定價: | ¥ 99 | ||
作者: | 張睿,周峰,郭隆慶 編著 | ||
出版: | 人民郵電出版社 | ||
書號: | 9787115292018 | ||
語言: | 簡體中文 | ||
日期: | 2012-11-01 | ||
版次: | 2 | 頁數: | 594 |
開本: | 16開 | 查看: | 0次 |
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儀表是無線通信工程測試的基礎。《無線通信儀表與測試應用(第2版)》介紹了當前無線通信測試中常用儀表(如示波器、信號發生器、頻譜分析儀、網絡分析儀、綜合測試儀等)的基礎理論和使用技巧,并結合目前主流無線通信技術標準,對這些儀表在LTE、TD-SCDMA、cdma2000、WCDMA、GSM、MIMO、藍牙、RFID等系統中的測試應用進行了介紹。本書根據作者在測試工作中的實際經驗編寫,沒有過多的理論推導,配合圖形和操作實例來介紹儀表的使用方法和使用技巧,具有很強的實用性。 《無線通信儀表與測試應用(第2版)》適合從事通信和電子工程領域工作,特別是研發、測試、測量和計量校準人員,以及大專院校無線電工程、通信工程、電子測量與儀器等專業的師生閱讀參考。
張睿,高級工程師,1996年畢業于北京郵電大學通信工程專業并獲學士學位,現任中國泰爾實驗室通信計量中心通信計量部副主任,主持和參與無線測量和無線儀表計量方面的研究項目多項,制定多項無線通信和儀表計量方面的國家標準。
這是幾位長期在無線通信計量測量領域工作的工程師實踐經驗的總結。非常適合在企業和實驗室工作的測試測量工程師學習,也適合從事科研開發工作的工程師參考。這是通信技術標準和測量經驗相結合的結晶。 ——工業和信息化部電信研究院副院長 謝毅博士
1.1 無線通信系統
1.1.1 無線通信的基本概念
1.1.2 信號與通信系統概述
1.1.3 無線通信系統組成與電波傳播
1.2 無線通信中的測量量值
1.2.1 概述
1.2.2 相關量綱單位基礎
1.2.3 電壓dB與功率dB的區別
1.2.4 功率與電平
1.2.5 衰減和增益的計算
1.2.6 分貝與百分比之間的相互轉化
1.2.7 dB值的計算方法
1.2.8 dBμV、dBμVemf與dBm
1.2.9 一些參考值
1.3 無線通信系統中的測量參數和相關測試儀表
1.3.1 信噪比
1.3.2 噪聲
1.3.3 噪聲因子和噪聲系數
1.3.4 相位噪聲
1.3.5 S參數
1.3.6 場強
1.3.7 天線增益
1.3.8 峰值因子
1.3.9 信道功率和鄰道功率
1.3.10 誤差矢量幅度
1.3.11 A/D和D/A轉換器的動態范圍
1.3.12 dB(FS)
參考文獻
第2章 信號發生器
2.1 信號和信號發生器
2.1.1 基帶信號發生器和任意波發生器
2.1.2 模擬信號發生器和連續波信號
2.1.3 矢量調制信號發生器
2.1.4 信號發生器使用技巧和注意事項
2.1.5 典型信號發生器介紹
2.2 有關信號發生器的測試實例
2.2.1 產生功率精準、穩定的連續波信號
2.2.2 UWB信號的產生
2.2.3 生成衛星導航信號
2.2.4 建立用于一致性測試的TD-SCDMA信號
2.2.5 數字信號的誤比特率測量
參考文獻
第3章 頻譜分析儀
3.1 頻譜分析儀原理
3.1.1 概述
3.1.2 快速傅里葉變換分析儀(FFT分析儀)
3.1.3 超外差式分析儀
3.1.4 實時頻譜分析儀
3.2 頻譜分析儀的典型指標
3.2.1 中頻濾波器特性
3.2.2 相位噪聲
3.2.3 頻譜分析儀的固有噪聲
3.2.4 頻譜分析儀的非線性特性
3.2.5 1dB壓縮點
3.2.6 動態范圍
3.2.7 頻譜測量精度
3.2.8 電平測量精度
3.3 典型頻譜分析儀介紹
3.3.1 R&S公司頻譜分析儀
3.3.2 安捷倫公司頻譜分析儀
3.3.3 安立(Anritsu)公司頻譜分析儀
3.3.4 泰克(Tektronics)公司實時頻譜分析儀
3.4 頻譜分析儀使用注意事項及使用技巧
3.4.1 選擇合適的分辨力帶寬(RBW)
