Selective Radiation Meter

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1 Selective Radiation Meter SRM-3000 Komplettlösung für frequenzselektive Messung elektromagnetischer HF-Felder Isotrope (richtungsunabhängige) Messung mit dreiachsiger Sonde (75 MHz bis 3 GHz) Hohe Einstrahlfestigkeit Automatische Erkennung von Sonde und Kabel Ergebnisse direkt in V/m, A/m, Leistungsdichte oder in Prozent des zulässigen Grenzwerts Automatische Ergebniszuordnung zu Telekommunikationsdiensten (z.b. TETRA, GSM, UMTS) durch editierbare Tabellen Automatische Berechnung des Beitrags einzelner Telekommunikationsdienste zur gesamten Feldexposition (Safety Evaluation) Auflösungsbandbreite (RBW) bis zu 5 MHz für UMTS und W-CDMA UMTS P-CPICH Demodulation zur worst case -Extrapolation der Emission durch UMTS-Basisstationen BESCHREIBUNG Das Selective Radiation Meter (SRM) ist ein frequenzselektives Handmessgerät für Sicherheitsanalysen in hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Mit dem SRM können Betreiber von Sendeanlagen und Funknetzen, Messdienstleister und Behörden die Feldexposition einzelner Telekommunikationsdienste selektiv erfassen und nach den geltenden Standards bewerten. Die meisten Messungen im Mobilfunkbereich gelingen direkt aus der Hand. Die Auswertung übernimmt das SRM sofort direkt vor Ort. Das SRM besteht aus Grundgerät und Messsonde. Das Grundgerät enthält einen Spektrumanalysator für den Frequenzbereich 100 khz bis 3 GHz. Es kann mit einer dreiachsigen Sonde von Narda oder mit Messantennen anderer Hersteller kombiniert werden. Mit der dreiachsigen Sonde sind isotrope (richtungsunabhängige) Messungen im Bereich von 75 MHz bis 3 GHz möglich, also vom UKW-Rundfunk bis zu W-CDMA- und UMTS- Diensten. Die Kombination aus Grundgerät und Sonde ist tragbar, robust, batteriebetrieben und bietet alle Funktionen für die Bewertung, Speicherung und Dokumentation der Ergebnisse ohne externen PC. Zur Archivierung lassen sich die Ergebnisse auf einen PC übertragen. NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

2 APPLIKATIONEN Das SRM wurde speziell als Handmessgerät für Sicherheitsbelange in elektromagnetischen Feldern entwickelt. Es hat bevorzugte Anwendungen und darauf zugeschnittene Betriebsarten. Trotzdem lässt es sich wie ein herkömmlicher HF-Spektrumanalysator für allgemeine Feldstärkemessungen benutzen. Bevorzugte Anwendungen sind: Vergleichsmessung in bekannter Feldumgebung Site Sharing bezeichnet eine heute übliche Situation: Mehrere Betreiber von mobilen Funkdiensten haben ihre Antennen an einem gemeinsamen Masten oder auf einem Dach platziert. Die Gesamtbelastung durch die elektromagnetische Strahlung gleich welcher Herkunft muss unter einem vorgeschriebenen Grenzwert bleiben. Dieser Grenzwert ist im allgemeinen frequenzabhängig. Das SRM zeigt die gesamte Feldbelastung sowie die Beiträge der einzelnen Dienste, absolut oder in Prozent vom zulässigen Grenzwert. Damit können Betreiber, Behörden und Messdienstleister direkt vor Ort nachweisen, dass die Immissionsschutzgrenzwerte eingehalten sind, oder ggf. entscheiden, wer seine Sendeleistung um wie viel reduzieren muss. Übersichtsmessung in unbekannter Feldumgebung Alle Industrieländer haben Immissionsgrenzwerte für Arbeitsumgebungen sowie für den öffentlichen und privaten Bereich festgelegt. Häufig existieren verschärfte Bedingungen für sensible Bereiche wie Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser. Mit dem SRM können Behörden und Messdienstleister nicht nur nachprüfen, ob die jeweils gültigen Grenzwerte eingehalten sind, sondern auch rasch eine Übersicht über die sicherheitsrelevanten Feldquellen im untersuchten Frequenzbereich erstellen. Das SRM ist so empfindlich, dass es auch in Gebäuden noch schwache Quellen wie z.b. einzelne Mobilfunkkanäle getrennt erfassen kann. Mit der Übersichtsmessung lassen sich auch unbekannte Quellen entdecken. Messung einzelner Telekommunikationsdienste Jeder Betreiber ist für die Feldemission seines Dienstes verantwortlich. Mit dem SRM kann er auch in komplizierter Feldumgebung und in der Nähe starker fremder Sender selektiv jede genutzte Sendefrequenz, jeden belegten Kanal einzeln erfassen. Er kann über den Frequenzbereich seines Dienstes integrieren und den Gesamtwert anzeigen, absolut oder bezogen auf den jeweiligen Grenzwert. Bei GSM kann er beispielsweise mit 200 khz Auflösungsbandbreite (RBW) die Feldstärke eines einzelnen Steuerkanals (BCCH) messen, der ständig mit voller Leistung sendet, und auf die Feldemission hochrechnen, die alle Verkehrskanäle (TCH) unter Volllast erzeugen würden. Bei UMTS kann er mit 5 MHz Auflösungsbandbreite einen ganzen Frequenzblock erfassen. Weiterhin kann das SRM die Pilotkanäle (P-CPICHs) einzelner Zellen der UMTS-Basisstationen demodulieren und daraus den worst case -Wert der elektromagnetischen Exposition extrapolieren. NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

