SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Krievu izstrādātāja ā€œKroksā€ ierīču pāris ir nodotas neatkarÄ«gai pārbaudes pārbaudei. Tie ir diezgan miniatÅ«ri radiofrekvenču mērÄ«tāji, proti: spektra analizators ar iebÅ«vētu signālu Ä£eneratoru un vektoru tÄ«kla analizators (reflektometrs). Abām ierÄ«cēm ir diapazons lÄ«dz 6,2 GHz augŔējā frekvencē.

Bija interese saprast, vai tie ir tikai kārtējie kabatas ā€œdispleja mērÄ«tājiā€ (rotaļlietas), vai tieŔām ievērÄ«bas cienÄ«gas ierÄ«ces, jo ražotājs tās pozicionē: - ā€œIerÄ«ce paredzēta radioamatieru lietoÅ”anai, jo nav profesionāls mērinstruments ā€.

UzmanÄ«bu lasÄ«tāji! Å os testus veica amatieri, nekādā gadÄ«jumā nepretendējot uz mērinstrumentu metroloÄ£iskajiem pētÄ«jumiem, pamatojoties uz valsts reÄ£istra standartiem un visu pārējo, kas ar to saistÄ«ts. Radioamatieriem interesē praksē bieži lietoto ierīču (antenu, filtru, attenuatoru) salÄ«dzinoÅ”ie mērÄ«jumi, nevis teorētiskas ā€œabstrakcijasā€, kā tas ir pieņemts metroloÄ£ijā, piemēram: nesaskaņotas slodzes, nevienmērÄ«gas pārraides lÄ«nijas vai posmi. Ä«sslēguma lÄ«nijas, kas nav iekļautas Å”ajā testā.

Lai izvairÄ«tos no traucējumu ietekmes, salÄ«dzinot antenas, ir nepiecieÅ”ama bezatbalss kamera vai atvērta telpa. Tā kā pirmā nebija, mērÄ«jumi tika veikti ārpus telpām, visas antenas ar virziena rakstiem ā€œskatÄ«jāsā€ debesÄ«s, tika uzstādÄ«tas uz statÄ«va, mainot ierÄ«ces, bez pārvietoÅ”anās telpā.
Pārbaudēs tika izmantots mērÄ«Å”anas klases fāzes stabilais koaksiālais padevējs Anritsu 15NNF50-1.5C un N-SMA adapteri no labi zināmiem uzņēmumiem: Midwest Microwave, Amphenol, Pasternack, Narda.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Lēti Ķīnā ražoti adapteri netika izmantoti, jo biežas saskares atkārtojamÄ«bas trÅ«kuma dēļ atkārtotas savienoÅ”anas laikā, kā arÄ« vājā antioksidanta pārklājuma noplÅ«des dēļ, ko tie izmantoja parastā zelta pārklājuma vietā...

Lai iegÅ«tu vienādus salÄ«dzinoÅ”us apstākļus, pirms katra mērÄ«juma instrumenti tika kalibrēti ar to paÅ”u OSL kalibratoru komplektu, tajā paŔā frekvenču joslā un paÅ”reizējā temperatÅ«ras diapazonā. OSL apzÄ«mē "Open", "Short", "Load", tas ir, standarta kalibrÄ“Å”anas standartu komplekts: "atvērtās ķēdes tests", "Ä«sslēguma tests" un "izbeigtā slodze 50,0 omi", ko parasti izmanto vektora kalibrÄ“Å”anai. tÄ«kla analizatori. SMA formātam mēs izmantojām Anritsu 22S50 kalibrÄ“Å”anas komplektu, kas normalizēts frekvenču diapazonā no lÄ«dzstrāvas lÄ«dz 26,5 GHz, saite uz datu lapu (49 lapas):
www.testmart.com/webdata/mfr_pdfs/ANRI/ANRITSU_COMPONENTS.pdf

N tipa formāta kalibrÄ“Å”anai, attiecÄ«gi Anritsu OSLN50-1, normalizēts no lÄ«dzstrāvas lÄ«dz 6 GHz.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

IzmērÄ«tā pretestÄ«ba pie atbilstoŔās kalibratoru slodzes bija 50 Ā±0,02 omi. MērÄ«jumus veica ar sertificētiem, laboratorijas lÄ«meņa precÄ«zijas multimetriem no HP un Fluke.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Lai nodroÅ”inātu vislabāko precizitāti, kā arÄ« lÄ«dzvērtÄ«gākos apstākļus salÄ«dzinoÅ”ajos testos, ierÄ«cēm tika uzstādÄ«ts lÄ«dzÄ«gs IF filtra joslas platums, jo jo Å”aurāka Ŕī josla, jo augstāka ir mērÄ«jumu precizitāte un signāla-trokŔņa attiecÄ«ba. Tika atlasÄ«ts arÄ« lielākais skenÄ“Å”anas punktu skaits (tuvāk 1000).

Lai iepazītos ar visām attiecīgā reflektometra funkcijām, ir saite uz ilustrētajām rūpnīcas instrukcijām:
arinst.ru/files/Manual_Vector_Reflectometer_ARINST_VR_23-6200_RUS.pdf

Pirms katra mērÄ«juma tika rÅ«pÄ«gi pārbaudÄ«tas visas savienojoŔās virsmas koaksiālajos savienotājos (SMA, RP-SMA, N tipa), jo pie frekvencēm virs 2-3 GHz Å”o kontaktu antioksidantu virsmas tÄ«rÄ«ba un stāvoklis sāk bÅ«t diezgan pamanāms. ietekme uz mērÄ«jumu rezultātiem un stabilitāti to atkārtojamÄ«ba. Ir ļoti svarÄ«gi, lai koaksiālā savienotāja centrālās tapas ārējā virsma bÅ«tu tÄ«ra un savienotājelementa iekŔējā virsma uz savienojuma puses. Tas pats attiecas uz pÄ«tiem kontaktiem. Šāda pārbaude un nepiecieÅ”amā tÄ«rÄ«Å”ana parasti tiek veikta zem mikroskopa vai zem liela palielinājuma objektÄ«va.

SvarÄ«gi ir arÄ« novērst drÅ«poÅ”u metāla skaidu klātbÅ«tni uz izolatoru virsmas savienojoÅ”ajos koaksiālajos savienotājos, jo tie sāk ieviest parazÄ«tisko kapacitāti, bÅ«tiski traucējot veiktspēju un signāla pārraidi.