3.4.2 提高測量精度
3.4.3 優化低電平測量的靈敏度
3.4.4 為失真測量優化動態范圍
3.4.5 識別內部失真成分
3.4.6 優化瞬態測量的測量速度
3.4.7 選擇合適的檢波/顯示模式
3.5 使用頻譜分析儀的典型測試實例
3.5.1 脈沖信號的測量
3.5.2 WCDMA信號的鄰道功率測量
3.5.3 WCDMA基站發射機的雜散發射(傳導)測量
參考文獻
第4章 矢量信號分析方法和儀表
4.1 矢量分析方法和矢量誤差
4.1.1 矢量信號分析的技術背景
4.1.2 矢量調制誤差的測量原理
4.2 矢量信號分析儀及使用
4.2.1 矢量信號分析儀的結構和使用
4.2.2 通過矢量信號分析儀判斷調制誤差原因
4.2.3 典型矢量信號分析儀介紹
4.2.4 矢量信號分析儀的計量
4.3 使用矢量信號分析儀的測試實例
4.3.1 GSM調制信號測試實例
4.3.2 EDGE調制信號的測量
4.3.3 WCDMA調制信號的測量
4.3.4 WiMAX調制信號的測量
4.3.5 ZigBee調制信號的測量
4.3.6 使用矢量信號分析儀測量AM和PM信號參量
4.3.7 DTMB數字地面電視信號的解調分析
4.3.8 LTE系統的數字調制測量
4.3.9 使用射頻矢量分析儀表測試GSM/VAMOS
參考文獻
第5章 無線通信綜合測試儀
5.1 綜合測試儀原理
5.1.1 引言
5.1.2 原理和框圖
5.2 綜合測試儀主要指標介紹
5.3 綜合測試儀典型儀表介紹
5.3.1 典型儀表概述
5.3.2 TD-SCDMA終端綜合測試儀
5.4 典型使用案例
5.4.1 使用TD-SCDMA綜測儀進行終端射頻一致性測試
5.4.2 WCDMA手機測試
5.4.3 使用綜測儀進行TD-LTE手機測試
參考文獻
第6章 功率計
6.1 概述
6.2 功率測量基本概念
6.2.1 微波功率的幾個不同表達式
6.2.2 微波功率的幾個不同定義
6.3 功率計的基本原理
6.3.1 熱敏式功率計
6.3.2 熱偶式功率計
6.3.3 二極管式功率計
6.4 微波功率計的主要技術指標
6.4.1 頻率范圍
6.4.2 功率測量范圍
6.4.3 參考校準源
6.4.4 功率測量線性度
6.4.5 功率傳感器的阻抗特性
6.5 微波功率測量不確定度分析模型
6.5.1 失配誤差
6.5.2 功率靈敏度的不穩定性
6.5.3 功率指示器的誤差
6.6 微波功率計的選擇
6.6.1 脈沖調制信號
6.6.2 AM/FM信號
6.6.3 脈沖調制信號
6.6.4 互調測試
6.7 功率計典型應用
6.7.1 校準信號發生器輸出功率
6.7.2 用脈沖功率傳感器和功率計進行WiMAX信號測量
6.8 典型功率傳感器介紹
參考文獻
第7章 示波器
7.1 示波器概述
7.1.1 示波器與信號測量
7.1.2 模擬示波器和數字示波器
7.2 示波器的基本原理
7.2.1 數字示波器的采樣
7.2.2 數字示波器的觸發
7.2.3 示波器的抖動測量能力
7.2.4 數字示波器的波形平滑功能
7.2.5 數字示波器的直流測量能力
7.2.6 示波器的測量速度
7.2.7 數字示波器的FFT和混合域分析
7.3 示波器的配套探頭
7.3.1 探頭和探頭附件概述
7.3.2 探頭使用的注意事項
7.4 示波器的指標和典型儀表
7.4.1 示波器的指標
7.4.2 示波器典型儀表介紹
7.5 示波器的操作和使用
7.5.1 示波器4個基本系統的設置
7.5.2 示波器的使用注意事項
7.6 測量實例
7.6.1 若干簡單測量項目
7.6.2 高速信號互連測試系統
7.6.3 鎖相環(PLL)的抖動測試
7.6.4 脈沖信號的瞬態參量測試
7.6.5 混合域示波器在物聯網研發中的應用
參考文獻
第8章 矢量網絡分析儀
8.1 概述
8.2 微波網絡的散射參數
8.2.1 線性散射參數的概念
8.2.2 二端口網絡的反射特性和傳輸特性
8.2.3 非線性散射參數的概念
8.3 網絡分析儀基礎
8.3.1 網絡分析儀的基本原理
8.3.2 網絡分析儀的基本結構
