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公开(公告)号:CN104717494A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510151850.6
申请日:2015-04-01
Applicant: 国家无线电监测中心 , 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04N17/00
Abstract: 本发明提供一种城市环境下数字电视台站发射功率的辐射测试方法,属于无线电发射系统性能指标测试领域。测试方法包括:设置测量设备的中心频率f;调整接收天线的极化方向和俯仰方向,找到信号最大值后,固定接收天线;测量并记录收发天线之间的距离L;测量并记录信道功率Pr;根据下式计算被测台站的等效全向辐射功率EIRP:EIRP=Pr-Gr+Lr+Lprop,式中,Gr为接收天线的增益,Lr为接收馈线及连接器的损耗;Lprop为空间传播损耗。城市环境下,本方法能实现对包括发射机、天馈系统在内的台站无线电发射系统更加全面、准确的监测,工作的灵活性和自主性大大提高。
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公开(公告)号:CN104735447A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510152748.8
申请日:2015-04-01
Applicant: 国家无线电监测中心 , 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04N17/00
Abstract: 本发明提供一种开阔地面环境下模拟电视台站发射功率的辐射测试方法,属于无线电发射系统性能指标测试领域。测试方法包括:设置功率测量设备的中心频率f;调整接收天线的极化方向和俯仰方向,找到信号最大值后,固定接收天线;测量并记录发射天线高度h1,接收天线高度h2,收发天线之间的距离L;测量接收天线接收到的峰值功率Pr;根据下式计算被测台站的等效全向辐射功率EIRP:EIRP=Pr-Gr+Lr+Lprop+Pb,式中,Gr为接收天线的增益,Lr为接收馈线及连接器的损耗,Lprop为空间传播损耗,Pb为补偿功率。本发明方法能实现对包括发射机、天馈系统在内的台站无线电发射系统更加全面、准确的监测,使得工作的灵活性和自主性大大提高。
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公开(公告)号:CN104049556B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201310737186.4
申请日:2013-12-26
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种便携式射频切换单元集成控制系统及方法,该系统包括:控制单元模块;和按键扫描及指示灯显示控制模块;其中,所述便携式射频切换单元集成控制系统基于GPIB总线、TCP/IP协议自动控制及按键手动控制,所述控制单元模块与所述按键扫描及指示灯显示模块之间通过通信接口进行通信。使用本发明提供的便携式射频切换单元集成控制系统及方法,能够实现射频链路的自动切换,通过自动及手动双向控制有助于测试工程师更好的监测系统状态,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN105762936A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610227173.6
申请日:2016-04-13
Applicant: 深圳无线电检测技术研究院 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H02J13/00
CPC classification number: H02J13/0006
Abstract: 本申请公开了一种电能质量数据采集传输方法及系统,所述方法包括预先将信号强度值按从小到大至少划分成三个等级:第一信号强度区间、第二信号强度区间和第三信号强度区间;传输前先获取当前RSSI值,换算成信号强度值;判断此信号强度值位于哪个信号强度区间;根据判断结果,将电能质量数据根据传输协议进行分包传输:当判断结果为信号强度值位于第一信号强度区间时,将每个数据包的大小设定为N11个字节进行传输;当判断结果为信号强度值位于第二信号强度区间时,将每个数据包的大小设定为N21个字节进行传输;当判断结果为信号强度值位于第三信号强度区间时,将每个数据包的大小设定为N31个字节进行传输,其中N11、N21、和N31为正整数,且N11<N21<N31。
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公开(公告)号:CN102662341B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210073433.0
申请日:2012-03-20
Applicant: 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于ARM和DSP的射频切换单元硬件系统,主要包括射频自动控制系统下位机控制单元模块和射频自动控制系统上位机控制单元模块,其中下位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器TMS320F2808电路、通信模块、射频同轴开关电路、模块地址选择电路和温度电路;上位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器AT91F40816电路和通用接口总线GPIB电路等。整个上位机控制单元模块通过RS-485接口电路与下位机通信,用来对射频同轴开关电路的控制进行监测;并通过通用接口总线GPIB与计算机通信,完成自动控制。
