相位检测方法、装置、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN111010169B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201811168098.6

    申请日:2018-10-08

    Inventor: 庞瑞 王博明 杨琴

    Abstract: 本申请提供了一种相位检测方法、装置、存储介质及电子装置,其中,该方法包括:对待检测的时钟信号进行采样操作,得到二进制序列;根据所述二进制序列确定所述待检测的时钟信号在初始采样周期的相位区间,作为第一相位区间;利用所述第一相位区间中包括的参考相位区间对所述第一相位区间中包括的其他相位区间进行标准化操作,得到第二相位区间,其中,所述参考相位区间为在所述采样操作触发后在第一个采样周期内判定的相位区间,所述其他相位区间为在所述采样操作触发后在所述第一个采样周期之后的采样周期内判定的相位区间;对所述第二相位区间进行收敛,并根据收敛后的第二相位区间得到所述待检测的时钟信号的相位信息。

    一种检测电调天线连接线序的方法和装置

    公开(公告)号:CN106330345B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201510369065.8

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种检测电调天线连接线序的方法和装置,包括:通过电调单元调节所述电调单元对应的电调天线的电下倾角并通过天线端口采集对应n个电下倾角的反射信号的预设参数,n为大于2的正整数;根据所述n个电下倾角的反射信号的预设参数的数值以及预设数理统计算法计算所述预设参数的统计学特征参数,所述统计学特征参数用于表征所述预设参数的离散程度;当所述统计学特征参数的值大于预设阈值时,确定所述电调天线与基站之间的连接线序正确。在本发明提供技术方案中,通过远程自动检测当前基站和天线的连接线序从而发现和定位天馈系统的问题,无需人工上站检查及整改,可有效降低工程与维护成本。

    一种电调天线通信系统和方法

    公开(公告)号:CN101740864B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN200810177537.X

    申请日:2008-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种电调天线通信系统和方法,包括基站侧控制单元和电调天线远程控制单元,所述基站侧控制单元和所述电调天线远程控制单元通过射频电缆相连;所述基站侧控制单元,用于将直流电源信号、天线校准射频信号和调制后的电调天线控制信号合并为第一合路射频信号后通过所述射频电缆发送至所述电调天线远程控制单元。本发明的和系统与现有方法相比,克服了该技术在基站侧和天线侧设备之间传输信号多、连接复杂、可靠性低等缺点,在设计实现难度、开发成本、工程安装复杂性等方面都有不同程度的降低,提高了电调天线通信的效率。

    一种有源天线系统无线指标的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN102857310A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210264079.X

    申请日:2012-07-27

    CPC classification number: H04B5/00

    Abstract: 本发明公开一种有源天线系统无线指标的测试方法及装置,分别采用空间射频(OTA)测试对有源天线系统的空间特性进行测试;采用近场耦合方式对有源天线系统的射频指标进行测试。本发明还提出了一种近场耦合测试的装置-射频测试罩,通过这种装置可以对有源天线系统这种天线和多通道收发信机一体化设备,在不需要增加任何额外的测试接口下完成射频指标测试。本发明提出一种综合的测试方法,充分结合了OTA测试和近场耦合方式两种测试方法的优点,克服了两者的缺陷和问题,从而在测试效率和测试成本上达到最优化。

    滤波天线和基站
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114649670A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011498807.4

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本申请涉及一种滤波天线,包括:天线单元、功分电路、低通滤波单元,分频器;其中,天线单元与功分电路连接,功分电路与分频器连接,分频器与信号收发电路连接,低通滤波单元集成于功分电路、天线单元、分频器、信号收发电路中的任一单元,或者低通滤波单元位于天线单元和信号收发电路之间的任意位置;天线单元用于接收宽频段信号;功分电路用于对天线单元进行幅度和相位的分配;分频器至少包括第一介质滤波器和第二介质滤波器,第一介质滤波器用于从宽频段信号中分离出第一频段的信号,第二介质滤波器用于从宽频段信号中分离出第二频段的信号;低通滤波单元用于对大于目标频段的频段信号进行抑制,目标频段至少包括第一频段和第二频段。

    一种波束模式可控天线
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108631070B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201710173939.1

