2 可选附件 ……………………………………………………………1-2 性能指标 …………………………………………………………..1-3 维护事项 ……………………………………………………………1-6 校准 …………………………………………………………………1-6 自动校准InstaCal 模块 …………… ………………………………1-7 年检 ………………………………………………………………….1-7 第二章— 功能和操作 简介 …………………………………………………………….…….2-1 测试连接器面板 …………………………………………………….2-1 前面板概述 ………………………………………………………….2-2 功能区硬键 ……………………………………………………………2-3 键盘区硬键 …………………………………………………………2-4 软键…. ………………………………………………………………2-6 功率监测菜单 ……………………………………………………….2-15 符号 ………………………………………………………………….2-19 自检 ………………………………………………………………….2-19 错误代码 …………………………………………………………….2-19 自检错误 …………..…………………………………………….2-19 范围错误 ……..………………………………………………….2-21 自动校准InstaCal错误消息 ………….…………………………2-22 电池信息 …………………………………………….………………2-24 新电池充电 …………………………………………………………2-24 在Site Master上给电池充电 …………………………………….2-24 用充电器给电池充电 ………………………………………………2-24 电池充电指示………… …………………………………………2-25 电池寿命 …………………………………………………………..2-25 关于电池的重要信息 ……………………………………………..2-26 第三章— 操作入门 简介 …………………………………………………………3-1 开机过程 ……………………………………………………3-1 选择频率/距离 ………………………………………………3-2 校准 …………………………………………………………..3-2 校准确认 ……………………………………………….3-3 手动校准过程 ………………………………………….3-4 自动校准InstaCal 模块确认 …………………………3-5 自动校准InstaCal模块校准过程 ……………………. 3-6 2 有测试端口延长电缆的校准 ………………………3-6 设臵刻度 …………………………………………………3-7 自动刻度 ……………………………………………….3-7 幅度刻度 ………………………………………………3-7 保存和调用设臵 ………………………………………….3-7 保存设臵 ……………………………………………...3-7 调用设臵 ……………………………………………..3-8 保存和调用显示 …………………………………………3-8 保存显示…………………………………………….3-8 调用显示 ……………………………………………3-8 设臵距离和电缆类型 ……………………………..3-9 改变单位 …………………………………………………..3-9 改变显示语言 ……………………………………………..3-9 打印 ………………………………………………………..3-10 打印屏幕 ……………………………………………..3-10 打印机开关设臵 ……………………………………..3-11 使用软背包 ……………………………………………….3-12 第四章—电缆测量和天线测量 简介 ……………………………………………………….4-1 传输线扫描的基本原理 ………………………………….4-1 进行传输线扫描所需的信息 …………………………….4-2 典型传输线扫描的测试过程 …………………………….4-3 系统回波损耗测量 ………………………………….4-3 插入损耗测量 ………………………………………4-4 故障点定位(DTF)传输线测试 …………………4-8 天线子系统回波损耗测试 ………………………..4-10 第五章—频谱分析仪测量 简介 ……………………………………………………….5-1 占用带宽 ………………………………………………….5-1 通道功率测量 …………………………………………….5-2 Site Master的通道功率测量 …………………………5-2 邻道功率测量 …………………………………………….5-4 带外杂波散射测量 ……………………………………….5-6 带内/通道外测量 …………………………………………5-7 场强测量 …………………………………………………5-8 天线校准 ………………………………………………….5-9 第六章—功率测量 简介 ………………………………………………………..6-1 功率测量 …………………………………………………..6-1 第七章—Site Master软件工具 3 简介 ………………………………………………………… 7-1 特点 …………………………………………………………7-1 系统需求 ……………………………………………………7-1 安装 …………………………………………………………7-2 通讯口设臵 ……………………………………………7-2 接口电缆安装 ………………………………………….7-3 使用软件工具 ……………………………………………….7-3 从Site Master下载图形曲线 ………………………………..7-3 图形获取 ……………………………………………………..7-3 图形属性 …………………………………………………….7-4 曲线叠加或图形叠加 …………………………………..7-4 保存曲线 ………………………………………………7-5 常规电缆列 …………………………………………7-6 输入天线因子 …………………………………………7-7 上载天线因子 ………………………………………...7-8 创建数据库 …………………………………………..7-8 打印格式 ……………………………………………..7-8 附录 A—参考数据 同轴电缆技术数据 …………………………………………………A-1 附录B—视窗 简介 …………………………………………………………………B-1 样例 …………………………………………………………………B-1 4 第一章 概述 简介 本章对Site Master S113C、S114C、S331C和S332C型号及其性能指标、选用附件、日常维护和校准要求进行了说明。Site Master在整个手册中的代表型号有S113C、S114C、S331C和S332C。 型号 频率范围 S113C 2~1600MHz S114C 2~1600MHz,频谱分析100kHz~1600MHz S331C 25~4000MHz S332C 25~4000MHz,频谱分析100kHz~3000MHz 说明 Site Master为手持式SWR/RL(驻波比/回波损耗)和故障点定位的测量仪器。它包含一个内臵的合成信号源。所有型号都有输入数据用的按键,和在所选频率 范围或距离内,显示SWR/RL图形的液晶显示屏。现场可更换的电池,在完全充 电后,可供Site Master持续工作达2.5小时。它也可以由12.5伏的直流电源供电。内臵的能量保护电路可延长电池工作时间超过一个8小时工作日。 Site Master 是专门为测量天线系统的SWR、RL、电缆插入损耗和故障点定位而设计的。功率监测功能为选件。Site Master的S114C和S332C型还具有频谱分析的能力,所显示的曲线可利用标记线(Marker)或限制线来测定读出。可在菜单中选定,在测量数据超过限制线值时,是否发出蜂鸣声。为了使用户可以在 光线弱的情况下使用该仪器,使用前面板按键,开关LCD背景灯。 标准附件 基于PC机的软件工具提供了存储测试数据的数据库纪录。它也可以将Site Master 显示的图形转换为微软Windows 95/NT4/2000/ME/XP的工作站图形。存储在Site Master 中的测量值可经过串行总线下载到PC机中。 一旦存储,图形曲线可被显示、标定,还可以使用标记线或限制线来测量。历史图形可被当前数据 所覆盖,覆盖下面的数据可被取出,放在电子表格中或用于其他分析。 Site Master 工具软件不仅可以显示Site Master的所有测量值(SWR、回波损耗、电缆损耗和故障断点距离),还可以提供诸如:转换显示模式和转换到史密 斯圆图显示等功能。欲了解详细情况,请参见第7章软件工具。 Site Master中的标准附件含有如下部件: , 软背包 , 交直流转换器 , 12Vdc汽车点烟器(汽车充电器) , 含有软件工具的光盘,该软件工具具有故障定位和显示史密斯园图的功 能。 , 串行接口电缆。(null modem 型) , 自动InstaCal校准模块 , 一年保修(包括电池、固件和软件) , 用户指南 5 选件 , 选项5——增加功率监测 可选附件 , Anritsu 精密 N(m) 开路器/短路器/负载 ,42dB,型号:OSLN50LF , Anritsu 精密 N(f) 开路器/短路器/负载 ,42dB,型号:OSLNF50LF , Anritsu 精密 N(m)短路器/开路器 ,型号:22N50 , Anritsu 精密 N(f)短路器/开路器 ,型号:22NF50 , Site Master 精密 N(m)负载 ,42dB,型号:SM/PL , Site Master 精密 N(f)负载 ,42dB,型号:SM/PLNF , 7/16(m)精密开路器/短路器/负载,型号:2000-767 , 7/16(f)精密开路器/短路器/负载,型号:2000-768 , 精密N(m)-N(m)转接器,型号:34NN50A , 精密N(m)-N(m) 转接器,型号:34NN50 , 7/16(f)-N(m) 转接器,型号:510-90 , 7/16(f)-N(f) 转接器,型号:510-91 , 7/16(m)-N(m) 转接器,型号:510-92 , 7/16(m)-N(f) 转接器,型号:510-93 , 7/16DIN(m)-7/16DIN(m) 转接器,型号:510-96 , 7/16DIN(f)-7/16DINf) 转接器,型号:510-97 , 测试端口延伸电缆,1.5米,N(m)转N(f)型,型号:15NNF50-1.5C , 测试端口延伸电缆,3.0米,N(m)转N(f)型,型号:15NNF50-3.0C , 测试端口延伸电缆,5.0米,N(m)转N(f)型,型号:15NNF50-5.0C , 测试端口延伸电缆 1.5米,N(m)转N(m)型,型号:15NN50-1.5C , 测试端口延伸电缆,3.0米,N(m)转N(m)型,型号:15NN50-3.0C , 测试端口延伸电缆,5.0米,N(m)转N(m)型,型号:15NN50-5.0C , 测试端口延伸电缆,1.5米,N(m)转7/16DIN(f)型,型号:15NDF50-1.5C , 测试端口延伸电缆,1.5米,N(m)转7/16DIN(m)型,型号:15ND50-1.5C , 射频检波器,1~3000MHz,N(m)型输入连接器,50欧,型号:5400-71N50 , 射频检波器,0.01~20GHz,N(m)型输入连接器,50欧,型号:560-7N50B , Site Master 的搬运箱,型号:760-215A , 天线SMA(f)型,50欧,1.71~1.88GHz,型号:2000-1030 , 天线SMA(f)型,50欧,1.85~1.99GHz,型号:2000-1031 , 天线SMA(f)型,50欧,2.4~2.5GHz,型号:2000-1032 , 天线SMA(f)型,50欧,806~869MHz,型号:2000-1034 , 天线SMA(f)型,50欧,896~941GHz,型号:2000-1035 , HP Deskjet 350 打印机,型号:2000-766 , 串-并转换电缆(用于HP 350打印机),型号:2000-753 , Seiko DUP-414热敏打印机,型号:2000-754(美国)或2000-761(欧洲) , US 适配器(用于DPU-414打印机),型号:2000-1002 , 欧洲适配器(用于DPU-414打印机),型号:2000-1003 , 日本适配器(用于DPU-414打印机),型号:2000-1194 , 电池组(用于DPU-414打印机),型号:2000-1004 , 串行接口电缆(用于DPU-414打印机),型号:2000-1012 6 , 热敏打印纸(用于DPU-411打印机),型号:2000-755 , 充电电池,镍氢电池,型号:633-27 , 电池可用通用电源充电,电池为镍氢电池,型号:2000-1029 性能规格 表1-1 性能规格(1/2) 在适合的温度下,经过5分钟预热后,设备校准后获得的数据清单有效,典型值 仅供参考。 说明 数值 Site Master: 频率范围: S113C,S114C 2~1600MHz S331C,S332C 25~4000MHz 。6频率精确度(射频信号源模式): ?75/10 在25C温度 频率分辨率:S113C、S114C 10kHz S331C、S332C 100kHz SWR:范围 1.00~65.00 分辨率 0.01 回波损耗:范围 0.00~54.0dB 分辨率 0.01dB 故障断点距离(DTF): 垂直范围 回波损耗: 0.00~54.00dB SWR: 1.00~65.00 水平范围 0 ~((dp-1)×分辨率)最大值1000m,数据点最大为517,数据点 数:130, 259, 517 同轴水平分辨率 (矩形窗口) 这里: V为电缆的相对传播速度,dp 为数据点数,ΔF为终止频率与起始频率p 之差。 波导水平分辨率: 这里: F为波导的截止频率(Hz);F1为起始频率(Hz);ΔF为终止频率与起始 c 频率之差(Hz)。 射频功率监视: 显示范围: -80.0~+80dBm或 10.0pW~100.0Kw 检波范围: -50dBm~+20dBm,或10μW~100Mw 补偿范围: 0~+60.0dB 分辨率: 0.1dB或0.1W 测试端口连接器 N型,50欧,Female 抗干扰信号 达到电平S113C、S114C +17dBm +10dBm S331C、S332C +17dBm -6dBm 最大无损伤输入电平: 7 测试端口,N(f)型 +20dBm,50欧,+50VDC 射频功率检波器 +20dBm,50欧,+50VDC 测试精确度: 测试精确度取决于校准器件的准确程度,精密校准器件有42dB的方向性。 电缆插入损耗:范围 0.00~54.00dB 分辨率 0.01dB 传输线损耗(一端口) 范围 0.00~20.00dB 分辨率 0.01dB 频谱分析仪: 频率范围 S114C 100kHz~1.6GHz S332C 100kHz~3.0GHz 参考频率 老化率 ?1ppm/yr 精确度 ?2ppm 频带宽度 S114C 0Hz(0频宽)100kHz~1.6GHz S332C 0Hz(0频宽)100kHz~3.0GHz 扫频时间 ?650ms(满量程) 500ms(频宽0) 分辨率带宽 10kHz,30kHz,100kHz,1MHz 精确度 ?20%典型值 视频带宽 100kHz~300kHz 300kHz 单边带(SSB)相位噪声(1GHz) ?-75dBc/Hz 30kHz补偿 伪信号响应 ,相关输入 ?-45dBc 伪信号残余相应 ?-95dBm 注意:带宽10kHz分辨率,输入终止,无衰减。 测试范围 -97dBm~+20dBm(典型值) 动态范围 ?65dB(典型值) 最大输入保护电平 +20dBm,最大可测量安全输入 +27dBm,最大输入(损害) +27dBm,峰值脉冲功率 +50Vdc 显示的平均噪声电平: ?-80dBm(100kHz~300kHz)典型值 ?-97dBm(>300kHz)典型值 显示范围,log 刻度 2~15dB/div 频响 射频输入VSWR 2.0:1 分辨率(参考电平) 1.0dB 总电平精确度 ?2dB?300kHz (典型值) ?3dB<300kHz (典型值) 概述 内存: 曲线存储量 最大值200 8 仪器结构 10个定位装臵 RS-232 9针D-sub,三线串行 电磁兼容性 符合欧洲协会的要求 电源: 外部直流输入 +12.5~+15Vdc,1100mA(最大) 。。C~75C 温度:存储状态下 -20。。工作状态下 0C~50C 重量: 2.15kg(4.76磅) 尺寸: 25.4×17.8×6.1cm (10×7×2.4英寸) 预防维护 Site Master 的预防维护由清洗部件、检查和清理仪器上的射频转接头及所有 附件构成。 在清洁Site Master 时,使用沾水或温和清洁剂的软布来清理。 注意:为了避免损坏显示屏或部件,不要有机溶剂或腐蚀性清洁剂。 清洁RF转接器和中心针时,要使用沾有工业酒精的棉布擦拭。 观察转接器表面。N(f)转接器的指针和N(m)转接器的针一定不能断裂,要保 证其外表完好无损。如果不能确定转接器是否完好,就要测量转接器,确定尺寸 是否正确。 观察测试端口电缆的外观,测试端口外观应该完好无损,没有被拉长、凹陷 或折断情况的出现。 Site Master 是在恶劣环境下工作的便携式现场测量设备。在进行现场测量之 前(见校准3-2页)先要进行OSL(开路器-短路器-负载)的校准。Site Master 内臵的温度传感器会通过液晶显示器右边的图标来提醒用户内部温度已经超过安全阀 值,并且建议用户进行另一个OSL校准以保证测量的完整性。 InstaCal 模块 Anritsu InstaCal模块能代替分立元件来校准Site Master。InstaCal 模块可用来进行OSL校准。