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公开(公告)号:CN102571235A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110453068.1
申请日:2011-12-30
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明涉及一种手机的全向辐射功率异步测量方法,属于无线通信产品的射频测试技术领域。首先,在高电导率金属构成的屏蔽室内放置并分别旋转三组金属反射体,形成过模谐振的工作状态;然后,通过校准获取各测试频率所对应的换算因子;接下来,利用综测仪模拟基站与待测手机建立连接,设定测试频率并将手机置于最大功率发射的状态;然后,利用步进电机分别驱动反射体旋转,记录反射体在每个位置时,接收天线所接收的功率,形成测试结果序列;最后,选取上述测试结果序列的中值,结合校准因子换算得到全向辐射功率(TRP)。本发明提出的测量方法能够精确地测量手机的全向辐射功率,且具有费用低,占地小,维护简单等优点。
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公开(公告)号:CN103067097B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210501181.7
申请日:2012-11-29
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种对无线通信终端进行型号核准辐射骚扰测试的方法和装置。该方法主要包括:根据无线通信终端的型号核准辐射骚扰测试的测试规范要求,通过同轴开关从滤波器组中选择接通一个滤波器,和/或;通过同轴开关从陷波器组中选择接通一个陷波器;和/或,通过同轴开关从放大器组中选择接通一个放大器,被测信号依次经过滤波器组、陷波器组和放大器组。本发明实施例克服了在无线通信终端进行型号核准辐射骚扰测试过程中,针对不同测试规范需要人工分别搭建不同测试链路的问题,实现了无线通信终端的所有型号核准辐射骚扰及辐射杂散指标的测试链路的系统集成。
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公开(公告)号:CN102571235B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110453068.1
申请日:2011-12-30
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明涉及一种手机的全向辐射功率异步测量方法,属于无线通信产品的射频测试技术领域。首先,在高电导率金属构成的屏蔽室内放置并分别旋转三组金属反射体,形成过模谐振的工作状态;然后,通过校准获取各测试频率所对应的换算因子;接下来,利用综测仪模拟基站与待测手机建立连接,设定测试频率并将手机置于最大功率发射的状态;然后,利用步进电机分别驱动反射体旋转,记录反射体在每个位置时,接收天线所接收的功率,形成测试结果序列;最后,选取上述测试结果序列的中值,结合校准因子换算得到全向辐射功率(TRP)。本发明提出的测量方法能够精确地测量手机的全向辐射功率,且具有费用低,占地小,维护简单等优点。
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公开(公告)号:CN103051392A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210500715.4
申请日:2012-11-29
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种对专网无线通信终端进行互调干扰测试的方法和装置。该方法主要包括:根据专网无线通信终端的互调干扰测试的测试规范要求,通过同轴开关从环形器组中选择接通一个环形器,和/或通过同轴开关从衰减器组中选择接通一个衰减器;环形器组连接衰减器组,环形器组接收输入的专网无线通信终端的被测信号,利用接通的环形器和/或衰减器对被测信号进行处理,衰减器组输出经过处理后的被测信号。本发明实施例克服了在专网无线通信终端进行互调干扰测试过程中,针对不同测试规范需要人工分别搭建不同测试链路的问题,实现了专网无线通信终端的所有型号核准辐射骚扰及辐射杂散指标的测试链路的系统集成。
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公开(公告)号:CN101902463B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201010153734.5
申请日:2010-04-22
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司
Abstract: 本发明所涉及的是一种适用于移动用户的传感器网络访问控制方法及系统,该方法主要包括以下步骤:1)访问控制服务器ACS构造访问控制列表ACL以及用户身份信息,并在用户访问网络之前进行协议初始化;2)用户访问网络时,由网络中用户的单跳通信区域内的所有节点构成临时访问控制网关对用户进行认证,用户认证成功后,通过预测用户将要到达的位置,将认证成功的消息扩散到用户的下一个临时访问控制网关中的节点;3)临时访问控制网关对用户的访问进行授权管理;该控制方法避免用户由于移动无法获得认证,或在认证成功后需要重新认证的问题,能够用于传感器网络对各类用户的访问控制。
