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公开(公告)号:CN111586738B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010203504.9
申请日:2020-03-20
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04W24/08 , H04B17/20 , H04B17/27 , H04B17/318
Abstract: 本发明提供了一种5G基站的电磁辐射的测量方法和系统。该方法主要包括:确定待测5G基站的位置,并选取测试点;通过信号接收装置定向接收待测5G基站发射的信号;分析待测5G基站的信道功率分布以确定待测5G基站的运营商;对所接收的信号进行解调和频谱分析,得到待测5G基站的同步信号块的每个波束的参考信号接收功率;选取最佳的参考信号接收功率,根据所选取的最佳的参考信号接收功率、待测5G基站在其信道带宽上的总资源块数量、信号接收装置的增益以及待测5G基站至测试点之间的路径损耗,计算得到待测5G基站可配置的最大等效全向辐射功率。本发明可方便准确地估算出5G基站可配置的最大等效全向辐射功率,大大方便5G基站的辐射测试的开展和抽查。
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公开(公告)号:CN113721081A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111137719.6
申请日:2021-09-27
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
Abstract: 本发明提供了一种天线罩的最佳厚度的测量方法和系统。该方法包括:以搭建的介电常数测量系统通过自由空间法测量天线罩的材料样品的相对介电常数,其中,介电常数测量系统包括相对的发射天线和接收天线、分别与发射天线和接收天线连接的网络分析仪、以及用于在发射天线和接收天线之间放置和调节待测样品的夹具;根据材料样品的相对介电常数和预推导出的材料传输损耗公式,计算得到材料样品的传输损耗与厚度的曲线;根据材料样品的传输损耗与厚度的曲线确定天线罩的最佳厚度。本发明不依赖于场地环境即可快速、高精度地测量出天线罩的最佳厚度,且无需天线罩厂家提供多个样本,避免了使用试错的方法来进行最佳厚度的测量,降低了测量成本。
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公开(公告)号:CN111970727A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010680894.9
申请日:2020-07-15
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04W24/08
Abstract: 本发明提供了一种NB-IoT基站的阻塞测试系统,包括:第一信号发生器,用于产生第一频率的主信号;第二信号发生器,用于产生第二频率的干扰信号,第二频率不同于第一频率;滤波装置,与第二信号发生器连接,用于对干扰信号进行滤波处理,以抑制干扰信号在第一频率处的噪声;信号组合装置,分别与第一信号发生器和滤波装置连接,用于接收主信号和滤波后的干扰信号,并对接收的信号进行组合并输出;被测NB-IoT基站,与信号组合装置连接,以接收信号组合装置输出的组合后的信号;以及分析装置,与被测NB-IoT基站连接,用于获取被测NB-IoT基站在组合后的信号下的误码率。本发明方案可降低干扰信号在主信号频段的噪声以提高误码率测试通过率。
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公开(公告)号:CN102546056B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110452998.5
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
Abstract: 本发明涉及一种手机的全向辐射功率同步测量方法,属于无线通信产品的射频测试技术领域。所述方法包括如下步骤:校准步骤:根据设置在过模谐振腔内发射天线(4)发射的信号的功率Pin和所测得的接收天线接收发射天线(4)发射的信号的功率计算出校准换算因子Fj;测量步骤:根据设置在过模谐振腔内的接收天线接收待测手机发射的信号的功率及校准换算因子Fj求得待测手机的全向辐射功率TRP,其中,测量时,发射天线(4)从屏蔽室内移出,待测手机设置在发射天线(4)的位置处。本发明提出的测试方法测试精度高,操作方便。
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公开(公告)号:CN102662341A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210073433.0
申请日:2012-03-20
Applicant: 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司 , 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于ARM和DSP的射频切换单元硬件系统,主要包括射频自动控制系统下位机控制单元模块和射频自动控制系统上位机控制单元模块,其中下位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器TMS320F2808电路、通信模块、射频同轴开关电路、模块地址选择电路和温度电路;上位机控制单元模块主要包括电源模块电路、中央处理器AT91F40816电路和通用接口总线GPIB电路等。整个上位机控制单元模块通过RS-485接口电路与下位机通信,用来对射频同轴开关电路的控制进行监测;并通过通用接口总线GPIB与计算机通信,完成自动控制。
