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公开(公告)号:CN111447018B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010223470.X
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国信息通信研究院
IPC: H04B17/15 , H04B17/29 , H04B17/318 , H04B17/336
Abstract: 本申请公开了一种毫米波多终端分组测试系统和方法,所述系统包括基站暗室、程控衰减矩阵、终端暗箱;基站暗室内包含转台、探头墙和第一双极化探头;转台用于安装毫米波基站,支持俯仰轴和方位轴旋转;探头墙在所述毫米波基站的辐射方向上配置L个第一双极化探头;每个所述第一双极化探头通过稳幅线缆将2个极化方向的下行信号分别接入所述程控衰减矩阵;程控衰减器矩阵,用于调节每一路所述下行信号的衰减;终端暗箱内包含第二双极化探头,所述第二双极化探头用于向所述终端暗箱内发射所述下行信号,接收终端暗箱内终端组产生的上行信号。
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公开(公告)号:CN112188537B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910605545.8
申请日:2019-07-05
Applicant: 中国信息通信研究院
IPC: H04W24/06
Abstract: 本发明公开了一种基于正向优化的近场无线信道仿真测量方法和系统,解决现有方法和系统连线复杂、信道测量精度低的问题。所述方法,包含:获取空间传输矩阵和其伪逆矩阵;对待测设备任一通道单独打开,得到对应的理想隔离度向量;将空间传输矩阵乘以伪逆矩阵乘以理想隔离度向量、得到实际隔离度向量,进一步得到误差向量;对探头天线的空间位置和或极化方向进行优化,得到空间传输矩阵优化值和其伪逆矩阵优化值;将伪逆矩阵优化值乘以理想隔离度向量,得到预置向量;对待测设备其他所有通道单独打开、得到每个通道的预置向量,按通道顺序拼接后得到预置矩阵。所述系统,使用所述方法。本发明采用正向优化方法实现MIMO信道系统的近场无线测量。
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公开(公告)号:CN111884734A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010682118.2
申请日:2020-07-15
Applicant: 中国信息通信研究院
Abstract: 本申请实施例提供一种面向毫米波终端的性能测试方法和系统,所述方法包括以下步骤:生成下行毫米波信号,叠加信道模型对应的衰落特征,选取测试探头,使得所述测试探头构建与所述信道模型相同的角度功率谱,发送给毫米波终端;所述毫米波终端接收信号,返回上行毫米波信号;叠加所述信道模型对应的衰落特征,进行分析,得到所述毫米波终端在所述信道模型条件下的性能参数;更换测试信道模型,重复进行测试。本申请还提供了一个适用于以上方法的装置。与传统多探头空口测试方法和系统比较,本申请具有上下行互易、用少量探头实现多模型多场景性能测试的有益效果。
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公开(公告)号:CN119814179A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411863197.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 中国信息通信研究院
IPC: H04B17/00 , H04B17/309 , H04B17/391
Abstract: 本申请公开了一种探头位置选择方法和系统,解决了现有技术通过探头天线重构信号空间特征精度较低的问题。探头位置选择方法,包括步骤:确定目标信道模型,提取目标信道参数;所述目标信道参数包含时间、频率、空间参数;确定重构准则,根据目标信道参数,计算目标重构参数;确定至少一个坐标作为探头位置;根据目标重构参数计算各位置的探头权重,确定重构误差;所述重构误差是为目标重构参数与目标信道参数的差值;对探头位置进行迭代,确定最低重构误差对应的所述探头位置。本申请所提出的探头位置选择算法,能够降低所需计算量,有效提高探头天线重构信号的空间特征精度。
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公开(公告)号:CN112867045B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110053296.3
申请日:2021-01-15
Applicant: 中国信息通信研究院
IPC: H04W24/06
Abstract: 本申请公开了一种多紧缩场测量系统,包括微波暗室和位于微波暗室内的第一反射面、第二反射面、第一直线导轨、第二直线导轨、第一反射面方位转轴、第二反射面方位转轴;第一反射面方位转轴驱动第一反射面转动,并与第一直线导轨连接,使第一反射面沿第一直线导轨运动;第二反射面方位转轴驱动第二反射面转动,并与第二直线导轨连接,使第二反射面沿第二直线导轨运动;第一直线导轨和第二直线导轨的延长线相交;以测试点为中心移动第一反射面和第二反射面,产生多个方位的来波,生成覆盖测试点的紧缩场静区。本申请还包含使用所述系统进行多紧缩场测量的方法。本申请的方案有效降低毫米波设备测量的成本,提高测量效率。
