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SJ 20408-1994

基本信息

标准号: SJ 20408-1994

中文名称:UHF数字接力设备电性能测量方法

标准类别:电子行业标准(SJ)

英文名称:Methods of measurement for electric performance of UHF digital radio relay equipment

标准状态:现行

发布日期:1994-09-30

实施日期:1994-12-01

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相关标签: 数字 接力 设备 电性能 测量方法

标准分类号

中标分类号:化工>>化工综合>>G01技术管理

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页数:26页

标准价格:20.0

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标准内容

中华人民共和国电子行业军用标准FL5820
SJ20408-94
UHF数字接力设备电性能
测量方法
Methods of measurement for electric performance ofUHFdigital radiorelayequipment1994-09-30发布
1994-12-01实施
中华人民共和国电子工业部
3批准
中华人民共和国电子行业军用标准UHF数字接力设备电性能测量方法Methodsof measurementforelectricperformanceofUHFdigital radio relayequipment1范围
1.1主题内容
S320408-94
本标准规定了UHF频段(300~3000MHz)军用战术数字接力设备电性能的测量方法。1.2适用范围
本标准适用于UHF频段数字接力设备弱用文件
SI20407-94UHF数字接力设备通用规范3定支
本章无条文。
4一般要求
本标准中规定的测量目标符合SJ20407中的规定。.1测量的环境条件
测量时应排除可能导致设备损坏的一切条件。除另有规定外,测量应在下述环境条件下进行:
温度:15~35℃;
相对湿度:20%~80%;
气压:86~106kPa。
4.2测量的电源条件
测最所用电源,除应足够稳定、波纹足够小外,还应具有较强的过荷能力、抑制噪声和电磁于扰的能力。
图,3对被测设备的要求
测量应在被测设备工作稳定后进行。测量过程中,除规定必须调整的装置外,其余可调整装置应保持不变。
4.4测量仪器
中华人民共和国电子工业部1994-09-30发布1994-12-01实施
SJ20408-94
测量所用的主要仪器及要求见附录A(补充件)。5详细要求
5.1发射机的测量
5.1.1发射机功率的测量
5.1.1.1定义和说明
发射机输出功率是指在规定的工作条件下,从设备的射频端口供给到相应的标准负载阻抗上的功率。以加有调制码时测量标准负载上的功率作为发射机输出功率。5.1.1.2测量方法
测量方框图见图1。
测量按照所需频率点进行,测量时应以功率计指示稳定时为准。伪码发
衰减器
图1发射机输出功率测量方框图
当伪码发生器的码型与被测发射机的输入码型相同时,图1中的码型转换器可以不用。当被测发射机的功率受“功率控制”时,用控制器逐档进行控制并测出相应的功率。标准衰减器的耗散功率应大于被测设备的输出功率。5.1.1.3结果表示
测量结果用表1表示。
输出功率
波道N(或率)
5.1.2发射机载频频率稳定度和准确度的测量5.1.2.1定义和说明
载频是指射频信号频谱中被信息或基带信号调制的那个频率。载频稳定度:在规定时间间隔期间、规定的环境条件下和电源电压的范围内频率的起伏变化与标称频率之比。
载频准确度:在标准测量条件下,实测值与标称值之间的偏差与标称率之比。频率稳定度和准确度的测量结果与测量时间有关。通常测某一时间的平均值。这个时间称为取样时间。因此,频率稳定度是描述取样时间内的平均频率随机起伏程度的量。取样时2
