[发明专利]对被测设备进行测量的方法在审

专利信息
申请号: 202110400305.1 申请日: 2021-04-14
公开(公告)号: CN113671341A 公开(公告)日: 2021-11-19
发明(设计)人: 贝努瓦·德拉;亚当·坦凯伦 申请(专利权)人: 罗德施瓦兹两合股份有限公司
主分类号: G01R31/28 分类号: G01R31/28
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 谭营营;胡彬
地址: 德国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 设备 进行 测量 方法
【权利要求书】:

1.一种通过使用天线阵列(16)对被测设备(12)进行测量的方法,所述方法包括以下步骤:

提供包括多个天线元件(18)的天线阵列(16),

提供被配置为空中通信的测试设备(12),

将所述被测设备(12)定位在第一测试位置,从而在所述被测设备(12)与所述天线阵列(16)之间建立第一相对距离,

当所述被测设备(12)与所述天线阵列(16)之间具有所述第一相对距离时,进行第一空中测量,从而得到第一测量结果,

移动所述天线阵列(16)和/或所述被测设备(12),从而在所述被测设备(12)与所述天线阵列(16)之间建立第二相对距离,以及

当所述被测设备(12)与所述天线阵列(16)之间具有所述第二相对距离时,进行第二空中测量,从而得到第二测量结果,

其中建立所述被测设备(12)位于其中的静区,并且其中所述静区的尺寸是从所述第一测量结果和所述第二测量结果相关联的至少两个传递函数的组合得出的。

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述至少两个传递函数的组合是由在所述第一相对距离和所述第二相对距离处提供的目标场构成的,其中所述目标场一起组合为平面波。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其中所述天线阵列(16)和/或被测设备(12)彼此相对移动,使得所述静区的尺寸虚拟增大。

4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中在所述被测设备(12)与所述天线阵列(16)之间的每个相应相对距离期间建立单个静区。

5.根据权利要求4所述的方法,其中对至少一个单个静区进行适配,以提供大的均匀静区,特别是其中在所述单个静区的相应边缘处执行对所述至少一个单个静区的适配。

6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述天线阵列(16)和/或被测设备(12)相对于彼此移动,使得所述天线阵列(16)的天线元件(18)的数量虚拟增加。

7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中通过相对于彼此移动所述天线阵列(16)和/或被测设备(12)来增加测量的精度。

8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述被测设备(12)与天线阵列(16)之间的第二相对距离对应于相对于所述第一相对距离的互补位置。

9.据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中所述天线阵列(16)和/或所述被测设备(12)沿x轴和/或y轴横向位移,特别是其中所述天线阵列(16)由沿x轴和y轴跨越的主平面限定。

10.根据权利要求9所述的方法,其中所述天线阵列(16)和/或被测设备(12)横向位移所述天线阵列(16)的相邻天线单元(18)之间距离的一半。

11.根据前述权利要求中任一项权利要求所述的方法,其中执行平面波合成,使得即使相应的相对距离小于弗劳恩霍夫距离,也能提供远场条件。

12.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中与所述天线元件(18)相关联的信号被加权,特别是被不同地加权。

13.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中移动所述天线阵列(16)和/或被测设备(12),从而在所述被测设备(12)与天线阵列(16)之间建立第三相对距离,其中当在所述被测设备(12)与天线阵列(16)之间提供所述第三相对距离时,执行第三空中测量,从而获得第三测量结果。

14.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述被测设备(12)被设置为传输模式。

15.一种用于对被测设备(12)进行测量的测量系统,其中所述测量系统(10)包括具有多个天线元件(18)的天线阵列(16),并且所述被测设备(12)被配置为空中通信,其中所述天线阵列(16)和/或被测设备(18)能够相对移动,从而所述测量系统(10)提供至少两个不同的测试设置,分别对应于所述被测设备(12)与天线阵列(16)之间的不同相对距离,其中所述测量系统(10)被配置为在不同的测试设置中执行测量以获得相应的测量结果,其中所述测量系统(10)被配置为建立所述被测设备(12)位于其中的静区,并且其中所述静区的尺寸是从所述测量系统(10)的不同测试设置中获得的相应测量结果相关联的至少两个传递函数的组合得出的。

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