[实用新型]基于网络分析仪和射频开关的多天线测量系统有效
| 申请号: | 201120528530.5 | 申请日: | 2011-12-16 |
| 公开(公告)号: | CN202424728U | 公开(公告)日: | 2012-09-05 |
| 发明(设计)人: | 汪洋;张继良;丁丽琴;闫大勇;张乃通 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
| 主分类号: | H04B17/00 | 分类号: | H04B17/00;H04B7/04 |
| 代理公司: | 深圳市科吉华烽知识产权事务所 44248 | 代理人: | 胡吉科;黄震 |
| 地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 网络分析 射频 开关 天线 测量 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种多天线信道测量系统,尤其涉及一种基于网络分析仪和射频开关的多天线测量系统。
背景技术
现有无线通信信道测量平台主要包括时域测量平台和频域测量平台两种。相比于时域测量平台,频域测量平台具有测量带宽大,信噪比高,易于采用实验室通用仪器搭建等特点。现有技术中,基于网络分析仪的频域测量平台用于多天线信道测量,但通常该测量采用手动的方式对天线进行切换,测量效率低、实时性差。
发明内容
本发明解决的技术问题是:构建一种基于网络分析仪和射频开关的多天线测量系统,克服现有技术测量效率低、实时性差以及使用不方便的技术问题。
本发明的技术方案是:构建一种基于网络分析仪和射频开关的多天线测量系统,包括进行测量分析的矢量网络分析仪、进行信道切换的射频开关、多个发射天线、多个接收天线,所述射频开关包括连接所述多个发射天线第一射频开关和连接所述多个接收天线的第二射频开关,所述矢量网络分析仪经所述第一射频开关连接所述发射天线并向所述发射天线发出测量信号,所述矢量网络分析仪经所述第二射频开关连接所述接收天线接收所述接收天线收到的测量信号,所述第一射频开关依次遍历切换所述发射天线,所述第二射频开关依次遍历切换的所述接收天线,所述矢量网络分析仪通过切换的所述发射天线发出测量信号和切换的所述接收天线接收测量信号依次测出所述发射天线和所述接收天线之间所有的无线信道的幅度响应和相位响应。
本发明的进一步技术方案是:所述射频开关包括对多路天线进行切换控制的控制单元。
本发明的进一步技术方案是:所述控制单元包括电源模块、信号转换模块以及对多路天线进行切换控制的控制模块,所述控制模块采用TTL电平控制所述第一射频开关相应的输出端口和所述第二射频开关相应的输入端口的导通与断开。
本发明的进一步技术方案是:所述多天线信道测量系统还包括对校准单元,所述校准单元对无线信道间的频率响应进行校准。
本发明的进一步技术方案是:所述多天线信道测量系统还包括通过所述射频开关控制所述发射天线切换和所述接收天线切换的计算机。
本发明的技术方案是:构建一种基于网络分析仪和射频开关的多天线测量方法,包括进行测量分析的矢量网络分析仪、多个发射天线、多个接收天线,对发射天线进行切换和接收天线进行切换的射频开关,所述信道测量方法包括如下步骤:
发送扫频信号:矢量网络分析仪发出扫频信号通过所述发射天线发射;
接收扫频信号:扫频信号通过所述接收天线接收,然后送入所述矢量网络分析仪;
测量信道:所述矢量网络分析仪测量所述发射天线和所述接收天线的无线信道的幅度响应和相位响应;
遍历切换天线:通过所述射频开关依次遍历切换所述发射天线和所述接收天线,每次切换后重复上述发送扫频信号、接收扫频信号、测量信道的步骤,直到测量出所有发射天线和所有接收天线两两之间的无线信道的幅度响应和相位响应。
本发明的进一步技术方案是:还包括计算机,所述计算机控制所述射频开关切换的所述接收天线及切换所述发射天线。
本发明的进一步技术方案是:还包括对无线信道的频率响应进行校准。
本发明的技术效果是:本专利基于网络分析仪和射频开关的无线多天线测量系统,将时域平台中的射频开关和频域平台中的网络分析仪有效结合,该系统在具备频域测量优点的前提下,一方面能够利用远程控制实现无人测量,避免测量过程中的人为干扰,另一方面能够基于labview软件平台实现自动测量,有效提高测量效率。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明控制单元的结构示意图。
图3为本发明的流程图
具体实施方式
下面结合具体实施例,对本发明技术方案进一步说明。
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