一种3dB电桥
    41.
    发明公开
    一种3dB电桥 审中-实审

    公开(公告)号:CN112821022A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110162599.9

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: H01P5/18

    摘要: 本公开提供了一种3dB电桥,包括:上下平行设置的第一信号线和第二信号线;第一信号线的第一端连接输入输出总端口,第二端连接直通端口;第二信号线的第一端连接隔离端口,第二端连接耦合端口;第一信号线和第二信号线形成具有狭窄开口的环形,其中,第一信号线的第一端和第二端形成第一开口,第二信号线的第一端和第二端形成第二开口,第一开口在所述第二信号线所在平面的正投影与所述第二开口不重叠。本公开的电桥结构紧凑,在宽带内具有稳定的90度相移。

    无线性能的连续采样测试装置、系统、方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112511243A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011294957.3

    申请日:2020-11-18

    发明人: 漆一宏

    IPC分类号: H04B17/00 G01R31/56

    摘要: 本公开提供一种无线性能的连续采样测试装置、系统、方法、设备及存储介质。其中,测试装置包括:测试天线,与测试仪相连,用于与被测件建立无线连接,并获得被测件的无线性能;机械臂,测试天线安装在机械臂末端,机械臂用于控制测试天线按照预设轨迹运动;传感器,传感器安装在机械臂的至少一个关节处,用于当测试天线按照预设轨迹运动时,实时检测关节处相邻两臂杆之间的相对运动并输出位置信号;控制器,用于接收传感器的位置信号,以及响应于接收到满足预设触发条件的触发位置信号时,触发测试仪执行采样。

    相控阵天线测试系统及测试方法
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111865448A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910354536.6

    申请日:2019-04-29

    发明人: 漆一宏 于伟

    IPC分类号: H04B17/15 H04B17/29

    摘要: 本发明公开了一种相控阵天线测试系统及测试方法,其中,包括:天线阵列,天线阵列包括至少两个测试天线和隔离材料,用于对待测试的相控阵天线进行预设距离内的近场测试;微波暗室,天线阵列与相控阵天线均设置在微波暗室内;仪表,仪表包括信道模拟器和多路信号收发器,仪表连接天线阵列和相控阵天线,用于配合天线阵列对相控阵天线进行测试。根据本发明实施例的测试系统,可以相控阵天线进行测试,有效提高测试的适用性和实用性,有效满足系统级测试需求。

    相控阵天线校准系统及校准方法

    公开(公告)号:CN111865444A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910354944.1

    申请日:2019-04-29

    发明人: 漆一宏 于伟

    摘要: 本发明公开了一种相控阵天线校准系统及校准方法,其中,校准系统包括:天线阵列,天线阵列包括至少两个测量天线和隔离材料,用于对待校准的相控阵天线进行预设距离内的近场校准测量;微波暗室,天线阵列与相控阵天线均设置在微波暗室内;仪表,仪表连接天线阵列和相控阵天线,以配合天线阵列对相控阵天线进行校准测量。根据本发明实施例的校准系统,通过电切换式对相控阵天线校准进行校准,有效提高校准效率,并且提高校准精度,有效满足校准需求,简单易实现。

    一种相控阵天线的幅相校准方法

    公开(公告)号:CN108809447B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201710306730.8

    申请日:2017-05-04

    发明人: 漆一宏 于伟 金奇

    IPC分类号: H04B17/12 H04B17/10 H04B17/21

    摘要: 本发明公开了一种相控阵天线的幅相校准方法,包括如下步骤:S1:测得初始采样点的待测辐射单元与参考辐射单元的合矢量功率;S2:改变待测辐射单元的相移量,测得合矢量功率,直至遍历移相器的360°相移量;S3:在新的采样点测得合矢量功率;S4:再次改变相移量,测得合矢量功率,直至遍历360°相移量;S5:重复S3~S4直至遍历预设采样点;S6:将所有合矢量功率拟合得到正弦曲线,得到待测辐射单元的相对幅相;S7:重复S1~S6,得到所有辐射单元的相对幅相;S8:将所有辐射单元的幅相调整到一致,完成相控阵天线的幅相校准。相比现有的旋转矢量法,本发明相当于提高了移相器的相移量分辨率,能够更精确地进行相控阵天线的幅相校准。

