1, 电磁兼容性能是考察设备或系统在所处电磁环境中能否正常工作 且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰 的能力。
2, 发射机的频率误差是 实际发射频率 和它的 标称频率 数值之间的差。
3, 无线寻呼发射机的占用带宽必须小于等于16kHz。
4, 带外发射通常落在必要带宽之外,±250%必要带宽以内。
5, 对于大多数TDMA系统如 GSM 都需要在 调制域 中进行频率容限的测试。
6, 在频率测量时,通常测量设备的精度应优于发射机频率容限一个数量级 。频率标准和测量方法产生的各类误差 绝对值 之和构成整个系统的最大误差。
7, GSM基站的杂散辐射在885-915MHz工作范围内不超过0.05 pW 。
8, CDMA直放站工作频带内杂散发射限值≤- 13 dBm(30kHz测试带宽) 。
9, CDMA直放站工作频带内互调产物9kHz~1GHz ≤ -36dBm 。
10, CDMA直放站核准工作频带 上行 是 825 ~ 835 MHz; 下行 是 870 ~ 880 MHz 。
11, CDMA蜂窝系统采用伪随机噪声 PN 扩频载波,PN 序列的比特速率为 1.2288 MBPS 。
12, 在无线电设备检测时,对交流电源的要求为电压变化不超过额定值的 ±4 %;频率变化不超过额定值的 ±2 %;波形失真不超过 5 % 。
13, 短距离微功率无线电设备使用的频率范围 2400 ~ 2483.5 MHz,有效辐射功率≤ 10 mW。
14, 功率的基本单位是 瓦特 ,符号dBm表示以 毫瓦 计量的分贝值,符号dBµV表示以 微伏 计量的分贝值,3dBm相当于 2 mW,12dBµV相当于 4 µV。
15, 通常无线电通信设备采用 50 欧姆的阻抗来进行设备之间的匹配,而有线广播电视网通常用 75 欧姆进行设备之间的匹配。
16, 若已知加在频谱分析仪射频输入端口的电压为1V,相当于 120 dBµV,则此时加在频谱分析仪射频输入功率为 13 dBm。
17, 已知某信号的频谱相对中心频率左右对称,其90%的功率的带宽为12kHz,则处在该信号中心频率向上偏移6kHz之外的信号的总功率占其发射功率的 5% 的比例。
18, 已知某调频手持台发射功率为5W,与上邻信道功率比为-65dB,则落入上邻信道内的信号功率的绝对值为 -28 dBm。
19, 已知某调频电台标称发射频率为150MHz,现测得其实际发射频率为150.0015MHz,则此时该电台的载波频率容限为 10 ppm。
20, 目前国内的PHS无线接入系统采用 时分 双工, 时分 多址的工作方式。频率范围为 1900~1915MHz ,其频道间隔为 300kHz ,一个载波频率上共有 4 对收、发时隙。对于只占用一个时隙进行语音通信的手机来说,其信号的占空比为 1/8 ,用功率计测得其平均功率为10mW,则其峰值功率为 80 mW。
21, 我国目前划定的800MHz数字集群通信频段为:上行: 806~821MHz ,下行: 851~866MHz 。双工间隔为 45 MHz,信道间隔为 25 kHz。
22, 在对采用F3E调制的调频设备的测试中,所用到的标准调制信号是指用 1 kHz的音频信号调制发射机,产生 3 kHz的频偏。对于此类设备,其频偏限值为 5 kHz。
23, 时域具有周期性的信号,其频谱为 离散的 ,而时域具有非周期性的信号,其频谱为 连续的 。所以对于用1kHz调制的调频信号,其频谱为 离散的 。
24, 频谱分析仪中的分辨率带宽通常定义为 60 dB带宽,而波形因子为 60 dB带宽与 3 dB带宽的比值,该数值越 小 ,滤波器形状越陡峭。
25, 频谱分析仪中的检波器是针对视频输出的检波,一般有最大峰值,均方根值,最小峰值等检波方式。通常在利用频谱仪进行功率测试时,应当选用 均方根 检波;进行杂散测试时,应当选用 最大峰值 检波。通常,对于单一频率的正弦波信号,相同的分辨率带宽,最大峰值检波的数值 等于 均方根值检波的数值;对于非单一频率正弦波信号,相同的分辨率带宽,最大峰值检波的数值 大于 均方根值检波的数值。
26, 频谱分析仪中的RBW是指 分辨率带宽 ,VBW是指 视频带宽 。在进行杂散测试时,应当保证VBW 大于等于 RBW。
27, 当频谱分析仪的扫描宽度为0时,此时由频谱仪测到的是中心频率信号的 时 域波形
28, 在进行发射机载波频率误差测试时,对于采用模拟调制的发射机,可以在不进行调制的情况下,用 频率计 在频域内测量。而对于采用数字调制的信号且无法去掉调制的情况下,用 矢量信号分析仪 在矢量域内进行测量。
29, 900MHzGSM系统在中国可以使用的频率范围885MHz-915MHz、930MHz-960MHz
30, GSM系统的信道间隔是200kHz。
