室分分布系统仪器仪表讲义-课件.ppt
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1、网络部 陈颢君应用场所应用场所仪器仪表在分布系统中的应用BTS耦合器耦合器功分器功分器光远端机nGZF900-IVB光纤光纤光近端机GZF900-IVAn:14目录目录测试手机测试手机天馈线分析仪天馈线分析仪目目 录录Contents频谱仪频谱仪光功率计光功率计测试手机测试手机测试手机应用场景小区开通故障排查网络优化 主要功能 测试服务小区各种信息,包括信号强度、频点、小区ID编号等测试手机测试手机网络测试功能的模式网络测试功能的模式 执行模式 数据显示模式 帮助模式 执行模式是瞬时的,每当命令执行完毕,执行模式也就结束,同时数据显示模式开始,比如执行开背景灯光的命令,命令执行完毕后,显示“L
2、IGHT ON”,在数据显示模式下指示出背景灯光的状态。数据显示模式中,网络测试数据(如:载频频点,功率电平,小区号)显示在屏幕上,帮助模式中,显示每一个测试页的参数说明,这样有利于识别测试信息。长按(*)可以切换数据显示模式和帮助模式。测试手机测试手机页面页面 1:当前服务小区信息当前服务小区信息+abbb ccc ddd+e ff g mmmm+nnn ppp+oooo +a H,如果载频跳频功能打开该处显示“H”,否则显示空格 bbb 当手机在通话过程中,该位置显示TCH 信道号(十进制),在打开跳频功能时TCH信道号不断变化。当手机不在通话时,显示 BCCH信道号。测试手机测试手机cc
3、c 接收信号电平,单位:dBm 当强度小于-100dBm时,负号不显示。ddd 通话过程中手机的发射功率电平(1-19)。e 通话过程中所占用时隙(0-7)。ff TA值(Time Advance),时间前置量。可用来计算手机和基站之间的距离,该数值乘以500可换算成米单位。不过因电磁波的反射、折射、吸收等的影响,该值仅供参考,范围0-63。g 接收(下行)信号质量级别(0 7)。0级最好。mmmm 无线链路超时门限,为移动台因SACCH信道解码失败而断开呼叫的持续时间。其参数值表示SACCH周期(480MS)的数量。取值范围为4-64。手机不在通话状态时显示XX。nnn 路径衰耗参数值,供手
4、机进行小区选择的参数。C1=A-Max(B,0)dBm,A=RxAv(平均接收强度)-RxLev_Access_Min(手机接入网络的最低门限电平),B=MS_TxPwr_Max_CCH(手机入网最大发射功率)-Pmax(手机可发射的最大功率)。C1值用以确保手机所在信道的上行与下行链路均有成功通信的机会。ppp 小区重选参数值。C2=C1+CRO-TO*P(PT-T)oooo 当前信道类型测试手机测试手机页面页面 2:服务小区的其它信息服务小区的其它信息+aa b c Bdd+ee f +ggg hh iii+H=j mm nn +aa 寻呼类型b 手机接入时的最大重发次数c 漫游标志,R为
5、漫游。Bdd 字母B和BSIC码值。范围0-63 测试手机测试手机ee 因信息中断和释放结束导致的上次通话释放的原因。f 接收信号质量 0 7ggg 小区重选偏移量,范围0-126 dB。0-63*2 dB.通话状态下显示xxx。hh 临时偏移量,范围 0-60 dB。0-7*10 dB。70 dB 指临时偏移时间无限长。通话状态下显示xxx。iii 惩罚时间,范围 0-620 s。0-31*20 s。通话状态下显示xxx。j 跳频信道指示0 单 RF 信道1 RF 跳频信道mm 移动配置指数偏移量,范围:00 to 63,当 H=0显示xxnn 跳频序列号 HSN,0为循环跳频。范围:00
6、to 63,当 H=0显示xx测试手机测试手机页面页面 3:服务小区及第一、第二临近小区信息服务小区及第一、第二临近小区信息 +aaabbbcccddd+aaabbbcccddd+aaabbbcccddd+ef gh +aaa 频点号(十进制)bbb 手机空闲模式显示C1值.通话状态显示字母“B”和BSIC码。ccc 接收信号强度电平,单位dBm,小于-100时负号不显示。ddd C2值。e,g 如果小区在禁止LA内,显示F,否则显示空格。f,h 小区被禁止接入显示B,正常优先级小区显示N,低优先级小区显示L,否则显示空格。测试手机测试手机页面页面 6:网络选择显示网络选择显示该页面显示最后所
