日本安立美国BLRD使用说明书天馈线测试仪Word文件下载.docx

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相关产品:

SA2500和SA4000

日本安立SiteMaster简介

区别:

1.各系列的频率范围:

S331:

25~4000MHz

S251:

625~2500MHz

2.测试功能:

除了频率范围不同,S331是单端口测试仪,而S251是双端口的,增加了测天线隔离度功能(少用)

 

日本安立-SiteMasterS331外观图(见170页)

日本安立-SiteMasterS331按键图(见171页)

SLTEMASTERS331主要配件

1.5米测试电缆一条

校准连接器一个(short/open/load)或快速校准件

PC工具软件

充电器(AC—DC)一个

N型(m)7/8D型(f)馈线转接器

DB9数据连接线一条(用于与PC相连)

常规测试内容

驻波比测试:

测试馈线质量如何

故障点定位:

测试馈线是否折断或进水

操作步骤:

1.开机

2.初始设配

1)设定频率范围(F):

即频率的上下限;

以GSM900为例:

设上限为960MHz。

下限为890MHz;

--先按FRFQ软键。

--然后按F1软键。

--输入天线系统的下限(Lower)频率890MHz值,按ENTE键。

按F1软键

--输入天线系统的下限(Lowe)频率MHz值,按ENTER键。

--再按F2软键。

--输入天线系统的上限(Higher)频率MHz值,按ENTER键。

--在显示区域显示新的开始与结束值的地方检查频率值范围FREQ

--按MALN软键进入主菜单。

2)测试仪表校准

将测试口扩充电缆(thetestportextensionxable)连到测试端口。

按STARTCAL键。

连接标记为“OPEN”端的Open/Short器到测试扩充电缆的末端,然后按ENTR。

Result:

在测试处理过程中“MeasuringOPEN”(测试开路)的信息将显示在屏幕上。

连接标记为“SHORT”端的Open/Short器到测试扩充电缆的末端,然后按ENTER。

连接“PRECLSLONLOAD”(负载器)到测试扩充电缆的末端,然后按ENTER。

测量后,“MeasuringLOAD”的信息显示在屏幕上,“Calculating”显示约8秒。

校准完毕后,从测试扩充电缆限下“PRECLSLONLOAD”器。

3.输入天馈线的参数

--按DLST软键。

--按MORE软键。

--按LOSS键。

--输入要测试的天馈线类型的每米的损耗dB值(seeTable23),然后按ENTER。

注意:

只有彩供货商提供的正确值,才能保证测试结果的可靠性。

--再按PROPV软键盘。

输入relativevelocity(seeTable23)测试天馈线的类型,然后按ENTER键。

按MALN软键返回主菜单

4.测试连接

连接1.5m测试电缆到SiteMaster的测试端口。

连接适配器B(AdaptorB)到测试电缆。

将“Lowerjumper”连接天线系统到与SiteMaster的AdaptorB上,确认所有的连接点有完全拧紧。

仪表与馈线连接注意事项:

RBS2000:

断开RBS2000中CDU的TX/RXANT端的连线,将它与天馈线测试仪的测试电缆连接;

断开RBS2000:

机架顶的馈线,将它通过1/2N型(m)7/8D型(F)馈线转接器与天馈线测试仪的测试电缆连接。

(图见174页)

5.开始测试:

1)驻波比(SWR)测试:

进入“驻波比(SWR)测试”选项,设定驻波比上下限,按下“RUN/HOLD”键开始测试

注:

2000站的SWR﹤1.8,2000站的SWR﹤1.5,馈质量才合格。

操作:

1、按主菜单中的OPT多功能键

2、按B1多功能键且设置MODE=SWR

3、按MORE多功能键

4、按MALN多功能键

5、检查所有连接

6、按FREQ多功能键(进入频域特性测量模式)

7、检查频率范围是否正确

8、按MALE多功能键

9、按SCALE多功能键

10、按TOP多功能键

11、输入1.5为上限后ENTER

12、按LIMLT多功能键

13、输入1.4这下限后ENTER

14、观察结果,是否有大于1.4(RL=15.6DB)

15、存储测试结果

16、回到主菜单

2)故障点的测量(DTF)测试:

进入”故障点测量(DTF)测试”选项,设定驻波比上下限和测试长度上下限,按下”RUN/HOLD”键开始测试

注:

在断点处SWR的值会特别大

步骤:

1、按下主菜单中的OPT多功能键

2、按下B多功能键,并使MODE=SWR

4、按B5多功能键,并使UNT=MERLC

5、按MALN多功能键

6、按DIST多功能键(故障点测试模式)

7、按D1多功能键

8、输入测试起点(O)

9、按D多功能键

10、输入测试终至点(应大于总长度)