Tipiska SMA savienotāju metalizēta aizsprostojuma piemērs, kas nav redzams acij:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Saskaņā ar mikroviļņu koaksiālo savienotāju ar vÄ«tņotu savienojumu ražotāju rÅ«pnÄ«cas prasÄ«bām, savienojot, NEDRÄŖKST griezt centrālo kontaktu, kas ieiet ligzdā, kas to saņem. Lai to izdarÄ«tu, ir jātur savienotāja pieskrÅ«vējamās puses aksiālā pamatne, ļaujot griezties tikai paÅ”am uzgrieznim, nevis visai pieskrÅ«vējamajai konstrukcijai. Tajā paŔā laikā tiek ievērojami samazināta skrāpējumi un cits mehāniskais nodilums savienojuma virsmās, nodroÅ”inot labāku kontaktu un pagarinot komutācijas ciklu skaitu.

Diemžēl maz amatieru par to zina, un lielākā daļa to pieskrÅ«vē pilnÄ«bā, katru reizi saskrāpējot jau tā plāno kontaktu darba virsmu slāni. Par to vienmēr liecina daudzi video vietnē Yu.Tube no tā sauktajiem jaunu mikroviļņu iekārtu ā€œtestētājiemā€.

Å ajā testa pārskatā visi daudzie koaksiālo savienotāju un kalibratoru savienojumi tika veikti stingri saskaņā ar iepriekÅ” minētajām darbÄ«bas prasÄ«bām.

SalÄ«dzinoÅ”ajos testos tika izmērÄ«tas vairākas dažādas antenas, lai pārbaudÄ«tu reflektometra rādÄ«jumus dažādos frekvenču diapazonos.

7 MHz diapazona (LPD) 433 elementu Uda-Yagi antenas salīdzinājums

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Tā kā Ŕāda veida antenām vienmēr ir diezgan izteikta aizmugurējā daiva, kā arÄ« vairākas sānu daivas, testa tÄ«rÄ«bas labad Ä«paÅ”i tika novēroti visi apkārtējie nekustÄ«guma apstākļi, lÄ«dz pat kaÄ·a bloÄ·Ä“Å”anai mājā. Lai, fotografējot dažādus režīmus displejos, tas nemanāmi nenonāktu aizmugurējās daivas diapazonā, tādējādi ievieÅ”ot traucējumus grafikā.

Attēlos ir fotoattēli no trim ierīcēm, 4 režīmi no katras.

AugŔējais fotoattēls ir no VR 23-6200, vidējais ir no Anritsu S361E, bet apakŔējais ir no GenCom 747A.

VSWR diagrammas:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Atspoguļotie zaudējumu grafiki:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Volperta-Smita pretestības diagrammas diagrammas:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Fāzes grafiki:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Kā redzat, iegūtie grafiki ir ļoti līdzīgi, un mērījumu vērtību izkliede ir 0,1% robežās no kļūdas.

1,2 GHz koaksiālā dipola salīdzinājums

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

VSWR:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Atdeves zaudējumi:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Volperta-Smita diagramma:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Fāze:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

ArÄ« Å”eit visas trÄ«s ierÄ«ces pēc Ŕīs antenas izmērÄ«tās rezonanses frekvences iekrita 0,07% robežās.

3-6 GHz taures antenas salīdzinājums

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Å eit tika izmantots pagarinātājs ar N-veida savienotājiem, kas nedaudz ieviesa mērÄ«jumos nelÄ«dzenumus. Bet tā kā uzdevums bija vienkārÅ”i salÄ«dzināt ierÄ«ces, nevis kabeļus vai antenas, tad, ja ceļā radās kāda problēma, tad ierÄ«cēm tas jāparāda kā ir.

MērÄ«Å”anas (atskaites) plaknes kalibrÄ“Å”ana, ņemot vērā adapteri un padevēju:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

VSWR diapazonā no 3 līdz 6 GHz:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Atdeves zaudējumi:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Volperta-Smita diagramma:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Fāzes grafiki:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

5,8 GHz cirkulārās polarizācijas antenas salīdzinājums

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

VSWR:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Atdeves zaudējumi:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Volperta-Smita diagramma:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Fāze:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Ķīnas 1.4 GHz LPF filtra salÄ«dzinoÅ”ais VSWR mērÄ«jums

Filtra izskats:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

VSWR diagrammas:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Padevēja garuma salīdzinājums (DTF)

Es nolēmu izmērīt jaunu koaksiālo kabeli ar N tipa savienotājiem:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Izmantojot divu metru mērlenti trīs soļos, es izmērīju 3 metrus 5 centimetrus.

Lūk, ko rādīja ierīces:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Šeit, kā saka, komentāri ir lieki.

IebÅ«vētā izsekoÅ”anas Ä£eneratora precizitātes salÄ«dzinājums

Å ajā GIF attēlā ir 10 fotogrāfijas ar Ch3-54 frekvences mērÄ«tāja rādÄ«jumiem. Attēlu augŔējās puses ir testa subjekta VR 23-6200 rādÄ«jumi. ApakŔējās puses ir signāli, kas tiek piegādāti no Anritsu reflektometra. Testam tika izvēlētas piecas frekvences: 23, 50, 100, 150 un 200 MHz. Ja Anritsu piegādāja frekvenci ar nullēm apakŔējos ciparos, tad kompaktais VR piegādāja ar nelielu pārpalikumu, skaitliski pieaugot ar pieaugoÅ”u frekvenci:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Lai gan saskaņā ar ražotāja veiktspējas parametriem tas nevar bÅ«t nekāds ā€œmÄ«nussā€, jo tas nepārsniedz deklarētos divus ciparus aiz decimālzÄ«mes.