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间不同,频率随机起伏程度也不一样,对频率稳定度的时域表示,推荐采用阿伦方差。在实际测量中,取样次数总是有限的。因此,只能求得阿伦方差的估计值。全部连续取样,取样个数为m+1,估计算为:o,(t) =
-取样个数,m≥100;
式中:m
f。标称频率;
(fi+-f)
f:和f1+1—第i次和第i+1次测得的频率值,其取样时间均为t,即titr-ti=z
也可以不连续取样,而以相邻两次为一组,组内无间隙,组间有间隙,间隙时间无严格要求,取样个数为2m,则
式中:m-
一取样个数,m≥50;
f.标称频率;
(fu-fe)
(2)
Fi和Fz分别为第i组测量的两个频率值,其取样时间均为t,当=1s时称为秒级稳定度。
用可连续取样的频率计或适当控制两台频率计即可实现该项测量。日波动K:一日内测得的频率最大值fmx和最小值fmn之差与标称频率f。之比,即:K
准确度E,用一天的日平均频率f和标称频率f。之差与标称频率f。之比来表示,即:E
式中:f=
N为取样次数。
5.1.2.2测量方法
f-f。
测量方框图见图2。图中的衰减器只有在数字式频率计允许的输入电平不能覆盖发射机的输出电平时才选用。
发射机
数字式
频率计
图2发射机载频频率稳定度和准确度测量方框图用数字式频率计连续取样,读出101个数据,按式(1)算出频率稳定度,若以相邻两次为一组,组内无间隙,组间有间隙,间隙时间无严格要求地读取100个数据:按式(2)算出频率稳定度。
若无法实现连续取样,也可用间断取样,但取样的间隙时间应小于5s,取样时间≥1s日波动K的测量:测量24h,每小时取样一次,共25个取样数据,找出fmax和fmin按式(3)算出日波动,取样时间≥10s。
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准确度E的测量:在标准试验条件下,测量24h。每小时取样一次,共25个取样数据,按式(4)算出E,取样时间t≥10sc
5.1.2.3结果表示
频率稳定度可用下列形式表示,如:在规定时间间隔内的稳定度为1.5×10-55.1.3调赖调制度的测量
5.1.3.1定义和说明
调频调制度一般以调制指数M.来表示:M.
式中:4f-调制频偏,单位为kHzf——基带信号的频率,单位为kHz。Af
在工作于多波道的发射机应选择能基本反应全频段指标的若干点进行测量。5.1.3.2测量方法
测量方框图见图3。
调制度
信号源vv99.net
调制器
测试仪(或
额谱分析
发射机的调制度测量方框图
信号源输出频率f应等于调制信号的最高频率。信号源输出的幅度应等于调制信号进入调制器的幅度,当调制度测量仪不满足测量要求时,采用频谱分析仪进行,此时应用“贝塞尔零值”法测量。贝塞尔函数表见附录B(补充件)。5.1.3.3结果表示
测量结果用表2表示。
波道颊率MHz
5.1.4杂散信号和谐波抑制度的测量5.1.4.1定义和说明
发射机杂散信号是指除互调产物以外的无用信号。谐波是指频率为有用信号频率n倍的信号,其中n为正整数(谐波包含在杂散信号中)。杂散信号和谐波应在发射机输出口测量,测量时,发射机应处于额定工作状态。发射机输出的载波电平是衡量杂散信号和谐波输出的参考标电平。5.1.4.2测量方法
用带内法测量杂散信号和谐波抑制度。测量方框图见图4。
发射机
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衰减器
分析仪
图4带内法杂散信号和谐波抑制度的测量方框图图中射频衰减器用于防止发射机输出电平过大使频谱分析仪损坏,或者防止进入频谱分析仪的非线性区产生交调产物。频谱分析的动态范围应不低于70dB,其谐波失真不应超过被测信号的指标,其振幅/频率特性应均勾平坦。
测量时应注意发射机输出阻抗、频谱分析仪和射频衰减器之间的阻抗应匹配,否则影响测试结果。
5.1.4.3结果表示
测量结果用表3表示。
被测波道频率MHz
杂散信号预率MHz
杂散信号相对电平dB
5.1.5发射机输出(或接收机输入)电压驻波比的测量5.1.5.1定义和说明
在军用数字接力机中,收发共用一个端口,该端口的电压驻波比(VSWR)是指与射赖端口上的输出(输入)阻抗乙与标称阻抗Z。之比。有时也用被测设备相对于其标称阻抗Z。的回波损耗L,来表示(单位为dB)。