11、按MORE多功能键

12、按MAIN多功能键

13、按SCALE多功能键

14、按TOP多功能键

15、输入1.2后ENTER

16-17、设置LIMT为1.02

18、按AUTOSCAL,仪表自动设定极限

19、存贮结果

测试结果图(见176页)

操作步骤

6.数据输出/保存:

由于SITEMASTER的内存容量有限制,它一般所保存的SM图的数量不超过40张(以331为例),因此,为了保证信息不被覆盖,要对报测量的图进行保存。

SITEMASTER图的保存方法是通过DB9数据线将本身的通信串口和PC机相连,借助一个SITEMASTERTOOLS的工具软件来处理SITEMASTER机上的测量结果图。

这个软件可以对SITEMASTER进行保存,加标题,和打印等。

美国BIRD—SiteAnalyzer简介

主流系列:

SA2500—780~2500Hz

SA4000—25~4000Hz

SiteAnalyzer只有单端口产品,故不能测天线隔离度

美国BIRD—SiteAnalyzer(见177页图)

美国BIRD—SiteAnalyzer

一、正确连接仪器的电源,检查无误,打开电源开关,如屏幕右侧黄灯闪烁,说明仪器得于随机充电状态。

二、仪器进入正常工作状态后,我们就要对仪器进行设置、校准,做好测试前的准备工作。

三、首先我们要选择测试的频率范围,在仪器面板的右下方有四个功能键:

Mode键Config键Calibrate键和Marker键,这台仪器主要通过这四个功能键来完成测试。

我们按一下Mode键,仪器左侧菜单会出现MeasureMatch、FaultLocation、PowerMeasure(SA2500无此功能)三个菜单,我们在MeasureMatch菜单下设置频率范围。

按下该菜单,仪器左侧菜单显示如下:

(178)

在这种状态下,我们按Config键,仪器左侧菜单显示如下:

在按Freq键,我们就可以利用数字键及上下左右键进行频率范围设置,如我们设置890—960MHz

频段设置好以后,我们就可以对该仪器进行校准了。

接上2米长R测试电缆,因为我们测试时要连着电缆仪器进行,所以校准时,要把电缆可能引入的误差一起消除掉。

电缆的一端接SA—2500A的输出端口,另一端先接上校准件的Open端。

美国BIRD—SiteAnaly

接上2米长测试电缆,因为我们测试时要连着电缆仪器进行,所以校准时,要把电缆可能引入的误差仪器消除掉。

电缆的一端接SA—2500A的输出端口,另一端先接上校准的Open端

按Calibrate键,仪表左侧菜单显示如下:

这时按一下Open键,屏幕会有一条迹线在扫,结束后有提示音,取下开路器换接上Short端口,按一下Short键,屏幕也会有一条迹线在扫,结束后有提示音,换接上Load端口,按Load键,这时可以看到迹线被归一化为1,且有提示音,然后按一下CalDone键,屏幕上原来的CalibrationOff会变成为CalibrationFull。

说明校准已经完成,可以进行测试了。

测试某一基站的天馈线的驻波比

通过N(M)—7/16(F)转接适配器把仪器与被测天馈线联接起来,

这时仪表的屏幕就会出现被测天馈线的驻波比曲线。

按Marker键,仪表左侧菜单显示:

通过M1、M2、△M即可对该曲线进行分析,必要时可通过仪器的RS232口联接PC机或联接HP打印机输出曲线图。

进行故障定位测试,首先要对被测试距离进行设定,

按Mode键,仪表左侧菜单显示:

按FaultLoaction键,仪表左侧菜单显示:

在这种状态下,按Config键,仪表会显示如下菜单

按Distance键后可以进行被侧距离的设定,设定被测距离时,我们要根据具体被测天馈线的长度来定,尽量接近,不要设定太长,如被测天馈线的长度大约50米,我们可设定为55米或60米,这样可以使测量的结果更加准确。

被测距离设定好以后,我们还要对被天馈线的类型进行选定,因为针对不同的馈线,电磁波在其内部传播的速度不一样,给故障定位造成误差,所以我们要正确选择被测馈线的类型,具体操作:

在Distance菜单中,按Cbltype键

屏幕上会出现仪器内部预置的70种电缆类型及介电常数等,根据被测电缆的类型,我们对应选定.如遇特殊情况,仪器内部预置的70种电缆类型不包被测电缆类型,用户可在仪器上自己设定被测电缆的类型及其介电常数,也可过到同样的目的.

设定好被测距离及电缆类型后,我们即可对被测天馈线进行故障定位测试.屏幕会出现横坐标为距离,纵坐标为幅度的一条时域的曲线,这时,我们可使用键对该曲线进行读数、分析及比较,找出故障点的位置,也可通过PC机进行分析、比较或存储。

附图—驻波比图(见182页)

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