Attēli, kas apkopoti gifā par ierÄ«ces iekŔējo ā€œnoformējumuā€:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Plusi:

IerÄ«ces VR 23-6200 priekÅ”rocÄ«bas ir tās zemās izmaksas, pārnēsājams kompaktums ar pilnÄ«gu autonomiju, kam nav nepiecieÅ”ams ārējs displejs no datora vai viedtālruņa, ar diezgan plaÅ”u frekvenču diapazonu, kas tiek parādÄ«ts marķējumā. Vēl viens plus ir fakts, ka tas nav skalārs, bet gan pilnÄ«bā vektormetrs. Kā redzams no salÄ«dzinoÅ”o mērÄ«jumu rezultātiem, VR praktiski neatpaliek no lielām, slavenām un ļoti dārgām ierÄ«cēm. Jebkurā gadÄ«jumā ar Ŕādu mazuli vēlams uzkāpt uz jumta (vai masta), lai pārbaudÄ«tu barotavu un antenu stāvokli, nevis ar lielāku un smagāku ierÄ«ci. Un tagad modētajam 5,8 GHz diapazonam FPV sacÄ«kstēm (radiovadāmi lidojoÅ”i multikopteri un lidmaŔīnas ar iebÅ«vētu video pārraidi uz brillēm vai displejiem) tas parasti ir obligāts. Tā kā tas ļauj ērti izvēlēties optimālo antenu no rezerves antenām tieÅ”i lidojuma laikā vai pat lidojuma laikā iztaisnot un noregulēt antenu, kas tika saburzÄ«ta pēc sacÄ«kÅ”u lidojoÅ”as automaŔīnas kritiena. IerÄ«ce var teikt, ka tā ir ā€œkabatas izmēraā€, un ar savu zemo paÅ”svaru to var viegli pakārt pat uz tievas padeves, kas ir ērti, veicot daudzus lauka darbus.

Tiek pamanīti arī trūkumi:

1) Lielākais reflektometra darbÄ«bas trÅ«kums ir nespēja ar marÄ·ieriem ātri atrast diagrammā minimumu vai maksimumu, nemaz nerunājot par ā€œdeltaā€ meklÄ“Å”anu vai automātisku turpmāko (vai iepriekŔējo) minimumu/maksimumu meklÄ“Å”anu.
ÄŖpaÅ”i bieži tas ir pieprasÄ«ts LMag un SWR režīmos, kur Ŕīs spējas kontrolēt marÄ·ierus ļoti trÅ«kst. AttiecÄ«gajā izvēlnē ir jāaktivizē marÄ·ieris un pēc tam manuāli jāpārvieto marÄ·ieris lÄ«dz lÄ«knes minimumam, lai nolasÄ«tu frekvenci un SWR vērtÄ«bu Å”ajā punktā. Iespējams, nākamajā programmaparatÅ«rā ražotājs pievienos Ŕādu funkciju.

1 a) Tāpat ierÄ«ce nevar atkārtoti pieŔķirt marÄ·ieriem vēlamo displeja režīmu, pārslēdzoties starp mērÄ«Å”anas režīmiem.

Piemēram, es pārgāju no VSWR režīma uz LMag (Return Loss), un marÄ·ieri joprojām rāda VSWR vērtÄ«bu, savukārt loÄ£iski tiem vajadzētu parādÄ«t atstaroÅ”anas moduļa vērtÄ«bu dB, tas ir, ko paÅ”laik rāda izvēlētais grafiks.
Tas pats attiecas uz visiem pārējiem režīmiem. Lai nolasÄ«tu vērtÄ«bas, kas atbilst atlasÄ«tajam grafikam marÄ·ieru tabulā, katru reizi manuāli jāpieŔķir displeja režīms katram no 4 marÄ·ieriem. Å Ä·iet, ka tas ir sÄ«kums, bet es vēlētos nedaudz ā€œautomatizētā€.

1 b) Populārākajā VSWR mērÄ«Å”anas režīmā amplitÅ«das skalu nevar pārslēgt uz detalizētāku, mazāku par 2,0 (piemēram, 1,5 vai 1.3).

2) Nekonsekventajā kalibrÄ“Å”anā ir neliela Ä«patnÄ«ba. It kā vienmēr ir ā€œatvērtaā€ vai ā€œparalēlaā€ kalibrÄ“Å”ana. Tas nozÄ«mē, ka nav konsekventas iespējas ierakstÄ«t nolasÄ«Å”anas kalibratora mērÄ«jumu, kā tas ir ierasts citās VNA ierÄ«cēs. Parasti kalibrÄ“Å”anas režīmā ierÄ«ce secÄ«gi parāda, kurÅ” tagad ir jāuzstāda (nākamais) kalibrÄ“Å”anas standarts un nolasa to uzskaitei.

Un ARINST vienlaikus tiek pieŔķirtas tiesÄ«bas atlasÄ«t visus trÄ«s klikŔķus ierakstÄ«Å”anas mērÄ«jumiem, kas nosaka operatora pastiprinātu uzmanÄ«bu, veicot nākamo kalibrÄ“Å”anas posmu. Lai gan nekad neesmu apmulsis, ja nospiežu pogu, kas neatbilst Å”obrÄ«d pieslēgtajam kalibratora galam, pastāv viegla iespēja pieļaut Ŕādu kļūdu.

Iespējams, turpmākajos programmaparatÅ«ras jauninājumos veidotāji Å”o atklāto izvēles ā€œparalēliā€ ā€œmainÄ«sā€ par ā€œsecÄ«buā€, lai novērstu iespējamo operatora kļūdu. Galu galā ne velti lielie instrumenti izmanto skaidru secÄ«bu darbÄ«bās ar kalibrÄ“Å”anas pasākumiem, lai tikai novērstu Ŕādas kļūdas no neskaidrÄ«bas.

3) Ä»oti Å”aurs temperatÅ«ras kalibrÄ“Å”anas diapazons. Ja Anritsu pēc kalibrÄ“Å”anas nodroÅ”ina diapazonu (piemēram) no +18Ā°C lÄ«dz +48Ā°C, tad Arinst ir tikai Ā± 3Ā°C no kalibrÄ“Å”anas temperatÅ«ras, kas lauka darbu laikā (ārā) var bÅ«t maza. saulē vai ēnā.

Piemēram: es to kalibrēju pēc pusdienām, bet jūs strādājat ar mērījumiem līdz vakaram, saule ir pagājusi, temperatūra ir pazeminājusies un rādījumi nav pareizi.