7、登记网络的国家代码和网络代码和四个被禁止的网络的网络代码,以及三个首选网络的网络代码。+aaabb aaabb+aaabb aaabb+aaabb aaabb+aaabb aaabb+第一行:最后登记的网络-第一个被禁止的网络。第二行:第一个首选网络-第二个被禁止的网络第三行:第二个首选网络-第三个被禁止的网络第四行:第三个首选网络-第四个被禁止的网络 aaa 国家代码 bbb 网络代码测试手机测试手机页面页面 7:服务小区的系统信息标志位服务小区的系统信息标志位 +E A H C I BR+a b c d e fg+ECSC 2Ter MB+h i j+a 是否支持紧急呼叫b 是否支持att
8、ach-detach过程c 是否支持半速率信道d 是否广播C2值e 系统信息7、8是否广播。系统信息7、8包括一些小区重选的参数。f 小区广播是否支持g 是否支持呼叫重建以下几条仅在双频网使用:h 是否支持Early Classmark(ECSC)sending,通话模式下显示“X”i 是否支持2-Ter messages,通话模式下显示“X”。j 显示多波段报告十进制值(0,1,2,3)测试手机测试手机页面页面10:定期寻呼重复值定期寻呼重复值 +TMSIaaaaaaaa T321:bbb/ccc PRP:d ee ff ggggg hhh +aaaaaaaa:十六进制TMSI值。bbb:T
9、3212计数器当前值(范围是000“CCC”),其中1意味着6分钟时间。因此如果此值是2少于“CCC”。那么下一个位置更新将在26=12分钟后被执行。ccc:T3212计数器超时值(范围是000240),其中1意味着6分钟时间,介于位置更新与240之间,240意味着每240*6min=24小时进行一次位置更新。000代表没有定期更新。此值是从网络中接收到的。d:寻呼重复间断时间(范围是从29)当寻呼信息位于每第二个复帧时,手机比在每第九复帧寻呼耗费更多的电能。ee:下行信号失败值,如果值是负的,显示0,最大值是45。当手机处在TCH状态,则是显示“XX”。ff:TCH/SDCH增益值,范围是从
10、093。gggg:VCTCXO AFC DAC控制,范围是-10241023。hhh:当前服务小区信道数。测试手机测试手机页面页面 11:网络参数网络参数 +CC:aaa NCbbb+LAC:ccccc +CH:dddd +CID:eeeee +aaa 十进制MCC值(MCC=移动国家代码)bbb 十进制MNC值(MNC=移动网络代码),只有在 DCS1900系统中显示3位,其他系统中均显示两位数。ccccc 十进制LAC值(LAC=位置区代码)dddd 服务小区信道号 eeeee 十进制格式小区识别码测试手机测试手机页面页面 12:交织、跳频、交织、跳频、DTX状态以及状态以及IMSI +C
11、IPHER:aaa+HOPPING:bbb+DTX :ccc+IMSI :ddd+aaa 交织值 OFF/A51/A52 bbb 跳频值 ON/OFF ccc DTX 值 ON/OFF(不连续发射)ddd IMSI 附着情况 ON :IMSI 附着功能打开 OFF:IMSI 附着功能关闭 这些值只在手机处于通话状态时才更新测试手机测试手机页面页面 13:上行上行 DTX 开关显示开关显示 该页面可以在BS允许M改变DTX状态的情况下选择MS是否使用DTX。*aaaaaaaaaa *DTX(DEF):bbb*DTX(BS):ccc*aaaaaaaaaa 状态DTX:ON :MS使用DTXDTX:
12、OFF :MS不是用DTXDTX:DEF :MS 采用DTX的默认状态。NOTALLOWED:BS 不允许 MS决定是否使用DTX。bbb MS中定义的DTX的默认状态。ON/OFFccc BS中定义的DTX值。MAY:BS允许 MS决定是否在上行链路使用DTX。USE:BS控制MS在上行链路使用DTX。NOT:BS控制MS在上行链路不使用DTX。测试手机测试手机页面页面 17:切换切换BTS_TEST状态状态 *BTS TEST*BTS TEST *ON *OFF *手机仅搜索唯一频率 手机正常工作,邻近相邻小区频点不再测量 小区频点正常测量。该页面用来切换BTS_TEST状态,如果BTS_
13、TEST状态设置为ON,手机只对SIM卡第33号位置存储的频点进行搜索,所有的系统指定的相邻小区的频点信息都将被忽略。如果BTS_TEST状态设置为OFF则SIM卡第33号位置存储的频点被忽略,手机正常工作(也就是说根据网络设置对邻近小区频点进行测量)。测试手机测试手机页面页面 18:背景灯光状态控制背景灯光状态控制 如果选种该页面,背景灯光常亮,否则背景灯光由用户界面控制。*LIGHTS *LIGHTS *ON *OFF *测试手机测试手机页面页面 19:切换小区禁止状态切换小区禁止状态 *CELL BARR *CELL BARR *CELL BARR *ACCEPTED *REVERSE
