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    通道切換控制系統及毫米波射頻前端器件的測試系統技術方案

    技術編號:40938154 閱讀:12 留言:0更新日期:2024-04-18 14:56
    本申請涉及一種通道切換控制系統及毫米波射頻前端器件的測試系統,通道切換系統包括控制單元、與所述控制單元電連接的信號源單元、待測毫米波多通道器件和通道切換單元,待測毫米波多通道器件分別與信號源單元和通道切換單元電連接,通道切換單元將多路待測毫米波多通道器件的極化輸出端口選擇性地與通道切換單元的輸出端口連通,以形成多路對應的測試通道;待測毫米波多通道器件,根據由信號源單元輸送的預設頻譜信號源,生成待測信號,并沿多路極化輸出端口輸出,以及通過控制單元控制通道切換單元形成多路對應的測試通道,通過本申請,解決相關技術中因無法對每個射頻通道進行一一控制,使得不能對多通道射頻器件或系統進行自動化測試的問題。

    【技術實現步驟摘要】

    本申請涉及射頻器件測試,尤其涉及一種通道切換控制系統及毫米波射頻前端器件的測試系統


    技術介紹

    1、相關技術中,毫米波(milimeter?wave,簡稱mmw)作為第五代移動通信技術(5thgeneration?mobile?communication?technology,簡稱5g)的高頻頻段,具有超大帶寬、超低時延的天然優勢,能使得5g通信能力更強;相關技術中,對于不同的調制方式,系統的解調門限不一樣,信噪比要求也不一樣,對于發射端而言,對信噪比影響較大的主要是系統的線性指標,評估系統線性指標主要有1db壓縮點(1db?compression?point,簡稱p1db)、誤差矢量幅度(error?vector?magnitude,簡稱evm)和鄰信道功率比(adjacent?channel?powerratio,簡稱acpr);因為不系統要求不一樣,所以對于一個器件,往往需要知道其在不同evm/acpr下輸出功率情況,這就需要對器件進行輸出功率掃描,得到器件evm與器件輸出功率的曲線。

    2、相關技術中,對于mmw射頻前端器件的評估采用通過測試/研發人員手動進行測試,由于mmw射頻前端器件具有頻率非常高,根據3gpp協議當前n257、n258頻段的頻率范圍為24.25ghz~29.5ghz,對于測試系統的搭建難度大,測試人員的操作要求非常嚴格;另外,相關的器件帶寬較寬,且對于功率bf器件通常有4通道、8通道、16通道,測試工作量非常巨大,且重復性高;并且,對于evm、acpr的測試儀表的配置復雜,專業性較強,需要測試人員對協議非常熟悉,對測試人員要求較高;在相關技術中,對于多通道射頻器件的測試,需要評估每一個通道的性能指標,但各個廠家對此類器件的驅動方式無法統一,所以無法對每個射頻通道進行一一控制,進而無法實現對多通道射頻器件或系統進行自動化測試。

    3、針對相關技術中因無法對每個射頻通道進行一一控制,使得不能對多通道射頻器件或系統進行自動化測試,尚未存在有效的解決方案。


    技術實現思路

    1、本申請提供了一種通道切換控制系統及毫米波射頻前端器件的測試系統,以至少解決相關技術中因無法對每個射頻通道進行一一控制,使得不能對多通道射頻器件或系統進行自動化測試的問題。

    2、第一方面,本申請提供了一種通道切換控制系統,應用于毫米波射頻前端器件的測試系統,包括控制單元、與所述控制單元電連接的信號源單元、待測毫米波多通道器件和通道切換單元,所述待測毫米波多通道器件還與所述信號源單元電連接,所述通道切換單元還與所述待測毫米波多通道器件電連接,并用于將多路所述待測毫米波多通道器件的極化輸出端口選擇性地與所述通道切換單元的輸出端口連通,以形成多路對應的測試通道,其中,所述待測毫米波多通道器件,用于根據由所述信號源單元輸送的預設頻譜信號源,生成與所述待測目標對應的待測信號,并沿多路所述極化輸出端口輸出,其中,所述待測信號用于表征所述待測毫米波多通道器件所產生的射頻響應參數;所述控制單元,還用于控制所述通道切換單元形成多路對應的所述測試通道。

    3、在其中一些實施例中,所述受控開關的輸入端包括第一端口和第二端口;每一級所述開關單元組中所述受控開關的個數為下一級所述開關單元組中所述受控開關的個數的兩倍,多個所述開關單元組中位于末級的所述開關單元組包括一個所述受控開關;其中,一路所述極化輸出端口連接位于首級的所述開關單元組中的一個所述受控開關的所述第一端口和第二端口其中之一,每一級所述開關單元組中的兩個所述受控開關的輸出端分別連接下一級所述開關單元組中對應的一個所述受控開關的所述第一端口和所述第二端口。