Kādu iemeslu dēļ netiek parādÄ«ts apturÄ“Å”anas ziņojums, kurā teikts: ā€œpārkalibrēt, jo iepriekŔējās kalibrÄ“Å”anas temperatÅ«ras diapazons ir ārpus temperatÅ«ras diapazonaā€. Tā vietā kļūdaini mērÄ«jumi sākas ar nobÄ«dÄ«tu nulli, kas bÅ«tiski ietekmē mērÄ«jumu rezultātu.

SalÄ«dzinājumam, Anritsu OTDR ziņo Ŕādi:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

4) IekŔtelpām tas ir normāli, bet atklātās vietās displejs ir ļoti blāvs.

Saulainā dienā ārā nekas nav salasāms, pat ja ekrānu noēnojat ar plaukstu.
Displeja spilgtuma regulÄ“Å”anas iespējas nav vispār.

5) Es gribētu pielodēt aparatÅ«ras pogas citiem, jo ā€‹ā€‹daži uzreiz nereaģē uz nospieÅ”anu.

6) Skārienekrāns dažviet nereaģē, un vietām tas ir pārāk jutīgs.

Secinājumi par reflektometru VR 23-6200

Ja neÄ·eras pie mÄ«nusiem, tad salÄ«dzinājumā ar citiem budžeta, pārnēsājamiem un tirgÅ« brÄ«vi pieejamiem risinājumiem, piemēram, RF Explorer, N1201SA, KC901V, RigExpert, SURECOM SW-102, NanoVNA - Å”is Arinst VR 23-6200 izskatās visveiksmÄ«gākā izvēle. Jo citiem ir vai nu cena, kas nav Ä«paÅ”i pieņemama, vai arÄ« ir ierobežota frekvenču joslā un tāpēc nav universāla, vai arÄ« bÅ«tÄ«bā ir rotaļlietu tipa displeja skaitÄ«tāji. Neskatoties uz pieticÄ«bu un salÄ«dzinoÅ”i zemo cenu, vektora reflektometrs VR 23-6200 izrādÄ«jās pārsteidzoÅ”i pieklājÄ«gs un pat tik pārnēsājams. Ja vien ražotāji tajā bÅ«tu nobeiguÅ”i mÄ«nusus un nedaudz paplaÅ”inājuÅ”i zemāko frekvenču malu Ä«sviļņu radioamatieriem, ierÄ«ce bÅ«tu ieņēmusi pjedestālu starp visiem Ŕāda veida pasaules valsts sektora darbiniekiem, jo ā€‹ā€‹rezultāts bÅ«tu pieejams izdevÄ«gs pārklājums: no plkst. ā€œKaVe to eFPeVeā€, tas ir, no 2 MHz uz HF (160 metri), lÄ«dz 5,8 GHz FPV (5 centimetri). Un vēlams bez pārtraukumiem visā joslā, atŔķirÄ«bā no tā, kas notika RF Explorer:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

NeapÅ”aubāmi, drÄ«z vien tik plaŔā frekvenču diapazonā parādÄ«sies vēl lētāki risinājumi, un tas bÅ«s lieliski! Bet pagaidām (2019. gada jÅ«nija-jÅ«lija laikā), manuprāt, Å”is reflektometrs ir labākais pasaulē starp pārnēsājamiem un lētiem, komerciāli pieejamiem piedāvājumiem.

Sākot no Otrā daļa
Spektra analizators ar izsekoŔanas ģeneratoru SSA-TG R2

Otrā ierīce ir ne mazāk interesanta kā vektora reflektometrs.
Tas ļauj izmērÄ«t dažādu mikroviļņu ierīču ā€œend-to-endā€ parametrus 2 portu mērÄ«Å”anas režīmā (tips S21). Piemēram, varat pārbaudÄ«t veiktspēju un precÄ«zi izmērÄ«t pastiprinātāju, pastiprinātāju pastiprinājumu vai signāla vājināŔanās (zudumu) apjomu vājinātājos, filtros, koaksiālajos kabeļos (padevējos) un citās aktÄ«vās un pasÄ«vās ierÄ«cēs un moduļos, ko nevar veikts ar viena porta reflektometru.
Å is ir pilnvērtÄ«gs spektra analizators, kas aptver ļoti plaÅ”u un nepārtrauktu frekvenču diapazonu, kas nebÅ«t nav izplatÄ«ts starp lētām amatieru iekārtām. Papildus ir iebÅ«vēts radiofrekvenču signālu izsekoÅ”anas Ä£enerators, arÄ« plaŔā spektrā. ArÄ« nepiecieÅ”ams palÄ«glÄ«dzeklis reflektometram un antenas mērÄ«tājam. Tas ļauj jums redzēt, vai raidÄ«tājos nav novirzes no nesējfrekvences, parazitāras intermodulācijas, apgrieÅ”anas utt.
Un, ja ir izsekoÅ”anas Ä£enerators un spektra analizators, pievienojot ārēju virziena savienotāju (vai tiltu), kļūst iespējams izmērÄ«t to paÅ”u antenu VSWR, kaut arÄ« tikai skalārā mērÄ«Å”anas režīmā, neņemot vērā fāzi, kā tas bÅ«tu gadÄ«jums ar vektoru.
Saite uz rūpnīcas rokasgrāmatu:
Å o ierÄ«ci galvenokārt salÄ«dzināja ar kombinēto mērÄ«Å”anas kompleksu GenCom 747A ar augŔējo frekvences ierobežojumu lÄ«dz 4 GHz. Pārbaudēs piedalÄ«jās arÄ« jauns precizitātes klases jaudas mērÄ«tājs Anritsu MA24106A ar rÅ«pnÄ«cā pieslēgtām korekcijas tabulām izmērÄ«tajai frekvencei un temperatÅ«rai, kas normalizēta lÄ«dz 6 GHz frekvencei.

Spektra analizatora trokŔņu plaukts ar atbilstoÅ”u ā€œstubā€ pie ieejas:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Minimums bija -85,5 dB, kas izrādījās LPD reģionā (426 MHz).
Turklāt, palielinoties frekvencei, nedaudz palielinās arÄ« trokŔņa slieksnis, kas ir diezgan dabiski:
1500 MHz - 83,5 dB. 2400 MHz - 79,6 dB. Pie 5800 MHz - 66,5 dB.

