基站天線自動測試系統架構方案

2020-11-28 電子產品世界

一、概述

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/259536.htm

天線自動測試系統是一種用於天線生產過程中對產品進行主要性能測量的綜合型測試系統,主要的測試指標為:方向圖和天線的無源互調電平值,以及天線各埠駐波比和隔離度等參數。系統的組成包括:無源互調分析儀、網絡分析儀、電腦(內置測試各種產品的軟體及GPIB卡等)、射頻開關矩陣、開關矩陣控制單元以及射頻探頭等。

其基本測試原理如下:首先用網絡分析儀測量得到被測天線振子單元的相關參數,並與預置軟體內該產品的數據進行比較,從而得到該天線的垂直面(E 面)的模擬輻射圖形,並以此判斷天線陣各單元是否正常和估計評價遠場的基本特徵,然後利用無源互調分析儀對天線進行互調指標的測量,並定位出天線中互調最差點所處的位置。

圖1:天線自動測試結構示意圖

二、功能特點

1、專門針對基站天線測試效率低而設計
內置不同基站天線的理想設計數據,可以提供理想基站天線的方向圖,為實際設計和生產測試提供依據和指導。


2、快速測量基站天線的方向圖,模擬遠場測試
遠場測試往往需要好幾個小時,在大規模生成的時期,它是制約生產效率最重要的一個環節,而不能滿足每一根天線都進行遠場測試,導致產品質量得不到報紙。而本 系統從根本上解決了這個難題,只需要不到1分鐘的時間便可以速測量基站天線的方向圖,模擬遠場測試,從而可以達到全檢的目標。


3、自動判斷某一單元設計是否合理或生產是否存在故障
根據內置不同基站天線的理想設計數據形成理想的天線方向圖,與實際測試獲取的數據進行對比,從而可以快速頻段某一單元設計是否合理或生產是否存在故障,進而快速的修復現存的問題


4、快速測量基站天線的無源互調,並定位最差源點位置
常規的基站天線無源互調測試只能判斷整個基站天線是否合格,而不能判斷不合格區域在哪,而採用本測試系統,將能快速的測量基站天線的無源互調,並定位最差源點位置,從而解決了查找無源互調點的盲目性。


5、快速測量基站天線埠駐波比、隔離度等參數


6、適用各種常規網絡分析儀
系統內置市面上常見的網絡分析儀驅動程序,可以與其自動匹配。同時也可以提供定製服務,為客戶所有特殊的網絡分析儀進行專門定製相應的驅動程序。


7、友好的操作界面
考慮到基站天線廠商實際測量情形,通過採用計算機控制網絡分析儀,利用虛擬儀器控制界面,擺脫了傳統測試設備按鍵的操作方式,使得操作簡單,培訓周期短,操作人員易上手等特點。


8、自動化輸出測試報告及多種測試報告形式
測試結束後可以自動生成各種測試報告,並提供JPG、PDF、Excel等多種測試報告形式,可有效保持測試時的測試數據、和測試波形,便於後期問題診斷與分析。
附圖:

圖2:測試天線方向圖基本原理示意圖

圖3:利用反射埠測試天線無源互調基本原理示意圖

圖4:利用傳輸埠定位天線無源互調點基本原理示意圖


圖5:方向圖


相關焦點

  • 讀懂5G基站天線OTA測試方案
    文中分析了5G基站天線一體化OTA測試的必要性,介紹了遠場、緊縮場、多探頭近場、單探頭近場等不同的OTA測試方案,通過實際測試對各個測試方案的優缺點進行了對比分析,指出了當前5G基站天線OTA測試所面臨的問題並提出了解決方案。
  • 詳解5G基站大規模MIMO有源天線OTA測試方法
    文中分析了5G基站天線一體化OTA測試的必要性,介紹了遠場、緊縮場、多探頭近場、單探頭近場等不同的OTA測試方案,通過實際測試對各個測試方案的優缺點進行了對比分析,指出了當前5G基站天線OTA測試所面臨的問題並提出了解決方案。 1、引言 5G移動通信技術能夠滿足人們對於高速、大容量、高可靠、低時延等快速增長的移動通信業務的需求。
  • 波爾威基站天線結構及設計方案
    天線的工作帶寬、轉換效率以及滿足覆蓋要求的方向圖性能是設計方案的基本考慮要素。此外,一款優秀的產品還會綜合考慮製造工藝、生產成本等因素。  目前市場上有眾多基站天線產品,其設計各不相同,但基站天線的主體結構均由外罩、反射板、饋電網絡以及振子組成。手動電調天線/遙控電調天線(MET/RET)還包括移相器。
  • 武漢虹信全系列基站天線助運營商5G網絡建設
    5G時代基站天線已經成為5G移動通信系統的關鍵要素,天線從無源向有源過渡,智能化、小型化、定製化的趨勢愈加明顯。天線的設計更加系統和綜合化,大規模陣列、校準網絡、波束賦形、Massive MIMO等,均基於有源和無源一體化設計,天線必將與系統整機設計融合起來。
  • 5G射頻前端、基站、終端的測試難點分析
    ● 基站:隨著5G商用化進程的加快,5G基站端需求呈現井噴現象。在5G時代,「宏基站為主,小基站為輔」的組網方式是未來網絡覆蓋提升的主要途徑。從4G到5G基站側天線數越來越多,基站總功率也隨之增加,5G基站廣泛使用大規模天線(Massive MIMO)和波束成形技術 (Beamforming)技術,來提升終端信號接收強度。
  • 基站天饋線系統測試方法
    無線基站發射信號和接收由移動臺發射的信號都是通過天饋線系統來完成的,因此天饋線系統安裝質量和運行情況的好壞將直接影響到通話質量、無線信號的覆蓋和收發信機的工作狀態。因此,對天饋線系統特別是對接收天饋線和天線的隔離度進行日常的維護測試,及早發現問題,防範於未然是十分必要的。天饋線系統的故障主要發生在天線、電纜和接頭上。如在安裝時不合規範造成天線的排水不暢,在下雨天時導致天線內的積水;對接頭的處理不好,在潮溼或下雨的天氣下造成接頭的進水,若不能及時發現並進行處理,則會進一步損壞饋線。
  • 解密基站天線的投資邏輯,共享萬億5G的饕餮盛宴
    一體化有源天線將帶動天線價值量增長:在4G時代一個標準的宏基站主要由基帶處理單元BBU、射頻處理單元RRU和天線組成;5G基站架構將會出現一定的變化,主要表現在射頻處理單元BBU將會與天線系統集成在一起,集成為一體化有源天線AAU,AAU將射頻單元與天線合為一體,減小饋線損耗,增強了覆蓋效果,更加適合多頻段多制式組網的需求。
  • 實例解析:近場天線測試系統解決大型暗室測試難題
    前言   受限於實施基站天線遠場測試時間和成本,許多移動運營商不能如願測試天線。因為搭建遠場需要極遠距離,所以不適宜直接在全電波暗室測試遠場。很難找到室外測試基地,並且使用室外基地受天氣因素所限。這就要求有特定房間能夠運用特定技術測試大型天線。另外,許多基站天線經過機械調整會改變陣列模式,這就需要一種擁有多個設置的測試方法。基於上述困難,在全電波暗室進行測試每天至少要花費1800到2000美元,每次測試需要3到4天。
  • 通宇通訊:基站天線龍頭 能否在5G時代涅槃?
    通宇通訊創立於1996年,主要從事通信天線、射頻器件以及微波天線產品的研發、生產、銷售和服務業務,致力於為國內外移動通信運營商、設備集成商提供通信天線、射頻器件產品及綜合解決方案。實際控制人為吳中林、時桂清夫婦,二人合計持有公司64.17%的股份。
  • 5G基站加速落地帶熱天線需求 千億產業鏈迎全面爆發