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公开(公告)号:CN111669232B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010451148.2
申请日:2020-05-25
Applicant: 中国信息通信研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于多馈源紧缩场的无线通信设备测试系统及方法,系统包括:多馈源子系统、紧缩场反射面、载物转台、射频箱、仪表和控制系统,载物转台、射频箱、仪表均和控制系统相连,射频箱连接多馈源子系统和仪表。另外,多馈源子系统中的馈源排布方式包括一字形、T字形、十字形、多边形和多行的排布方式。由多馈源紧缩场提供多个测试通道,适配射频放大、变频和切换链路、载物转台和仪表,采用配合多馈源偏焦角度的高效自动测试采样方法,进行无线通信设备空间辐射和接收特性的定向性测试和覆盖整个球面的全向测试。本测量系统具有测试效率高、测量指标覆盖全面、可重复性好、自动化程度高及使用便捷等突出优点。
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公开(公告)号:CN115060981A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210565150.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国信息通信研究院
IPC: G01R29/08 , G01R1/04 , G01M17/007
Abstract: 本申请公开了一种汽车空口性能测试系统及方法,系统包括:封闭室;承载机构,用于承载被测汽车,设置于所述封闭室内;第一测试机构,设置于封闭室内,用于获取被测汽车第一数据信息,所述第一数据信息包括测试信号的幅度信息;第二测试机构,设置于封闭室内,用于获取被测汽车第二数据信息,所述第二数据信息包括测试信号的幅度信息和相位信息。本申请解决传统汽车空口性能测试成本高,而且测试结果不准确的问题。实现在同一测试环境下扩展测试项目、降低测试成本和为整车测试提供便利的目的。
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公开(公告)号:CN114553327A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210143269.X
申请日:2022-02-16
Applicant: 中国信息通信研究院
IPC: H04B17/00 , H04B17/382
Abstract: 本发明公开了一种多到达角的毫米波终端无线资源管理一致性测试系统及方法,其系统包括:馈源系统、超材料透镜阵列、载物转台、测试仪表、切换开关箱;馈源系统辐射的电磁波经超材料透镜阵列反射或透射形成平面波,包含下行信号;馈源系统接收由被测设备反射、再经超材料透镜阵列反射或透射的电磁波,其中包含上行信号;载物转台,位于平面波静区范围内,用于搭载被测设备,调整被测设备角度;测试仪表,用于对上行信号、下行信号进行测量分析;切换开关箱,用于切换所述馈源系统、测试仪表的上行信号和下行信号。实现了多到达角下的无线资源管理的测试,提高了测试系统的动态范围,解决了5G毫米波终端无线资源管理的一致性测试中到达角的难题。
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公开(公告)号:CN114530704A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210142682.4
申请日:2022-02-16
Applicant: 中国信息通信研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于超材料透镜的平面波生成装置,包含超材料透镜;所述超材料透镜包含介质基板和金属单元,所述金属单元对馈源发射的电磁波进行幅度和相位调节,将辐射到超材料透镜的其它形状的电磁波调整为平面波。本申请还包含平面波生成方法、平面波生成装置优化方法和使用所述平面波生成装置的测试系统。本申请馈源距离被测基站设备距离近,测试方便,对场地要求低,价格便宜维护要求低。
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公开(公告)号:CN111884734B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010682118.2
申请日:2020-07-15
Applicant: 中国信息通信研究院
Abstract: 本申请实施例提供一种面向毫米波终端的性能测试方法和系统,所述方法包括以下步骤:生成下行毫米波信号,叠加信道模型对应的衰落特征,选取测试探头,使得所述测试探头构建与所述信道模型相同的角度功率谱,发送给毫米波终端;所述毫米波终端接收信号,返回上行毫米波信号;叠加所述信道模型对应的衰落特征,进行分析,得到所述毫米波终端在所述信道模型条件下的性能参数;更换测试信道模型,重复进行测试。本申请还提供了一个适用于以上方法的装置。与传统多探头空口测试方法和系统比较,本申请具有上下行互易、用少量探头实现多模型多场景性能测试的有益效果。
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