    4、在其中一些實施例中,所述極化輸出端口包括水平極化端口和垂直極化端口,所述通道切換單元包括水平極化測試通道組和垂直極化測試通道組;每一路所述水平極化端口對應與一個第一開關對應的所述第一端口和所述第二端口其中之一連接,其中,所述第一開關包括位于首級的所述開關單元組且處于所述水平極化測試通道組中的一個所述受控開關;

    5、每一路所述垂直極化端口對應與一個第二開關對應的所述第一端口和第二端口其中之一連接,其中,所述第二開關包括位于首級的所述開關單元組且處于所述垂直極化測試通道組中的一個所述受控開關;

    6、位于所述水平極化測試通道和所述垂直極化測試通道末端的兩個所述受控開關的輸出端分別與位于末級的所述開關單元組對應的所述受控開關的所述第一端口和所述第二端口連接。

    7、在其中一些實施例中,在各級所述開關單元組中,處于所述水平極化測試通道組和所述垂直極化測試通道組的所述受控開關的個數相同,其中,所述待測毫米波多通道器件對應的所述極化輸出端口的路數為位于首級的所述開關單元組中的所述受控開關的個數的m倍,m為正整數。

    8、在其中一些實施例中,所述受控開關包括射頻微波電子開關。

    9、第二方面,本申請提供了一種毫米波射頻前端器件的測試系統,包括第一方面所述的通道切換控制系統,還包括分別與所述控制單元和所述通道切換單元電連接的頻譜測試單元,所述頻譜測試單元的信號采樣端口對接所述通道切換單元的輸出端口,其中,所述通道切換單元,用于將多路所述待測毫米波多通道器件的極化輸出端口選擇性地與所述信號采集端口電連通,以形成對應的所述測試通道;所述控制單元,還用于控制所述通道切換單元形成對應的所述測試通道,以使所述頻譜測試單元對在所述信號采集端口接收到的每一路所述待測信號進行依次進行頻譜測試。

    10、在其中一些實施例中,所述頻譜測試單元包括頻譜儀。

    11、在其中一些實施例中,所述測試系統還包括集線器,所述集線器分別與所述控制單元、所述信號源單元和所述頻譜測試單元電連接,并用于至少控制所述信號單元、所述頻譜測試單元與所述控制單元的連接。

    12、在其中一些實施例中,所述測試系統還包括存儲單元,所述存儲單元與所述控制單元電連接,并用于按預設格式存儲頻譜測試結果。

    13、與相關技術相比,本實施例中提供了通道切換控制系統及毫米波射頻前端器件的測試系統,該通道切換系統包括控制單元、與所述控制單元電連接的信號源單元、待測毫米波多通道器件和通道切換單元,待測毫米波多通道器件還與信號源單元電連接,通道切換單元還與待測毫米波多通道器件電連接,并通過通道切換單元將多路待測毫米波多通道器件的極化輸出端口選擇性地與通道切換單元的輸出端口連通,以形成多路對應的測試通道;通過待測毫米波多通道器件,根據由信號源單元輸送的預設頻譜信號源,生成與待測目標對應的待測信號,并沿多路極化輸出端口輸出,待測信號用于表征待測毫米波多通道器件所產生的射頻響應參數以及通過控制單元控制通道切換單元形成多路對應的測試通道,解決了因無法對每個射頻通道進行一一控制,使得不能對多通道射頻器件或系統進行自動化測試的問題,實現對通道逐一測試,提高通道之間的隔離度,有效減少其它通道對測試通道的干擾的有益效果。

    14、本申請的一個或多個實施例的細節在以下附圖和描述本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種通道切換控制系統,應用于毫米波射頻前端器件的測試系統,其特征在于,包括控制單元、與所述控制單元電連接的信號源單元、待測毫米波多通道器件和通道切換單元,所述待測毫米波多通道器件還與所述信號源單元電連接,所述通道切換單元還與所述待測毫米波多通道器件電連接,并用于將多路所述待測毫米波多通道器件的極化輸出端口選擇性地與所述通道切換單元的輸出端口連通,以形成多路對應的測試通道,其中,

    2.根據權利要求1所述的通道切換控制系統,其特征在于,所述通道切換單元包括多個級聯的開關單元組,每個所述開關單元組至少包括一個受控開關,所述受控開關的控制端電連接所述控制單元,多個所述開關單元組中位于首級的所述開關單元組的所述受控開關的輸入端連接多路所述極化輸出端口其中一路,每一級所述開關單元組中的所述受控開關的輸出端連接下一級所述開關單元組中的所述受控開關的輸入端,多個所述開關單元組中末級的所述開關單元組對應的所述受控開關的輸出端連接所述輸出端口,其中,

