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WO2018023929A1 - Système de test d'antenne intégrée - Google Patents

Système de test d'antenne intégrée Download PDF

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WO2018023929A1
WO2018023929A1 PCT/CN2016/112523 CN2016112523W WO2018023929A1 WO 2018023929 A1 WO2018023929 A1 WO 2018023929A1 CN 2016112523 W CN2016112523 W CN 2016112523W WO 2018023929 A1 WO2018023929 A1 WO 2018023929A1
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array
antenna
data
probe
radio frequency
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PCT/CN2016/112523
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English (en)
Chinese (zh)
Inventor
韩栋
陈海波
孙赐恩
陈源
邓东亮
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深圳市新益技术有限公司
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/10Radiation diagrams of antennas

Definitions

  • a single-probe antenna test system in which the antenna under test must be rotated two-dimensionally before a single probe to ensure that the field surrounding the antenna under test is on a spherical surface.
  • the probe When the probe is moving, it is easy to cause up and down and left and right jitter. It is difficult to judge whether the probe's stroke reaches the set target and influence the consistency of the data acquisition phase.
  • the longer the test time is caused by environmental changes, instrument instability, etc. The higher the probability that a test problem occurs due to external factors.
  • the probe motion control system can drive the dual-polarized probe to move freely in the XYZ direction, and can adapt to the antenna test of different sizes.
  • the mechanized moving position is accurate and repeatable, which ensures the accuracy of the test data obtained;
  • the radio frequency switching system integrates an AISG control module, and the control module forms an interaction between the entire system and the antenna through the AISG communication manner, so that all the electrical tilt angles of the antenna are automatically switched.
  • the radio frequency switching system includes a radiation parameter test mode and a circuit parameter test mode.
  • FIG. 2 is a schematic view showing the movement of the probe motion control system in the XYZ direction according to the present invention
  • Figure 6 is a schematic diagram of the data determination mode of the present invention.
  • Figure 7 is a schematic view of the positioning calibration system of the present invention.
  • the method for collecting the radiation parameters of the far-field direction map is: obtaining the line array antenna pattern, the array factor and the unit by using the unit array lobe multiplication principle through the amplitude phase information of each vibrator coupled to the probe.
  • the far field pattern data of the line array antenna can be obtained by multiplying the lobe.
  • a network analyzer is selected as the signal transmission and reception.
  • the receiving probe is a miniaturized ultra-wideband dual-polarized antenna with a working frequency range of 400 MHz to 6 GHz, including all existing conventional mobile communication frequency bands;
  • the radio frequency switching system switches to the mode of FIG. 5, that is, the conventional antenna circuit parameter detection is started.
  • the antenna downtilt angle is adjusted by the radio frequency switching system, and the test is started again after the adjustment is completed, until all the dip angle tests are completed;

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un système de test d'antenne intégrée caractérisé en ce qu'il comprend : un système de commande de mouvement de sonde, un système de commutation à radiofréquence, un système de collecte et de calcul de données, un émetteur de signaux, et une sonde. Le système peut combiner des paramètres de rayonnement en champ lointain et des paramètres de rayonnement en champ proche pour obtenir des données de motif et déterminer des données. Un test de paramètre de rayonnement est basé sur un algorithme combinant l'amplitude et la phase d'une antenne réseau, comprend deux modes de test, c'est-à-dire, un mode en champ lointain et un mode en champ proche, et peut délivrer des données de motif du mode correspondant. Un système de commutation à radiofréquence de haute performance intègre par la suite des éléments de test de paramètre de circuit d'antenne, qui peuvent considérablement améliorer l'efficacité et le niveau d'automatisation de l'inspection de qualité de la ligne de production d'antennes de station de base. Le système présente une grande précision, une grande mobilité, un faible coût, et de faibles exigences d'entretien.
PCT/CN2016/112523 2016-08-01 2016-12-28 Système de test d'antenne intégrée WO2018023929A1 (fr)