3 HANDHABUNG UND BEDIENUNG Das SRM-Grundgerät enthält den Spektrumanalysator mit HF-Eingangsteil, den Mess- und Bedienrechner, das Eingabefeld und die Anzeige. Dadurch lassen sich alle Funktionen und Werte direkt am Gerät menügeführt einstellen, numerisch, über Softkeys oder über das Einstellrad. Ebenso berechnet das SRM die Ergebnisse wahlweise direkt in Feldstärke oder in Prozent vom zulässigen Grenzwert, für eine einzelne Quelle oder einen einzelnen Kanal, als Liste von Quellen oder Kanälen, als Beitrag eines Telekommunikationsdienstes oder als Beitrag aller Dienste und deren prozentualen Anteil an der Gesamtexposition. Dazu kennt das SRM folgende Daten: Die Antennenfaktoren zur Umrechnung der Sonden- Ausgangsspannung in Feldstärkewerte. Die Faktoren samt individuellen Korrekturwerten holt sich das SRM automatisch über ein Steuer-Nebenkabel aus einem EEPROM, das in die Sonde integriert ist. Falls die Sonde über ein Kabel von Narda mit dem Grundgerät verbunden ist, holt sich das SRM auch dessen frequenzabhängige Dämpfungswerte aus einem EEPROM im Kabel. Für Sonden und Kabel anderer Hersteller kann der Benutzer die Faktoren und Korrekturwerte per mitgelieferter PC-Software eingeben und über die serielle Schnittstelle in das SRM übertragen. Er muss dann zur Messung nur noch Sonden- und Kabeltyp in einem Konfigurationsmenü aufrufen. Die Bewertungskurven der gängigen Immissionsschutz- Verordnungen und -Standards. Sie sind ebenfalls im SRM gespeichert und müssen nur aus dem Konfigurationsmenü gewählt werden. Weitere Kurven lassen sich als Update über die serielle Schnittstelle in das SRM übertragen. Die Zuordnungen der Telekommunikationsdienste zu Frequenzbereichen. Dazu gibt es in der mitgelieferten PC-Software frei editierbare Tabellen. Eine Diensttabelle, z.b. Mobilfunk GSM-900, umfasst eine Liste von einzelnen Betreibern, deren Namen gespeichert werden, sowie die untere und obere Grenze des Frequenzbereichs, den sie belegen. Über die serielle Schnittstelle lassen sich die Listen in das SRM übertragen. Messungen mit der dreiachsigen Sonde von Narda führen automatisch zu isotropen, also richtungsunabhängigen Ergebnissen. Sie sind grundsätzlich auf drei Arten möglich. Sonde direkt mit dem Grundgerät verbunden. Damit lassen sich Messungen im gesamten Mobilfunkbereich durchführen. Besonders geeignet für schwer zugänglichen Umgebungen, z.b. an Antennenmasten, wo man Gerät und Sonde zugleich in einer Hand halten und bedienen muss. Sonde über Kabel mit dem Grundgerät verbunden. Das ist vorteilhaft, wenn man z.b. in einem Raum ein bestimmtes Volumen abtastet, um den Ort der maximalen Feldstärke zu finden. Man kann das Grundgerät an einem Gurt umhängen und die Sonde einfach in die Hand nehmen. Sonde auf Stativ, über Kabel mit dem Grundgerät verbunden. Diese Anordnung ergibt die genauesten Ergebnisse, weil weder Grundgerät noch messende Person das zu messende Feld beeinflussen. NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