AktÄ«vā Wi-Fi pastiprinātāja pastiprinājuma mērÄ«Å”ana, pamatojoties uz XQ-02A moduli
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Å Ä« pastiprinātāja Ä«patnÄ«ba ir automātiskā ieslēgÅ”anās, kas, pieslēdzot strāvu, nekavējoties neuztur pastiprinātāju ieslēgtā stāvoklÄ«. EmpÄ«riski izŔķirot attenuatorus lielā ierÄ«cē, mēs varējām noskaidrot iebÅ«vētās automatizācijas ieslēgÅ”anās slieksni. IzrādÄ«jās, ka pastiprinātājs pārslēdzas uz aktÄ«vo stāvokli un sāk pastiprināt garāmejoÅ”o signālu tikai tad, ja tas ir lielāks par mÄ«nus 4 dBm (0,4 mW):
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Å im nelielas ierÄ«ces testam vienkārÅ”i nepietika ar iebÅ«vētā Ä£eneratora izejas lÄ«meni, kura darbÄ«bas parametros ir dokumentēts regulÄ“Å”anas diapazons no mÄ«nus 15 lÄ«dz mÄ«nus 25 dBm. Un Å”eit mums vajadzēja pat mÄ«nus 4, kas ir ievērojami vairāk nekā mÄ«nus 15. Jā, bija iespējams izmantot ārējo pastiprinātāju, bet uzdevums bija atŔķirÄ«gs.
Ieslēgtā pastiprinātāja pastiprinājumu mērÄ«ju ar lielu ierÄ«ci, izrādÄ«jās 11 dB, atbilstoÅ”i veiktspējas raksturlielumiem.
Å im nolÅ«kam neliela ierÄ«ce spēja noskaidrot pastiprinātāja vājinājuma apjomu, kas bija IZSLĒGTS, bet ar pieslēgtu strāvu. IzrādÄ«jās, ka atslēgts pastiprinātājs 12.000 60 reižu vājināja caurlaides signālu antenai. Å Ä« iemesla dēļ, reiz lidojot un aizmirstot laikus padot baroÅ”anu ārējam pastiprinātājam, Longrange heksakopters, nolidojis 70-41 metrus, apstājās un pārslēdzās uz automātisko atgrieÅ”anos pacelÅ”anās punktā. Tad radās nepiecieÅ”amÄ«ba noskaidrot izslēgtā pastiprinātāja caurlaides vājinājuma vērtÄ«bu. IzrādÄ«jās, ka tas ir apmēram 42-XNUMX dB.

TrokŔņu Ä£enerators 1-3500 MHz
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

VienkārÅ”s amatieru trokŔņu Ä£enerators, ražots Ķīnā.
Lineārs rādÄ«jumu salÄ«dzinājums dB Å”eit ir nedaudz nepiemērots, jo pastāv pastāvÄ«gas amplitÅ«das izmaiņas dažādās frekvencēs, ko izraisa trokŔņa raksturs.
Tomēr no abām ierÄ«cēm bija iespējams uzņemt ļoti lÄ«dzÄ«gus, salÄ«dzinoÅ”us frekvences reakcijas grafikus:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Šeit ierīču frekvenču diapazons tika iestatīts vienāds no 35 līdz 4000 MHz.
Un amplitūdas ziņā, kā redzat, tika iegūtas arī diezgan līdzīgas vērtības.

Caurlaides frekvences reakcija (mērījums S21), filtrs LPF 1.4
Šis filtrs jau tika minēts pārskata pirmajā pusē. Bet tur tika izmērīts tā VSWR, un te pārraides frekvences raksturlielums, kur var skaidri redzēt, ko un ar kādu vājinājumu tas laiž garām, kā arī kur un cik griež.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Å eit jÅ«s varat redzēt sÄ«kāk, ka abas ierÄ«ces ierakstÄ«ja Ŕī filtra frekvences reakciju gandrÄ«z identiski:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Pie 1400 MHz robežfrekvences Arinst uzrādīja amplitūdu mīnus 1,4 dB (zilais marķieris Mkr 4), un GenCom mīnus 1,79 dB (marķieris M5).

Vājinātāju vājinājuma mērÄ«Å”ana

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

SalÄ«dzinoÅ”ajiem mērÄ«jumiem izvēlējos visprecÄ«zākos firmas vājinātājus. ÄŖpaÅ”i ne Ä·Ä«nieÅ”u, to diezgan lielo variāciju dēļ.
Frekvenču diapazons joprojām ir nemainÄ«gs - no 35 lÄ«dz 4000 MHz. Divu portu mērÄ«Å”anas režīma kalibrÄ“Å”ana tika veikta tikpat rÅ«pÄ«gi, obligāti kontrolējot visu savienojoÅ”o koaksiālo savienotāju kontaktu virsmas tÄ«rÄ«bas pakāpi.

KalibrÄ“Å”anas rezultāts 0 dB lÄ«menÄ«:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

IztverÅ”anas frekvence tika noteikta vidējā, noteiktās joslas centrā, proti, 2009,57 MHz. ArÄ« skenÄ“Å”anas punktu skaits bija vienāds, 1000+1.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Kā redzat, tā paÅ”a 40 dB vājinātāja mērÄ«juma rezultāts izrādÄ«jās tuvs, bet nedaudz atŔķirÄ«gs. Arinst SSA-TG R2 uzrādÄ«ja 42,4 dB un GenCom 40,17 dB, un visas pārējās lietas bija vienādas.

Attenuators 30 dB
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Arinst = 31,9 dB
GenCom = 30,08 dB
Apmēram lÄ«dzÄ«ga neliela procentuālā starpÄ«ba tika iegÅ«ta arÄ«, mērot citus vājinātājus. Bet, lai ietaupÄ«tu lasÄ«tāja laiku un vietu rakstā, tie netika iekļauti Å”ajā pārskatā, jo tie ir lÄ«dzÄ«gi iepriekÅ” sniegtajiem mērÄ«jumiem.