14、*DISCARD *若将小区设为禁止接入(发起呼叫),普通的手机就无法接入这些小区,通过选择cell barring reversed,手机将只能在该小区接入。如果需要手机正常使用网络可设置为cell barring discard。DISCARD 手机正常接入网络。ACCEPTED 手机不能接入被禁止的小区。RESERVE 手机可以接入被禁止的小区。测试手机测试手机充电显示(20系列)设备控制显示(30系列)演示(40系列)记忆处理(50系列)测试计数器演示(60系列)计时器和声音显示(70系列)SW信息及计数器(80系列)目录目录测试手机测试手机天馈线分析仪天馈线分析仪目目 录录Conte
15、nts频谱仪频谱仪光功率计光功率计天馈线分析仪天馈线分析仪为什么需要进行天馈线测量?无线通讯依赖于天线,电缆,直放站和基站的良好表现 当传输线出现断点,如,电缆破损、接头锈蚀等信号功率将无法保障。造成 掉话,数据缺失或连接错误 从运营商的观点来看,结果是收入损失天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪 低频当工作在DC、数字或低频时,电流容易沿着导线传播。在这种情况下,无论在导线的何处,测量得到的电流和电压是一样的。高频工作在射频和微波时,电能的传送变得相当复杂。传统的电流和电压理论不在有效,因为在不同导线长度处测量的电流和电压会发生变化。因而对工作在高频的射频和微波的有效功率传送,需
16、要特别的相对于导线而言的传输线。天馈线分析仪天馈线分析仪哪些影响射频信号性能?传输线和天线系统的许多特性能够而且确实影响射频信号的性能:o插入损耗 o阻抗 o阻抗匹配 插入损耗是由于射频信号通过电缆时,由于产生热和泄漏的结果。频率越高、电缆越长,插入损耗越大。因此对频率高、电缆长的应用,最好使用直径较大的电缆。天馈线分析仪天馈线分析仪 阻抗反映的是射频/微波的电阻,是传输线的最重要指标。实际上,每条传输线都有它的“特性”阻抗。传输线(同轴电缆)的阻抗变化,多半可能是由于比较差的安装技术造成的,如电缆的折弯和打结(由于造成电缆的内导体和外导体发生变化,导致阻抗变化)对射频和微波频率应用,非常重要
17、的是需要电路内的各组件(发射机到天线和天线到接收机)之间的匹配,以确保电能的最大传送。我们无线电系统内之间的匹配称为阻抗匹配。失配将会导致反射发生,使得射频信号的能量“发射”回原处。天馈线分析仪天馈线分析仪传输线扫描如何测量传输线和天线系统的性能?电压驻波比VSWR 回波损耗Return Loss天馈线分析仪天馈线分析仪 驻波比(standing wave ratio)含义传输线上驻波的波腹点与波节点的幅度之比。电压的波腹点与波节点的幅度之比称为电压驻波比(VSWR)。驻波(standing wave)含义 频率与振动方向相同而传播方向相反的两个准单色波迭加所形成的波。其振幅逐点变化,波的轮廓
18、反复扩张和收缩,但并不前进或后退。振幅为零之点称波节,振幅极大值点称波腹,两相邻波节(波腹)间距为二分之一波长。天馈线分析仪天馈线分析仪VSWR/回波损耗多大时可以接受,取决于系统的指标 常见值VSWR(RL)天线:1.5:1(-14dB)避雷针:1.22:1(-20dB)连接器:1.17:1(-22dB)电缆:1.06:1(-30dB)天馈线分析仪天馈线分析仪常见的常见的5种传输线扫描测量种传输线扫描测量 电缆损耗 传输线的驻波比(SWR)或回波损耗 天线的驻波比(SWR)或回波损耗 天馈线系统的驻波比(SWR)或回波损耗 天馈线系统的距离驻波比(SWR)或回波损耗天馈线分析仪天馈线分析仪电
19、缆损耗 用来测量跳线和馈线 测量电缆单方向的信号损失 o回波损耗的1/2 测量 测量时电缆的另一端开路无连接天馈线分析仪天馈线分析仪SWR 使用FDR 测量技术 测量驻波比 o反射信号越小越好 o由于反射才会引起驻波的比值 o反射引起驻波的比值越小,显示的测量值越小 o开路或短路条件下,显示的反射信号值最大,显示在顶部。天馈线分析仪天馈线分析仪回波损耗 和SWR相同 使用FDR 测量技术 测量反射输出信号和内部参考信号的比值 o反射信号越小越好 o反射的信号越小,显示的测量曲线越小 o开路或短路条件下,显示的反射信号显示在顶部。天馈线分析仪天馈线分析仪故障点定位(DTF)距离驻波比或距离回波损