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Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108562801A (zh) * 2018-05-07 2018-09-21 北京中微普业科技有限公司 一种阵列天线测试系统及其测试方法
CN110312204A (zh) * 2019-04-17 2019-10-08 上海肯汀通讯科技有限公司 一种基于用户定位数据分析的基站工程参数核查方法
CN110929689A (zh) * 2019-12-10 2020-03-27 苏州大学 一种基于电磁信号分析的核辐射损伤分级系统、方法
CN111413553A (zh) * 2020-04-02 2020-07-14 南京捷希科技有限公司 一种天线测试系统及测试方法
CN111650445A (zh) * 2020-06-04 2020-09-11 深圳星航物连科学技术有限公司 一种高效的无源三维天线测试方法及系统
CN111707876A (zh) * 2020-06-29 2020-09-25 中国电子科技集团公司第十四研究所 一种用于大型天线近场测试仪的两轴垂直度快速调整机构
CN111856160A (zh) * 2020-07-30 2020-10-30 苏州韦博通信技术有限公司 电调天线设备的测试系统
CN112067905A (zh) * 2020-09-17 2020-12-11 成都天锐星通科技有限公司 一种相控阵天线自动化压力测试系统
CN113032973A (zh) * 2021-03-05 2021-06-25 之江实验室 一种微带稀疏天线阵列增益快速计算方法
CN113242098A (zh) * 2020-01-22 2021-08-10 南京捷希科技有限公司 一种射频性能测试系统及方法
CN113533867A (zh) * 2021-07-14 2021-10-22 西安电子科技大学 基于Fourier插值的远场方向图快速测量方法
CN114006662A (zh) * 2021-09-24 2022-02-01 荣耀终端有限公司 一种天线检测装置、系统及天线检测方法
CN114966239A (zh) * 2022-07-29 2022-08-30 陕西拾贝通讯技术有限公司 基于激励系数变量可分离的准远场测量方法
CN115189782A (zh) * 2021-06-10 2022-10-14 成都华芯天微科技有限公司 一种平面近场测试设备

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5365241A (en) * 1992-06-24 1994-11-15 Williams Lawrence I S Method and apparatus for performing planar near-field antenna measurement using bi-polar geometry
CN2379924Y (zh) * 1999-02-12 2000-05-24 中国科学院紫金山天文台 四自由度天线测试转台
CN102333332A (zh) * 2011-05-27 2012-01-25 中兴通讯股份有限公司 Aisg设备控制方法、系统及aisg设备控制器
US8421673B2 (en) * 2008-05-15 2013-04-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and software for spatial pattern analysis
CN103323685A (zh) * 2013-07-16 2013-09-25 南京顺仕祥电子有限公司 天线平面近场测试扫描仪
CN203337742U (zh) * 2013-07-25 2013-12-11 成都雷电微力科技有限公司 一种用于天线近场测试的扫描装置
CN204832360U (zh) * 2015-08-13 2015-12-02 广东通宇通讯股份有限公司 一种阵列天线幅相探测系统
CN205404688U (zh) * 2016-02-22 2016-07-27 石家庄世联达科技有限公司 用于快速测量阵列天线辐射特性的装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5365241A (en) * 1992-06-24 1994-11-15 Williams Lawrence I S Method and apparatus for performing planar near-field antenna measurement using bi-polar geometry
CN2379924Y (zh) * 1999-02-12 2000-05-24 中国科学院紫金山天文台 四自由度天线测试转台
US8421673B2 (en) * 2008-05-15 2013-04-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and software for spatial pattern analysis
CN102333332A (zh) * 2011-05-27 2012-01-25 中兴通讯股份有限公司 Aisg设备控制方法、系统及aisg设备控制器
CN103323685A (zh) * 2013-07-16 2013-09-25 南京顺仕祥电子有限公司 天线平面近场测试扫描仪
CN203337742U (zh) * 2013-07-25 2013-12-11 成都雷电微力科技有限公司 一种用于天线近场测试的扫描装置
CN204832360U (zh) * 2015-08-13 2015-12-02 广东通宇通讯股份有限公司 一种阵列天线幅相探测系统
CN205404688U (zh) * 2016-02-22 2016-07-27 石家庄世联达科技有限公司 用于快速测量阵列天线辐射特性的装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHEN QISHUI ET AL.: "Design of Infield Antenna's Planar Near-field Testing Syetem of Fire Control Radar", SHIP ELECTRONIC ENGINEERING, vol. 34, no. 7, 20 July 2014 (2014-07-20), pages 161 - 164, ISSN: 1672-9730 *
DENG: "Theoretical Analysis and Numerical Simulation of High- Power Radial Line Array Antenna", CHINA MASTER'S THESES FULL-TEXT DATABASE, 1 May 2009 (2009-05-01), pages 8, ISSN: 1674-0246 *
DONG, GUOHUA: "Weilbol an4shi4 tianlxian4 zi4dong4hua4 ce4shi4xi4tong3 ji2 wu4chal fenlxil", CHINA MASTER'S THESES FULL-TEXT DATABASE, 1 June 2005 (2005-06-01), pages 1 - 45, ISSN: 1674-0246 *
JIANG, SIJIE: "Design and Study of Automatic Test System of Antenna", CHINA MASTER'S THESES FULL-TEXT DATABASE, 1 May 2013 (2013-05-01), pages 1 - 59, ISSN: 1674-0246 *

