定位一致性测试装置制造方法及图纸

技术编号:43217385 阅读:1 留言:0更新日期:2024-11-05 17:10
本技术提出了一种定位一致性测试装置,该装置包括:室外卫星信号接收天线、天线支架、功分器、可变增益放大器、同轴线缆、室内卫星信号转发天线及气压仓;室外卫星信号接收天线设置在天线支架上,并通过同轴线缆连接功分器;功分器包含多个输出接口,每个输出接口分别连接一个可变增益放大器;末级的可变增益放大器通过同轴线缆分别连接一个室内卫星信号转发天线;气压仓用于模拟不同气压环境,内部放置待测无线设备;在定位一致性测试时,室内卫星信号转发天线位于气压仓外部,播放卫星导航信号,构建空口OTA测试环境,对待测无线设备卫星导航定位性能进行测试;通过气压仓调节气压环境,对所述待测无线设备的高程性能进行测量。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及通信测试,尤指一种定位一致性测试装置


技术介绍

1、本部分旨在为权利要求书中陈述的本技术实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

2、目前,行业内对于无线终端卫星导航定位性能一致性测试基于矢量信号发生器生成相关卫星信号场景,分别通过传导或空口ota的方式,对待测无线设备的卫星导航定位性能进行测量。对于高程性能的一致性测试,需要单独设置气压仓,基于气压仓模拟不同气压环境,对待测无线设备的高程性能进行测试。现有的测试方法符合各标准化组织对于卫星导航定位性能及高程性能的一致性测试的要求。

3、但是,该方法的主要缺点在于:信号场景的配置相对繁琐;矢量信号发生器及暗室建设成本高昂;矢量信号发生器通道数有限,扩展性差,测试效率低,不适合用于产线大规模测试;仅能实现卫星导航定位性能及高程性能的分别测试,进一步降低了测试效率。

4、综上来看,亟需一种可以克服上述缺陷,能够降低硬件成本,提高测试效率的一致性测试方案。


技术实现思路

1、为解决现有技术存在的问题,本技术提出了一种定位一致性测试装置,无需使用矢量信号发生器及暗室等复杂设备仪器,装置架设方便,扩展性、灵活性强,能够实现无线设备卫星导航定位性能及高程性能的同时或分别测量,在保证测试效率的情况下大幅降低装置建设及测试成本;具体的,该装置包括:室外卫星信号接收天线、天线支架、功分器、可变增益放大器、同轴线缆、室内卫星信号转发天线及气压仓;

2、其中,室外卫星信号接收天线设置在天线支架上,并通过同轴线缆连接功分器;

3、功分器包含多个输出接口,每个输出接口分别连接一个可变增益放大器;

4、末级的可变增益放大器通过同轴线缆分别连接一个室内卫星信号转发天线;

5、气压仓用于模拟不同气压环境,内部放置待测无线设备;

6、在定位一致性测试时,室内卫星信号转发天线位于气压仓外部,播放卫星导航信号,构建空口ota测试环境,对待测无线设备的卫星导航定位性能进行测试;通过气压仓调节气压环境,对所述待测无线设备的高程性能进行测量。

7、在本技术一实施例中,室外卫星信号接收天线用于接收室外的卫星导航信号,通过同轴线缆将所述卫星导航信号传输至功分器。

8、在本技术一实施例中,所述室外的卫星导航信号至少包括:北斗卫星导航信号、gps信号、伽利略卫星导航信号及格洛纳斯卫星导航信号中的一种或多种信号。

9、在本技术一实施例中,天线支架架设在室外;根据测试卫星信号场景的需求,通过天线支架调节室外卫星信号接收天线的高度及俯仰角。

10、在本技术一实施例中,功分器为覆盖北斗/gps/伽利略/格洛纳斯频段的一分二、一分四、一分八微带功分器;