    用于无线终端测量的测试转台

    公开(公告)号:CN111336373A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811566811.2

    申请日:2018-12-19

    发明人: 于伟 刘列 张颖 陈劲

    摘要: 本发明公开了一种用于无线终端测量的测试转台,包括:载物台,所述载物台用于承载待测件;第一驱动装置,所述第一驱动装置驱动所述载物台在竖直面上转动;第二驱动装置,所述第二驱动装置驱动所述第一驱动装置和所述载物台在水平面上转动。本发明实现了载物台在三维空间内的测试角度灵活调节,有利于获得待测件多方位角度的性能测试结果,使得待测件的性能测试结果更为可靠。

    一种阵列天线的校准方法、设备、系统以及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN109818688A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201711165629.1

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: H04B17/12 H04B17/21

    摘要: 本发明公开了一种阵列天线的校准方法,包括如下步骤:S1.获得阵列天线的阵元方向图以及阵元方向图中心的位置;S2.馈入T组线性无关的端口激励I1,I2…IT,获得相应的T组口径场激励I′1,I′2…I′T;S3.根据T组线性无关的端口激励I1,I2…IT和T组口径场激励I′1,I′2…I′T计算得到校准矩阵C,其中对于任意一组对应的端口激励It和口径场激励I′t都有I′t=C×It;S4.根据校准矩阵C对阵列天线各阵元进行校准。本发明通过较少的测量数据,结合阵列天线已知的先验知识,能够快速、高效地对阵列天线进行校准。与现有的校准方法相比,本发明的方法测量数据少,效率高,且系统组成简单,易于工程实现,成本低。

    一种用于毫米波频段的双极化波导喇叭天线

    公开(公告)号:CN109659699A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710939700.0

    申请日:2017-10-11

    IPC分类号: H01Q13/02

    摘要: 本发明公开了一种用于毫米波频段的双极化波导喇叭天线,包括波导、喇叭及功率分配器,其特征在于,所述波导为开口矩形波导或开口脊波导,波导的数量为4M,在天线口面上排成正交阵列,其中两个极化方向上分别有2M个波导排成直线阵列,定义距所述正交阵列中心最近的4个波导为第一波导,定义距所述正交阵列中心最远的4个波导为第二波导,所述喇叭包括设于第一波导靠近正交阵列中心的开口端宽边的第一喇叭部和设于第二波导远离正交阵列中心的开口端宽边的第二喇叭部,并且第一喇叭部的长度小于第二喇叭部的长度。本发明的天线具有良好的对称双极化,并且天线体积小,加工成本低,散射小,可以实现EH面波束对称,优于传统的毫米波天线。

    MIMO无线终端的无线性能测试方法

    公开(公告)号:CN108234036A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611154847.0

    申请日:2016-12-14

    发明人: 漆一宏 沈鹏辉

    摘要: 本发明提出一种MIMO无线终端的无线性能测试方法,包括获得微波暗室中测得的被测MIMO无线终端的多个天线的天线方向图信息,进而根据被测MIMO无线终端的天线方向图信息获得测试信号,并使用被测MIMO无线终端的误差校准联合矩阵对所述测试信号进行校准,获得测试用发射信号,最后将测试用发射信号馈入至微波暗室的多个测量天线之中,并通过测量天线向无线终端发射以对无线终端进行测试。由于采用了误差校准联合矩阵对测试信号校准获得测试用发射信号,以消除测试误差,解决现有技术中无法对测试误差进行量化,导致MIMO无线终端测试的准确性和可重复性的技术问题。

    无线终端的测试系统
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106291145A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510239297.1

    申请日:2015-05-12

    发明人: 刘克峰

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种无线终端的测试系统,包括:被测件,被测件为无线终端;屏蔽箱体;反射面,反射面设置在屏蔽箱体的内壁,反射面用于对被测件发送的无线信号进行聚焦全反射,其中,反射面为椭球形反射面,反射面所组成的椭球面具有第一焦点和第二焦点,被测件设置在第一焦点上;测量天线,测量天线设置在第二焦点上;以及测量装置,测量装置通过连接电缆与测量天线连接,测量装置用于检测测量天线接收的无线信号的功率之和。该系统具有测试空间体积小、测试结果重复性误差小、测试结果稳定、测试效率高等优点,尤其适用于无线终端性能在生产线的快速通信性能检测。