阻抗Z相对于标称阻抗Z。的回波损耗L由下式给出:L=20lg
式中:p
是阻抗Z相对于标称阻抗Z。的电压反射系数,即:回波损耗L,与电压驻波比(VSWR的关系为:L=20g
VSWR+1
5.1.5.2测量方法
下述测量方法适用于测量线性设备的电压驻波比或回波损耗,优先采用测量线点测法。测量发射机时,应断电。测接收机时应加电进行,但其信号源输出功率不超过7dBm。测量在设备端口与馈线接口端面上。测量线点测法
测量方框图见图5。
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放大器
测景线
信号源
图5驻波比点测法测量方框图
测量时射频信号源使用1kHz的内调幅,在设备工作频段内点进行测量。测量时被测设备中共用器中的带通滤波器应在相应的通带内。b,测量线扫频法
测量方框图见图6。
扫频信号发生器是调幅的,测量线带有移动探针和检波器。音频放大输出端有一检波器,该放大器调谐在调制频率上。电压驻波比指示器可以是一个示波器(最好是存储示波器),也可以是X一Y记录仪。测试设备用已知失配值的失配负载来校准,示波器的水平扫描对应于射信号发生器的频率扫描,测量时移动检测器,其距离至少为最低射频波长的一半。频率扫描范围也应覆盖相应的整个射频频段。对于给定的射频频率(相当于横坐标的某一点),显示出的包络线的最大和最小值的比,即为此频率点的电压驻波比。
扫频信号发生器应带有内调频。5.1.5.3结果表示
测量结果应以曲线或带校准的示波器显示照片来表示,当结果不能用曲线表示时,应按下面形式给出:
从---MHz到-MHz范围内驻波比VSWR≤。应给出各种情况下测试结果的最大误差。扫描信号
发生器
自动电平控制
带定标
的存储
示波器
低通滤波
器和定向
耦合器
自动电
平控制
检波器
音额放
测素线(带
移动探针和
检波器)
扫频法测量驻波比测量方框图
5.2接收机的测量
5.2.1噪声系数的测量
5.2.1.1定义和说明
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接收机的噪声系数Nz是指接收机输入信噪比(P./P.)in与接收机输出信噪比Ng=10lg(P/P.)out
式中:P—信号功率;
P.噪声功率。
5.2.1.2测量方法
测量方框图见图7。
噪声源
精密可变射
频衰减器
接收机
中频3dB
衰减器
图7接收机噪声系数的测量方框图功率
中频3dB固定衰减器和精密可变衰减器使用前应校准,测量时接收机自动增益控制不工作,置手动位置,功率计接在中频输出端,在测试过程中接收机不应出现饱和状态。测量按下列步骤进行:
断开噪声源,将3dB衰减器短路,调整接收机手动增益使功率计指示到合适位置。接入3dB衰减器,接通噪声源,调整射频可变衰减器使功率计指示保持在未加接3dB衰减器时的功率指示。此时由射频衰减器引入的衰减变化量为B/dB,则噪声系数由下式计算:N=ENR-B
式中:ENR—噪声源的“超噪比”,见式(11)。ENR=10lg(
式中:T—噪声源温度,K。
·(10)
式(10)仅当射频衰减器温度为290K时适用,如为其它温度值,应加一修正值(随噪声源不同而不同。
5.2.1.3结果表示
测量结果表示如表4。
波道频率MHz
噪声系数dB
5.2.2本振频率稳定度和准确度的测量同第5.1.2条。
5.2.3接收机的选择性
5.2.3.1定义和说明
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选择性是指接收机对不同频率的鉴别能力,它能通过对频率的选择,鉴别出频谱中的有用信号频率和无用信号频率。一般用有用信号率电平与无用信号频率的电平的比值来表示,单位为dB。
5.2.3.2测量方法
测量方框图见图8。
在图8中,混合网络输出端接到射频端口,被测接收机输出端为中频输出口,射频信号发生器I用来模拟有用信号,射频信号发生器Ⅱ用来模拟无用信号,测量步骤如下:关闭射频信号发生器Ⅱ,并将射频可变衰减器Ⅱ置最大衰减位置,开启射频信号发生器I并将射频信号发生器I的信号频率f调谐到接收机工作频率f。上,改变射频可变衰减器I使接收机输入电平达到规定值。
射频信号
发生器I
射额信号
发生器Ⅱ
射频可变
衰减器I
射频可变
衰减器Ⅱ
接收机
中颖输出
图8接收机选择性测量方框图
分析仪