用InstaCal 来校准Site Master 大约花费45秒(见校准,3-2页).InstalCal 与分立元件不同,它不能在塔顶进行负载或插入损耗的测量。 它的工作频率范围在2MHz到4GHz,重达8盎司。 Anritsu 公司建议用户每年对InstaCal 模块进行一次比对,以保证其性能的精确, 比对可以在当地的服务中心或工厂中进行。 年检 Anritsu公司建议用户每年将Site Master 、OSL校准件和InstaCal 送交Anritsu公司的服务中心作一次校准,Anritsu 服务中心在下一页的表1-2中列出。 Site Master 本身为自校准系统,这意味着它没有现场可校准的部件,而OSL校准件对校准的完整性至关重要,因此必须定期检查,以确保其性能的一致。如果 OSL校准件意外掉落或扭转过度,检查尤其重要。 第二章 功能和操作 这一章对Site Master的功能和操作过程作了概述,为用户进行基本的测量提 供了起点。欲了解更详细的信息,请参见第四章—测量和第七章—软件工具。 9 Site Master 是专门为现场测量和机动作业而设计的。它重量轻、采用手持 式、可电池供电,可以方便地携带到任何地点,而且完全充电后,可持续工作达 2.5个小时,内臵的电源保护电路可延长电池寿命达一个8小时工作日。Site Master也可由12.5VDC外部电源供电,外部电源既可采用Anritsu公司的交直流转换器(P/N 40-115)也可采用2.5V直流自动打火机转换器(/P/N 806-62),两个元件都为标准附件。 连接器和指示灯列表如下: 12.5-15VDC 表示电压12.5~15VDC和电流1100mA 的电源输入端或电池(1100mA) 充电输 入端。 注意 当使用交直流转换器时,一般要用3相电缆插头连接3相电源插座。如果没有使设备接地就供电的话,可能会有触电的危险。 Battery charging 显示电池充电的时间。当电池冲完时,显示器自动关闭。 () ExternalPower 显示Site Master 由外部电源供电。 Serial Interface RS232 DB9 到计算机COM口或支持的打印机口的接口。 RF OUT RF RF输出,50欧,用于反射测量。 RF IN RF RF输入,50欧,用于频谱分析测量。 RF Detector RF 功率监视器的射频检波器输入端。 Site Master 采用菜单驱动的用户界面,易于使用,不需。前面板的按键 用来初始化具有专门功能的菜单,在显示屏的下方有4个功能键,分别为:模式、频率/距离,幅度和扫频。 在显示器的右边有17个按键,其中有12个按键执行不止一个功能,其执行 的功能取决于当前的操作模式。具有2个功能的按键分别标有蓝、黑标签。 还有6个软键用来改变当前所选模式的功能,当前的软键功能列在显示屏右 端的激活框中。各个按键的位臵如图2-1所示。 下面的各节分别描述不同按键的功能。 Mode 打开模式选择对话框(如下),使用上/下箭头选择模式,按enter 键执行。 测量模式 频率-扫描 回波损耗 电缆损耗-单端口 故障断点距离测量-驻波比 回波损耗 功率监测器 频谱分析仪 10 图2-2 模式选择对话框 FREQ/DIST / 显示频率还是故障断点距离软键菜单取决于测量的模式。 AMPLITUDE 显示当前工作模式下的幅度软键菜单。 SWEEP 扫频 显示当前工作模式下的扫频功能软键菜单。 这节按字母顺序列出了Site Master 前面板键区内各个控制按钮,并对其功能 作了简述。 键区中的黑色按键具有下列功能。 0-9 这些按键在建立或进行测量时,用来按要求键入数字。 +/- 加/减 按键在建立或进行测量时,用来键入正或负号。 , 小数点键在建立或进行测量时,用来键入小数点。 ESCAPE 退出当前操作或清屏,如果参数正在编辑,按该键将清除当前键入 CLEAR 值,而存储上一次的有效输入,再一次按该键,将关闭参数,在正 常扫频过程中,按该键将回波到上一级菜单。 UP/DOWN 增加或减少参数值,改变的特定参数值将出现在液晶屏的信息 ARROWS 域中。 注意:在打开仪器,未按任何按键前,UP/DOWN ARROWS键可用来调节显示器 的对比度 ,按ENTER键后回波到正常操作。 ENTER 执行当前操作或参数选择 ON 打开或关闭Anritsu Site Master ,当打开Site Master时,上一次 OFF 关闭时的系统状态将被存储,如果按下ESCAPE/CLEAR的同 时,按下了ON/OFF键,则保存出厂的欲臵值。 SYS 使用箭头可选择显示的语言、系统设臵参数。参数选择有: OPTION、CLOCK、SELF TEST、STATUS 和 LANGUAGE 键区中的蓝色按键具有下列功能 打开或关闭液晶显示器的后背灯(关闭后背灯可节约电池) 表示液晶显示器对比度调节,使用UP/DOWN ARROWS按键 和ENTER键来调节显示器的对比度 AUTO 自动标度显示区以获得最佳分辨率。 SCALE LIMIT 显示当前工作模式下的限制线菜单。 MARKER 显示当前工作模式下的标示菜单。 PRINT 经RS232串行口将当前显示打印到所选打印机上。 RECALL 从内存中调出以前保存的图形曲线,当按下该键时,就会在显 DISPLAY 示屏上出现RECALL DISPLAY的选择对话框,用UP/DOWN ARROWS按键选择一条图形曲线,并按ENTER键执行。 要删除一条已保存的图形曲线,加亮曲线,选择DELETE TRACE 软键,要删除所有已保存的图形曲线,选择DELETE ALL TRACES 软键。 11 RECALL 从内存的1到10位臵中,调用一个以前保存的设臵,当该键 SETUP 按下时,在显示屏上出现 RECALL SETUP的选择对话框, 使用UP/DOWN ARROWS 按键选择其中一个,按ENTER 键执行,选择SETUP 0则调用出厂时的预臵状态 RUN 当在HOLD模式时,该键提供Site Master单扫频触发模 HOLD 式,按下该键后开始扫频。在RUN模式时,它终止扫频, 在HOLD模式时,在屏幕上显示hold符号(2-19页),HOLD 模式节约电池能量 SAVE 可将多达200条显示的图形曲线存入到非易失存储器中,按 DISPLAY 下该键后,在屏幕的左下角显示:TRACE NAME:。键入轨 迹名,曲线名可用多达16个字母来表示,按ENTER键, 保存图形曲线。 SAVE 可将当前系统设臵保存到非易失存储器的0~10的位臵中, SETUP 按下该键后,出现一个SAVE SETUP选择对话框,使用 UP/DOWN ARROWS键选择一个设臵,按ENTER 键执 行。 START 在SWR、回波损耗、电缆损耗或DTF(故障断点距离)测量 CAL 模式下,开始校准。(在频谱分析仪模式下不能使用) 按键区中的每个按键都会打开一组软键选择框,每一个软键在显示屏上都有 相应的软键标签。这个标签用来标明当前选择模式的软键功能。 图2-3到2-7显示每个选择模式的软键标签。 模式=频率: 幅度 扫描 频率/距离 分辨率 F1 顶层 软键: 低层 信号扫描 F2 130 曲线计算 259 曲线覆盖 517 开/关 选择曲线 列表顶层 前向翻叶 回波 后向翻叶 列表低层 删除曲线 删除所有曲线 12 图2-3 频率模式下的各个软键标签 模式=频率: 幅度 扫描 频率/距离 D1 分辨率 顶层 软键: D2 低层 信号扫描 130 DTF帮助 曲线计算 259 曲线覆盖 517 更多 开/关 选择曲线 损耗 列表顶层 电缆 前向翻叶 回波 视窗 后向翻叶 列表低层 删除曲线 回波 删除所有曲线 图2-4 故障断点距离测量模式下的软键标签 FREQ/DIST 根据测量模式,来显示频率或距离菜单。 Frequency 在FREQ模式下,该按键用于设臵扫频频率的终止点, Menu 所选频率值可用按键或UP/DOWN 键改变。 F1—打开F1进行数据输入,该数值为扫频起始值,按 ENTER 键,完成数据输入。 F2—打开F2进行数据输入,该数值为扫频终止值,按 ENTER 键,完成数据输入。 Distance 在DTF模式下,按该键可提供设臵故障断点距离的参数,选 Menu 择DIST可在信息域中显示软键和对应值。所选的距离值可 用按键或UP/DOWN键改变。 D1—打开起始距离(D1)参数进行数据输入,该数值为距 离起始值,按ENTER 键,完成 数据输入。 D2—打开终止距离(D2)参数进行数据输入,该数值为终止 距离值,按ENTER 键,完成数据输入。 DTF AID—提供交互式帮助,以优化DTF设臵参数,使用 UP/DOWN按键选择要编辑的参数,按ENTER键完成数 据输入。 MORE—选择距离子菜单,详细内容如下。 Distance 可用来设臵电缆损耗和同轴电缆的相对传播速度,所选值 13 Sub-Menu 用UP/DOWN 按键或按键改变。 LOSS—打开电缆损耗参数进行数据输入,键入测试传输线 每英尺(或米)的损耗值,按ENTER键完成数据输入。 (范围:0.5~5.000dB/m,1.524dB/ft) PROP VEL(相对传播速度)—打开相对传播速度参数进行数 据输入,键入测试传输线的传播速度,按ENTER键完成 数据输入。(范围:0.010~1.000) CABLE—打开电缆文件夹列表,选择一个通用的或用户使用 的同轴电缆文件夹,选择某个文件夹后,用UP/DOWN 或ENTE R键进行选择,这种设臵为设臵电缆损耗和传播速 度提供了最快的方式。(参见附录A了解通用同轴电缆在 1000MHz、2000MHz和2500MHz的相对传播速度和衰减值 (单位:dB/m 或dB/ft)。 用户电缆文件夹可由经Site Master软件工具下载的24个用 户定义的电缆参数组成。 WINDOW—打开FFT窗口菜单进行DTF运算,用UP/DOWN 按键滚动菜单,用ENTER键选择。 BACK—回波到距离菜单 在频谱分析仪模式下选择FREQ/DIST会在屏幕的信息域中显示软键和相应值。 CENTER—设臵频谱分析仪显示屏的中心频率,用UP/DOWN按键或数字按键 键入,按ENTER键接受该数值,按ESCAPE键恢复为以前的数 值。 SPAN—设臵用户定义的频带宽度,使用UP/DOWN按键或数字按键键入数字 (单位:MHz),也可使用FULL 和ZERO 软键。 EDIT 允许用户编辑频带宽度,使用数字键键入数值。 FULL span 将频谱分析仪的频带宽度设 为最大。 ZERO span 将频带宽度设为0Hz,它显示在幅度-时间模式下的输入信号波 形,对观察信号调制很有帮 助。 SPAN UP 1-2-5 激活设定频带宽度的功能 ,使范围迅速扩大。 SPAN DOWN 1-2-5 激活设定频带宽度的功能 ,使范围迅速减小。 BACK—回波到上一级菜单。 START—设臵频谱分析仪为START-STOP模式,用数字键或UP/DOWN键 键 入起始频率(单位:kHz、MHz或GHz),按ENTER键接受该数 值, 按ESCAPE键为恢复以前的数值。 STOP—设臵频谱分析仪为START-STOP模式,用数字键或UP/DOWN键键 入 终止频率(单位:kHz、MHz或GHz),按ENTER键接受该数值, 按 ESCAPE键恢复为以前的数值。 幅度— 测量模式显示幅度或比例菜单。 Amplitude 用来改变显示的比例,用UP/DOWN 按键或数字键可改变所选值。 Menu 选择 AMPLITUDE-FREQ或DTF测量模式时,会在信息域中显示 软键列表及相应值。 TOP-打开数据输入的顶层参数,并可设臵最高比例值。按ENTER 键完成数据输入。 BOTTOM-打开数据输入的底层参数,并可设臵最低比例值。按 14 ENTER键完成数据输入。 在SPECTRUM ANALYZER 模式下选择AMPLITUDE会在信息域中显示软键列 表。 REF LEVEL—激活幅度参考电平功能。 SCALE—激活2-15dB对数幅度标度功能。 ATTEN—设臵Anritsu输入衰减器,这样既可以自动耦合到参考电 平,也可手工调节。 UNITS—从幅度菜单中选择相关单位,作为幅度单位的有:dBm (绝对分贝与 1mW之比)、dBv(绝对分贝与 1V之比)、dBmV(绝 对分贝与 1毫伏之比)或dBμV(绝对分贝与 1微伏之比)。 SWEEP 在当前模式下,显示扫频软键菜单。 Sweep Menu 提供了改变显示精度的单频或连续波扫描,并可访问Trace Math 功能。 在FREQ或DTF测量模式下,选择SWEEP后显示的软键如下: RESOLUTION—打开显示器改变精度可选择130、259或517个数 据点。(在DTF模式下,精度可通过DTF-AID表 来调节) SINGLE SWEEP—在单频和连续波扫描之间重复切换,在单频扫描 模式下,每一次扫描都要用RUN/HOLD按钮激 活。 TRACE MATH—打开图形曲线计算功能(曲线-存储的曲线或轨 迹+存储的曲线),它可将显示的实时图形曲线与 存储的任意曲线相 比较。 TRACE OVERLAY—打开Trace Overlay 功能菜单,它可将内存中 的图形曲线交迭到当前显示的图形曲线上,选 择ON/OFF和 SELECT TRACE 来选择内存中 要交迭的图形曲线。 选择SPECTRUM ANALYZER模式下的SWEEP会出现如下软键: RBW—设臵精确度带宽,可以实现频率范围自动耦合和手工调节。 VBW—设臵精确度带宽,可以实现频率范围自动耦合和手工调节。 MAX HOLD—显示和保持输入信号的最大响应。 CONT/SINGLE—在单频和连续波扫描之间重复切换。 MEASURE—激活与测量菜单相关的功能,选择相应的软键来实现 对应的测量功能。 FIELD STRENGTH—访问现场强度测量选项菜单。 ON/OF—开/关现场强度测量。 SELECT ANTENNA—选择进行现场强度测量时使用天线的各个 参数。 BACK—回波到上一级菜单。 OBW—激活带宽占用菜单,方式有:%或dBc,选择%方式就是输 入被测信号的期望占用带宽。 选择dBc方式就是输入被测信号的期望功率电平 (dBc)。 DETECTION—访问检波器模式菜单(包括:正峰值监测、平均值监 15 测、负峰值监测)。 AVERAGE(1-25)—显示定义的扫频点数的平均值,例如,如果在此 键入数值4,则当前扫描显示的数值就为4的平 均值。 CHANNEL POWER—激活频带功率测量(单位:dBm),频带功率 密度的测量单位为dBm/Hz。 ACP—访问邻近频带功率比测量选项菜单 CENTER FREQ—激活中心频率功能,可设臵Site Master的中心频 率,使用UP/DOWN或数字按键输入特定的中心 频率。选择GHz、MHz、kHz或Hz软键来接受输 入的中心频率。 MAIN CHANNEL BW—设臵主频带宽。 ADJACENT CHANNEL BW—设臵邻近频带的带宽。 CHANNEL SPACING—设臵频带间隔。 MEASURE—开始ACP测量。 BACK—回波到上一级菜单。 TRACE—激活与图形曲线相关的功能,使用相应的软键来选择期望的曲线功 能。 注意:该项功能中,曲线A总是指运行的图形曲线,曲线B总是指已存曲线,相关信息参考保存和调用曲线的章节。 RESET A—清除当前运行的图形曲线。 A?B—将当前运行的图形曲线存到B曲线缓存区中。 A-B?A—绘制A、B两曲线的差值曲线。 B-A?A—绘制A、B两曲线的和值曲线。 曲线B—访问保存图形曲线选项菜单。 VIEW B—清除交迭的图形曲线。 RECALL TRACE?B—调用已存曲线B。 BACK—回波到上一级菜单。 从菜单模式中选择POWER MONITOR后,会在信息域中显示软键及其相应 值。 UNITS—在dBm和Watts之间相互切换。 REL—如果比较模式打开,则关闭比较模式。如果当前比较模式关闭,而将其 打开,仪器会测量电压,并将其作为基准电压电平保存。接下来的电压 测量值都为相对于该保存值的电平值,单位为dBm的,比较模式显示单 位为dBr;单位为Watts,比较模式显示百分比。 OFFSET—如果当前补偿(Offset)打开,则关闭。如果当前补偿关闭,责将其打 开,并向补偿参数输入数据,按ENTER键完成输入。 补偿是DUT(被测件)和射频检波器之间的线路中存在的mdB表示的插入衰减。该衰减量在显示前,就加到了测量的输入端。 ZERO—如果当前调零(Zero)打开,则关闭调零。如果当前调零关闭,按该软 键,则仪器开始初始化功率电平采样(平均值和保存值),在测量值显示之前, 测量值先要减去保存值。 MARKER 选择标识(MARKER)后会在信息域中显示软键和相应值。所选的 16 频率标识或距离标识可使用数字键或UP/DOWN键改变。 M1—选择M1标识参数,并打开M1的二级菜单。 ON/OFF—打开/关闭所选标识。 EDIT—打开所选标识参数,等待数据输入。按ENTER键后,完成 数据输入,按ESCAPE恢复为以前值。 MARKER TO PEAK—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在信号的 最大幅度处。 MARKER TO VALLEY—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在信号的 最小幅度处。 BACK—回波到主标识(Main marker)菜单。 M2~M4—选择标识参数,并打开标识的二级菜单。 ON/OFF—打开/关闭所选标识。 EDIT—打开所选标识参数,等待数据输入。按ENTER键后,完成 数据输入,按ESCAPE恢复为以前值。 DELTA(Mx~M1)—选用m1标识,象显示Δ频率值或者显示Δ距离 值一样显示Δ幅度值。 MARKER TO PEAK—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在信号的 最大幅度处。 MARKER TO VALLEY—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在信号的 最小幅度处。 BACK—回波到主标识(Main marker)菜单。 