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公开(公告)号:CN119596258A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510103488.9
申请日:2025-01-22
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供了一种雷达目标探测的测试系统。雷达目标探测的测试系统包括:底座,在其长度方向设置有导轨;目标模拟装置,可滑动地设置于导轨上,并且目标模拟装置包括沿目标模拟装置的高度方向排列布置的多个移动台,移动台配置成在其所在高度位置上沿垂直于导轨方向平移;一个或多个测试射频前端,可选择地布置在移动台上;被测雷达装置,也可滑动地设置于导轨上,与目标模拟装置沿导轨相间隔,并用于布置被测目标雷达,从而通过目标模拟装置和被测雷达装置在导轨上的移动,调整测试距离。本发明的方案可以忽略射频前端自身尺寸,同时适用于3D毫米波雷达和4D毫米波雷达检测,并且能够降低雷达检测成本和空间需求。
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公开(公告)号:CN110730045B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN201910960217.X
申请日:2019-10-10
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04B17/17
Abstract: 本发明提供了一种无线设备的带外无用发射指标的空中OTA性能测试系统,包括暗室、转台、被测无线设备、信号探测组件、频谱分析仪和控制装置,其中,暗室的路径损耗低于被测无线设备的带外无用发射指标的要求值与频谱分析仪的底噪值之间的差值。本发明采用了具有特定路径损耗值的暗室作为测试场地,通过单个信号探测组件作为探头和可进行水平和竖直旋转的转台配合进行被测无线设备的带外无用发射指标的近场测试,可以有效地保证场地路径损耗和线缆损耗在频谱分析仪上的总体offset补偿值足够小,从而使整个测试系统的底噪可被有效控制,进而获得稳定、良好的带外无用发射指标测试结果,有利于被测无线设备通过指标要求。本测试系统占地面积小、成本低。
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公开(公告)号:CN116559799A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310257152.9
申请日:2023-03-08
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供了一种汽车毫米波雷达接收机阻塞测试方法与系统,其中汽车毫米波雷达接收机阻塞测试方法包括:在屏蔽暗室内布置被测雷达、雷达目标模拟器、干扰信号源;设置雷达目标模拟器的测试参数;在关闭干扰信号源以及开启干扰信号源的测试情况下,分别运行被测雷达以及雷达目标模拟器,获取被测雷达在两种测试情况下的测试数据;根据测试数据分别统计被测雷达在两种测试情况下的漏误报率。本发明的方案,规范了汽车毫米波雷达接收机的测试流程,实现了准确快捷地对被测雷达进行阻塞测试。
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公开(公告)号:CN116054978A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310068352.X
申请日:2023-02-06
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: H04B17/309 , H04B17/318 , H04W24/00 , H04W92/10
Abstract: 本发明提供了一种用于5G设备OTA通用杂散测量的混响室,混响室包括屏蔽壳体、第一转台、一组或多组第一搅拌器、第一测量天线和第一挡板。屏蔽壳体限定出主屏蔽室。第一转台可转动地设置在主屏蔽室内,用于放置待测设备。一组或多组第一搅拌器设置在主屏蔽室内,用于改变主屏蔽室内的边界条件,每组第一搅拌器包括一个或多个第一搅拌器。第一测量天线设置在主屏蔽室内,用于检测第一频率范围的信号。第一挡板,设置在第一转台和第一测量天线之间,用于遮挡测量天线。本发明的混响室能够用于5G设备OTA通用杂散测量。
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公开(公告)号:CN113904740A
公开(公告)日:2022-01-07
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:CN111586738A
公开(公告)日:2020-08-25
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:CN112188516A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010889190.2
申请日:2020-08-28
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
Abstract: 本发明提供了一种LBT设备的信道接入机制的测试系统和方法。该系统包括:被测LBT设备;配对设备,与被测LBT设备通信连接,配置为与被测LBT设备进行信号传输;功率分配装置,连接在被测LBT设备和配对设备之间;以及频谱分析装置,与功率分配装置连接;其中,功率分配装置将从被测LBT设备一侧输入至功率分配装置的信号分配给频谱分析装置和配对设备,或将从配对设备一侧输入至功率分配装置的信号分配给频谱分析装置和被测LBT设备;频谱分析装置采集被测LBT设备与配对设备之间传输的信号,分析所采集的信号的时域波形得到被测LBT设备的信道接入性能参数,根据信道接入性能参数对被测LBT设备的信道接入机制进行评价。实现对LBT设备的信道接入机制的通用测试。
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公开(公告)号:CN118301746A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410403699.X
申请日:2024-04-03
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 国家无线电监测中心
IPC: H04W72/044 , H04W72/1263 , H04B7/0408 , H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种协调国际移动通信系统与空间系统的测试方法及相关产品。其中上述方法包括:确定待测基站的波束下倾角,波束下倾角是待测基站中的天线主波束与地面之间的夹角;根据波束下倾角确定待测基站对应角度的有效全向辐射功率;将有效全向辐射功率的数值代入预设计算公式,得到波束下倾角对应的总辐射功率;根据总辐射功率确定待测基站的实际允许辐射功率。通过此方法可以通过测试计算得到在不同的波束下倾角下,待测基站实际允许的总辐射功率,从而在不影响空间系统正常运营的同时,最大限度地满足毫米波业务的需求,制定出合理的总辐射功率限值,促进星地通信系统的协调发展。
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公开(公告)号:CN113721081B
公开(公告)日:2024-03-15
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:CN113156224A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110351932.0
申请日:2021-03-31
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明提供了一种OTA测试暗室,包括:屏蔽壳体,屏蔽壳体限定暗室的内部空间;吸波材料,设置在屏蔽壳体的内墙面上;反射面,设置在暗室的内部空间的长度方向的第一端;平面波发生器,设置在内部空间的与第一端相对的第二端;转台,设置在内部空间内且位于反射面与平面波发生器之间,配置为安装待测对象;以及馈源,设置在内部空间内且位于反射面与转台之间。通过设置反射面和馈源形成紧缩场系统,设置平面波发生器形成平面波系统,并且可通过利用平面波发生器的单探头或替换的其他探头形成近场系统,平面波系统和紧缩场系统共用转台,从而实现了近场、紧缩场和平面波系统的三合一,在支持宽频和较大静区的前提下降低了暗室的成本和占用面积。
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