Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[26]

контрольные тональные сигналы. Сложный сигнал создается частотным уплотнением информационных каналов и испытательных сигналов на нескольких различных подиесущих. Сложным сигналом, соответствующим основной полосе, модулируют СВЧ-несущую для передачи. Применяется несколько схем и видов оборудования для упомянутых целей Эти системы могут различаться частотами каналов, уровнями амплитуд, сопротивлениями (импедансами) и т. д. Система, описываемая в следующих разделах, представляет собой типичную структуру с L-несущей.

Банк каналов включает в себя 12 несущих, расположенных через 4 кГц в интервале 64-108 кГц. Они могут нести речевую информацию от 300 до 3550 Гц, узкополосные телетайпные сигналы и др. Обычно к иим добавляется контрольный сигнал иа частоте 104,08 кГц.

Пять банков каналов образуют суперструктуру из 60 каналов. Несущие супергруппы составляют 420, 468, 516, 564 и 612 кГц. Сигнал группы банков состоит из 60-канальной группы от 312 до 552 кГц в дополнение к несущим и контрольным сигналам (обычно частоты последних разнесены через 48 кГц, начиная с 315,92 кГц).

Десять групп образуют 600-канальную сверхгруппу. Сверхгруппы, занимающие полосу частот около 3 МГц, могут далее объединяться по две, по три и даже более. Некоторые компоненты аппаратуры имеют дополнительные (к основному сигналу) испытательные и вызывные сигналы.

Хотя частоты и уровни сигналов в различных устройствах различны, требования к измерениям во всех случаях одинаковы. В число основных измеряемых параметров входят:

1.Амплитудные уровни несущих, испытательные тональные сигналы, различные данные и т. д.

2.Паразитные сигналы и частотные гармонические и интермодуляционные составляющие.

3.Просачивание на несущих каналах, группах несущих и других частотах.

4.Уровень шума системы.

Б.. Уходы частоты за счет изменения модуляции или других причин. Кроме того производится идентификация нестационарных шумовых всплесков и определение неравномерности характеристик фильтров.

3 5.2. АМПЛИТУДНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Простейший случай - измерение амплитуды сигнала, превышающей уровень шума. Установите возможно больший масштаб отображения выходного сигнала. При чувствительности по вертикали 2 дБ/дел и опорном уровне нарастания 1 дБ изображение будет в пределах 1 дБ (0,5 дел) от всей высоты экрана. Это обеспечит повторяемость измерений в долях децибела, а также позволит с высокой точностью сравни-


вать уровни соседних сигналов с близкими амплитудами. Точность измерения абсолютного уровня примерно равна точности опорного уровня, что, в свою очередь, определяется установкой последнего. Можно достичь точности выше ±0,5 дБ.

Некоторые анализаторы спектра имеют очень точную установку частоты, что позволяет легко обнаружить интермодуляционные и другие паразитные сигналы на определенных частотах или точно установить частоту источника паразитного излучения.

Если три тона (57, 2600 и 2714 кГц) поданы на испытываемую систему, возникнут следующие интермодуляционные отклики второго и третьего порядка:

а)2(57) = 114 кГц 2714-2600+114 кГц;

б)2600+57=2657 кГц 2714-57=2657 кГц;

в)2714 +2(57) =2828 кГц 2(2714)-2600=2828 кГц.

Теоретически пары откликов приходятся на одну и ту же частоту. Однако в действительности они отображаются раздельно за счет небольшой девиации частоты входного сигнала

На рис, 3.20 показаны сигнальные и пилот-тоны на фоне различных паразитных выходных сигналов. Три четких сигнала на уровне

1098,0кГц

I %

Паразитные выходные сигналы

Рис. 3.20. Сигнальный и пилот-тоны на фоне паразитных сигналов


-47дБм - это пилот-тон иа 1G99, 4 кГц и два сигнальных тона на 1097,6 и 1098,6 кГц соответственно.

3.5,3. ИЗМЕРЕНИЕ ШУМОВ

Измерение абсолютного уровня шумов-сложная процедура с привлечением математического аппарата, поскольку при этом необходимо учесть такие параметры, как шумовая полоса системы, характеристики детектора и логарифмического усилителя.

2438 кГц

аа по/1

Рис. 3.21. Измерения шума с помощью анализатора спектра

Однако относительные измерения выполняются просто, как показано на рис. 3.21; на этом рисунке: входной уровень шума -30 дБм при полосе разрешения 3 кГц, «шумовая щель» глубиной -40 дБ па 2438 кГц и шум в основной полосе системы - 65 дБм в полосе 3 кГц.

3.8. ИЗМЕРЕНИЯ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ

Анализатор спектра незаменим при установлении и поддержании двухсторонней связи со спутником «вверх» или «вниз». Диапазон применения анализатора - от выбора местоположения приемника до ежедневной проверки характеристик оборудования системы.



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137]