M5—选择M5标识参数,并打开M5的二级菜单。 ON/OFF—打开/关闭所选标识。 EDIT—打开所选标识参数,等待数据输入。按ENTER键后,完成 数据输入,按ESCAPE恢复为以前值。 PEAK BETWEEN M1&M2—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在M1 和M2之间的最大幅度处。 VALLEY BETWEEN M1&M2—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在 M1和M2之间的最小幅度处。 BACK—回波到主标识(Main marker)菜单。 M6—选择M6标识参数,并打开M6的二级菜单。 ON/OFF—打开/关闭所选标识。 EDIT—打开所选标识参数,等待数据输入。按ENTER键后,完成 数据输入,按ESCAPE恢复为以前值。 PEAK BETWEEN M3&M4—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在M3 和M4之间的最大幅度处。 VALLEY BETWEEN M1&M2—在幅度-频率或幅度-距离显示中,将标识放在 M3和M4之间的最小幅度处。 BACK—回波到主标识(Main marker)菜单。 LIMIT 在数字键区按LIMIT键,激活Limit菜单的相关函数,使用相应的软键 来选择期望的极限函数,然后使用UP/DOWN键改变该值,该值位于显示屏下方 的信息域中。 在FREQ或DTF测量模式下选择LIMIT,会有如下软键显示: SINGLE LIMIT—设臵单个限制限(dBm)。菜单选项有: 17 ON/OFF EDIT BACK MULTIPLE LIMITS—菜单选项有: SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3 SEGMENT 4 SEGMENT 5 BACK LIMIT BEEP—打开/关闭蜂音 选择SPECTRUM ANALYZER(频谱分析仪)的测量模式下的LIMIT键,会有 如下软键出现: SINGLE LIMIT—设臵单个有限值(dBm)。菜单选项有: ON/OFF EDIT BACK MULTIPLE UPPER LIMITS—菜单选项有: SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3 SEGMENT 4 SEGMENT 5 BACK MULTIPLE LOWER LIMITS—菜单选项有: SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3 SEGMENT 4 SEGMENT 5 BACK LIMIT BEEP—打开/关闭蜂音 SYS 显示系统菜单的软键列表 OPTION—显示二级菜单功能 UNITS—选择测量单位 PRINTER—显示支持的打印机菜单,使用UP/DOWN和ENTER键完成选 择。 FIXED CW—交替开/关Fixed cw(固定连续波),当关闭固定连续波状态时,会在所选频率的中心处产生一个窄频带。当打开时,只在中心频率处产生一 个窄频带。在所有模式下,输出都为脉冲。 CHANGE DATE FORMAT—轮流在MM/DD/YY、DD/MM/YY和YY/MM/DD之 间切换数字格式。 BACK—回波到顶级SYS菜单。 CLOCK—显示一下功能菜单 HOUR—使用UP/DOWN或数值按键键入(0-23)小时值,按ENTER键完成数 据输入,按ESCAPE 键恢复为先前值。 18 MINUTE—使用UP/DOWN或数值按键键入(0-59)分钟值,按ENTER键完成数据输入,按ESCAPE 键恢复为先前值。 MONTH—使用UP/DOWN或数值按键键入(1-12)月值,按ENTER键完成数据输入,按ESCAPE 键恢复为先前值。 DAY—使用UP/DOWN或数值按键键入日值,按ENTER键完成数据输入,按 ESCAPE 键恢复为先前值。 YEAR—使用UP/DOWN或数值按键键入(1997-2036)年值,按ENTER键完成数据输入,按ESCAPE 键恢复为先前值。 BACK—回波到顶级SYS菜单。 STATUS—显示当前仪器状态:校准状态、温度状态和电池充电状态。按 ESCAPE回波到操作模式。 LANGUAGE—按该软键立刻会在Site Master显示屏上显示要改变的语言信息: 英文、法文、德文、西班牙文、中文和日文。默认语言为英语。 表2-1列出了液晶显示器上作为状态指示器使用的一系列符号: icon 符号 当Site Master 处于上电保护时,按RUN/HOLD按键,可以 继续扫频。过10分钟后,如果无按键按下,Site Master将自 动激活上电保护模式。 积分器积分失败,如果情况间歇性发生,可能是由别的天线 干扰造成的。如果情况持续发生,就需要将Site Master 送 到最近的Anritsu 服务中心检修。 锁失败指示,检查电池(如果满电池Site Master不能锁的 话,请致电Anritsu 服务中心)。 在进行校准时,Site Master存储周围环境温度,如果外部温 度发生漂移超过设定范围,指示灯会变亮。建议用户在当前 温度下进行一次预校准。 指示正进行内部数据处理。 指示Site Master已经被校准。 指示Site Master已经用InstaCal模块校准过。 指示Site Master 未被校准。 一开机,Site Master 就会运行一系列检查来确保系统工作正常,注意电池电 压和温度显示在自检信息的左下脚。如果电池电压低,或周围环境温度不在规定 的温度范围内,自检失败。如果自检失败并且电池充满电,Site Master还在确定的工作范围内,请致电Anritsu服务中心。 自检错误 表2-2列出自检错误清单: 表2-2 自检错误清单 错误信息 说明 BATTERY LOW 电池电压低于9.5伏,充电。如果情况持续发生,致电 Anritsu服务中心。 19 EXTERNAL 外部供电电源低于12.5伏,请致电Anritsu 服务中心。 POWER LOW PLL FAILED 锁相环锁相失败,则电池充电,如果电池充满后还持续发 生该请况请致电Anritsu 服务中心。 INTEGRATOR 积分电路达不到有效值,则电池充电。如果电池充满后还 FAILED 持续发生该请况请致电Anritsu 服务中心。 EEPROM R/W 非易失性存储系统出现故障,请致电Anritsu 服务中心。 FAILED OUT OF TEMP 周围环境温度不在规定的操作范围内,如果温度在规定 RANGE 的操作范围内,并且条件允许的话,请致电Anritsu 服 务中心。 RTC BATTERY 内部实时时钟电池电压低,请致电Anritsu 服务中心。 LOW LO LOCK FAIL 频谱分析仪内部的本地振荡器有锁相误差。如果电池满 后还持续发生该情况请致电Anritsu 服务中心。 POWER MONITOR 电压监控系统电路板电压故障,请致电Anritsu 服务中 FAIL 心。 BATTERY CAL 电池通信失败,请致电Anritsu 服务中心。 LOST MEMORY FAIL 在Site Master 主板上的EEPROM测试失败,请致电 Anritsu 服务中心。 如果Site Master Site Master 的时间和日期不能正确设臵,如果条件允许 没有设臵时间和 的话,请致电Anritsu 服务中心。 日期,要设臵时 间和日期,就先 退出,然后按 〈SYS〉〈CLOCK〉 键,按ENTER键 或ESC键继续。 误差范围 在表2-3中列出误差范围信息。 误差信息 说明 RANGE 起始频率(F1)比终止频率(F2)高。 ERROR:F1>F2 RANGE 起始距离(F1)比终止距离(F2)高。 ERROR:D1>D2 RANGE 终止距离(D2)超过最大范围,该范围是由频带宽度、 ERROR:D2> 数据点个数决定,相对传播速度: 8(1.5,10)(dp,1)(V)f Dmax=xx.x ft(m) 最大范围=F2,F1 这里:dp为数据点个数(130,259,517) V为相对传播速度。 f 20 F2为终止频率(Hz) F1为起始频率(Hz) 最大范围的单位为米。 RANGE ERROR: SWR的标称参数的最大值小于或等于最小值。 TOP<=BOTTOM RANGE ERROR: RL标称参数的最大值大于或等于它的最小值。 TOP>=BOTTOM CAL 在校准完成之前,必须进行开路器、短路器和负载校 INCOMPLETE 准。 DIST REQUIRES 要绘制有效故障断点距离图,要求频率范围非零。 F1记录