开启射频信号发生器Ⅱ,将其频率调到接近射频信号发生器I的频率上,但两频率在频谱分析仪上应能分辨清楚。
调整射频可变衰减器Ⅱ,使接收机输入端的无用信号电平尽可能地低于有用信号电平,且正好使自动增益不变化(最好使用手动增益),此时频谱分析仪显示的电平即为相对于该无用信号的基准电平A,同时记下A。保持接收机输入信号电平不变(有用与无用信号电平),在应测的频率范围内改变射频信号发生器Ⅱ的频率,选择性即为频率分析仪上测得的无用信号电平B与基准电平A之差(单位为dB),同时记下无用信号(单位发生器Ⅱ)的频率。若频谱分析仪上显示B电平很低,为提高精度,可减少可变射频衰减器Ⅱ的衰减量来提高输入电平,若衰减量减少了C,则选择性为(A-B+C)/dB。对有可能落入中频通带的射频频率必须重点测试,这些频率列于下:fio+fu(或fio-fu)
frofu(或fio-fiu)
(接收机标称频率)
(镜象频率)
(本振频率)
fo士nfit
fio±(1/n)fu)
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(接收频率与本振频率之差,为中频的谐波或分谐波)
其中,f为中频频率,n为正整数。5.2.3.3结果表示
测量结果表示如表5。
波道赖率:
额率MHz
选择性dB
5.2.4·自动增益控制(AGC)的测量5.2.4.1定义和说明
自动增益控制(AGC)是指在标称频率上接收机输出电平随输入电平变化的函数关系。输出输入电平用相对于1mW的分贝值(即0dBm)表示。测量的自动增益控制特性为静态特性。5.2.4.2测量方法
测量方框图见图9。
射频信号
发生器
射频可变
衰减器
接收机
自动增益控制特性测量方框图
电平表
按图9接好测试设备,将射频信号发生器的频率调到接收机标称频率上。开始时使接收机处于大信号电平上,增加射频衰减使被测接收机输出电平处于额定电平的下限,然后增加射频衰减值到被测接收机输出电平处于额定电平的下限值,则射频衰减器的变化量即为AGC范围。
5.2.4.3结果表示
测量结果表示成:
当接收机输入电平从
-dB。
-dBm到---dBm变化时,接收机中频输出电平变化为或者用二维图表示,以输入电平(dBm)为横坐标,输出电平(dBm)为纵坐标。5.3基带系统的测量
5.3.1接口D脉冲波形的测量
5.3.1.1说明
信息信号
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时钟信号
峰条一
判决电平
电平判决时间点
图10接口D脉冲模板及相位关系
接口波形模板见图10,即信码采用AMI平衡对称码,时钟采用NRZ码,测量应在130α电阻上进行。
5.3.1.2测量方法
按示波器屏幕大小,用透明胶板(厚度约H=1mm)做好脉冲模板,此模板形状和单位尺寸的电压值(垂直方向)和单位尺寸的时间量(水平方向)应符合被测接口脉冲的模板规定,并固定在示波器显示屏幕上;
校正示波器零线,将被测信号送入示波器垂直输入端,以相应的定时信号作为示波器外触发脉冲;
调整示波器水平、垂直位移及幅度、同步等,使脉冲波形稳定显示在屏幕中间,并满足脉冲模板的要求,判断其结果。
5.3.1.3结果表示
合格或不合格。
5.3.2基带接口信码和时钟的相位关系的测量10
5.3.2.1说明
SJ20408-94
图11基带接口信号和时钟的相位关系图基带接口信码和时钟的相位关系应满足图11的要求。5.3.2.2测量方法
双极性
用具有二踪以上的示波器分别将接口信码送入“1\路,与信码同极性的时钟信号送入“2”路,然后用内同步或者互同步,比较双极性信号和时钟信号是否符合图11的要求。5.3.2.3结果表示
合格或不合格。
5.3.3基带回波损耗的测量
5.3.3.1定义和说明
基带回波损耗是指群路接口信号和时钟端口的输入、输出阻抗,与标称阻抗的偏离大小,偏离愈小则回波损耗愈大。
回波损耗可用b表示,它与阻抗的关系为下式:IZx+RI
bh=201g2x-R1
式中:R为标称阻抗;
一为被测阻抗。
回波损耗的测量电原理图见图12。信号源
图12回波损耗的测量电原理图
回波损耗与输入、输出电平的关系由下式表示:U
b=20lg202
(12)
(13)
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