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多系統互調測試平臺的制作方法

文檔序號:10424622閱(yue)讀:860來源:國知局
多系統互調測試平臺的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型屬移動通信產品測試領域,具體地說是一種多系統互調測試平臺,解決多系統合路產品(Ρ0Ι或合路器)的系統間的互調指標測試。
【背景技術】
[0002]隨著移動通信技術的迅速發展,運營商獲得了越來越多的通信頻段及通信技術,從2G的CDMA800MHz,GSM 900MHz,DCS1800MHz到3G的2100MHz,4G 2300,2600頻段,從目前的運營商運營方式來看,各種技術各種頻段必將會在未來幾年當中長期共存于大多數的場景當中,特別是在一些熱點地區如機場候機樓、火車站、體育館等由于樓宇建筑的空間有限不可能允許同時引入多套的室內分布系統,因此將多種頻段多種通信技術的信號引入到一套通信系統當中會成為必然的趨勢,特別是隨著中國鐵塔通信技術有限公司掛牌成立后這種趨勢愈加明顯,而隨之而產生的問題就是多系統進行合路后要面臨著諸多問題:頻段保護、多系統干擾、互調干擾,目前在移動通信系統中用于信號合路的產品主要為合路器和POI多系統合路平臺。尤其是POI多系統合路平臺主要用在骨干網的系統中,其指標的好壞對系統的影響極大,而其中互調干擾是POI多系統合路平臺在測試過程中所面臨的最緊迫的問題,在日常的產品設計當中可以通過提高用于多系統合路產品(POI)的反射互調抑制,互調抑制有帶內互調及多系統互調,現有的互調測試平臺經過技術工程師的調整后也可以滿足一些多系統合路產品的基本測試,但是平臺搭建非常復雜切搭建后系統的精度往往不能滿足系統誤差要求。

【發明內容】

[0003]針對現有技術的不足,本實用新型提供能夠一種實現跨系統、跨頻段完成反射互調測試的多系統互調測試平臺。
[0004]本實用新型為實現上述目的所采用的技術方案是:多系統互調測試平臺,包括順序連接的信號源、開關矩陣、有源部分、無源部分、頻譜分析儀;所述無源部分包括多個雙工器,每個雙工器的測試端口用于連接被測設備。
[0005]所述有源部分包括多個功率放大器,每個功率放大器的輸入端與開關矩陣的輸出端連接,每個放大器的輸出端與無源部分連接。
[0006]所述無源部分包括順序連接的3dB電橋、雙工器和多頻合路器;所述3dB電橋的兩個輸入端分別與兩個功率放大器的輸出端連接,3dB電橋的輸出端與雙工器的信號輸入端連接;雙工器的耦合口與多頻合路器的輸入端連接;多頻合路器的輸出端與頻譜分析儀連接。
[0007]所述3dB電橋和雙工器為多個。
[0008]所述多頻合路器為多個。
[0009]所述雙工器的GPIB接口通過信號采集/處理單元與計算機連接。
[0010]所述開關矩陣通過信號采集/處理單元與計算機連接。[0011 ]所述頻譜分析儀與計算機連接。
[0012]所述信號源為多個。
[0013]所述信號源與計算機連接。
[0014]本實用新型具有以下有益效果及優點:
[0015]1.在不需要更改測試平臺的情況下,即可完成跨系統、跨頻段互調,提高測試工作效率。
[0016]2.采用一體化的設計,使得系統的精確度、穩定性要較傳統的互調測試儀好很多。
[0017]3.系統日常維護便捷、并且可以根據后續技術的發展在此平臺技術上實現更多的頻段互調的測試。
[0018]4.本實用新型的內部電路結構組成采用了 GPIB接口進行了集中監控,在實現信號測試的同時可以高效的反饋系統運行狀態,有效的解決了傳統互調測試儀出現故障時難以排查的難題。
[0019]5.有源部分采用了高線性功率放大器,可以保證系統長時間的穩定工作,無源部分采用了低互調器件,并且所有器件內部腔體均采用了鍍銀工藝,保證器件長期穩定工作。
【附圖說明】
[0020]圖1是本實用新型的結構框圖;
[0021]圖2是本實用新型的結構原理圖。
【具體實施方式】
[0022]下面結合附圖及實施例對本實用新型做進一步的詳細說明。
[0023]本實用新型包括信號源、開關矩陣、有源部分、無源部分、信號采集/處理單元、計算機。其中有源部分可以發射不同頻段不同調制方式的多載波調制信號。信號最大輸出功率48dBm/載波。無源部分由若干個無源模塊構成,根據場地的不同可以進行靈活的搭配來進行不同系統間的測試。本實用新型可以支持常規三階到七階反射互調、傳輸互調的測試、同時支持跨系統、跨頻段測試。內置高穩定性功放,可連續工作12小時以上,輸出信號變化量小于0.ldB。采用的無源模塊通過先進的生產工藝降低系統內互調產物的干擾,系統自測互調<-165dBc@46dBm;支持一鍵式報告自動生成,便于測試數據管理。
[0024]如圖1?2所示,多系統互調測試系統設計為六大部分:信號源、開關矩陣、有源部分、無源部分、信號采集/處理單元、計算機。
[0025]開關矩陣采用NXP的LPC2468型處理器,由開關矩陣單元等構成;開關矩陣單元通過GPIB接口與計算機連接,開關矩陣內置的處理器接收計算機發來的數據,處理器接收報文后解析出需要切換的信號通路,控制相應開關導通信號通路。通過開關矩陣單元在不換射頻線纜的情況下即可完成800MHz信號、900MHz信號、1800MHz信號、2100MHz信號、2300MHz信號、2600MHz信號的切換,此系統中采用了多刀雙擲開關,減少了微波開關的使用數量,使得系統在開關穩定性上要好一些。
[0026]有源部分:包括多個功率放大器,功率放大器按工作頻段分為800MHz、900MHz、1800MHz、2000MHz、21 OOMHz、2300MHz、2600MHz等七類模塊,每個功率放大器最大輸出功率為50dBm,功率放大器接收矩陣開關切換過來的射頻信號,對射頻信號進行放大。該功率放大器測試信號能長時間的穩定的保持在±ldB左右的功率輸出誤差。
[0027]信號源:兩臺級聯的矢量信號源(安捷倫N5182A)可實現700MHz到3GHz的動態步長掃頻,生成 800MH
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