8.4 網絡分析儀的校準技術
8.4.1 網絡分析儀測量誤差模型
8.4.2 網絡分析儀的校準方法
8.5 網絡分析儀典型應用
8.5.1 濾波器的測試
8.5.2 放大器的測試
8.5.3 混頻器的測試
8.5.4 器件脈沖參數的測試
8.5.5 噪聲系數的測試
8.6 網絡分析儀使用技巧
8.6.1 靈活的掃描方式
8.6.2 靈活的測試開放接口
8.6.3 時域選通功能
8.6.4 測試點數對測試結果的影響
8.6.5 雙源激勵的新應用模式
8.6.6 接收機電平精度校準
8.7 矢量網絡分析儀典型型號介紹
8.7.1 Agilent公司矢量網絡分析儀典型型號
8.7.2 R&S公司矢量網絡分析儀典型型號
8.7.3 Anritsu公司矢量網絡分析儀典型型號
參考文獻
第9章 其他測量儀表介紹
9.1 噪聲系數測量儀表
9.1.1 概述
9.1.2 噪聲系數概念
9.1.3 噪聲系數測量方法
9.1.4 如何提高噪聲系數測量精度
9.1.5 噪聲系數頻率擴展測量
9.1.6 典型噪聲源和噪聲系數測試儀介紹
9.2 無線信道模擬儀表
9.2.1 無線信道模型概述
9.2.2 無線信道傳播特性
9.2.3 無線信道模擬器的原理
9.2.4 典型應用
9.2.5 無線信道模擬器典型儀表介紹
9.3 路測類儀表
9.3.1 路測儀的結構和功能
9.3.2 典型的路測儀表介紹
9.3.3 路測儀在TD-SCDMA網絡優化中應用舉例
9.4 天饋線測量儀表
9.4.1 典型測試實例
9.4.2 典型天饋線測試儀介紹
9.5 無源互調測量儀表
9.5.1 無源互調基本概念和原理
9.5.2 無源互調測試系統的基本結構
9.5.3 無源互調測試應用
9.5.4 無源互調測試儀典型儀表介紹
9.6 相位噪聲測量儀表
9.6.1 相位噪聲基本概念
9.6.2 相位噪聲測量方法
9.6.3 相位噪聲測量典型儀表介紹
參考文獻
第10章 無線通信系統測試中儀表的典型應用
10.1 LTE系統的測試
10.1.1 LTE概述
10.1.2 LTE的技術特點和測試方案
10.2 單信道和多信道TD-SCDMA基站功率放大器測試
10.2.1 概述
10.2.2 TD-SCDMA信號概述
10.2.3 測試系統
10.2.4 生成測試信號
10.2.5 測試項目、測試方法和儀表設置技巧
10.3 使用矢量信號發生器和頻譜分析儀進行cdma2000基站測試
10.3.1 概述
10.3.2 測試系統使用的儀表及其作用
10.3.3 測試連接和測試模式
10.3.4 測試方法
10.4 WCDMA終端測試
10.4.1 WCDMA終端測試概述
10.4.2 WCDMA終端測試標準和測試方法
10.5 RFID信號的測量
10.5.1 RFID技術概述
10.5.2 RFID技術原理
10.5.3 RFID信號的產生與分析
10.5.4 RFID測試方案介紹
10.6 MIMO信號模擬和測試系統
10.6.1 MIMO技術簡介
10.6.2 MIMO信號模擬和測試系統實現方案
10.7 CPRI原理及測試解決方案
10.7.1 CPRI測試概述
10.7.2 CPRI原理
10.7.3 CPRI測試解決方案
10.8 無線電信號監測
10.8.1 無線電信號監測概述
10.8.2 無線電信號監測技術
10.8.3 使用便攜式頻譜分析儀進行無線電信號監測的應用實例
參考文獻
第11章 測試自動化
11.1 自動測試系統的概念與組成
11.2 虛擬儀器
11.2.1 虛擬儀器的概念
11.2.2 虛擬儀器的特點
11.3 自動測試系統軟件開發環境
11.3.1 LabView
11.3.2 LabWindows/CVI
11.3.3 VEE
11.4 自動測試系統總線技術
11.4.1 GPIB總線技術
11.4.2 VXI總線技術
11.4.3 PXI總線技術
11.4.4 LXI總線技術
11.5 應用及編程實例
11.5.1 實例1——基于模塊化儀器的RFID測試系統
11.5.2 實例2——使用矢量信號發生器產生GSM脈沖調制信號
參考文獻
附錄 安全使用儀表注意事項