11、功分器通过级联扩展并发测试通道数量。

12、在本技术一实施例中,功分器内置功率放大器,用于补偿后续的同轴线缆及下级功分器引入的信号衰减。

13、在本技术一实施例中,多个可变增益放大器分别连接各级功分器的输出接口,用于根据实际测试场景、测试距离及功分器级数调节测试信号动态范围。

14、在本技术一实施例中,该装置还包括:气压控制单元;

15、气压控制单元连接气压仓,用于控制气压仓内的气压,并监测气压值。

16、在本技术一实施例中,该装置还包括:测试台;

17、测试台设置在室内,测试台用于承载气压仓。

18、在本技术一实施例中,在测试时,移除一定数量的室内卫星信号转发天线,通过同轴线缆将可变增益放大器连接气压仓内的待测无线设备,构建传导测试环境,对待测无线设备的卫星导航定位性能进行测试。

19、本技术的定位一致性测试装置能够对待测无线设备的卫星导航定位性能及高程性能分别进行测试,也可以对卫星导航定位性能及高程性能同时进行测试,整体方案无需使用矢量信号发生器及暗室等复杂设备仪器,装置架设方便,扩展性、灵活性强,满足多种测试需求,在保证测试效率的情况下大幅降低装置建设及测试成本,为定位一致性测试场景提供了有力的技术支持。

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【技术保护点】

1.一种定位一致性测试装置,其特征在于,该装置包括:室外卫星信号接收天线(110)、天线支架(120)、功分器(130)、可变增益放大器(140)、同轴线缆(150)、室内卫星信号转发天线(160)及气压仓(170);

2.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,室外卫星信号接收天线(110)用于接收室外的卫星导航信号,通过同轴线缆(150)将所述卫星导航信号传输至功分器(130)。

3.根据权利要求2所述的定位一致性测试装置,其特征在于,所述室外的卫星导航信号至少包括:北斗卫星导航信号、GPS信号、伽利略卫星导航信号及格洛纳斯卫星导航信号中的一种或多种信号。

4.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,天线支架(120)架设在室外;根据测试卫星信号场景的需求,通过天线支架(120)调节室外卫星信号接收天线(110)的高度及俯仰角。

5.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,功分器(130)为覆盖北斗/GPS/伽利略/格洛纳斯频段的一分二、一分四、一分八微带功分器;

6.根据权利要求5所述的定位一致性测试装置,其特征在于,功分器(130)内置功率放大器,用于补偿后续的同轴线缆(150)及下级功分器引入的信号衰减。

7.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,多个可变增益放大器(140)分别连接各级功分器的输出接口,用于根据实际测试场景、测试距离及功分器级数调节测试信号动态范围。

8.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,该装置还包括:气压控制单元(180);

9.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,该装置还包括:测试台(190);

10.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,在测试时,移除一定数量的室内卫星信号转发天线(160),通过同轴线缆(150)将可变增益放大器(140)连接气压仓(170)内的待测无线设备,构建传导测试环境,对待测无线设备的卫星导航性能进行测试。

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【技术特征摘要】

1.一种定位一致性测试装置,其特征在于,该装置包括:室外卫星信号接收天线(110)、天线支架(120)、功分器(130)、可变增益放大器(140)、同轴线缆(150)、室内卫星信号转发天线(160)及气压仓(170);

2.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,室外卫星信号接收天线(110)用于接收室外的卫星导航信号,通过同轴线缆(150)将所述卫星导航信号传输至功分器(130)。

3.根据权利要求2所述的定位一致性测试装置,其特征在于,所述室外的卫星导航信号至少包括:北斗卫星导航信号、gps信号、伽利略卫星导航信号及格洛纳斯卫星导航信号中的一种或多种信号。

4.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,天线支架(120)架设在室外;根据测试卫星信号场景的需求,通过天线支架(120)调节室外卫星信号接收天线(110)的高度及俯仰角。

5.根据权利要求1所述的定位一致性测试装置,其特征在于,功分器(130)为覆盖北斗/...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙思扬陈欧伟吕雪玮
申请(专利权)人:中国信息通信研究院
类型:新型
国别省市:

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