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公开(公告)号:CN103929253A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201310731384.X
申请日:2013-12-26
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
Abstract: 本发明公开了一种用于型号核准DFS测试的射频链路切换装置,该装置包括:至少一个同轴开关,至少一个衰减器,至少一个可调衰减器,至少一个功分器以及至少一个阻抗匹配电阻;其中,所述射频链路切换装置包括多条射频链路,通过所述至少一个同轴开关来选择至少一条所述射频链路;其中,通过调节所述至少一个可调衰减器,用于将测试信号的大小调节到测试标准所要求的范围内。使用本发明的射频链路切换装置,会使得链路搭建变得省时省力,能减小测试误差,提高测试的准确定和效率,并使得型号核准的扩展性得到增强。
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公开(公告)号:CN103051395A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210516149.6
申请日:2012-12-06
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: 一种数字信号处理器控制的GPIB综合射频测试系统,包括一个微处理器PowerPC、GPIB总线、6级同轴开关、第一高通滤波器、第二高通滤波器、低通滤波器、第一陷波器、第二陷波器、第三陷波器、第四陷波器、第五陷波器、第六陷波器、第七陷波器、第一放大器和第二放大器组成;该综合射频测试系统克服了在射频终端设备进行测试过程中,不同测试项目需要不同信号处理路径的问题,可将所有核准辐射骚扰及辐射杂散指标的测试链路进行系统集成,避免了手动测试带来的误差,提高了测试准确度和测试效率。
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公开(公告)号:CN102546057A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110453028.7
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同步测量系统,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同步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,利用步进电机驱动反射体旋转,记录反射体在每个位置时的接收功率,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)。本发明提出的测试系统具有费用低,占地小,维护简单等优点。
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公开(公告)号:CN103780456B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201310676208.0
申请日:2013-12-11
Applicant: 国家无线电监测中心检测中心 , 北京理工大学 , 天维讯达无线电设备检测(北京)有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种对TTCN‑3测试系统进行适配性配置的方法和装置。该方法主要包括TTCN‑3测试系统中的SA(被测系统适配器)将预置的连接参数配置在选择的TTCN‑3测试系统的对外的接口上,通过所述接口向外发送交互请求消息;SA在设定的时间间隔内接收到被测系统返回的所述交互请求消息的响应消息,则SA将所述接口和所述连接参数确定为所述被测系统对应的接口和连接参数。本发明实施例可以实现TTCN‑3测试系统自动检测与被测系统的连接接口和连接参数信息,以及进行测试所需的被测系统的特征参数,使TTCN‑3测试系统能够自动与被测系统进行适配,不需要操作人员手动查询和配置参数。
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公开(公告)号:CN103929253B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201310731384.X
申请日:2013-12-26
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: H04B17/309 , H04W24/04 , H04W36/30
Abstract: 本发明公开了一种用于型号核准DFS测试的射频链路切换装置,该装置包括:至少一个同轴开关,至少一个衰减器,至少一个可调衰减器,至少一个功分器以及至少一个阻抗匹配电阻;其中,所述射频链路切换装置包括多条射频链路,通过所述至少一个同轴开关来选择至少一条所述射频链路;其中,通过调节所述至少一个可调衰减器,用于将测试信号的大小调节到测试标准所要求的范围内。使用本发明的射频链路切换装置,会使得链路搭建变得省时省力,能减小测试误差,提高测试的准确定和效率,并使得型号核准的扩展性得到增强。
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公开(公告)号:CN102662341B
公开(公告)日:2014-04-16
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:CN108259035A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611249942.9
申请日:2016-12-29
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 , 大唐联仪科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种参考时钟确定方法及装置,上述参考时钟确定方法包括:逻辑器件接收本地时钟和外部时钟,根据所述本地时钟的频率进行鉴相并输出鉴相值;处理器根据所述鉴相值读出相差并输出数字电压值;数字模拟转换器将所述数字电压值转换为模拟电压值并输出;压控振荡器根据所述模拟电压值调整所述压控振荡器输出的所述本地时钟的频率,锁定所述外部时钟;将所述本地时钟作为参考时钟。基于本发明提供的技术方案,不会因为接入外部时钟而造成本地时钟相位噪声的恶化和频率的抖动,尤其是可以给系统带来更高的精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN104754595A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310728246.6
申请日:2013-12-25
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: H04W24/00
CPC classification number: H04W24/06
Abstract: 本发明实施例提供了一种对信号核准LTE基站进行射频测试的方法和装置。该装置包括:功能链路单元和衰减滤波单元,功能链路单元根据信号核准LTE基站的射频测试的测试规范要求,通过同轴开关选择接通一个功能链路;利用接通的功能链路对信号核准LTE基站的被测信号进行补偿处理,将补偿处理后的被测信号传输给所述衰减滤波单元;衰减滤波单元通过接通的衰减器、滤波器对补偿处理后的被测信号进行衰减和滤波处理,将衰减和滤波处理后的被测信号传输给所述功能链路单元。本发明实施例克服了在对LTE基站进行射频测试的过程中,不同测试项目需要不同信号处理路径的问题,解决了在测试过程中人工搭建测试链路的问题,提高了测试准确度和测试效率。
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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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