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108562801A (zh) * 2018-05-07 2018-09-21 北京中微普业科技有限公司 一种阵列天线测试系统及其测试方法
CN110312204A (zh) * 2019-04-17 2019-10-08 上海肯汀通讯科技有限公司 一种基于用户定位数据分析的基站工程参数核查方法
CN110929689A (zh) * 2019-12-10 2020-03-27 苏州大学 一种基于电磁信号分析的核辐射损伤分级系统、方法
CN113242098A (zh) * 2020-01-22 2021-08-10 南京捷希科技有限公司 一种射频性能测试系统及方法
CN113242098B (zh) * 2020-01-22 2024-03-15 南京捷希科技股份有限公司 一种射频性能测试系统及方法
CN111413553A (zh) * 2020-04-02 2020-07-14 南京捷希科技有限公司 一种天线测试系统及测试方法
CN111650445A (zh) * 2020-06-04 2020-09-11 深圳星航物连科学技术有限公司 一种高效的无源三维天线测试方法及系统
CN111707876A (zh) * 2020-06-29 2020-09-25 中国电子科技集团公司第十四研究所 一种用于大型天线近场测试仪的两轴垂直度快速调整机构
CN111707876B (zh) * 2020-06-29 2023-03-28 中国电子科技集团公司第十四研究所 一种用于大型天线近场测试仪的两轴垂直度快速调整机构
CN111856160B (zh) * 2020-07-30 2022-11-22 苏州韦博通信技术有限公司 电调天线设备的测试系统
CN111856160A (zh) * 2020-07-30 2020-10-30 苏州韦博通信技术有限公司 电调天线设备的测试系统
CN112067905A (zh) * 2020-09-17 2020-12-11 成都天锐星通科技有限公司 一种相控阵天线自动化压力测试系统
CN113032973A (zh) * 2021-03-05 2021-06-25 之江实验室 一种微带稀疏天线阵列增益快速计算方法
CN113032973B (zh) * 2021-03-05 2024-02-06 之江实验室 一种微带稀疏天线阵列增益快速计算方法
CN115189782A (zh) * 2021-06-10 2022-10-14 成都华芯天微科技有限公司 一种平面近场测试设备
CN113533867B (zh) * 2021-07-14 2022-09-06 西安电子科技大学 基于Fourier插值的远场方向图快速测量方法
CN113533867A (zh) * 2021-07-14 2021-10-22 西安电子科技大学 基于Fourier插值的远场方向图快速测量方法
CN114006662A (zh) * 2021-09-24 2022-02-01 荣耀终端有限公司 一种天线检测装置、系统及天线检测方法
CN114966239A (zh) * 2022-07-29 2022-08-30 陕西拾贝通讯技术有限公司 基于激励系数变量可分离的准远场测量方法

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