4 Messungen mit Sonden anderer Hersteller sind mit dem SRM ebenfalls möglich. Einachsige Sonden führen naturgemäß zu richtungsabhängigen Ergebnissen. Man kann z.b. eine Richtantenne über Kabel mit dem SRM verbinden und in die Hand nehmen, um die Haupteinstrahlrichtung einer Quelle zu finden. Auch mit einer einachsigen Sonde kann das SRM in drei Achsen messen. Dazu muss man die Empfangsachse der Sonde durch eine Vorrichtung auf einem Stativ nacheinander in drei zueinander senkrechte Positionen bringen. Das SRM speichert das Ergebnis für jede der drei Achsen und errechnet die resultierende Feldstärke. BETRIEBSARTEN Als Gerät für die alltägliche Praxis hat das SRM allgemeine und spezielle Messarten, zugeschnitten auf die Hauptanwendungsbereiche. Spectrum Analysis Mit der Betriebsart Spectrum Analysis lassen sich alle Feldquellen identifizieren, die innerhalb des gewählten Frequenzbereichs liegen. In Multifrequenzumgebungen gibt die Betriebsart Spectrum Analysis eine Übersicht über alle Frequenzanteile und ihre Feldstärken. Der Benutzer muss dazu den gewünschten Frequenzbereich einstellen. Dabei lässt das SRM nur Werte zu, die den Frequenzbereich der angeschlossenen Sonde nicht überschreiten. Das Spektrum wird als Kurve dargestellt, und Auswertefunktionen wie Marker oder Zoom ermöglichen eine schnelle Analyse der Feldsituation. Peak-Tabellen zeigen alle Feldstärke-werte oberhalb eines bestimmten Werts und die zugehörigen Frequenzen. Eine Besonderheit ist die Integrationsmöglichkeit über einen einstellbaren Frequenzbereich. Damit kann sich der Benutzer die Leistung eines Sendekanals anzeigen lassen, dessen Bandbreite größer ist als die Auflösungsbandbreite (RBW) bei der Messung. NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

5 Safety Evaluation In dieser Betriebsart zeigt das SRM die Feldstärke-Ergebnisse in Tabellenform, aufgeteilt nach den Beiträgen einzelner Telekommunikationsdienste, sowie als Gesamtexposition. Die Dienste kann der Benutzer selbst definieren. Die Ergebnisse lassen sich umschalten auf Prozent, bezogen auf den Grenzwert der jeweiligen Immissionsschutzvorschrift, oder auf Absolutwerte wie V/m, A/m oder W/m 2 und mw/cm 2. Mit Safety Evaluation erhält der Benutzer sofort eine Übersicht über die Beiträge der einzelnen Dienste zur Gesamtbelastung. Das ist hilfreich in vielen Konfliktfällen, wo sich mehrere Betreiber einen Antennenstandort teilen. Die Betriebsart Safety Evaluation ist zu empfehlen, wenn es darum geht, die Beiträge einzelner Telekommunikationsdienste zur gesamten Feldexposition zu bestimmen. Hier die Ergebnisse in Prozent des zulässigen Grenzwerts. Das SRM zeigt die Ergebnisse in Prozent des jeweils geltenden Immissionsschutzgrenzwerts. Die Betriebsart Safety Evaluation beruht auf einer Spektrumanalyse mit anschließender Integration über bestimmte Frequenzbereiche. Die Messung läuft vollautomatisch ab. Das SRM misst den gesamten Frequenzbereich aller gewählten Dienste und stellt dabei die Auflösungsbandbreite (RBW) automatisch so ein, dass sie zur kleinsten Dienst-Bandbreite passt. Es speichert die selektiv gewonnenen Absolutwerte der Feldstärke, bewertet sie nach der gewählten Vorschrift und speichert auch diese Ergebnisse. Integration über die Frequenzbereiche der einzelnen Dienste ergibt die Einzelbeiträge. Frequenzbereiche zwischen den Diensten fasst das SRM zusammen (Others) und bezieht sie in das Gesamtergebnis (Total) ein. NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

