智能天线方向图测试方案

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Version 1.1
图 3. AT600 测试软件界面
该软件可提供如下功能: 可配置的测量参数 测试频率列表 DUT 旋转角度步进值 扫描源发射功率 接收机中频带宽 扫描点数 提供 2 维和 3 维的天线方向图测量 提供天线方向图的测试数据输出和图形显示 提供系统的射频路径预校准
MPS 射频路径切换单元 MPS 射频路径切换单元是本次系统升级中增加的主要设备之一。该设备的主要作用是提 供多通道的射频切换,总共提供 8 个射频端口到 DUT(待测物为 8 端口智能天线),1 个射 频端口到网络分析仪(或者到射频增益单元)。
测量天线及其支架,以及DUT转台及 1
研辰科技 ****科技
控制器
系统各部件的说明如下:
AT600SW - 天线方向图测试软件
AT600 系统软件可完成各类天线的无源方向图测试,并输出测试报告和图形,软件 界面如图 3 所示:
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图 6. MPS 射频路径切换单元
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MPS 的基本技术指标如下: 频率范围:700MHz ~ 6GHz 端口驻波比 VSWR:<1.3,典型值 1.25(<3GHz) 指定端口间的隔离度 Isolation:> 50dB 开关使用寿命:500 万次(冷切换) 网口控制,指令集简单易用 可选配触摸屏控制,手动控制开关切换,操作简单、直观
极化切换单元 (含2级增益放大)
2) 一次运行可完成多个频 点的测量和数据采集
3) 所有设备均通过计算机 控制,无需手动操作
企业内网 4楼 3楼
转台
MPS8(1x8)
射频增益单元
网络分析仪
企业内网
主控PC 网络交换机
4楼
3楼
30米
s 图 2. 系统方案结构设计
Ascentest MPS8(1x8)射频路径切换单元,用于控制智能天线的通道切换 射频增益单元,用于提供天线方向图测试所需要的高增益射频路径
为有效提升系统增益,在该单元中增加一级射频增益放大,指标如下: 频率范围:700MHz ~ 6GHz 增益:15~20dB 输出功率:20~25 dBm 端口驻波比 VSWR:< 2 噪声系数:< 7.5
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MPS 系列设备可选配触摸屏,用户可在屏幕上直接操作控制路径切换。MPS 系列设备同 时也支持远程控制,提供标准的 API 接口,供二次开发使用。
射频增益单元(定制)
射频增益单元可在系统射频路径上提供 15~20dB(3GHz)的信号增益,主要用于外场天 线方向图测试,可对射频线缆损耗和空间传播损耗进行路径补偿,以保证测试系统的动态范 围。
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室外用低损射频线缆 N-N 50m 控制线(网线) 匹配负载
标准射频线缆 N-N 10m 标准射频线缆 N-N 0.6m
测量 天线
8端口智 能天线
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4) 使用螺旋绕线 支持180度旋转
3米 1) 8个端口一次性连接, 测试过程中无需再做人工 切换
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2.1. 主要部件及说明
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系统所需的主要部件如下表所示:
序号
名称
描述
数量 提供方
1 双端口网络分析仪 主要的测试设备,用于替代信号源 1
****科技
和频谱仪 2 AT600SW 天线方向 天线方向图测量软件,需要集成现 1
研辰科技
图测试软件
有的转台控制指令
研辰科技
到测试系统的连接,长度需要根据
8 测试线缆 C
外场实际环境进行定义(预估长度 10m) 标准射频线缆,用于发射天线端口 2
研辰科技
到测试系统的连接,长度需要根据
9 网络交换机 10 测量天线和转台
外场实际环境进行定义(预估长度 10m) 网络交换机,用于主控 PC 和测试 1 设备的控制连接,提供至少 6 端口
射频增益单元的基本技术指标如下: 频率范围:700MHz ~ 6GHz 增益:15~20 dB 端口驻波比 VSWR:< 2 噪声系数:< 7.5
极化切换单元(定制)
极化切换单元用于在天线方向图测试中,通过射频路径的切换,改变测量信号的极化方 向,以完成不同极化方向上的测量。
射频增益单元的基本技术指标如下: 频率范围:700MHz ~ 6GHz 端口驻波比 VSWR:< 2 插入损耗:< 2 dB 网口控制,指令集简单易用
MPS8 和射频增益单元都提供了程控接口,由 AT600 测试软件通过网线对其进行自动控 制,在测试过程中无需人工干预。
方案中将所有仪器设备和转台的控制都集中在了一个节点上(例如一个房间),使设备的 日常管理和维护更加方便。而长距离的射频线缆所导致的系统动态范围的下降,将会通过射 频增益单元的宽带放大电路进行补偿。
实现测试过程的全面自动化,减少手动操作。主要包括: 测试设备的控制自动化 待测天线射频通路(通道)切换的自动化 数据采集和报告生成的自动化
增加多频点同时测量的功能,提升测试效率
该系统升级方案的主要思想是在现有外场测试环境的基础上,对测量设备进行集中控制, 利用计算机软件对设备进行调度,并生成测试报告;同时增加射频切换单元,对系统的射频 路径连接进行管理,从而实现全面的自动化控制。
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基站智能天线测试系统自动化方案
深圳市研辰科技有限公司
2012 年 8 月
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1. பைடு நூலகம்言
本方案书介绍了深圳市研辰科技有限公司(以下简称研辰科技,乙方)为****科技提供 的基站智能天线方向图测试系统自动化解决方案。
3 MPS 射频切换单元 负责射频路径管理的主要设备
1
4 射频增益单元
同时提供增益放大电路
1
5 极化切换单元
切换测量天线的极化方向(包含 2 1
研辰科技 研辰科技 研辰科技
6 测试线缆 A
级增益放大) 室外低损耗射频线缆,长度需要根 1
研辰科技
7 测试线缆 B
据外场实际环境进行定义(预估长 度 50m) 标准射频线缆,用于智能天线端口 8
此方案由研辰科技根据****科技提出的系统升级需求,提供具体的方案设计并负责最终 的系统交付。
本方案书经双方签字确认后,可作为合同附件,也可作为后续系统验收的依据。
2. 需求概述
****科技计划将现采用网络分析仪作为主要测试设备的集中式测试系统,实现测试过程 的全面自动化,同时将单一频点的测试模式升级为多频点测试模式,以提升测试的整体效率。
系统新增的主要功能列举如下: 1. 单次测试可配置多个测试频点,系统同时在多个频点上对待测天线进行方向图的测
试,测试中无需手动切换频点 2. 系统和待测天线之间的线缆连接可在测试前一次性完成,在测试过程中无需更换线
缆,系统将在软件的控制下,自动切换当前的测试通道
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