本公开涉及一种用于测试天线性能的系统,更具体地,涉及一种测试安装在移动终端中的天线的性能的用于测试天线性能的系统。
背景技术:
1、近年来,已经对超宽带(ultra wide band,uwb)天线应用于移动终端的技术进行了研究。uwb天线用于测量到对象的距离、对象的位置、移动终端的位置等。
2、使用uwb天线的通信(以下称为uwb通信)可以通过脉冲信号提供高精度的无线定位功能和通信功能。uwb通信的传输距离约为10米至1公里,使用的频带约为3.1ghz至10.6ghz。由于几纳秒脉冲的优异时间分辨率,uwb通信有利于进行距离测量,并且能够实现低占空比的低功耗实现。
3、由于uwb天线用于精确的位置测量,所以天线性能测试在安装有uwb天线的移动终端的开发/制造阶段来进行。
4、天线性能测试是在待测试的移动终端和uwb天线放置在屏蔽盒中的状态下进行的。uwb天线输出uwb频带信号(以下称为uwb输出信号),并从待测试的移动终端接收uwb频带信号(以下称为uwb接收信号)。
5、用于测试天线性能的系统通过射频(radio frequency,rf)电缆连接到uwb天线,并且使用uwb输出信号和uwb接收信号执行移动终端的天线性能测试和校准。
6、然而,根据相关技术的用于测试天线性能的系统并没有反映由于rf电缆引起的损耗,因此难以准确地进行天线性能测试和校准。
技术实现思路
1、本公开的一个方面提供了一种用于测试天线性能的系统,在该系统中,通过反映在天线性能测试中使用的电缆的损耗来测试天线性能。
2、根据本公开为实现上述目的的特征,本公开包括一种用于测试天线性能的系统,包括测试器,所述测试器包括测试端口,当设置为测试模式时,所述测试端口经由电缆连接到屏蔽盒中与待测试终端通信的天线,其中,所述测试器向所述测试端口输出测试信号,经由所述测试端口接收与所述测试信号对应的响应信号,并且通过将所述响应信号的接收信号强度加上校准值计算得到通信性能测量值。
3、用于测试天线性能的系统还可以包括信号发生器,所述信号发生器包括输出端口,并向所述输出端口输出具有参考信号强度的参考信号,其中,所述测试器还包括校准端口,当设置为校准模式时,所述校准端口经由所述电缆连接到所述输出端口,并且当设置为所述校准模式时,所述测试器基于所述参考信号强度和输入到所述校准端口的所述参考信号的接收信号强度来设置所述校准值。在这种情况下,所述测试器计算所述参考信号强度与所述接收信号强度之间的差值作为所述电缆的损耗值,并将所述损耗值设置为所述校准值。
4、所述测试器还可以包括在自诊断模式下经由所述电缆连接到校准端口的测试端口,所述测试器可以通过从经由所述测试端口输出的自诊断信号的信号强度减去经由所述校准端口接收的自诊断信号的接收信号强度,生成自诊断结果。
5、所述测试器可以包括:信号处理元件,当设置为校准模式时,所述信号处理元件测量经由接收端输入的参考信号的接收信号强度;以及微控制器,连接到所述信号处理元件,所述微控制器计算参考信号强度与由所述信号处理元件测量的所述接收信号强度之间的差值作为所述电缆的损耗值,并将所述损耗值设置为所述校准值。在这种情况下,当设置为测试模式时,所述信号处理元件向输出端输出测试信号,经由与所述接收端不同的接收端接收与所述测试信号对应的响应信号,并测量所述响应信号的接收信号强度,微控制器通过将由信号处理元件测量的接收信号强度加上所述校准值得到的值设置为通信性能测量值。
6、所述测试器还可以包括:测试端口,当设置为测试模式时,所述测试端口经由所述电缆连接到所述屏蔽盒中与待测试终端通信的天线,将来自所述信号处理元件的输出端的测试信号输出到所述天线,并从所述天线接收与所述测试信号对应的响应信号;以及开关,切换到不同的接收端,以将所述测试端口和所述不同的接收端彼此连接,并将输入到所述测试端口的响应信号输出到所述不同的接收端。
7、所述测试器可以包括:信号处理元件,包括输出端和接收端,当设置为自诊断模式时,所述信号处理元件将具有参考信号强度的自诊断信号输出到所述输出端,并测量通过所述接收端接收的接收信号的接收信号强度;以及微控制器,所述微控制器基于接收到的信号强度产生测试器异常警报。在这种情况下,当所述接收信号强度超出自诊断参考值的误差范围时,所述微控制器确定所述测试器异常并产生所述测试器异常警报。所述接收端包括第一接收端和第二接收端,所述测试器还包括开关,所述开关将所述输出端切换到所述第一接收端和所述第二接收端之一。
8、本公开的效果在于,用于测试天线性能的系统可以通过信号发生器的输出信号强度和测试器的接收信号强度之间的差来计算电缆的损耗,从而容易地测量天线性能测试中使用的电缆的损耗。
9、此外,本公开的效果在于,用于测试天线性能的系统可以通过将计算出的电缆损耗设置为校准值,并将校准值反映在天线性能测试中测量的测量值上,从而测量反映电缆损耗的天线性能。
10、此外,本公开的效果在于,用于测试天线性能的系统可以通过测量反映电缆损耗的天线性能来提高天线性能测试结果的准确性。
11、此外,本公开的效果在于,通过增加自诊断路径来执行自诊断并在异常发生时产生警报,用于测试天线性能的系统可以容易地掌握用于测试天线性能的系统的性能劣化,并且保持最佳状态以提供准确的天线性能测试结果。
12、此外,本公开的效果在于,用于测试天线性能的系统可以以比现有的用于测试天线性能的设备更低的成本构建天线性能测试环境,并且即使在电源连接困难的实验环境中也可以构建天线性能测试环境。
1.一种用于测试天线性能的系统,包括:
2.根据权利要求1所述的用于测试天线性能的系统,其中,所述系统还包括信号发生器,所述信号发生器包括输出端口,并向所述输出端口输出具有参考信号强度的参考信号,
3.根据权利要求2所述的用于测试天线性能的系统,其中,所述测试器计算所述参考信号强度与所述参考信号的所述接收信号强度之间的差值作为所述电缆的损耗值,并将所述损耗值设置为所述校准值。
4.根据权利要求1所述的用于测试天线性能的系统,其中,所述测试器还包括在自诊断模式下经由所述电缆连接到校准端口的测试端口,
5.根据权利要求1所述的用于测试天线性能的系统,其中,所述测试器包括:
6.根据权利要求5所述的用于测试天线性能的系统,其中,当设置为测试模式时,所述信号处理元件向输出端输出测试信号,经由与所述接收端不同的接收端接收与所述测试信号对应的响应信号,并测量所述响应信号的接收信号强度,以及
7.根据权利要求6所述的用于测试天线性能的系统,其中,所述测试器还包括:
8.根据权利要求1所述的用于测试天线性能的系统,其中,所述测试器包括:
9.根据权利要求8所述的用于测试天线性能的系统,其中,当所述接收信号强度超出自诊断参考值的误差范围时,所述微控制器确定所述测试器异常并产生所述测试器异常警报。
10.根据权利要求8所述的用于测试天线性能的系统,其中,所述接收端包括第一接收端和第二接收端,