6 UMTS P-CPICH Demodulation (optional) In der Betriebsart UMTS P-CPICH Demodulation kann das SRM aus einem UMTS-Kanal von 5 MHz die Pilotkanäle (P-CPICHs, Primary Common Pilot Channels) einer jeden detektierten UMTS-Zelle dekodieren. Mit der Option UMTS P-CPICH Demodulation dekodiert das SRM alle Pilotkanäle (P-CPICHs), die in einem UMTS- Kanal von 5 MHz Bandbreite enthalten sind, und kann damit jeder UMTS-Zelle die gemessene Feldstärke zuordnen. Gemäß den Scrambling Codes, die zur Identifizierung der verschiedenen Zellen benutzt werden, stellt das Messgerät zugehörige Messergebnisse in Tabellenform bereit. Die Ergebnisse zeigt das SRM in Prozent eines Grenzwertes oder als Absolutwerte in V/m, A/m oder W/m 2 und mw/cm 2. Zusätzlich zur Summe aller demodulierten Feldstärkeergebnisse (Total) ermittelt das SRM die gesamte aktuelle Kanalleistung (Analog) des ausgewerteten UMTS-Kanals. Das SRM zeigt gleichzeitig die aktuellen Werte (Value) und die Maximalwerte der einzelnen Zellen, die seit dem letzten Reset auftraten. Mit einem benutzerdefinierten Extrapolationsfaktor (Extr. Fact.) kann der Gesamtwert (Total) auf einen worst case -Wert hochgerechnet werden, der sich ergäbe, wenn sämtliche Traffic-Kanäle voll ausgelastet wären. Die UMTS-Kanalauswahl wird durch die Eingabe der Mittenfrequenz oder der jeweiligen Kanalnummer vorgenommen. Für die einfache und schnelle Identifikation der unterschiedlichen Scrambling Codes können benutzerdefinierte Zellennamen-Tabellen (Cell Name Tables) ausgewählt werden, die wiederum jedem Scrambling Code einen benutzerdefinierten alphanumerischen Kommentar zuordnen. NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

7 PRODUKTINFORMATIONEN GRUNDGERÄT GRUNDGERÄT SRM-3000 Frequenzbereich Betriebsarten HF-EIGENSCHAFTEN Auflösungsbandbreiten (RBW) Frequenz Amplitude HF-Eingang Phasenrauschen (SSB) Referenzfrequenz Messbereich (MR) = obere Grenze der erwarteten Pegel Anzeigebereich Maximale HF-Leistung Maximale Gleichspannung Eigenrauschen HF-Dämpfung Intermodulationsprodukte 2. Ordnung Intermodulationsprodukte 3. Ordnung Messunsicherheit der Pegelmessung Störlinien, eingangsbezogen Störlinien, nicht eingangsbezogen Einheiten Typ Rückflussdämpfung 100 khz bis 3 GHz Spectrum Analysis Safety Evaluation Siehe Spezifikationen für jede Betriebsart 30 khz Trägerabstand < -85 dbc (1 Hz) 100 khz Trägerabstand < -105 dbc (1 Hz) 1 MHz Trägerabstand < -120 dbc (1 Hz) Anfangsabweichung < 1,5 ppm Alterung < 0,5 ppm/jahr Temperaturgang < 2,0 ppm (innerhalb des spezifizierten Betriebstemperaturbereichs) -27 dbm bis +23 dbm (wählbar in Schritten von 1 db) Rauschen bis +26 dbm +30 dbm 50 V -121 dbm für 1 khz RBW, f > 20 MHz und ohne HF-Dämpfung 0 bis 50 db in Schritten von 1 db (mit dem Messbereich gekoppelt) -57 dbc für zwei Signale mit einem Pegel von 9 db unter MR und einem spektralen Linienabstand von mehr als 100 khz -68 dbc für zwei Signale mit einem Pegel von 9 db unter MR und einem spektralen Linienabstand von mehr als 500 khz einschließlich Alterung über 1 Jahr und innerhalb eines Temperaturbereichs von 15 C bis 30 C < 1,3 db im Frequenzbereich 20 MHz bis 2,2 GHz < 2 db im Frequenzbereich > 2,2 GHz bis 3 GHz < -65 dbc oder MR -71 db für Signalpegel kleiner als MR -6 db (es gilt der jeweils schlechtere Wert) < -60 db für einen Trägerabstand von 72 MHz < -104 dbm oder MR -77 db für Frequenzen oberhalb 20 MHz dbm, dbv, dbmv, dbµv Feldstärkeeinheiten verfügbar, falls eine Messantenne (Sonde) verwendet wird (siehe unter Messfunktionen) N-Connector, 50 Ω > 12 db für Frequenzen von 200 khz bis 2,4 GHz NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