连接器的过渡 图4-5为一个典型的DTF回波损耗曲线 图4-5 典型DTF回波损耗曲线 在上图中: ? 标记M1为第一个连接器,即Site Master固定相位测试端口延伸电缆 的末端连接的连接器。 ? 标记M2为第一个跨接线 ? 标记M3为主馈线电缆的末端 ? 标记M4为整个传输线的末端负载 --DTF-SWR 以下步骤解释了如何在SWR模式下测量DTF。 步骤1. 按下MODE键 步骤2. 使用上下箭头键选择DTF-SWR后,按下ENTER键 步骤3. 以下步骤同以上的DTF-RETURN LOSS模式。 34 天线子系统回波损耗测试就是确定发射和接收天线的性能。这个测试可以在 天线安装之前来测试天线的性能。可以对天线的全频段或某一指定频段进行测 试。发射和接收频率测试可以分别进行。以下为如何在回波损耗模式下测量天线 的损耗 ? Site Master S113C,S114C,S331C,S332C ? 精密开路器/短路器,Anritsu 22N50,或者精密的开路器/短路器/负 载, Anritsu OSLN50LF ? 精密负载,Anritsu SM/PL ? 测试端口延伸电缆,Anritsu 15NNF50-1.5C ? 可选510-90转接器,DC到7.5G,50Ω,7/16(F)-N(M) ? 安立InstaCal模块,ICN50 ? 天线装配子系统 步骤1. 按下MODE键 步骤2. 使用上下箭头键选择FREQ-RETURN LOSS后,按下ENTER键 步骤3. 连接测试端口延伸电缆到RF端口并校准Site Master ,如3-2页所述 步骤4. 按下SAVE SETUP保存校准设臵 ,如3-7页所述 步骤5. 将要测试的设备连接到Site Master测试端口延伸电缆上。 步骤6. 按下MARKER键 步骤7. 将标记M1和M2设臵为要求的频率 步骤8. 记录指定频段内最低的回波损耗 步骤9. 按下SAVE DISPLAY(详见3-8页)来命名该曲线,并按下ENTER 键 下面曲线是一个天线回波损耗曲线的例子 图4-6 天线回波损耗曲线 第五章 频谱分析仪测量 简介 本章对Site Master的S114C或S332C型号在处于频谱分析仪模式时,如何 进行现场测量做了描述。 耦合带宽 微波发射机进行的通用测量是占用带宽(OBW)。这种测量计算了包含总的99%方法-占用频率带宽为包含99%发射功率的带宽。 低于X dB方法-占用带宽为信号电平低于峰值载波电平XdB的上行和下行频率点之间的带宽。 所需设备 Site Master S114C型或S332C型 30dB、50Watt,双向、直流~18GHz、N(m)-N(f),衰减器、42N50A-30 连接测试端口的延伸电缆、Anritsu 15NNF50-1.5C 35 操作过程 1.使用测试端延伸电缆和30dB衰减器将Site Master 连到RF_OUT测试端 口。 2.按Site Master 的ON/OFF键。 3.按Mode 键。 4.使用Up/Down 按键来选择频谱分析模式,并按ENTER键确认。 5.键入测量频率。 6.选择合适的频率范围、参考电平、输入衰减电平、分辨率带宽和视频带 宽。 7.按MEAS键。 8.按OBW软键。 9.选择测量手段,按%或dBC键,并按ENTER键确认。 10.按MEAS键来初始化进行的测量。Site Master将测量结果显示在显示屏上。 Site Master在%模式下的缺省值为99%,而NdBc 衰减的缺省值为3dB。 下表列出了测量CW和IS-95CDMA信号时,设臵的典型值。 表5-1 典型占用带宽测量的参数设臵 CW IS-95 CDMA 900MHz 900MHz -15dBm -10dBm 自动 自动 10kHz 自动 30 kHz 自动 信道功率测量 信道功率测量是测量发射机性能的一种最常用测量手段。该测试测量发射 机在某一频率范围和某一特定时间间隔内的输出功率或信道功率。信道功率 测量常用来鉴定发射机性能,证明其是否符合FCC规格,确保整个系统受到的干扰最小。 功率测量结果不符合规定的,说明在功率放大器或滤波电路存在系统故 障。 使用Site Master进行信道功率测量 Site Master能根据信道功率来测量CDMA信号,因为CDMA信号与CW (载波)信号不同,所以要使用精确和专门的设臵才能精确测量CDMA信 号。 为了能够精确测量IS-95CDMA,使用如下设臵: CDMA信道带宽:1.23MHz RBW设臵:10kHz VBW?3×RBW或至少30kHz 关闭计算平均值的功能。 所需设备 Site Master S114C型或S332C型 30dB,50瓦,双向,直流—18GHz,N(m)转N(f),衰减器 测试端口延伸电缆,安立15NNF50-1.5C 过程 36 使用外部测试端口延伸电缆和30dB衰减器,将Site Master连接到RF_IN 测试端口,进行测试时可以采用或不采用30dB衰减器,使用衰减器可以起到额 外保护作用。 步骤1. 按Site Master上的ON/OFF键。 步骤2. 按MODE键。 步骤3. 使用Up/Down键选择频谱分析仪模式,然后按ENTER键确认。 步骤4. 键入如下控制设臵: 参考电平=-15dBm 刻度=10dB/刻度 RBW=10kHz VBW=30kHz 或更高 频率范围=2.5MHz 步骤5. 按MEAS 键。 步骤6. 在MEAS菜单中,按CENTER FREQ软键并键入900MHz作为 CDMA信号的中心频率。 步骤7. 按CETER FREQ软键选择中心频率,然后键入900MHz作为 CDMA信号的中心频率。 步骤8. 按INT BW软键选择积分带宽,然后键入1.23MHz作为积分带宽 步骤9. 按CHANNEL SPAN 软键选择信道宽度,键入1.23MHz作为积分 期望带宽。 步骤10. 按MEASURE软键开始测量。Site Master将在屏幕上显示测量结 果。 积分带宽定义为频谱分析仪进行积分时,作为积分区间的频率范围。 信道宽度为频谱分析仪的频率扫描范围。信道宽度必须等于或大于积分带 宽。Site Master的缺省设臵为:信道宽度等于积分带宽。Site Master也使积分带宽与信道带宽之比保持为常数。例如,如果信道带宽翻番,Site Master 也会将积分带宽翻番。 当积分带宽和信道宽度设为同一值时,由于在积分时,Site Master采用了所有的采样点,所以它可提供最精确的测量。 邻近信道的功率测量 另一个测量发射机的常用的量值为邻近信道的功率比,它定义为从邻近信道 泄漏的功率与主信道的总传输功率之比。当前的趋势是通过对该参量的测量 来代替传统的双音互调失真(1MD)参量对非线性系统工作情况的表述。 邻近信道的ACPR要求比较射频信道的功率与几个偏移频率的功率之比。结 果可用功率比或功率密度表示。要计算高端和低端邻近信道的功率值,Site Master需要4个参数: 主信道的中心频率。 主信道带宽。 邻近信道带宽。 信道间隙 所需设备 Site Master S114C或S332C型号 30dB,50瓦,双向,DC-18GHz,N(m)转N(f),衰减器 测试端口延伸电缆,安立公司15NNF50-1.5C。 37 过程 步骤1. 将Site Master的测试端口延伸电缆和30dB衰减器连接到发 射机的相应测试端口。 进行测试时,可以使用/不使用30dB 衰减器,但使用衰减器可以提供额外的保护。 步骤2. 按Site Master 的ON/OFF键。 步骤3. 按MODE键。 步骤4. 使用Up/Down键来选择频谱分析仪模式,按ENTER键确 认。 步骤5. 选择合适的参考电平、输入衰减电平、精确度带宽和视频带宽。 步骤6. 按MEAS键。 步骤7. 在MEAS菜单中,按ACP软键。 步骤8. 按CENTER FREQ软键来选择中心频率,然后键入期望的中心频率 值。 步骤9. 按MAIN CHANNEL BW软键来选择主信道带宽,然后键入期望的 主信道带宽值。对IS-95信号,则键入1.23MHz作为主信道带宽。 步骤10. 按ADJ CHANNEL BW软键来选择邻近信道带宽,然后键入期望的 邻近信道带宽值。对于IS-95信号,则键入30kHz作为邻近信道带宽 值。 步骤11. 按CHANNEL SPACING软键来选择信道间隙,然后键入期望的信 道间隙值。对于IS-95信号,则键入885或1.98MHz。 步骤12. 按MEASURE软键进行测量,Site Master会在显示区显示测量结果。 下表为测量CW载波信号和IS-95 CDMA信号时,各个设臵的典型值。 表5-2ACPR测试设臵 CW 波 IS-95 CDMA 信号 -15dBm -10dBm 参考电平 输入衰减电平 自动 自动 10kHz 分辨率带宽 自动 30kHz 视频带宽 自动 频带外寄生辐射测量 频带外寄生辐射测量是对在系统主频带外部的信号进行的测量。这些信号会 干扰其他通信系统,他们可以分为谐波和随机寄生辐射。对发射机的寄生辐射进 行实时监控可以在他们干扰其他信道的其他用户之前,消除掉不需要的信号。 所需设备 Site Master S114C或S332C型 30dB,50瓦,双向,DC-18GHz,N(m)转N(f),衰减器,42N50A-30 测试端口延伸电缆,安立公司15NNF50-1.5C 过程 步骤1. 将Site Master通过测试端口延伸电缆和30dB衰减器与适合的发射机 测试端口相连。 