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最大限度地降低EIRPOTA测量不确定度
测量装置简单、可重复。测量结果准确、可复验!
对标准装置的不确定度的影响
在传统装置中(见下图),以下组件对整体测量不确定度的
影响最大:
►天线以及连接器、适配器和电缆等其他无源组件的增益:
一般校准会产生1dB至1.5dB不确定度,而成本高、效能
好的天线校准会产生0.1dB至0.2dB不确定度。
–RS®NRPM-A90(D)产生的不确定度通常远低于1
dB,并已纳入总体不确定度。
►天线中有关波束的机械对准误差:
RS®NRPM-A90(左)和RS®NRPM-A90D(右)天线模块用于单极化和双极化对于波束宽度较窄的天线(即高增益天线),这一点更
测量是一大难题;通常,每产生1°对准误差,大约会产生0.3
dB不确定度。
您的任务–RS®NRPM-A90(D)的对准误差为±2°,并已纳入总
由于传统的测量装置采用多个不同组件,因此通过空中传体不确定度。
输(OTA)精确测量绝对功率电平非常困难。此外,对于大多►相位中心位置,即被测设备和天线之间的有效距离d:
数天线、电缆和适配器而言,要规定明确的不确定度规格会在暗箱等较短距离条件下执行测量时,更会产生较大的
非常困难或成本高昂。因此,可靠和/或适当的系统校准通影响;此外,标准天线通常不指定正确的位置。
常无法得以实现,或者只能使用虽必要但却格外昂贵的组件–RS®NRPM-A90(D)的数据表中准确规定了正确的位
来进行此类校准。置和不确定度。
罗德与施瓦茨解决方案另外,湿度和温度等环境影响(RS®NRPM-A90(D)均进行
RS®NRPM-A90(D)OTA功率探头通过设计消除了许多不了具体规定)、极化对准(误差至多为5°)、雷达散射截
确定度,并针对剩余不确定度因素规定了明确规格。为此,面积、干扰发射机和多径传播也会影响不确定度。有关更多
功率探头与天线和功率检波器相结合,无需额外使用射频电详情,请参阅数据表(PD5215.8606.22)。
缆和适配器。随后,整个装置设计进行校准,以便与整体而言,传统装置在正常环境条件下产生的总体不确定度
RS®NRPM3读取模块结合使用。这样能够测量信号的绝对一般为1dB至3dB。RS®NRMP-A90(D)可保证总体不确
等效全向辐射功率(EIRP),并通过USB或以
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