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公开(公告)号:CN103051395A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210516149.6
申请日:2012-12-06
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 一种数字信号处理器控制的GPIB综合射频测试系统,包括一个微处理器PowerPC、GPIB总线、6级同轴开关、第一高通滤波器、第二高通滤波器、低通滤波器、第一陷波器、第二陷波器、第三陷波器、第四陷波器、第五陷波器、第六陷波器、第七陷波器、第一放大器和第二放大器组成;该综合射频测试系统克服了在射频终端设备进行测试过程中,不同测试项目需要不同信号处理路径的问题,可将所有核准辐射骚扰及辐射杂散指标的测试链路进行系统集成,避免了手动测试带来的误差,提高了测试准确度和测试效率。
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公开(公告)号:CN102546057A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110453028.7
申请日:2011-12-30
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明涉及一种手机的全向辐射功率同步测量系统,属于无线通信产品的射频测试技术领域。首先,在高电导率金属构成的屏蔽室内放置并同步旋转三组金属反射体,形成过模谐振的工作状态;然后,通过校准获取各测试频率所对应的换算因子;接下来,利用综测仪模拟基站与待测手机建立连接,设定测试频率并将手机置于最大功率发射的状态;然后,利用步进电机驱动反射体旋转,记录反射体在每个位置时的接收功率,形成测试结果序列;最后,选取上述测试结果序列的中值,结合校准因子换算得到全向辐射功率(TRP)。本发明提出的测试系统具有费用低,占地小,维护简单等优点。
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公开(公告)号:CN102571235B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110453068.1
申请日:2011-12-30
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明涉及一种手机的全向辐射功率异步测量方法,属于无线通信产品的射频测试技术领域。首先,在高电导率金属构成的屏蔽室内放置并分别旋转三组金属反射体,形成过模谐振的工作状态;然后,通过校准获取各测试频率所对应的换算因子;接下来,利用综测仪模拟基站与待测手机建立连接,设定测试频率并将手机置于最大功率发射的状态;然后,利用步进电机分别驱动反射体旋转,记录反射体在每个位置时,接收天线所接收的功率,形成测试结果序列;最后,选取上述测试结果序列的中值,结合校准因子换算得到全向辐射功率(TRP)。本发明提出的测量方法能够精确地测量手机的全向辐射功率,且具有费用低,占地小,维护简单等优点。
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公开(公告)号:CN102662341A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210073433.0
申请日:2012-03-20
Applicant: 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于ARM和DSP的射频切换单元硬件系统,主要包括射频自动控制系统下位机控制单元模块和射频自动控制系统上位机控制单元模块,其中下位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器TMS320F2808电路、通信模块、射频同轴开关电路、模块地址选择电路和温度电路;上位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器AT91F40816电路和通用接口总线GPIB电路等。整个上位机控制单元模块通过RS-485接口电路与下位机通信,用来对射频同轴开关电路的控制进行监测;并通过通用接口总线GPIB与计算机通信,完成自动控制。
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公开(公告)号:CN105067914A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510443587.8
申请日:2015-07-24
Applicant: 深圳无线电检测技术研究院 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种电能质量监测方法,通过变电站无线通信装置从变电站端采集电能质量数据,再传输给移动监测平台通信装置,之后由远程通信装置通过公共移动通信网络上传到电力专网,进而传输到监测主站。该方法,一方面,解决了传统有线方式受地形影响无法搭建有线通信系统、有线通信系统施工难、建设成本高的问题;另一方面,变电站和移动监测平台之间、移动监测平台和监测主站之间采用独立的通信体制,且采用多种通信方式进行数据的传输,可根据数据的传输效率进行自适应切换选择,优先选择通信效率高的方式,解决了使用单一网络而导致的速率低和实时性不强的问题。
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