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公开(公告)号:CN110996385B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201910252208.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04W64/00
Abstract: 本发明提供了一种台站定位方法,包括:在所述台站的覆盖范围内选取多个采样点;基于移动监测站,依次在多个所述采样点停留,对所述台站发射出的无线电波进行采样,获取每一所述采样点对应的采样数据;基于每一所述采样点对应的采样数据,采用最短路径射线追踪算法,计算出每一所述采样点对应的所述台站的地理位置;在每一所述采样点对应的所述台站的地理位置中,选取出现次数最多的地理位置,并将其确定为所述台站的地理位置。本发明提供的方案极大地提高了台站定位的精度,减小了误差,且对硬件要求较低,还可以避免对场强数据库进行实时更新。
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公开(公告)号:CN110971324A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201910253234.X
申请日:2019-03-29
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
Abstract: 本发明提供了一种黑广播信号监测方法,包括:检测目标区域内广播信号的功率衰减模式;对比检测到的广播信号的功率衰减模式与目标区域对应的射频基因库中保存的正常广播信号的功率衰减模式;当广播信号的功率衰减模式与正常广播信号的功率衰减模式之间的差异超过预设阈值时,将广播信号确定为黑广播信号;根据检测到的黑广播信号的功率衰减模式确定黑广播信号在目标区域内的方位;基于黑广播信号的功率衰减模式中的路径损耗值,对黑广播信号进行信号定位,确定黑广播信号的扇区以及所处地点;采用移动监测设备在确定的黑广播信号的所处地点进行检测,确定黑广播信号的位置。本发明提供的方案提高了黑广播信号定位的精度及速度。
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公开(公告)号:CN101902463A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010153734.5
申请日:2010-04-22
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司
Abstract: 本发明所涉及的是一种适用于移动用户的传感器网络访问控制方法及系统,该方法主要包括以下步骤:1)访问控制服务器ACS构造访问控制列表ACL以及用户身份信息,并在用户访问网络之前进行协议初始化;2)用户访问网络时,由网络中用户的单跳通信区域内的所有节点构成临时访问控制网关对用户进行认证,用户认证成功后,通过预测用户将要到达的位置,将认证成功的消息扩散到用户的下一个临时访问控制网关中的节点;3)临时访问控制网关对用户的访问进行授权管理;该控制方法避免用户由于移动无法获得认证,或在认证成功后需要重新认证的问题,能够用于传感器网络对各类用户的访问控制。
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公开(公告)号:CN110971324B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910253234.X
申请日:2019-03-29
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
Abstract: 本发明提供了一种黑广播信号监测方法,包括:检测目标区域内广播信号的功率衰减模式;对比检测到的广播信号的功率衰减模式与目标区域对应的射频基因库中保存的正常广播信号的功率衰减模式;当广播信号的功率衰减模式与正常广播信号的功率衰减模式之间的差异超过预设阈值时,将广播信号确定为黑广播信号;根据检测到的黑广播信号的功率衰减模式确定黑广播信号在目标区域内的方位;基于黑广播信号的功率衰减模式中的路径损耗值,对黑广播信号进行信号定位,确定黑广播信号的扇区以及所处地点;采用移动监测设备在确定的黑广播信号的所处地点进行检测,确定黑广播信号的位置。本发明提供的方案提高了黑广播信号定位的精度及速度。
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公开(公告)号:CN110996385A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201910252208.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04W64/00
Abstract: 本发明提供了一种台站定位方法,包括:在所述台站的覆盖范围内选取多个采样点;基于移动监测站,依次在多个所述采样点停留,对所述台站发射出的无线电波进行采样,获取每一所述采样点对应的采样数据;基于每一所述采样点对应的采样数据,采用最短路径射线追踪算法,计算出每一所述采样点对应的所述站台的地理位置;在每一所述采样点对应的所述站台的地理位置中,选取出现次数最多的地理位置,并将其确定为所述站台的地理位置。本发明提供的方案极大地提高了台站定位的精度,减小了误差,且对硬件要求较低,还可以避免对场强数据库进行实时更新。
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