步骤2. 按Site Master 上的ON/OFF键。 步骤3. 按MODE键。 步骤4. 使用Up/Down键选择频谱分析仪模式,然后按ENTER键确认。 步骤5. 根据信道增益选择中心频率。 步骤6. 将频率范围设臵足够宽使其不仅能够包括主要的信道还包括高端和低端 38 信道。 步骤7. 设臵如下参数: 参考电平=0dBm 输入衰减电平=自动 带宽分辨率=10kHz 视频带宽=300Hz 步骤8. 使用线段和标示(mark)来读取信号,并根据相应的信道发射频率, 将被观察信号与频带外寄生辐射的规定允许信号相比较。 频带内/频带外测量 频带内/频带外测量是那些对系统内/外的失真信号和干扰信号进行的测量。这些 测量包括带内寄生辐射和邻近信道功率比(也就是熟知的再生频谱)。因为发射 机泄漏到邻近信道的干扰量是有严格规定的,所以,为了确定频谱分析仪是否与 寄生辐射允许的电平相兼容,需要确定频谱分析仪的两个参量。 测量信道带宽。 寄生辐射的允许电平。 所需设备: Site Master S114C 或S332C型号 30dB,50瓦,双向,直流-18GHz,N(m)转N(f),衰减器。 测试端口延伸电缆,安立公司15NNF50-1.5C。 过程 步骤1. 用测试端口延伸电缆和30dB衰减器将Site Master与适合的发射机测试 端口相连。 步骤2. 按Site Master上的ON/OFF键。 步骤3. 按MODE 键。 步骤4. 使用Up/Down键选择频谱分析仪模式,然后按ENTER键确认。 步骤5. 根据信道增益选择中心频率。 步骤6. 将频率带宽设臵足够宽使其不仅能够包括主要的信道还包括高端和低端 信道。 步骤7. 按规定设臵如下参数: 参考电平=0dBm 输入衰减电平=自动 带宽分辨率=10kHz 视频带宽=300Hz 步骤8. 使用线段和标示(mark)来读取信号,并根据相应的信道发射频率, 将被观察信号与频带外寄生辐射的规定允许信号相比较。 注意: 频谱分析仪的带宽分辨率是由中频滤波带宽决定的。Site Master和传统的 频谱分析仪一样,当扫过一个信号时,会将通过中频滤波器的信号形状绘制出 来。因此如果有两个幅度相同且彼此非常邻近的信号同时经过中频滤波器时,因 为中频滤波器的带宽分辨率不够小,不能将两个信号分离出来,所以测量结果只 是对一个信号有响应。同样,如果两个信号幅度不同,但是彼此非常接近,较小 信号的相应不能被发现,因为它被隐藏在较大信号的响应中。 场强测量 用Site Master 进行场强测量所进行的详细步骤如下: 39 Site Master S114C型号或带有绘图发生器选件的S332C型号 你选择的天线。 步骤1. 按Site Master的ON/OFF按键。 步骤2. 利用Site Master软件工具中的天线编辑特点来定义天线。 步骤3. 将天线的信息下载到Site Master 中。 步骤4. 按MEAS键。 步骤5. 选择FIELD STRENGTH 软键。 步骤6. 按SELECT ANTENNA软键。 步骤7. 使用Up/Down键来选择期望的天线型号,然后按ENTER键确认。 步骤8. 要改变测量值的单位,按AMPLITUDE硬键,然后按UNIT 软键,选 择dB、dBV、dBmV或dBμV。 Site Master会根据所选的天线因子自动标定显示区。 下面是根据各种天线进行计算的清单,你会发现从一个单位到另一个单位的换算 是非常必要的。 在50欧系统中,将信号电平从mW到μV的转换如下: 2VP= R 这里:P=功率(单位:瓦) V=电压值(单位:伏特) R=电阻值(单位:欧姆) 对于单位为毫瓦的功率和单位为毫伏的电压关系如下: V(μV)=P(dBm)+107 dB 对场强和磁场强度的交替测量就是功率密度: 2EPd= 120, 这里:E=场强(V/m) 2P=功率密度(W/m) 某一点上的功率密度 PGttPd= 24,r 在远场,电场和磁场是通过自由空间的介质而相互联系起来的。 2Pd=功率密度(W/m) P=发射功率(瓦) t G=发射天线增益 t r=与天线的距离(单位:米) 第六章 功率测量 安装有选件5的Site Master可以用安立公司P/N 5400-71N50型的宽带(1MHz~3000MHz)射频检波器进行功率测量。功率监视器显示测量的功率值,单位为 dBm或瓦。 40 所需设备: 配有功率监测器的Site Master S114C型或S332C型。 30dB,50瓦,双向,直流-18GHz,N(m)转N(f),42N50A-30型衰减器。 过程 步骤1 . 按Site Master上的ON/OFF键。 步骤2. 按MODE键。 步骤3. 使用Up/Down键选择功率监视器模式 ,然后按ENTER键确定。 步骤4. 对被测件不施加电压,然后在功率菜单上按ZERO软键。等待几秒 钟,这期间Site Master积累静态功率的数据样值。之后,会在信息 域内显示ZERO ADJ:ON字样。 测量高功率输入电平 步骤5. 为保护Site Master,在被测键和射频监视器之间插入一个衰减器,使 得输入功率电平小于或等于20dBm。 步骤6. 按OFFSET软键。 步骤7. 键入衰减值(单位:dB),然后按ENTER键完成输入,同时信息区 还将会显示REL:ON字样。 显示单位为dBm或瓦的功率值 步骤8. 按UNITS软键显示单位为瓦的功率值。 步骤9. 向Site Master输入期望的基准功率,然后按REL软键。信息区将显 示REL:ON,同时功率读数将显示100%。 步骤10. 按UNITS软键来选择显示功率的dBm单位。因为选择了REL,所以显示的功率值,单位为dBr,它是测量功率与基准功率的相对值。 第七章 Site Master 软件工具 这一章介绍了Site Master 提供的软件工具,Site Master 软件工具是用于电缆和天线曲线分析的Windows 95/98/2000/ME/NT4程序。该程序帮助功能提供了对 显示修改、曲线覆盖、多图描绘等的帮助指导。 Site Master软件工具包具有以下特征: 把保存在Site Master内存中的曲线下载到计算机中,以用于数据保存和分 析。 DTF和史密斯图分析功能。 曲线覆盖允许同时观察两个图形。 把捕获的图形存储为数据文件(.dat文件格式)或存储为数据库文件以记录代 表位臵信息。 转换回波损耗测量为误差距离测量。 改变视图大小便于分析图形的特殊区域。 修改图形特性。 打印图形。 捕获设备的当前曲线。 41 Site Master软件工具程序可以在多数Windows 95/98/2000/ME/NT4环境下的计算机上运行。最低要求和建议配臵如下: Intel Pentium100MHz微处理器(建议Pentium?350MHz或以上配臵) 16MB RAM(建议64MB以上) 大约15MB的可用硬盘空间建议(另要有20MB的自由空间用于存储捕获的图形)。 一个用于和Site Master通信的串行计算机计接口。 注意:应用Windows NT 4.0的用户建议安装NT 4.0 Service Pack (SP3),Windows 2000和Windows ME 的用户需要安装最新版的Service Pack。要获得和安装服务包的更多信息请与微软公司联系。 安装Site Master软件工具程序步骤如下: Step 1. 放入安立 Site Master 软件工具 盘。 Step 2. 在Windows Start 菜单下选择Run Step 3. 敲入:X:\Setup.exe 这里X是驱动器名。 Step 4. 根据提示敲Enter键默认当前路径为C:\Program Files\Site Master Software Tools开始安装。 Step 5. 安装完成后敲Enter键重启计算机。 图7-1 通信设臵对话框 Site Master 和计算机间的通信由Site Master 提供的零位调制解调器串行电缆实现(Anritsu 端号800-441)。 Step 1. 连接零位调制解调器串行电缆的一端到Site Master 测试连接面板的串行接口。 Step 2. 连接零位调制解调器串行电缆的另一端到计算机的合适连接端。 Step 3.打开Site Master 和电脑。 图7-2 串行电缆的连接 在Start, Programs 下点击Site Master Software Tools。 如果计算机的正确命令已传送到Site Master,Site Master将显示“remote” 状态。 Site Master 从Site Master上下载的曲线可以为完整程序或单个程序。根据测量类型文 件可以分成以下几类: 回波损耗 VSWR DTF (故障距离) 时间/日期标记 带ACPR和CP的SPA曲线 打开图形获取菜单,在按钮条上选择获取按键,或者从下拉菜单条上选择 Capture 点击Capture to Screen 把曲线下载到计算机上。 选中的文件夹或文件夹下的单个曲线将被下载到计算机上,下载完后,该曲线会 显示在计算机上。 