Min un max trase
Neskatoties uz ierÄ«ces pārnēsājamÄ«bu un vienkārŔību, ražotāji tomēr ir pievienojuÅ”i tik noderÄ«gu opciju kā mainÄ«go celiņu kumulatÄ«vo minimumu un maksimumu parādÄ«Å”ana, kas ir pieprasÄ«ta ar dažādiem iestatÄ«jumiem.
TrÄ«s attēli, kas savākti gif attēlā, izmantojot 5,8 GHz LPF filtra piemēru, kura pieslēgÅ”ana apzināti radÄ«ja pārslēgÅ”anas troksni un traucējumus:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Dzeltenā trase ir paÅ”reizējā ekstremālā slaucÄ«Å”anas lÄ«kne.
Sarkanā trase ir maksimumi, kas savākti atmiņā no iepriekŔējiem slaucÄ«Å”anas gadÄ«jumiem.
TumÅ”i zaļais celiņŔ (pelēks pēc attēla apstrādes un saspieÅ”anas) ir attiecÄ«gi minimālā frekvences reakcija.

Antenas VSWR mērījums
Kā minēts apskata sākumā, Å”ai ierÄ«cei ir iespēja pieslēgt ārēju Direct savienotāju vai atseviŔķi piedāvātu mērÄ«Å”anas tiltu (bet tikai lÄ«dz 2,7 GHz). ProgrammatÅ«ra nodroÅ”ina OSL kalibrÄ“Å”anu, lai norādÄ«tu ierÄ«cei VSWR atskaites punktu.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Å eit ir parādÄ«ts virziena savienotājs ar fāzes stabiliem mērÄ«jumu padevējiem, bet jau atvienots no ierÄ«ces pēc SWR mērÄ«jumu pabeigÅ”anas. Bet Å”eit tas ir parādÄ«ts paplaÅ”inātā pozÄ«cijā, tāpēc ignorējiet neatbilstÄ«bu Ŕķietamajam savienojumam. Virziena savienotājs ir savienots ar ierÄ«ces kreiso pusi, bet apgriezts ar marķējumu atpakaļ. Tad krÄ«toŔā viļņa padeve no Ä£eneratora (augŔējais ports) un atstarotā viļņa noņemÅ”ana uz analizatora ieeju (apakŔējais ports) darbosies pareizi.

Apvienotajās divās fotogrāfijās ir parādÄ«ts Ŕāda savienojuma piemērs un iepriekÅ” izmērÄ«tās augÅ”puses ā€œÄ€boliņaā€ tipa cirkulārās polarizācijas antenas VSWR mērÄ«jums, 5,8 GHz diapazons.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Tā kā Ŕī iespēja izmērÄ«t VSWR nav starp Ŕīs ierÄ«ces galvenajiem mērÄ·iem, tomēr par to ir pamatoti jautājumi (kā redzams displeja rādÄ«jumu ekrānuzņēmumā). Stingri noteikta un nemaināma skala VSWR grafika attēloÅ”anai ar lielu vērtÄ«bu lÄ«dz 6 vienÄ«bām. Lai gan grafikā ir aptuveni pareizs Ŕīs antenas VSWR lÄ«knes attēlojums, nez kāpēc precÄ«za vērtÄ«ba uz marÄ·iera netiek parādÄ«ta skaitliskā vērtÄ«bā, netiek rādÄ«tas desmitdaļas un simtdaļas. Tiek parādÄ«tas tikai veselas vērtÄ«bas, piemēram, 1, 2, 3... MērÄ«jumu rezultāts it kā ir nepietiekami novērtēts.
Lai gan aptuvenām aplēsēm, lai vispārēji saprastu, vai antena ir izmantojama vai bojāta, tas ir ļoti pieņemami. Bet precīzus pielāgojumus darbā ar antenu būs grūtāk veikt, lai gan tas ir pilnīgi iespējams.

IebÅ«vētā Ä£eneratora precizitātes mērÄ«Å”ana
Tāpat kā reflektometram, arī Ŕeit tehniskajās specifikācijās ir norādītas tikai 2 zīmes aiz komata.
Tomēr ir naivi gaidīt, ka budžeta kabatas ierīcei būs rubīdija frekvences standarts. *smaida emocijzīme*
Tomēr zinātkāro lasÄ«tāju, iespējams, interesēs kļūdas lielums Ŕādā miniatÅ«rā Ä£eneratorā. Bet, tā kā pārbaudÄ«tais precizitātes frekvences mērÄ«tājs bija pieejams tikai lÄ«dz 250 MHz, es aprobežojos ar tikai 4 frekvenču skatÄ«Å”anu diapazona apakŔā, lai saprastu kļūdu tendenci, ja tāda ir. Jāpiebilst, ka arÄ« fotogrāfijas no citas ierÄ«ces tika sagatavotas augstākās frekvencēs. Bet, lai ietaupÄ«tu vietu rakstā, tie arÄ« netika iekļauti Å”ajā pārskatā, jo tika apstiprināta esoŔās kļūdas skaitliski vienāda procentuālā vērtÄ«ba apakŔējos ciparos.

Četras četru frekvenču fotogrāfijas tika apkopotas gif attēlā, arÄ« vietas taupÄ«Å”anas nolÅ«kos: 50,00; 100,00; 150,00 un 200,00 MHz
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

EsoŔās kļūdas tendence un apjoms ir skaidri redzams:
50,00 MHz ir neliels ģeneratora frekvences pārsniegums, proti, pie 954 Hz.
100,00 MHz, attiecīgi, nedaudz vairāk, +1,79 KHz.
150,00 MHz, vēl vairāk +1,97 KHz
200,00 MHz, +3,78 KHz

Tālāk frekvenci mērÄ«ja ar GenCom analizatoru, kuram izrādÄ«jās labs frekvences mērÄ«tājs. Piemēram, ja GenCom iebÅ«vētais Ä£enerators nesniedza 800 hercu frekvenci 50,00 MHz frekvencē, tad to parādÄ«ja ne tikai ārējais frekvences mērÄ«tājs, bet arÄ« pats spektra analizators izmērÄ«ja tieÅ”i tādu paÅ”u daudzumu:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Zemāk ir viena no displeja fotogrāfijām ar SSA-TG R2 iebūvētā ģeneratora izmērīto frekvenci, kā piemēru izmantojot vidējo Wi-Fi diapazonu 2450 MHz:
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Lai rakstā samazinātu vietu, es arī nepublicēju citas līdzīgas displeja fotogrāfijas; tā vietā īss mērījumu rezultātu kopsavilkums diapazonā virs 200 MHz:
433,00 MHz frekvencē pārsniegums bija +7,92 KHz.
1200,00 MHz frekvencē = +22,4 KHz.
2450,00 MHz frekvencē = +42,8 KHz (iepriekŔējā fotoattēlā)
3999,50 MHz frekvencē = +71,6 KHz.
Tomēr rūpnīcas specifikācijās norādītās divas zīmes aiz komata ir skaidri saglabātas visos diapazonos.