8 BETRIEBSART SPECTRUM ANALYSIS 1 khz bis 5 MHz (in Schritten von 1, 2, 3, 5, 10) Auflösungsbandbreiten (-3 db) Liste der wählbaren Auflösungsbandbreiten abhängig vom eingestellten Wobbelhub (SPAN) Wobbelzeit (SWEEP TIME) 200 ms bis 1 s, abhängig vom Wobbelhub (SPAN), Messung in einer Achsenrichtung Typ Gauss-Filter Filter Formfaktor < 3,8 (für RBW 100 khz) (-3 db / -60 db) Detektion RMS Keine Datenkompression ACT (Anzeige des aktuellen Spektrums) MAX (Max Hold Funktion) Kurvendarstellung (Trace Type) AVRG (Mittelung über eine wählbare Anzahl von Spektren, 4 bis 64) MAX AVRG (Max Hold Funktion nach Mittelung über eine definierte Anzahl von Spektren) Höchster Peak, Peak rechts, Peak links Markerfunktionen Markerfeld (Frequenz, Pegel, Name des Dienstes entsprechend der gewählten Dienstetabelle) Auswertefunktionen Peak-Tabelle (Liste der 20 höchsten Peaks) Integration über benutzerdefinierten Frequenzbereich Isotrope Messung (um direkt ein isotropes Ergebnis angezeigt zu Messachse bekommen) Messung in X-, Y-, Z-Achsen-Richtung (separate Messung in einer einzigen Richtung mit der isotropen Messantenne) Darstellbereich der Y-Achse: 20, 40, 60, 80 oder 100 db Anzeigefunktionen Bezugspunkt der Y-Achse: -47 db bis +43 dbm Full screen: Funktion, um das gesamte Display zur Anzeige des Spektrums zu benutzen Zoom Min (Einstellung der unteren Frequenz für das Zoom-Fenster) Zoom Max (Einstellung der oberen Frequenz für das Zoom-Fenster) Move Zoom Area (verschiebt das Zoom-Fenster über der Frequenz) Zoom Reduce/Enlarge Zoom Area (skaliert das Zoom-Fenster) Zoom to Marker (verschiebt Zoom-Fenster auf die Markerposition) Execute Zoom (setzt die Zoom-Fenster-Grenzen auf die gewählten Frequenzwerte) BETRIEBSART SAFETY EVALUATION Messprinzip Spektrumanalyse, gefolgt von Integration in benutzerdefinierten Frequenzbändern ( Diensten ) Auflösungsbandbreiten (-3 db) Automatisch, abhängig vom schmalsten benutzerdefinierten Dienst Filter Siehe Betriebsart Spectrum Analysis Detektion Siehe Betriebsart Spectrum Analysis Kurvendarstellung (Trace Type) Siehe Betriebsart Spectrum Analysis Anzeige Tabellenansicht mit Dienstnamen, Feldstärkebeitrag und entsprechendem Frequenzband (maximal drei Spalten) BETRIEBSART UMTS P-CPICH DEMODULATION (OPTION) Eingabe der Mittenfrequenz (Fcent) oder UMTS-Kanalauswahl Eingabe der Kanalnummer Auflösung der Kanalauswahl 100 khz (für Mittenfrequenzeingabe) 0,5 Kanalbreite (für Kanaleingabe) NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