    申请日:2017-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种波束模式可控天线,所述天线包括:发射机、射频端口组、第一开关组、馈电网络组和天线阵列;所述第一开关组设置于所述射频端口组与所述馈电网络组之间;所述发射机,用于产生电信号,并通过所述射频端口组将所述电信号输入到所述馈电网络组;所述馈电网络组包括至少两个馈电网络;所述馈电网络组,用于调节所述电信号的幅度和/或相位,使每个馈电网络对应不同的波束模式;所述第一开关组,用于选择接入所述天线阵列的馈电网络,以控制所述天线的波束模式。

    相位检测方法、装置、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN111010169A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201811168098.6

    申请日:2018-10-08

    Inventor: 庞瑞 王博明 杨琴

    Abstract: 本申请提供了一种相位检测方法、装置、存储介质及电子装置,其中,该方法包括:对待检测的时钟信号进行采样操作,得到二进制序列;根据所述二进制序列确定所述待检测的时钟信号在初始采样周期的相位区间,作为第一相位区间;利用所述第一相位区间中包括的参考相位区间对所述第一相位区间中包括的其他相位区间进行标准化操作,得到第二相位区间,其中,所述参考相位区间为在所述采样操作触发后在第一个采样周期内判定的相位区间,所述其他相位区间为在所述采样操作触发后在所述第一个采样周期之后的采样周期内判定的相位区间;对所述第二相位区间进行收敛,并根据收敛后的第二相位区间得到所述待检测的时钟信号的相位信息。

    一种无线基站中的信号接收方法及装置

    公开(公告)号:CN100426895C

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN01142604.7

    申请日:2001-12-07

    Abstract: 一种无线基站中的信号接收方法及装置,所述方法通过基站天线把上行信号经模拟射频宽带前端变换为高中频信号,由高速A/D进行数字化采样后,把多路数字信道信号同时送给可编程的数字下变频电路,被分解为多路基带正交信号;再进行基于基带数字信号处理技术的软件化基带处理后,生成比特流送给BSC(基站控制器)进行后续处理;所述装置依次连接的射频前端处理模块21,高速宽带模拟/数字转换器22,可编程数字下变频模块23,基带数字信号处理模块24;本发明将高中频以下的接收机通道完全数字化,在除了获取数字系统较模拟系统优越的常规收益之外;还将获取模拟系统无法实现的灵活性可动态调整性能参数等等,适应标准、环境和需求等方面的变化的收益。

    一种无线基站中的信号接收方法及装置

    公开(公告)号:CN1423493A

    公开(公告)日:2003-06-11

    申请号:CN01142604.7

    申请日:2001-12-07

    Abstract: 一种无线基站中的信号接收方法及装置,所述方法通过基站天线把上行信号经模拟射频宽带前端变换为高中频信号,由高速A/D进行数字化采样后,把多路数字信道信号同时送给可编程的数字下变频电路,被分解为多路基带正交信号;再进行基于基带数字信号处理技术的软件化基带处理后,生成比特流送给BSC(基站控制器)进行后续处理;所述装置依次连接的射频前端处理模块21,高速宽带模拟/数字转换器22,可编程数字下变频模块23,基带数字信号处理模块24;本发明将高中频以下的接收机通道完全数字化,在除了获取数字系统较模拟系统优越的常规收益之外;还将获取模拟系统无法实现的灵活性可动态调整性能参数等等,适应标准、环境和需求等方面的变化的收益。

    AAU测试方法、装置以及多探头吸波暗箱

    公开(公告)号:CN113242572A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010581635.0

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明实施例提供了一种AAU测试方法、装置以及多探头吸波暗箱,其中,该方法包括:根据预先存储的频点与校准结果的对应关系获取多探头吸波暗箱在当前测试频点对应的目标校准结果,其中,所述校准结果为对测试环境进行校准得到的校准结果;根据所述目标校准结果对所述测试环境进行补偿;在补偿后的所述测试环境中,通过所述多探头吸波暗箱的测试探头对待测有源天线单元AAU进行测试,得到所述待测AAU的射频指标及无线指标,其中,所述待测AAU设置于所述多探头吸波暗箱中,可以解决相关技术中AAU使用标准远场或紧缩场测试无线性能时,场地指标要求严苛、建设费用高且测试复杂,不能应用在批量生产测试的问题。

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