31, 一般使用的GSM手机的最大功率是900MHz:33dBm、1800MHz:30dBm。
32, GSM手机的功率控制步长为2dB。
33, 900MHz是第50信道。
34, ARFCN和TCH的含义分别是绝对射频信道号和业务信道。
35, 对GSM系统,上行是指由手机到基站。
36, GSM手机的最大功率级的允许偏差是±2dB。
37, GSM手机的输出频谱分为调制谱和切换谱。
38, 对于class 4的900MHz GSM手机PL15所对应的功率13dBm。
39, 我国CDMA数字蜂窝手持台的功率一般不超过30dBm 或 1W。
40, 800MHz CDMA发射频率与接收频率相差45 MHz。
41, 最初的CDMA移动通信系统有64个Walsh码。
42, CDMA功率控制的目的是维持高质量通信。
43, 功率控制分为前向功率控制和反向功率控制,反向功率控制又分为开环和闭环两部分。
44, 目前CDMA每信道占用带宽约为1.23MHz 或 1.25MHz。
45, 目前CDMA用 码 信道来区分用户的。
46, CDMA移动通信系统比以前的模拟移动通信系统的频谱利用率要 高。
47, CDMA移动通信系统中除了有硬切换外 ,还有软切换和更软切换。
48, 800MHz CDMA信道编号是以30kHz 为间隔还是以1.25MHz为间隔。30kHz。
49, 800MHz CDMA基站的频率容限要求小于 0.05 ppm。
50, 无线局域网与蓝牙产品共用2.4GHz ISM频段,在我国,这段频率规定为 2.4GHz-2.4835GHz 。
51, 2.4GHz无线局域网产品分为13个信道,信道间隔为5MHz,采用的调制方式为DBPSK/DQPSK/CCK,第一个信道中心频率为2412MHz,那么可以知道,第十一个信道中心频率为 2462 MHz。如果第一信道中心频率实测为2412.020kHz,那么第一信道的频率误差为 8.29 ppm。
52, 标准IEEE 802.11a 是关于使用5GHz频段的无线局域网产品的规范,在中国,5.8GHz为准用的工科医频段,其具体为 5.725 GHz 到 5.850 GHz。
53, 在频率范围的测量中,一般采用-30dBm/100kHz的标准,也就是 -80 dBm / Hz
54, 某设备测得平均功率P(dBm),占空比为D(真数),那么其峰值功率为P+10lg(1/D) 。
3.2 选择题
1,杂散发射包括(B)。
A、谐波发射 带外发射 互调发射 寄生发射
B、谐波发射 互调发射 寄生发射 变频产物
C、谐波发射 带外发射 寄生发射 变频产物
D、谐波发射 带外发射 互调发射 变频产物
2,对于25kHz频道间隔的模拟设备最大允许频偏为(B )。
A、4.5kHz B、5kHz
C、16kHz D、25kHz
3,峰值检波的英语单词表示是( C)。
A、NORMAL B、SAMPLE
C、PEAK
4,下面不属于杂散发射的是(C )。
A、谐波发射 B、寄生发射
C、带外发射 D、互调产物
5,频率小于等于450MHz频段,车载发射机在规定电源电压范围和移动环境的温度范围之内,其发射载频的频率误差为(C )。
A、1.6kHz B、2.1kHz
C、2.25kHz D、2.7kHz
6,发射机发射时的互调产物属于(A )。
A、杂散发射 B、带外发射
C、无用发射
7,无线电发射机的频率容限是发射的特征频率偏离参考频率的( C)允许偏差。
A、最小 B、平均
C、最大
8,GSM 900MHz /DCS1800MHz系统频段内,单载频和宽带直放站输出功率不大于(C )。
A、10W和10mW B、25W和25mW
C、30W和50mW
9,无线电发射机的功率通常应用(A B C)形式表示。
A、峰包功率 B、平均功率
C、.载波功率 D、额定功率
10,用于微蜂窝组网的PHS系统,基站的平均发射功率和峰值功率分别不大于( B )。
A、500mW,4W B、20mW,160mW
C、10mW,80mW
11,CDMA与GSM系统邻频共用设台时,800MHz CDMA系统基站和直放机在带外885-915MHz频段中,100kHz测试带宽条件下,杂散发射的核准限值为( C ) 。
A、-36dBm B、-47dBm
C、-67dBm。
12,在“三高”地点设置无线寻呼发射台站,其发射功率最大不超过( B )
A、50W B、100W
C、150W
13, 峰值检波的英语单词表示是( C)。
A、NORMAL B、SAMPLE
C、PEAK
14,属于发射设备的主要测试项目有(ACE):
A.频率容限 B、选择性
C、邻频道功率 D、杂散响应抑制
E、输出功率
15,要用频谱仪测量邻频道信号功率,须使用哪种检波器(A )。
A、RMS检波器 B、取样检波器
C、最大峰值检波器 D、最小峰值检波器
16,在进行杂散测量时,频谱分析仪RBW不变的情况下,为了减小曲线的波动,平滑扫描结果,可采用一下措施实现(C):
