[实用新型]一种多点多级无线通信设备射频信号互联互通装置有效
申请号: | 201520586252.7 | 申请日: | 2015-08-06 |
公开(公告)号: | CN204859170U | 公开(公告)日: | 2015-12-09 |
发明(设计)人: | 张吉林 | 申请(专利权)人: | 成都坤恒顺维科技有限公司 |
主分类号: | H04B1/40 | 分类号: | H04B1/40 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 项霞 |
地址: | 611731 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多点 多级 无线通信 设备 射频 信号 互通 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于通信测试技术领域,提出了一种多点多级无线通信设备射频信号互联互通装置。
背景技术
多点多级无线通信,可以扩展通信距离,实现单级点对点通信所不能完成的通信距离,有效地规避广域移动通信系统的复杂性,通过接力传递的方法,有效地实现通信距离的扩展,具有自适应、自组网、灵活、便捷、迅速等特点。
但目前多点多级无线通信的测试主要是通过外场测试进行,外场测试具有以下不足:
1.现场测试的方法无法在产品研发的各个阶段定位出问题,导致问题向最终设备上累积,一旦最终的设备发现问题,就需要花费大量的时间从各个产品研制的各个阶段来定位问题;而前期的分布式仿真系统更多的是验证整个系统在功能实现上的可行性,而由于设备性能导致的整个网络的通信质量的影响的评估则无法得出定量的结论。
2.现场测试的方法不能很好的满足测试要求的遍历性问题。理论上来说,只有无限长时间的测试的统计结果,才能真实的反映设备所有的性能,这个实际上是不现实的;尤其是复杂的多通道多级无线通信系统,由于系统的复杂性,导致现场测试的复杂程度尤其高。
发明内容
本实用新型提供了一种多点多级无线通信设备射频信号互联互通装置,可在实验室完成多个无线通信设备的互联,完成多点多级无线通信的测试。
本实用新型包括矩阵交换器及与矩阵交换器连接的N条通信设备信号支路,每条支路包括衰减器、自适应双工器、第一一分二十开关、矩阵交换器、第二一分二十开关、自动增益控制、程控衰减器,其中,衰减器一端连接通信设备,另一端与自适应双工器的收发接口相连,自适应双工器的输出端口与第一一分二十开关连接,第一一分二十开关分出的20路信号与矩阵交换器输入端相连,第二一分二十开关一端与矩阵交换器的输出端连接连,另一端与自动增益控制器相连,自动增益控制器与程控衰减器相连,程控衰减器与自适应双工器的输入端相连。
进一步的,所述通信设备信号支路具有二十条。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型实现了在实验室就可完成的多个无线通信设备的互联,完成多点多级无线通信的测试,操作简单,适用于复杂的多通道多级无线通信系统。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型包括矩阵交换器及与矩阵交换器连接的N条通信设备信号支路,每条支路构造相同,结构为:包括衰减器、自适应双工器、第一一分二十开关、矩阵交换器、第二一分二十开关、自动增益控制、程控衰减器。其中,衰减器一端连接通信设备,另一端与自适应双工器的收发接口相连,自适应双工器的输出端口与第一一分二十开关连接,第一一分二十开关分出的20路信号与矩阵交换器输入端相连,第二一分二十开关一端与矩阵交换器的输出端连接连,另一端与自动增益控制器相连,自动增益控制器与程控衰减器相连,程控衰减器与自适应双工器的输入端相连。
本实用新型的工作原理为:
通信设备发射出的射频信号经过衰减器进行电平衰减后输入到自适应双工器的输入输出端,自适应双工器将信号隔离后通过输出端输入到第一一分二十开关,第一一分二十开关将信号选择进行20路信号选择一路信号输入到矩阵交换器,矩阵交换器将输入的20路信号中的一路信号交换到输出到第二一分二十开关,第二一分二十开关将信号输入到自动增益控制器进行增益调整,调整后的信号输入到程控衰减器进行电平调整,调整电平后的信号输入到自适应双工器的输入端,自适应双工器将信号通过输入输出端输入至衰减器进行信号衰减,衰减的信号作为通信设备的输入信号输入到通信设备。
本实用新型可以进行信号的一发多收、串行收发、多发多收。
一发多收的工作原理:
其中任意一个通信设备发射信号,其余通信设备接收信号。如第一个通信设备发射信号,经过衰减器衰减后,将信号输入到自适应双工器,自适应双工器将信号输入到第一一分二十开关,通过控制开关的切换,选择一条信号路径的输出,矩阵交换器将输入的信号分别输入到第一-第二十通信设备对应通道的第二一分二十开关。每一路信号通过开关后输入到自动增益控制器,将信号电平调整到-60dBm--50dBm范围,调整电平后的信号经过程控衰减器衰减后输入到自适应双工器,自适应双工器将信号分离。
串行收发的工作原理:
第一个通信设备发射信号,第二个通信设备接收第一个通信设备发射的信号,第三个通信设备接收第二个通信设备发射的信号,依次类推,第一个通信设备接收最后一个通信设备发射的信号。
多发多收的工作原理:
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