9 Detektion RMS (keine Datenkompression) Typ Root-raised cosine (RRC) Filter Roll-off factor α = 0,22 dbv/m, dbmv/m, dbµv/m, dba/m, A/m, mw/cm 2, W/m 2, Wählbare Einheiten für P-CPICH % vom gewählten Sicherheitsstandard (leistungsbezogen), dbm, dbv, dbmv, dbµv Wählbare Ergebnisarten Empfangenes, demoduliertes Signal Anzeige MESSFUNKTIONEN Feldstärke messungen HF- Personenschutzmessungen Erkennung von Narda- Messantennen (Sonden) Antennenfaktoren Erkennung von Narda- Kabeln Kabeldämpfungsfaktoren Einheiten Isotrope Messungen Bewertete Anzeige Aktuelle (ACT) und maximale (MAX) Werte wählbar; wahlweise Mittelung (Averaging ON/Off) für aktuelle und maximale Werte (Mittelung über 4 bis 64 Ergebnisse, einstellbar) P-CPICH Bis zu 16 Scrambling Codes gleichzeitig Tabellenformat: Index, Scr. Code, Value, Max. Value, Cell Name Gesamtsumme aller ACT und MAX P-CPICH Werte Aktuelle und maximale Kanalleistung Benutzerdefinierte Zellennamen (über Cell Name Tables) Anzahl der Durchläufe (Wobbelhübe) seit letztem Reset Automatische Berücksichtigung der Antennenparameter nach Einstecken der Antenne: Antennentyp, Seriennummer, Kalibrierdatum und Antennenfaktoren (siehe unten) Automatische Einschränkung des Frequenzbereichs entsprechend dem Frequenzbereich der angeschlossenen Antenne Verwendet für die Anzeige in Feldstärkeeinheiten Gespeichert bei der Kalibrierung in allen Narda-Antennen Möglichkeit der Speicherungen von 20 Antennenfaktorlisten für Fremdantennen (Definition dieser Listen über die PC-Konfigurationssoftware SRM Tools) Automatische Berücksichtigung der Kabelparameter nach Einstecken des Kabels: Kabeltyp, Seriennummer, Kalibrierdatum und Dämpfungsfaktoren (siehe unten) Automatische Einschränkung des Frequenzbereichs entsprechend dem Frequenzbereich des angeschlossenen Kabels Verwendet für die Korrektur der Pegelanzeige Gespeichert bei der Kalibrierung in allen Narda-Kabeln Möglichkeit der Speicherungen von 20 Kabeldämpfungslisten für Fremdkabel (Definition dieser Listen über die PC-Konfigurationssoftware SRM Tools) V/m, A/m, W/m 2 oder mw/cm 2, dbv/m, dba/m Automatische Umschaltung der Antennenachsen bei Verwendung der dreiachsigen Messantenne von Narda und Berechnung des isotropen Ergebnisses Unterstützung sequentieller Messungen mit einachsigen Antennen und Berechnung des isotropen Ergebnisses In beiden Fällen zeigt das Gerät die Ergebnisse sofort an: als Spektrum oder numerisch In Prozent des Grenzwerts für folgende Personenschutzstandards: ICNIRP, IEEE, FCC, Safety Code 6, BGV B11, BImSchG Update bei Entwicklung neuer Personenschutzstandards anhand der PC-Konfigurationssoftware SRM Tools (im Lieferumfang enthalten) NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

10 Setups Speicher Zuordnung der Ergebnisse zu Telekommunikationsdiensten Speicherungsarten Speicherkapazität Definition und Edition von Dienstetabellen in der PC-Konfigurationssoftware SRM Tools, d.h. von Listen von Frequenzbändern (untere und obere Grenzfrequenz, Name für das definierte Frequenzband) Speicherung von bis zu 20 Dienstetabellen im Grundgerät Verwendung dieser Dienstetabellen zur automatischen Zuordnung der Messergebnisse zu den definierten Diensten über die Frequenz (Markerfunktionen, Auswertefunktion Peak Table, Betriebsart Safety Evaluation) Bis zu 20 Gerätekonfigurationen im Grundgerät speicherbar; lassen sich mit der Software SRM Tool in den PC übertragen oder vom PC in das Gerät laden Speicherung des aktuellen Ergebnisses: Spektrum für die Betriebsart Spectrum Analysis, Tabelle für die Betriebsart Safety Evaluation Bedingte Speicherung von Ergebnissen bei Überschreiten eines Schwellwertes (in allen Betriebsarten) 16 MB (bis zu 512 Spektren in der Betriebsart Spectrum Analysis oder Tabellen in der Betriebsart Safety Evaluation) ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN Betriebstemperaturbereich -10 C bis +50 C bei Akku- und Netzteilbetrieb 0 C bis 40 C bei Ladebetrieb Luftfeuchte < 29 g/m³ (< 93 % bei +30 C) HF-Störfestigkeit 200 V/m im Frequenzbereich von 100 khz bis 3 GHz Lagerung 1K3 (IEC ) Klimatisch Transport 2K4 (IEC ) Betrieb 7K2 (IEC ) Compliance Lagerung 1M2 (IEC ) Mechanisch Transport 2M3 (IEC ) Betrieb 7M3 (IEC ) ESD und EMC EN 61326:2002 Sicherheit EN :2002 CE (Europäische Gemeinschaft) Ja Gewicht 1,9 kg (inkl. eingebautem Akku) Abmessungen 25,5 cm x 19,5 cm x 6 cm Monochrom, LCD transflexiv, mit Hintergrundbeleuchtung Typ Display für Verwendung in Gebäuden und im Freien Größe, Auflösung 11,5 cm x 8 cm, 480 x 320 Pixel Schnittstelle Typ RS232, elektrisch oder optisch (mit zusätzlichem Zubehör) Übertragungsrate 115 kbaud Li-Ionen-Akku Akku typisch 4 Stunden Akkulaufzeit über Netzteil ladbar Stromversorgung Kalibrierintervall Externe Stromversorgung (12 V DC / 2,5 A) AC/DC-Adapter Eingang: V~ / Hz / 700 ma 24 Monate empfohlen NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

