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什么是传输线扫描?为什么要扫描传输线?
本单元的目标是回答这些问题,并介绍必要的射频原理,帮助你通过学习本课程获得*大收益。
要介绍传输线扫描,就要先介绍射频原理。因为传输线扫描基本上属于射频测量,涉及到测量回波损耗、驻波比、插入损耗和故障点定位。学员必须了解射频技术的基本原理
在学习本课程期间,学员应特别注意下述概念:
阻抗
阻抗匹配
信号反射
回波损耗
插入损耗
在学些本课程期间需要特别注意的一些其它概念包括:
分贝
毫瓦分贝
故障定位
传播速度
驻波比
瓦
简而言之,传输线扫描是测量传输线和/或天线系统质量的技术方法。
如果传输线扫描应用得当,可以全面准确地测量线路损耗并定位故障。
无线通信系统依赖于良好的系统整体性能、发射站天线性能、中继器和基站性能。在基站,天线通过同轴电缆,或在某些情况下,通过波导,连接到发送器和接收器,以及交换机和信号处理设备。
传输电缆出现传输不连续的问题,如断线、电缆被压坏,连接器安装问题,会损害信号功率,使基站性能降低到允许指标以下。造成通话掉线、数据丢失或错过连接。从运营商的角度来看,这些问题会造成重大的经济损失。
作为传输线扫描员,你有责任确保系统符合规范要求。若系统不符合规范要求,则你必须查明、定位、记录并解决所有不符合规范的问题。
换句话说,你的任务是配置并维护好一个系统,实现预期指标。
这些听起来很容易的事其实并不那么容易。难就难在无线通信系统采用的是射频和微波技术,该技术的特性非常不同于直流电子技术。
无线通信系统的目的是向一个方向传输*大量的射频能量,以实现理想的射频覆盖面。
无线通信系统需要正确整合若干部件。例如,天线需要通过同轴电缆连接到发送器、接收器,以及交换机和信号处理设备。
从射频角度看,这些组件必须“匹配”,否则,将会发生反射,影响系统的整体性能。反射量过大,系统质量和性能就会大大降低。
在射频/无线通信系统中,通常需要把各部件连接在一起,以便把信号从发射器和无线电天线发射出去。
每个系统部件必须在“电气上”匹配,其阻抗通常为50欧姆,因为从本质上说,电能在此被转移。
什么是“匹配”?
为何匹配很重要?
把射频能量同光波做类比或许有助于你理解。例如,请想象阳光照射在建筑物窗户上会发生什么事。当阳光,或入射信号,接触窗户表面时,一些光被玻璃表面反射回来,但大多数的光穿过玻璃表面成为被成功传送的信号。
现在,请考虑一下,若建筑物的玻璃是一面镜子会怎样。在这种情况下,大多数光将被反射回来,几乎没有光线可以穿过窗户。
同样的概念适用于射频信号。射频信号或多或少含有相同于上述情况的三个组成部分:入射波信号、反射波信号、透射波信号。
传输线扫描关注的是精确测量反射信号和入射信号的比率。无线通信系统的目的是将这一比例尽量减小。也就是说,让信号在整个系统中只朝一个方向传送。
什么是反射?
反射基本源自阻抗不匹配。阻抗不匹配会导致射频信号“反射”回到其出发地。
由于射频信号穿过同轴电缆传输线的情形类似于水流过管道,任何不完善或不匹配的情况会造成信号“流”紊乱,使信号 “反射”回来。
请记住,我们的目标是*大限度有效传输射频/微波能量。这需要射频信号能量仅朝一个方向流动,无论从发射器到天线,还是从天线到接收器。
无线通信系统需要正确整合其若干组件。例如,通过同轴电缆,把天线连接到发送器、接收器、交换机和信号处理设备。这些组件必须实现射频“匹配”,否则会发生信号反射。
反射问题影响系统的整体性能。反射量过大,系统的质量和性能会大大下降。
如何知道系统是否有反射或不符合规范要求?
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