Signāla amplitūdas mērījumu salīdzinājums
Tālāk redzamajā gif attēlā ir 6 fotogrāfijas, kurās pats Arinst SSA-TG R2 analizators mēra savu oscilatoru nejauÅ”i izvēlētās seŔās frekvencēs.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

50 MHz -8,1 dBm; 200 MHz -9,0 dBm; 1000 MHz -9,6 dBm;
2500 MHz -9,1 dBm; 3999 MHz - 5,1 dBm; 5800 MHz -9,1 dBm
Lai gan norādīts, ka ģeneratora maksimālā amplitūda nav lielāka par mīnus 15 dBm, patiesībā ir redzamas citas vērtības.
Lai noskaidrotu Ŕīs amplitÅ«das indikācijas iemeslus, pirms mērÄ«jumu sākÅ”anas tika veikti mērÄ«jumi no Arinst SSA-TG R2 Ä£eneratora, izmantojot precÄ«zo Anritsu MA24106A sensoru, ar kalibrÄ“Å”anas nulli uz saskaņotas slodzes. Tāpat katru reizi, kad tika ievadÄ«ta frekvences vērtÄ«ba, mērÄ«jumu precizitātei ņemot vērā koeficientus, pēc rÅ«pnÄ«cā ieŔūtas frekvences un temperatÅ«ras korekciju tabulas.

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

35 MHz -9,04 dBm; 200 MHz -9,12 dBm; 1000 MHz -9,06 dBm;
2500 MHz -8,96 dBm; 3999 MHz - 7,48 dBm; 5800 MHz -7,02 dBm
Kā redzat, signāla amplitÅ«das vērtÄ«bas, ko rada SSA-TG R2 iebÅ«vētais Ä£enerators, analizators mēra diezgan pieklājÄ«gi (amatieru precizitātes klasei). Un ierÄ«ces displeja apakŔā norādÄ«tā Ä£eneratora amplitÅ«da izrādās vienkārÅ”i ā€œuzzÄ«mētaā€, jo patiesÄ«bā izrādÄ«jās, ka tas rada augstāku lÄ«meni, nekā vajadzētu regulējamās robežās no -15 lÄ«dz -25 dBm .

Man bija slēptas Å”aubas par to, vai jaunais Anritsu MA24106A sensors nav maldinoÅ”s, tāpēc es Ä«paÅ”i veicu salÄ«dzinājumu ar citu laboratorijas sistēmas analizatoru no General Dynamics, modeli R2670B.
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Bet nē, amplitÅ«das atŔķirÄ«ba izrādÄ«jās nebÅ«t ne liela, 0,3 dBm robežās.

GenCom 747A jaudas mērītājs netālu arī parādīja, ka no ģeneratora ir pārmērīgs līmenis:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Bet 0 dBm līmenī Arinst SSA-TG R2 analizators kaut kādu iemeslu dēļ nedaudz pārsniedza amplitūdas indikatorus un no dažādiem signāla avotiem ar 0 dBm.
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Tajā paŔā laikā Anritsu MA24106A sensors rāda 0,01 dBm no Anritsu ML4803A kalibratora
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Atenuatora vājinājuma vērtÄ«bas pielāgoÅ”ana skārienekrānā ar pirkstu neŔķita ļoti ērta, jo lente ar sarakstu izlaiž vai bieži atgriežas galējā vērtÄ«bā. Ērtāk un precÄ«zāk izrādÄ«jās Å”im nolÅ«kam izmantot vecmodÄ«gu irbuli:
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Apskatot 50 MHz zemfrekvences signāla harmonikas gandrÄ«z visā analizatora darbÄ«bas joslā (lÄ«dz 4 GHz), aptuveni 760 MHz frekvencēs tika konstatēta noteikta ā€œanomalijaā€:
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Ar plaŔāku joslu augŔējā frekvencē (lÄ«dz 6035 MHz), lai diapazons bÅ«tu tieÅ”i 6000 MHz, ir pamanāma arÄ« anomālija:
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Turklāt tam paÅ”am signālam no tā paÅ”a SSA-TG R2 iebÅ«vētā Ä£eneratora, kad tas tiek padots citai ierÄ«cei, Ŕādas anomālijas nav:
SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Ja Ŕī anomālija netika pamanÄ«ta citā analizatorā, tad problēma nav Ä£eneratorā, bet gan spektra analizatorā.

IebÅ«vēts vājinātājs Ä£eneratora amplitÅ«das vājināŔanai skaidri vājina 1 dB soļus, visi tā 10 soļi. Å eit ekrāna apakŔā varat skaidri redzēt pakāpenisku celiņu laika skalā, kas parāda vājinātāja veiktspēju:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Atstājot savienotu ģeneratora izejas portu un analizatora ievades portu, es izslēdzu ierīci. Nākamajā dienā, kad es to ieslēdzu, es atradu signālu ar normālām harmonikām interesantā frekvencē 777,00 MHz:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Tajā paŔā laikā Ä£enerators palika izslēgts. Pēc izvēlnes pārbaudes tā patieŔām tika izslēgta. Teorētiski nekas nedrÄ«kstēja parādÄ«ties pie Ä£eneratora izejas, ja tas bija izslēgts iepriekŔējā dienā. Man tas bija jāieslēdz jebkurā frekvencē Ä£eneratora izvēlnē un pēc tam jāizslēdz. Pēc Ŕīs darbÄ«bas dÄ«vainā frekvence pazÅ«d un vairs neparādās, bet tikai lÄ«dz nākamajai reizei, kad tiek ieslēgta visa ierÄ«ce. Noteikti nākamajā programmaparatÅ«rā ražotājs fiksēs Ŕādu paÅ”ieslēgÅ”anos pie izslēgtā Ä£eneratora izejas. Bet, ja starp portiem nav kabeļa, tad nemaz nav manāms, ka kaut kas nav kārtÄ«bā, izņemot to, ka trokŔņu lÄ«menis ir nedaudz augstāks. Un pēc Ä£eneratora piespiedu ieslēgÅ”anas un izslēgÅ”anas trokŔņa lÄ«menis kļūst nedaudz zemāks, bet par nemanāmu. Tas ir neliels darbÄ«bas trÅ«kums, kura risinājums pēc ierÄ«ces ieslēgÅ”anas prasa papildu 3 sekundes.