11 PRODUKTINFORMATION MESSANTENNE (SONDE) Dreiachsige Antenne Frequenzbereich 75 MHz bis 3 GHz Sensortyp E-Feld-Antenne Antennentyp Dreiachsiges Design Gescannte Achsen Antennenfaktoren Bei der Kalibrierung individuell ermittelt und in einem EEPROM im Antennenstecker gespeichert HF-Anschluss N-Connector, 50 Ω Eigenrauschanzeige in Verbindung mit dem Grundgerät SRM-3000 bei 50 µv/m bei 900 MHz mit 1 khz Auflösungsbandbreite (RBW) 70 µv/m bei 2,1 GHz mit 1 khz Auflösungsbandbreite (RBW) separater Messung in einer Achsenrichtung Eigenrauschanzeige in Verbindung mit dem Grundgerät SRM-3000 bei 87 µv/m bei 900 MHz mit 1 khz Auflösungsbandbreite (RBW) 120 µv/m bei 2,1 GHz mit 1 khz Auflösungsbandbreite (RBW) isotroper (dreiachsiger) Messung Obere Grenze des Messbereichs (für ein einzelnes Trägersignal) 300 V/m 1000 V/m für Frequenzen bis 110 MHz Obere Grenze des Messbereichs (in Verbindung mit dem Grundgerät SRM-3000) 200 V/m (ohne Einschränkung im gesamten Frequenzbereich von 75 MHz bis 3 GHz) Schädigung/Übersteuerung 1000 V/m Betriebstemperaturbereich -10 C bis +50 C Luftfeuchte < 29 g/m³ (< 93 % bei +30 C) Gewicht 450 g Abmessungen 45 cm Länge 12 cm Antennenkopfdurchmesser Kalibrierintervall 24 Monate empfohlen NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

12 BESTELLINFORMATIONEN SRM-3000 Set 1, bestehend aus: Selective Radiation Meter SRM-3000, Grundgerät, kalibriert Dreiachsige Antenne, E-Feld, 75 MHz bis 3 GHz, kalibriert HF-Kabel, 100 khz bis 3 GHz, 1,5 m, kalibriert Trageriemen für Grundgerät SRM-3000 Bedienungsanleitung Netzteil 12,0 VDC, VAC, mit verschiedenen Steckern Konfigurationssoftware SRM Tools Kabel DB9 / DB9 für serielle Schnittstelle Transportkoffer Bestellnummer 3001/101 Optionen UMTS P-CPICH Demodulation Option zur Demodulation von P-CPICH-Pilotkanälen aus UMTS-Signalen Bestellnummer 3701/02 Zubehör Bestellnummer HF-Kabel, 100 khz bis 3 GHz, 5m, kalibriert 3601/02 Antennenhalter für uni- und triaxiale Antennen 3501/90.01 Antennenhalter für triaxiale Antennen (horizontal/vertikal) 3501/90.02 Zusätzlicher Akkupack für SRM 3001/90.01 Stativadapter für SRM-Grundgerät 3001/90.06 Externes Ladeset für SRM-Akkus 3001/90.07 Nichtleitendes Holzstativ, 1,65m mit Tragetasche 2244/90.31 USB Adapter-Kabel für serielle Schnittstelle (USB 2.0/DB9) 2260/90.53 USA: Long Island, NY Germany: Pfullingen Fon Fax Fon Fax -790 NardaSTS@L-3COM.com Support@narda-sts.de NSTS 1004-D0213F / 12 Subject to change without notice

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