    多陣列拉升5G天線價值為了滿足高頻段、高速率、大容量的業務需求,5G基站必須具備新架構、新設計、新頻段、新天線四大特徵。由於5G頻段更高且採用Massive-MIMO技術,天線陣子尺寸變小且數量大增,陣列天線將振子、PCB、濾波器集成一體化。4G 時期多以4通道為主,而5G時期天線通道將擴至64通道。
  • 5G基站天線及濾波器產業鏈!
    結構與形態變化:1)4G天線以4/8通道為主,5G天線以64通道為主;2)4G天線與射頻分開,5G天線部分與RRU集成AAU(有源天線);3)傳統基站天線主要由輻射單元(振子)、反射板(底板5G天線,振子、功放、濾波器都集成到PCB上。量:1)基站數增多;2)1個基站配備3面天線,與4G時期一致。
  • 高效率LTE小蜂窩基站天線設計方案
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/259683.htm本文討論的小蜂窩基站天線設計使用了方向性片狀輻射器,並有兩個做了垂直和水平極化的饋電埠
  • 某雷達天線方向圖自動測試系統的軟硬體原理詳解
    天線是雷達的重要組成部分,天線方向圖的測試在雷達性能測試中佔有極其重要的位置。早期人們採用手動法進行方向圖測量,數據的錄取、方向圖的繪製以及參數的計算都是手工方式,操作複雜,工作量大,耗時長,精度低。隨著微電子技術和計算機技術的飛速發展,天線方向圖自動測試逐漸取代了手動測量,實現了信號錄取、數據處理以及方向圖繪製的自動化,大大提高了測量速度和精度。
  • 通信產品EMC測試系統解決方案
    在這裡給出了關於CDMA和GSM等EMC測試系統該方案符合ETS 300-328-1 / 2標準的要求:特性:1.用於GSM、CDMA和PCS(GSM)的測試系統2.輻射發射測量3.輻射抗擾度測量4.性能驗證5.EUT監測6.基站測試7.射頻測試行動電話電磁兼容:標準中沒有提出一個測試環境
  • 通宇通訊:基站天線龍頭 能否在5G時代涅槃?|ICT產業新周期重要公司...
    通宇通訊創立於1996年,主要從事通信天線、射頻器件以及微波天線產品的研發、生產、銷售和服務業務,致力於為國內外移動通信運營商、設備集成商提供通信天線、射頻器件產品及綜合解決方案。實際控制人為吳中林、時桂清夫婦,二人合計持有公司64.17%的股份。
  • 5G各類場景的天線解決方案
    主宏站場景5G天線解決方案主宏站場景包括密集城區、一般城區以及鄉鎮農村的覆蓋場景。聯通集團對64T&32T高樓覆蓋進行了對比測試,測試結果如下。密集城區測試見圖1和圖2。水平多波束天線相比3D的賦形天線,其算法相對簡單,陣元數量減少,從而減小天線的體積和成本。室分場景5G天線解決方案典型的室分場景包括政企寫字樓、購物中心、賓館酒店、醫院等。一般建築物內部間隔多,阻擋大,深度覆蓋需求主要靠天線分布系統解決。
  • 如何有效的抑制基站天線與移動通信的幹擾信號
    摩比天線致力於為全球移動運營商和設備商提供全方位的基站天線解決方案,並針對移動通信網絡的不同場景,推出了系列化基站產品以解決系統中的幹擾問題: 1. 越區幹擾與高上旁瓣抑制天線 基站天線主波束以上的波瓣被稱為上旁瓣,上旁瓣電平與主波束電平之間的差值,稱為上旁瓣抑制。
  • 5G基站天線及濾波器產業鏈投資機會梳理(附每日公告)
    · 基站天線:集成化發展,行業格局洗牌5G 時期,基站天線結構更複雜,集成度更高,量價齊升。· 4G 時代,運營商對基站天線單獨集採,5G 時代,天線將集成在設備商 AAU 中,不再單獨招標,天線廠商與設備商進行有源天線的一體化研發和測試。
  • 關於4G基站天線艱難發展歷程詳解
    二.TD-LTE及FDDLTE規模組網的基站天線解決方案 TD-LTE基站天線延續了3G時代TD-SCDMA的主流設計理念,即8天線技術支持波束賦型。在TD-LTE的未來應用中,F(1880~1920MHz)及D(2500~2690MHz)頻段將分別作為廣覆蓋及城區連續覆蓋的選用頻段,同時還要考慮TD-SCDMA的兼容,以及未來深度覆蓋後基站天線傾角調整的需求。
  • ArrayComm宣布推出BasePort高性能可擴展LTE基站物理層軟體和測試...
    美國加利福尼亞州聖何塞 — 2015年4月— 領先的LTE與LTE Advanced基站物理層軟體供應商ArrayComm有限責任公司(ArrayComm LLC)日前宣布:其BasePort™高性能、可擴展的LTE基站物理層(PHY)軟體和測試工具已可供貨,它們可用於飛思卡爾的QorIQ Qonverge B4860基帶處理器系統級晶片