20、耗 使用FDR 技术,反付立叶变换(FFT)测量距离的驻波比(VSWR)o疑或故障处的表现为较大的SWR。o非常容易实现精确疑或故障的定位 o修理人员无需猜测,就能去准确地点,发现故障并且知道在什么部分发生了故障天馈线分析仪天馈线分析仪 测量分辨率和最大测量距离:o和测量的频率范围成反比 o和传播速率成正比 o和测量扫描点数有关 o和电缆损耗有关 测量分辨率=(C x Vf)/2df;最大测量距离=(C x Vf)x dp/2df 这里:C 光速3x108米;Vf 相对传播速率;df 测量频率范围;dp 测量点数天馈线分析仪天馈线分析仪 2个实例 GSM DTF测量假设Vf=0.88;dp=1
21、28;F2-F1=960-890MHz=70 MHz=7x107Hz测量分辨率=1.89 m;最大测量距离=1.89X 128=241 m假设Vf=0.88;dp=512;F2-F1=960-890MHz=70 MHz=7x107Hz测量分辨率=1.89m;最大测量距离=1.89 X 512=968 m GSM 双频DTF测量假设Vf=0.88;dp=128;F2-F1=1890-890MHz=1000 MHz=10 x108Hz;测量分辨率=0.3 m;最大测量距离=0.3 x 128=38.4 m假设Vf=0.88;dp=512;F2-F1=1890-890MHz=1000 MHz=10
22、x108Hz;测量分辨率=0.3 m;最大测量距离=0.3 x 512=153.6 m天馈线分析仪天馈线分析仪常见测试设备FDR(矢量网络分析仪)优点:功能强;灵敏度高;精确的SWR测量和故障定位;相对便宜;重量轻;体积小;等等。缺点:不具备实验室内使用要求的诸多功能和速度;等等。TDR 优点:能够进行传输线扫描测量;体积小;相对便宜。缺点:不能进行VSWR测量;缺少足够的灵敏度来定位故障;无误差校准;等等。频谱仪附加跟踪信号源和反射桥频谱仪附加跟踪信号源和反射桥 优点:能够进行传输线扫描测量。缺点:缺少足够的灵敏度来定位故障;无误差校准;台式机体积大、价格昂贵;等等。标量网络分析仪标量网络分
23、析仪 优点:和频谱仪相似,能够进行传输线扫描测量。缺点:和频谱仪相似,缺少足够的灵敏度来定位故障;无误差校准;台式机体积大、功率计功率计 优点:成本低。缺点:不是扫描测量,根本不能反映天馈线的性能,也不能进行天馈线的故障定位。天馈线分析仪天馈线分析仪 结论 FDR 技术远远优于TDR和其他技术,因为FDR技术采用了传输线扫描技术,从而可以有效的进行故障点定位。FDR 使用RF扫描,而不是DC 脉冲 RF 扫描信号可以通过带宽限制器件,从而可进行精确测量。滤波器,1/4-波长避雷器,双工器等等。传统设备如频谱分析仪(配合跟踪源和反射桥)和 标量网络分析仪可以进行SWR和RL测量,但不能有效地进行
24、故障点定位测量。oFDR 可以很好的进行故障点定位天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪使用使用SiteMaster的注意事项的注意事项:严禁在测试口“TEST PORT”加入超出+20dBm的任何信号电平或40V直流信号。严禁按压液晶屏幕,以免造成屏幕液晶损坏。严禁仪器在恶劣的气候环境中使用(环境温度-高于摄氏50度或低于0摄氏度),以免造成液晶屏幕损坏。在天馈线接入测试口前,必须确保天馈线无静电,接入前须将天馈线对地放电。充电器务必使用有接地端的电源,以免因接地不良引起SiteMaster的损坏。严禁使用其他充电电源。请勿自行打开SiteMaster进行修理,因为您没有专业维修设
25、备。擅自打开并修理过的仪器,将不再按保修规定处理。请遵守此项要求,以免产生其他故障而使您承受不必要的额外经济损失。天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪天馈线分析仪 键区键(Keypad Hard Keys)17 个“1”/背景灯“2”/对比度“3”/曲线(TRACE)见后说明“4”/测量(MEAS)见后说明“5”/存储设置(SAVE SETUP)“6”/调用设置(RECALL SETUP)“7”/极限线(LIMIT)见后说明“8”/标记(MARKER)见后说明“9”/存储显示(SAVE DISPLAY)“0”/调用显示(RECALL DISPLA
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