[实用新型]基站系统测试用的收发通路自动切换装置有效

专利信息
申请号: 200720199083.7 申请日: 2007-12-11
公开(公告)号: CN201131038Y 公开(公告)日: 2008-10-08
发明(设计)人: 丁长征;樊敏兰 申请(专利权)人: 上海西门子移动通信有限公司
主分类号: H04Q7/34 分类号: H04Q7/34;H04M3/22
代理公司: 上海东方易知识产权事务所 代理人: 沈原
地址: 201206*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 基站 系统 测试 收发 通路 自动 切换 装置
【说明书】:

[技术领域]

本实用新型是一个用于移动通信基站系统测试的收发通路自动切换装置。

[背景技术]

通常基站系统是一个多输入多输出的系统,有许多收发通路。如3G标准之一的TD-SCDMA基站中,由于使用了智能天线,通常有多达24组收发双工通路。目前在工厂对组装完的基站的所有收发通路进行测量是采用手动切换的方式,将各个通路的信号逐次连接到测量系统上去,虽然简单易行,但它必然引发以下的多个问题:

需要操作者自始至终在测试台左右进行监控并进行必要的切换操作,从而降低了测试效率,增加了劳动成本;

基站系统测试需要模拟许多现场实际工作时的环境,因此每条收发通路上都要附加一些测量器件,测量环境的转移和校验要花费许多时间;

由于基站收发通路的测量多为射频性能测试,如果进行手工切换时操作不当的话,会造成收发通路开路,这会对操作者的健康产生损害,测量的安全性难以保证;

手动切换极易造成收发通路的开路或串路,大大增加了收发通路因发射信号反射而损坏模块放大器电路的几率,因此,基站系统内部模块无法得到有效的保护;

有时为了保证手动切换条件下测量的安全性,需要在进行完一路收发通路的测量后,关闭整个基站系统,待完成手动通路切换后,再重新开启整个基站系统,如此就会造成每个收发通路测量的环境并不一致,不利于发现系统潜在的缺陷,测量的可信度低。

[发明内容]

本实用新型的目的就是设计一种收发通路自动切换装置,可以在移动通信基站系统测试中替代手工切换实现自动切换,从而克服上述各项缺陷。

本实用新型采用下列技术方案:一种基站系统测试用的收发通路自动切换装置,具有一个收发信号路由切换箱,其特征在于:收发信号路由切换箱由设有GPIB总线接口的天线阵列切换单元和设有GPIB总线接口的功能测试切换单元组成,天线阵列切换单元设有三个用于连接基站三个扇区的收发通道射频电缆接口,功能测试切换单元设有若干个用于连接测试仪器的射频电缆接口,天线阵列切换单元和功能测试切换单元之间有八个收发通道连接。

进一步,所述的天线阵列切换单元由一个含有八个单刀四掷射频开关的射频开关阵列、一个第一数据采集及切换单元和一个第一电源构成;射频开关阵列有三组常开端、一组公共端、三组控制端和一组接地端,其中:三组常开端对应连接所述的连接基站三个扇区的三个收发通道射频电缆接口,一组公共端连接所述的与功能测试切换单元连接的八个收发通道,三组控制端通过三根控制线连接第一数据采集及切换单元的三个控制信号接口,一组接地端连接第一电源的接地线;第一电源的电源输出线接至第一数据采集及切换单元的输入端,三根控制线和电源线与接地线之间均分别串接一个匹配负载和一个LED显示;所述天线阵列切换单元的GPIB总线接口设于第一数据采集及切换单元;220V市电接入第一数据采集及切换单元和第一电源。

进一步,所述的功能测试切换单元由一个单刀八掷的射频开关、一个单刀双掷的射频开关、一个第二数据采集及切换单元、一个第二电源和一个第三电源组成;单刀八掷的射频开关的常开端连接所述的与天线阵列切换单元连接的八个收发通道,其公共端连接单刀双掷的射频开关的公共端;单刀双掷的射频开关的一个常开端连接外设的发射单元测试装置,另一个常开端连接外设的接收单元测试装置;第二数据采集及切换单元的九个信号接口,八个与单刀八掷的射频开关连接,一个与单刀双掷的射频开关连接;所述功能测试切换单元的GPIB总线接口设于第二数据采集及切换单元;第二电源的电源输出线接至第二数据采集及切换单元的一个输入端,其接地线连接单刀八掷的射频开关和单刀双掷的射频开关;第三电源的电源输出线接至第二数据采集及切换单元的另一个输入端,其接地线连接外设的发射单元测试装置和接收单元测试装置;220V市电接入第二数据采集及切换单元、第二电源和第三电源。

本实用新型的工作原理是:天线阵列切换单元把三扇区二十四路收发通道转换成一扇区八路收发通道,经功能测试切换单元的单刀八掷射频开关从八路收发通道中选出一路收发通道,由单刀双掷开关将选出的一路收发双工射频通道转换成收发分离的射频通道,最后根据发射机和接收机的测量需求外接用于模拟实际工作环境的测量器件,如滤波器、衰减器、耦合器、功分器等,进行基站射频性能的测试。技术效果体现在:基站系统所有收发通路的信号通过收发信号路由切换箱与测量仪器连接,由计算机通过GPIB总线连接切换箱,实现自动收发通路切换,克服了手动切换所带来的各种问题,大大提高了测量效率、安全性和可靠性。

[附图说明]

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