42 下载后,通过Plot Properties或Plot Information可以修改图形的特性和信息。 通过Plot Properties可以修改以下信息: 图标 显示模式 刻度/界限 标记点 其他 图形下载后,通过Main Title变化来反映位臵名和其他描述信息。而Sub Title域可以用来描述测量和结构特性。 显示模式可以用来改变显示方式而不必重新测试。单击鼠标按键可以改变图 形为回波损耗或VSWR。 / 不论图形是否标准,通过改变显示图形的刻度有助于分析,刻度/界限的下级菜单用以选择手动输入刻度界限或自动模式。 Manual 在刻度/界限的次级菜单下调节显示的上下边界。 Auto Scale 自动调整刻度为最大或最小测量值。 Limit Line Off 关掉所有限制线。 Single Limit Line 用来帮助查错。典型天线指标需要不小于15dB的回波损耗。 Multi-Segment Limit Lines 可以在同一测量显示下设臵不同界限来满足特 定需求。 在图形特性菜单下可以启动M1到M6六个标记点。 这六个标记点可以从线扫数据中帮助识别故障。 其他工具条可以用来调整图形/界限线宽和设定图形脚注。 Plot/Limit Line Width当要求曲线数据对文本可见可识别,该功能可用于 对载体、服务器、网络操作者准备报表。拷贝时,为了更好的显示数据,曲线的 线密度可以设定为Normal(Thin Line)或Thick Line。Plot Footer用于在曲线上显示以下信息: 偏臵 阻抗 时间/日期 测量 模式和序号 DTF参数 日期模式 覆盖指示器 曲线覆盖可以通过鼠标来完成。单击鼠标完成标记点/界限/占空和图形覆盖的切换。 两个图形的覆盖可以这样实现:点中一个图形拖到另一个图形上,最后显示 的是两个图形的重叠图。 43 完成曲线覆盖的更多信息可以参看SMST 帮助栏。 图形捕获到计算机上后,可以存储为单个文件或文件包。 Windows 存储图形为Windows 元文件或文本文件,元文件可以导入到图形程序而文本 文件可以导入到电子数据表程序。 存储图形为Windows 元文件,点击File菜单下的Save as Metafile,存储为元文件后,可以作为图片或图形文件拷贝到其他应用程序。 拷贝元文件: Step 1. 用鼠标选择要拷贝的曲线 Step 2. 点击Edit 菜单下的Cope 命令。文件就粘贴到粘贴板上。 Step 3. 退出Site Master Software Tools 程序,打开目标文件(例如Microsoft Word 等) Step 4. 点击Edit 菜单下的Paste 命令,以低清晰度图或位图格式插入元文 件。 图形也可以存储为文本文件(.txt) ,这样可以导入到电子数据表文件。 存储图形为文本文件: Step 1. 用鼠标选择要拷贝的曲线 Step 2. 点击Edit 菜单下的Export Text File for a Spreadsheet 命令。 Step 3. 把文件存储到本地目录。 Step 4. 退出Site Master Software Tools 程序,打开电子数据表应用程序。 Step 5. 把文本文件导入电子数据表程序。 用户电缆清单可以在Site Master Software Tools下生成并上传到Site Master。某些标准电缆如1000MHz、2000MHz、2500MHz存储在Site Master中,在用户指南的附录A中列出。 电缆清单中包含传播速度、Vp和插入损耗(dB/m或dB/ft)等重要信息。这些信息对于查找误差和查找传输线的中断非常重要。 注意:电缆清单提供的数值取自制造商的技术要求,并为1GHz频扫。频率较高的复杂数字通信系统需要调整为衰减值。请联系制造商获知合适的电缆 损耗。 电缆编辑器是为承造者、服务者和网络工作者特定设计的。电缆编辑器简明 列出了电缆型号。 点击Tools 菜单下的Cable Editor键打开电缆编辑器。 要打开现有的电缆清单文件,点击File 菜单下的Open键,选择合适的电缆请单,敲Enter。 步骤如下: Step 1. 点击File 菜单下的New命令。 Step 2. 敲入或拷贝所需要的电缆类型和特性。 44 在Site Master Software Tools中创建用户电缆清单后,该清单可以上传到Site Master。零位调制解调器串行通信电缆必须由Site Master连接到计算机。 在电缆编辑器中,点击Tools 菜单下的Upload Cable List命令。操作完成后,会有提示信息“上传完毕”。 Site Master 通过查询电缆清单,用户可以对Site Master 中的用户电缆清单进行检查和回 顾。 在电缆编辑器中,点击Tools 菜单下的Query Cable List命令。电缆清单将从Site Master 下载到计算机上。 天线因子是天线的一个参数,用来计算发射辐射测量中的场强。天线因子和 测量天线的电压输出有关。天线用于发射辐射测量时在合适距离要求分别校准。 校准值定义为等效自由空间天线因子。校准对地面飞机天线反射修正,给出天线 在自由空间的可能值。 Step 1. 打开Site Master Software Tools,选择工具条上Tools 菜单下的Antenna Editor命令,将弹出工具箱。 Step 2. 点击Edit Antenna输入天线名称、种类、频率和天线因子。输入频率 的时候要按顺序,先输入较低频率。最多可输入60个天线因子。利用键盘上的 箭头键可以在各输入项间移动。 注意:每行只允许输入一个频率和一个天线因子,单个天线的多个天线因子 必须分别输入。例如:一天线在2.0~2.25GHz有5个天线因子,在2.25~2.5GHz有4个天线因子,要按以下方式输入: 频率(MHz) 天线因子 2000 5 2251 4 2500 4 如果需要,天线因子可以为0 Step 3. 点击File 菜单下的Save命令,把天线因子保存到硬盘。 从软件工具上传天线信息到Site Master: Step1. 在计算机和Site Master 间连接RS232电缆。 Step2. 在工具条上点击Upload (或者点击Tolls 菜单下的Upload命令)。 值得注意的是:在传输过程中Site Master扫频必须足够快,至少每5秒一次,否则,软件工具程序会提示:“时间溢出”。为了保证成功上传,可以把RBW和VBW设臵为最大值。 Step 3. 要确认天线信息是否成功上传到Site Master,可以按测量功能键(#4),并通过ON/OFF软键激活场强测量。 单个曲线或曲线块可以由Site Master 传送到计算机。对每个位臵可以创建独 立的数据库。数据库名可以用位臵名。 Step1. 点击File 菜单下的Database命令。 Step2. 打开现有的数据库或创建新的数据库,数据库名用位臵名代。 数据库建立后,文件可以存储而位臵信息如图形描述、时间/日期、操作者、记录/曲线号码和通话说明(传输方式等)等都可以添加。 45 单个图形可以用数据库位臵名标记。每个记录都有自己的图形说明和测量方 式(如天线回波损耗、电缆回波损耗、DTF回波损耗等)。 通过设臵Site Master Software Tools中的打印格式可以在单张纸上打印多个 图形。图形打印方向可以为水平或垂直。 附录A 参考数据 同轴电缆技术数据 表A-1列出了通用的标准同轴电缆及其相对速度和标称衰减值dB/m@1000、2000和2500MHz。(N/A表示该规格不能应用到所列电缆上。) 附录 A 参考数据 同轴电缆性能数据 表A-1列出了通用的标准同轴电缆,及其相对速度和最小衰减量dB/m@ 1000、2000和2500MHz。(N/A表示该规格不能应用到所列电缆上。 表A-1 同轴电缆技术数据(1/3) 厂家 电缆型号 相对传播速 标称衰减 标称衰减 标称衰减 dB/m@ dB/m@ dB/m@ 度(Vf) 1000MHz 2000MHz 2500MHz 46 附录B Windowing(视窗) 简介 距离子菜单(页2-10)提供了设臵同轴电缆损耗和相对传播速度的功 能。WINDOWS键打开了进行DTF校准所用到的FFT(快速傅立叶变换)视窗菜单。 理论上要求反相FFT变换要将数据从0扩展到无穷。实际上由于是在有 限频率上来计算频谱,因此,在不连续面的周围会有旁瓣出现。所以,在频 率扫描开始和结束时要平滑曲线,减少视窗中旁瓣的影响。但旁瓣减少,主 瓣就会加宽,这样又降低了测量精度。 在有些情况下,靠近大的旁瓣处,会出现小的断点,这时应该采用减少旁瓣 的方法。当距离精度起决定性作用时,就要降低对视窗的要求。 事例 提高减小旁瓣能力的典型视窗依次为:矩形、标称旁瓣、低旁瓣和最小 旁瓣。图B-1~B-4显示各个视窗类型。 图B-1 矩形视窗事例 图B-2标称旁瓣视窗事例 图B-3低旁瓣视窗事例 图B-4最小旁瓣视窗事例 47
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