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公开(公告)号:CN118764112A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410929612.2
申请日:2024-07-11
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04B17/318 , H04W24/08 , H04W76/15 , H04W84/12
Abstract: 本发明提供了一种基于802.11be的无线设备的MLO特性的测试方法和系统。在该测试方法中,对获取的被测无线设备的发射信号进行频谱分析得到不同频率的信号强度随时间的变化图谱,根据变化图谱确定被测无线设备的工作频率和多链路并发能力,并通过对获取的发射信号的单次频率扫描测量被测无线设备的工作频率所处于的MLO特性测试要求的标准工作频率范围的上下限频率处的最大等效全向辐射功率。由此,方便且有效地实现了对MLO的多链路并发特性、并发的工作频率范围和使用频率上下限处的最大等效全向辐射功率的测试。
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公开(公告)号:CN118473562A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410550563.1
申请日:2024-05-06
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04B17/391 , H04B17/373 , G06N3/08 , G06N3/0499
Abstract: 本发明提供了一种基于人工智能的信号测量方法及相关产品。其中上述方法包括:获取信号测量任务的启动指令;获取预先训练得到的神经网络模型;调用神经网络模型生成初始配置参数,初始配置参数应用于在执行信号测量任务的测量设备;由测量设备按照初始配置参数启动信号测量任务;调用神经网络模型根据预测信号功率调整测量设备的配置参数,预测信号功率为信号测量任务执行过程中测量的信号功率经过预测得到的。通过此方法通过神经网络模型快速生成初始配置参数进行信号测量,从而降低信号测量任务的难度,并且在测量过程中随着信号功率的变化快速调整测量设备的配置参数以减少测量结果的误差和失败率,提高测量准确性。
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公开(公告)号:CN113904740B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111164509.6
申请日:2021-09-30
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04B17/318 , H04B17/327 , H04B17/11 , H04B17/21 , H04W88/08
Abstract: 本发明提供了一种基于混响室的5G基站测试的校准系统和方法。该系统包括:屏蔽外壳,限定出混响室的内部腔体,内部腔体包括混响室的工作区域;一个或多个模式搅拌器;待测基站的校准替代物,设置在工作区域内;参考天线,用于在校准时发射校准信号;测量天线,用于接收校准信号;以及校准设备,用于根据参考天线发射的信号和测量天线接收的信号进行计算,得到目标校准结果;其中,校准替代物选取为在相同校准条件下基于校准替代物得到的目标校准结果与基于待测基站得到的目标校准结果的差值落入基于混响室的5G基站测试的不确定度要求范围内。本发明在满足一定的测量不确定度的前提下采用校准替代物进行提前校准和一次性校准,节省测试时间和成本。
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公开(公告)号:CN114629571B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210313799.4
申请日:2022-03-28
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04B17/10
Abstract: 本发明提供了一种5G毫米波终端的无用发射指标的测试方法,包括:选择待测试的5G毫米波终端的目标波束方向图的确定方式和相应的指定OTA暗室;根据所选择的确定方式确定5G毫米波终端的目标波束方向图,其中,目标波束方向图为与5G毫米波终端的最大带内总辐射功率或目标带内总辐射功率对应的波束方向图,目标带内总辐射功率不小于在方向性OTA暗室中通过最大波束扫描锁定的最大等效全向辐射功率对应的波束方向图下测得的5G毫米波终端的带内总辐射功率;以及在指定OTA暗室中于目标波束方向图下测试5G毫米波终端的无用发射指标。测试更严谨,测量结果更加准确,测试场地可以不只限于方向性OTA暗室,提高了测试灵活度。
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公开(公告)号:CN114629571A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210313799.4
申请日:2022-03-28
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04B17/10
Abstract: 本发明提供了一种5G毫米波终端的无用发射指标的测试方法,包括:选择待测试的5G毫米波终端的目标波束方向图的确定方式和相应的指定OTA暗室;根据所选择的确定方式确定5G毫米波终端的目标波束方向图,其中,目标波束方向图为与5G毫米波终端的最大带内总辐射功率或目标带内总辐射功率对应的波束方向图,目标带内总辐射功率不小于在方向性OTA暗室中通过最大波束扫描锁定的最大等效全向辐射功率对应的波束方向图下测得的5G毫米波终端的带内总辐射功率;以及在指定OTA暗室中于目标波束方向图下测试5G毫米波终端的无用发射指标。测试更严谨,测量结果更加准确,测试场地可以不只限于方向性OTA暗室,提高了测试灵活度。
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