Arinst SSA-TG R2 interjers ir parādīts trīs fotoattēlos, kas savākti gif formātā:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Izmēru salÄ«dzinājums ar veco Arinst SSA Pro spektra analizatoru, kuram augÅ”pusē kā displejs ir viedtālrunis:

SalÄ«dzinoÅ”s pārskats par pārnēsājamām mikroviļņu ierÄ«cēm Arinst vs Anritsu

Plusi:
Tāpat kā ar iepriekŔējo apskatā esoÅ”o reflektometru Arinst VR 23-6200, arÄ« Å”eit apskatÄ«tais Arinst SSA-TG R2 analizators tieÅ”i tādā paŔā formā un izmēros ir miniatÅ«rs, bet diezgan nopietns radioamatiera palÄ«gs. Tam nav nepiecieÅ”ami arÄ« ārējie displeji datorā vai viedtālrunÄ«, piemēram, iepriekŔējie SSA modeļi.
Ä»oti plaÅ”s, vienmērÄ«gs un nepārtraukts frekvenču diapazons no 35 lÄ«dz 6200 MHz.
Precīzu akumulatora darbības laiku nepētīju, bet iebūvētā litija akumulatora jauda ir pietiekama ilgam akumulatora darbības laikam.
Diezgan neliela kļūda mērÄ«jumos Ŕādas miniatÅ«ras klases ierÄ«cei. Jebkurā gadÄ«jumā amatieru lÄ«menim tas ir vairāk nekā pietiekami.
Ražotājs atbalsta gan ar programmaparatÅ«ru, gan fizisku remontu, ja nepiecieÅ”ams. Tas jau ir plaÅ”i pieejams iegādei, tas ir, nav pēc pasÅ«tÄ«juma, kā tas dažreiz notiek ar citiem ražotājiem.

Tika pamanīti arī trūkumi:
NeuzskaitÄ«ta un nedokumentēta, spontāna signāla padeve ar frekvenci 777,00 MHz uz Ä£eneratora izeju. Protams, Ŕāds pārpratums tiks novērsts ar nākamo programmaparatÅ«ru. Lai gan, ja jÅ«s zināt par Å”o funkciju, to var viegli novērst 3 sekundēs, vienkārÅ”i ieslēdzot un izslēdzot iebÅ«vēto Ä£eneratoru.
Skārienekrāns prasa nedaudz pierast, jo slÄ«dnis uzreiz neieslēdz visas virtuālās pogas, ja tās pārvietojat. Bet, ja nepārvietojat slÄ«dņus, bet nekavējoties noklikŔķiniet uz gala pozÄ«cijas, viss darbojas nekavējoties un skaidri. Tas drÄ«zāk nav mÄ«nuss, bet drÄ«zāk uzzÄ«mēto vadÄ«klu ā€œÄ«paŔībaā€, Ä«paÅ”i Ä£eneratora izvēlnē un vājinātāja vadÄ«bas slÄ«dnÄ«.
Kad ir izveidots savienojums, izmantojot Bluetooth, analizators, Ŕķiet, veiksmÄ«gi izveido savienojumu ar viedtālruni, bet nerāda frekvences reakcijas diagrammu, piemēram, novecojuÅ”ais SSA Pro. Pieslēdzot, tika pilnÄ«bā ievērotas visas instrukcijas prasÄ«bas, kas aprakstÄ«tas rÅ«pnÄ«cas instrukcijas 8. sadaļā.
Es domāju, ka, tā kā parole ir pieņemta, viedtālruņa ekrānā tiek parādÄ«ts pārslēgÅ”anas apstiprinājums, iespējams, Ŕī funkcija ir paredzēta tikai programmaparatÅ«ras jaunināŔanai, izmantojot viedtālruni.
Bet nē.
Norādījumu 8.2.6. punktā ir skaidri norādīts:
8.2.6. IerÄ«ce izveidos savienojumu ar planÅ”etdatoru/viedtālruni, ekrānā parādÄ«sies signāla spektra grafiks un informatÄ«vs ziņojums par savienojumu ar ierÄ«ci ConnectedtoARINST_SSA, kā parādÄ«ts 28. attēlā. (c)
Jā, tiek parādīts apstiprinājums, bet nav ieraksta.
Vairākas reizes izveidoju savienojumu, katru reizi ieraksts neparādījās. Un uzreiz no vecā SSA Pro.
Vēl viens trÅ«kums bēdÄ«gi slavenās ā€œdaudzpusÄ«basā€ dēļ darbÄ«bas frekvenču apakŔējās malas ierobežojuma dēļ nav piemērots Ä«sviļņu radio amatieriem. RC FPV tie pilnÄ«bā un pilnÄ«bā apmierina amatieru un profesionāļu vajadzÄ«bas, pat vairāk.

Secinājumi:
Kopumā abas ierÄ«ces atstāja ļoti pozitÄ«vu iespaidu, jo bÅ«tÄ«bā nodroÅ”ina pilnÄ«gu mērÄ«Å”anas sistēmu, vismaz pat progresÄ«viem radioamatieriem. Cenu politika Å”eit netiek apspriesta, bet tomēr tā ir ievērojami zemāka nekā citiem tuvākajiem analogiem tirgÅ« tik plaŔā un nepārtrauktā frekvenču joslā, kas nevar vien priecāties.
Pārskata mērÄ·is bija vienkārÅ”i salÄ«dzināt Ŕīs ierÄ«ces ar modernākām mērÄ«Å”anas iekārtām un nodroÅ”ināt lasÄ«tājiem ar fotodokumentētu displeja rādÄ«jumus, lai veidotu savu viedokli un pieņemtu patstāvÄ«gu lēmumu par iegādes iespēju. Nekādā gadÄ«jumā netika sasniegts reklāmas mērÄ·is. Tikai treŔās puses novērtējums un novērojumu rezultātu publicÄ“Å”ana.

Avots: www.habr.com

Pievieno komentāru