A、减小扫描时间 B、增大VBW C、增加扫描时间
17,已知两信号频率分别为100MHz,100.5MHz,由两信号产生的三阶一型互调产物可能频率为(AC):
A、101MHz B、101.5MHz
C、99.5MHz D、99MHz
18,用一根电缆直接连接信号源与功率计,设置信号源输出频率为5GHz,电平为-10dBm的信号,此时功率计读数为-10.1dBm。说明该电缆在5GHz的损耗为:(D)
A、0.1dB B、大于0.1dB
C、小于0.1dB D、无法确定
19, 一根电缆直接连接信号源与功率计,设置信号源输出频率为5GHz,电平为-10dBm的信号,此时功率计读数为-10.1dBm。同样的条件下,在该电缆与功率计之间串入第二根电缆,同样的测试条件下,功率计读数为-10.9dB,由此可得第二根电缆在5GHz的损耗为:(A)
A、0.8dB B、0.1dB
C、0.9dB D、无法确定
20,对于30MHz以下频段的无线电发射设备进行电场强度的辐射测量时,国际上推荐使用的天线类型为 ( B )
A、杆状天线 B、环形天线
C、两者皆可 D、两者皆不是
21,2.4GHz无线局域网中,杂散测试在30MHz-1GHz时,选用的RBW为 ( C )
A、10kHz B、30kHz
C、100kHz D、1MHz
22,对于同一个脉冲信号的测量,采用三种检波方式:峰值检波,平均值检波和有效值检波,所测得的数值会有所不同,其数值由大到小排列依次为: ( B )
A、 峰值检波>平均值检波>有效值检波
B、 峰值检波>有效值检波>平均值检波
C、 有效值检波>峰值检波>平均值检波
D、 有效值检波>平均值检波>峰值检波
3.3 判断题
1, 900MHzGSM手机的频率误差应<1×10-7。(×)
2, 频段在280MHz的多基站寻呼发射机的频率容限为1×10-7。(√)
3, 发射机的载频输出功率是发射机调制射频供给标准输出负载的最大功率。(× )
4, 为满足通信质量、不失真、电台的发射占用带宽应大于或等于必要带宽。(√ )
5, 频偏是已调射频信号的瞬时频率和未调制之间的最大差值(× )
6, 超短波电台在标称输出阻抗的负载上测量,当发射机载频功率大于等于25W时,其离散频率的杂散发射不能大于2.5μW。(√ )
7, 150Mhz车载调频对讲机其频率容限应为10×10-6。( √)
8, 检定带宽在30MHz以上的高阻输入示波器瞬态特性时,示波器输入端必须加接75Ω终端负载。( ×)
9, 为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。( √)
10, 对于GSM及CDMA系统,不能用一般的频率计测量其频率误差,而要用矢量信号分析仪在调制域对其频率进行测试。( √)
11, CDMA系统中有功率控制。( √)
12, 我国联通移动公司只采用CDMA移动通信系统(×)
13, 我国CDMA移动台的上行频率高于下行频率(×)
14, CDMA 中的波形质量为0.980的比0.990的好(×)
15, 由于CDMA类似噪声信号,所以在飞机上和加油站旁可以使用CDMA手机(×)
16, 800MHz CDMA基站接收灵敏度应小于-104dBm/1.23MHz(×)
3.4 简答题
1,在杂散发射的二次谐波测量中,为了获得精确的精值应在测量仪器前串接抑制主波的滤波器,请写出可以采用的三种滤波器的类型。
答:实现的方法是在测量仪器前串接抑制主波的滤波器。有三种滤波器可以采用:①工作于主波频段的带阻滤波器;②工作于大于主波频段的高通滤波器;③工作于二次谐波频段的带通滤波器。但是每一种滤波器要求对主波的抑制最好大于40dB
- 全国无线(6203)
- 演练题库(5583)
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2019-05-28 06:38:51
软件定义无线电技术的发展历史
软件定义无线电(SDR)不是新技术,已为很多的无线设备(除了制造低成本基于ASIC的低功耗设备,如智能手机和平板电脑)广泛所采用。自SDR首次提出以来已有30多年了,下面简单介绍下在SDR三十年演进
2019-07-02 07:27:36
采用射频天线实现软件无线电技术
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
集成式软件无线电讲义
上个月,咱们亚洲技术支持中心的同事在媒体网站上举办了“集成式软件无线电”的主题研讨会。软件定义无线电,这个很“高富帅”的主题很是吸引了大家的关注,这里整理出有代表性的技术问答与大家分享。也欢迎大家
2018-11-05 09:01:39
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