一种近场测试方法和系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119846321A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411938141.8

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本申请公开了一种近场测试方法,在近场平面上设置采样点,根据采样点的场值进行平面近远场转换,所述的采样点为非均匀分布,采样点间距与采样点测试距离正相关,所述的测试距离是采样点位置和待测区域原点之间的距离。本申请还公开了一种近场测试系统,使用所述的方法,包括数据处理系统、控制系统和暗室。本申请减少了采样点数量,解决现有测试方法成本高的问题。

    一种多到达角的毫米波终端无线资源管理一致性测试系统及方法

    公开(公告)号:CN114553327B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210143269.X

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种多到达角的毫米波终端无线资源管理一致性测试系统及方法,其系统包括:馈源系统、超材料透镜阵列、载物转台、测试仪表、切换开关箱;馈源系统辐射的电磁波经超材料透镜阵列反射或透射形成平面波,包含下行信号;馈源系统接收由被测设备反射、再经超材料透镜阵列反射或透射的电磁波,其中包含上行信号;载物转台,位于平面波静区范围内,用于搭载被测设备,调整被测设备角度;测试仪表,用于对上行信号、下行信号进行测量分析;切换开关箱,用于切换所述馈源系统、测试仪表的上行信号和下行信号。实现了多到达角下的无线资源管理的测试,提高了测试系统的动态范围,解决了5G毫米波终端无线资源管理的一致性测试中到达角的难题。

    用于通信终端信号测量的系统及方法

    公开(公告)号:CN112291021B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202011179379.9

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本申请涉及无线通信技术领域,公开一种用于通信终端信号测量的系统。包括:屏蔽室和设置于屏蔽室内的阵列探头天线,还包括:传输装置、测量装置和处理装置,传输装置被配置为受控在进行信号测量的过程中将通信终端传输至屏蔽室内的多个位置;测量装置被配置为测量通信终端在多个位置的测量样本;处理装置被配置为根据多个位置的测量样本确定测量结果。通过使通信终端处于不同的位置进行测量,由于在对通信终端进行信号测量的过程中考虑了通信终端所处位置的影响,提高了通信终端无线信号质量测试的准确度。本申请还公开一种用于通信终端信号测量的方法。

    一种整车天线有源性能测试方法和系统

    公开(公告)号:CN114070428B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202210025215.3

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本申请公开了一种整车天线有源性能测试方法,包括以下步骤:围绕被测车辆,沿半径为Rk(k=1~N,N≥3)的球面的至少一部分测试辐射功率;根据至少3个不同半径的球面上的测试点位置和测试功率值,得出被测车辆辐射天线的相位中心;根据所述相位中心位置、测试点位置和测试功率值,计算距离所述相位中心为Rk的N个球面上各点辐射功率校准值;根据所述辐射功率校准值计算远场方向图。本申请还提出实现所述方法的测试系统。本申请解决整车天线远场测试不便、天线位置对辐射场存在影响的问题。

    一种整车天线有源性能测试方法和系统

    公开(公告)号:CN114070428A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202210025215.3

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本申请公开了一种整车天线有源性能测试方法,包括以下步骤:围绕被测车辆,沿半径为Rk(k=1~N,N≥3)的球面的至少一部分测试辐射功率;根据至少3个不同半径的球面上的测试点位置和测试功率值,得出被测车辆辐射天线的相位中心;根据所述相位中心位置、测试点位置和测试功率值,计算距离所述相位中心为Rk的N个球面上各点辐射功率校准值;根据所述辐射功率校准值计算远场方向图。本申请还提出实现所述方法的测试系统。本申请解决整车天线远场测试不便、天线位置对辐射场存在影响的问题。

    一种多紧缩场测量系统和方法

    公开(公告)号:CN112867045A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110053296.3

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本申请公开了一种多紧缩场测量系统,包括微波暗室和位于微波暗室内的第一反射面、第二反射面、第一直线导轨、第二直线导轨、第一反射面方位转轴、第二反射面方位转轴;第一反射面方位转轴驱动第一反射面转动,并与第一直线导轨连接,使第一反射面沿第一直线导轨运动;第二反射面方位转轴驱动第二反射面转动,并与第二直线导轨连接,使第二反射面沿第二直线导轨运动;第一直线导轨和第二直线导轨的延长线相交;以测试点为中心移动第一反射面和第二反射面,产生多个方位的来波,生成覆盖测试点的紧缩场静区。本申请还包含使用所述系统进行多紧缩场测量的方法。本申请的方案有效降低毫米波设备测量的成本,提高测量效率。

    一种基于正向优化的近场无线信道仿真测量方法和系统

    公开(公告)号:CN112188537A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910605545.8

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于正向优化的近场无线信道仿真测量方法和系统,解决现有方法和系统连线复杂、信道测量精度低的问题。所述方法,包含:获取空间传输矩阵和其伪逆矩阵;对待测设备任一通道单独打开,得到对应的理想隔离度向量;将空间传输矩阵乘以伪逆矩阵乘以理想隔离度向量、得到实际隔离度向量,进一步得到误差向量;对探头天线的空间位置和或极化方向进行优化,得到空间传输矩阵优化值和其伪逆矩阵优化值;将伪逆矩阵优化值乘以理性隔离度矩阵,得到预置向量;对待测设备其他所有通道单独打开、得到每个通道的预置向量,按通道顺序拼接后得到预置矩阵。所述系统,使用所述方法。本发明采用正向优化方法实现MIMO信道系统的近场无线测量。

    一种近场信道仿真测量系统和方法

    公开(公告)号:CN112187385B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910605582.9

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种近场信道仿真测量系统和方法,解决现有系统和方法无法在近场条件实现无线测量的问题。所述系统包含:多通道待测设备、测量暗箱、幅相调控网络、探头天线、主控计算机;多通道待测设备、探头天线均放置于所述测量暗箱中;幅相调控网络,用于调节探头天线的幅度、相位;探头天线,用于向多通道待测设备发送空间辐射信号;多通道待测设备,用于接收空间辐射信号;主控计算机,用于控制幅相调控网络、多通道待测设备,根据所述多通道待测设备接收到的信号幅度、能量,所述探头天线的幅度、相位,计算所述探头天线与所述多通道待测设备之间的传输矩阵。所述方法,应用在所述系统中。本发明实现了MIMO信道系统的近场无线测量。

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