    3.根據權利要求2所述的通道切換控制系統,其特征在于,所述受控開關的輸入端包括第一端口和第二端口;每一級所述開關單元組中所述受控開關的個數為下一級所述開關單元組中所述受控開關的個數的兩倍,多個所述開關單元組中位于末級的所述開關單元組包括一個所述受控開關;其中,一路所述極化輸出端口連接位于首級的所述開關單元組中的一個所述受控開關的所述第一端口和第二端口其中之一,每一級所述開關單元組中的兩個所述受控開關的輸出端分別連接下一級所述開關單元組中對應的一個所述受控開關的所述第一端口和所述第二端口。

    4.根據權利要求3所述的通道切換控制系統,其特征在于,所述極化輸出端口包括水平極化端口和垂直極化端口,所述通道切換單元包括水平極化測試通道組和垂直極化測試通道組;每一路所述水平極化端口對應與一個第一開關對應的所述第一端口和所述第二端口其中之一連接,其中,所述第一開關包括位于首級的所述開關單元組且處于所述水平極化測試通道組中的一個所述受控開關;

    5.根據權利要求4所述的通道切換控制系統,其特征在于,在各級所述開關單元組中,處于所述水平極化測試通道組和所述垂直極化測試通道組的所述受控開關的個數相同,其中,所述待測毫米波多通道器件對應的所述極化輸出端口的路數為位于首級的所述開關單元組中的所述受控開關的個數的M倍,M為正整數。

    6.根據權利要求5所述的通道切換控制系統,其特征在于,所述受控開關包括射頻微波電子開關。

    7.一種毫米波射頻前端器件的測試系統,其特征在于,包括權利要求1至6任一項所述的通道切換控制系統,還包括分別與所述控制單元和所述通道切換單元電連接的頻譜測試單元,所述頻譜測試單元的信號采樣端口對接所述通道切換單元的輸出端口,其中,

    8.根據權利要求7所述的測試系統,其特征在于,所述頻譜測試單元包括頻譜儀。

    9.根據權利要求8所述的測試系統,其特征在于,所述測試系統還包括集線器,所述集線器分別與所述控制單元、所述信號源單元和所述頻譜測試單元電連接,并用于至少控制所述信號單元、所述頻譜測試單元與所述控制單元的連接。

    10.根據權利要求9所述的測試系統,其特征在于,所述測試系統還包括存儲單元,所述存儲單元與所述控制單元電連接,并用于按預設格式存儲頻譜測試結果。

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    【技術特征摘要】

    1.一種通道切換控制系統,應用于毫米波射頻前端器件的測試系統,其特征在于,包括控制單元、與所述控制單元電連接的信號源單元、待測毫米波多通道器件和通道切換單元,所述待測毫米波多通道器件還與所述信號源單元電連接,所述通道切換單元還與所述待測毫米波多通道器件電連接,并用于將多路所述待測毫米波多通道器件的極化輸出端口選擇性地與所述通道切換單元的輸出端口連通,以形成多路對應的測試通道,其中,

    2.根據權利要求1所述的通道切換控制系統,其特征在于,所述通道切換單元包括多個級聯的開關單元組,每個所述開關單元組至少包括一個受控開關,所述受控開關的控制端電連接所述控制單元,多個所述開關單元組中位于首級的所述開關單元組的所述受控開關的輸入端連接多路所述極化輸出端口其中一路,每一級所述開關單元組中的所述受控開關的輸出端連接下一級所述開關單元組中的所述受控開關的輸入端,多個所述開關單元組中末級的所述開關單元組對應的所述受控開關的輸出端連接所述輸出端口,其中,

    3.根據權利要求2所述的通道切換控制系統,其特征在于,所述受控開關的輸入端包括第一端口和第二端口;每一級所述開關單元組中所述受控開關的個數為下一級所述開關單元組中所述受控開關的個數的兩倍,多個所述開關單元組中位于末級的所述開關單元組包括一個所述受控開關;其中,一路所述極化輸出端口連接位于首級的所述開關單元組中的一個所述受控開關的所述第一端口和第二端口其中之一,每一級所述開關單元組中的兩個所述受控開關的輸出端分別連接下一級所述開關單元組中對應的一個所述受控開關的所述第一端口和所述第二端口。

    4.根據權利要求3所述的通道切換控制系...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:李波楊永輝王大成
    申請(專利權)人:中興通訊股份有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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