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Td-scdma信號發生裝置及其校準方法

2023-12-08 18:13:51 2

專利名稱:Td-scdma信號發生裝置及其校準方法
技術領域:
本裝置涉及時分同步碼分多址(TD-SCDMA)系統的測試設備,具體地說,涉及TD-SCDMA系統網規、網優、設備測試中使用的發射基站或終端信號的信號發生裝置及其校準方法。
背景技術:
在進行TD-SCDMA系統的網絡規劃、網絡優化和測試的時候,包括直放站提供商在內的各設備製造商和工程服務商需要信號發生裝置用於確定傳播模型、明確覆蓋設備的最佳位置、進行覆蓋模擬測試和設備測試。
根據上述測試要求,需要使用信號發生裝置,該裝置要求能夠發送連續波(CW)信號和TD-SCDMA信號。其中,CW信號用來進行傳播模型校正,TD-SCDMA信號用來進行導頻覆蓋、基站信號誤碼率測試和設備測試。在發射TD-SCDMA信號的時候,信號發生裝置需要仿真TD-SCDMA基站或終端。當信號發生裝置被用於網絡規劃和網絡優化時,該裝置只要能產生下行導頻時隙(DwPTS)和主公共控制物理信道(P-CCPCH)的數據信號即可;當信號發生裝置被用來進行設備測試,例如測試TD-SCDMA直放站,該裝置需要仿真TD-SCDMA基站或終端,產生如輔公共控制物理信道(S-CCPCH)和專用物理信道(DPCH),或上行導頻時隙(UpPTS)等數據信號,用來建立各種測試模式,測試發射機最大輸出功率、動態範圍、功率精度和頻差等技術指標。
進行TD-SCDMA系統的網絡規劃、網絡優化和測試,可以用國外的儀器。國外同類儀器存在如下問題1.價格昂貴。2.儀器老化後時鐘校準不方便,需要廠家校準,並且需要額外收費。3.輸出功率較小,並且精度隨著儀器老化而導致精度逐步惡化。國內廠家還沒有同類信號發生裝置面世,一旦TD-SCDMA進行全國組網,會給相關廠家帶來較大的經濟負擔。

發明內容
本發明目的在於提供一種TD-SCDMA信號發生裝置及其校準方法,該裝置能夠解決現有技術設備存在的上述問題,可以靈活用於TD-SCDMA網絡規劃、網絡優化和設備測試工作。
本發明的裝置通過自身配置的液晶顯示和鍵盤模塊接受用戶的配置參數,或者通過串行通信口連接運行本地維護終端(LMT)軟體的PC機來接收用戶的配置參數。所述配置參數包括例如信號源類型、工作模式即輸出TD-SCDMA信號還是CW信號、下行同步碼、輸出最大總功率、各個信道的碼道功率和信道化碼等。如果需要產生CW信號,裝置中的處理器直接控制硬體產生;如果需要產生TD-SCDMA信號,則通過裝置中處理器運行的基帶算法模仿TD-SCDMA基站或者終端,進行TD-SCDMA物理層擴頻和加擾、功率加權等操作,計算出待發送的數據提供給硬體傳送。
本發明的信號發生裝置包括邏輯模塊、上變頻器、DA轉換器、IF放大濾波模塊、混頻器、RF放大濾波模塊、功率檢波器、處理器、恆溫晶振(OCXO)、溫度傳感模塊、電壓控制器(DAC)、鎖相環(PLL)、本振(LO)、通信串口,其特徵在於邏輯模塊接收處理器計算出來的基帶IQ數據,並將基帶I、Q數據實時轉換為數字式上變頻器所要求的格式;邏輯模塊能根據用戶配置的系統時延參數和第二轉換點的位置,輸出5毫秒時隙切換控制信號,控制IF放大濾波模塊和RF放大濾波模塊,該時隙切換控制信號還被輸出到信號發生裝置外部;邏輯模塊還能在用戶控制下,對系統內部時鐘計數,處理器根據這個值計算出在給定時間內外部時鐘和內部時鐘計數差,經過濾波處理後通過邏輯模塊調整恆溫晶振的控制電壓,直到內部時鐘精度滿足要求為止;上變頻器,用於將I、Q數據進行插值、濾波、上變頻處理,將I、Q數據基帶信號轉換成數字中頻信號;DA轉換器,用於將數字中頻信號轉換為模擬中頻信號;IF放大濾波模塊,用於對模擬中頻信號進行放大濾波,然後輸出給混頻器;混頻器,用於將模擬中頻信號進行射頻調製,產生射頻信號;RF放大濾波模塊,將混頻器輸出的射頻信號放大濾波後輸出到天線;功率檢波器,用於將RF放大濾波模塊輸出的下行導頻時隙、上行導頻時隙的射頻信號或者CW射頻信號進行檢波,獲得信號功率數據並傳給處理器;恆溫晶振,產生標準的內部時鐘參考信號,用於調節鎖相環和本振的輸出信號;本振,用於產生本地射頻信號,用於混頻器的射頻調製;鎖相環,用於產生系統基準時鐘信號;溫度傳感模塊,用於檢測恆溫晶振的溫度,並將溫度數據傳送給處理器,以便進行溫度補償;電壓控制器,用於根據處理器指令,產生控制電壓以調節恆溫晶振的輸出時鐘參考頻率;通信串口,用於接收來自外接終端的輸入命令,和輸出執行結果;處理器,用於控制整個信號發生裝置的運行,並根據用戶配置進行擴頻、加擾等計算,得到基帶I、Q數據發送給邏輯模塊。
上述信號發生裝置進一步包括液晶顯示和鍵盤模塊,用於直接對裝置輸入操作命令、參數和顯示其工作狀態。
本發明信號發生裝置的校準方法,包括對該裝置進行連續波發射的功率校準、進行TD-SCDMA信號的功率校準;對該裝置進行時鐘校準;該裝置採用了發射功率檢波電路,內部採用了功率反饋環路進行自動發送功率調節。
為了保證輸出信號功率的準確性,出廠或者使用的時候可以進行功率校準。具體的功率校準方法是當本發明的信號發生裝置用作基站信號源發射TD-SCDMA信號的時候,記錄DwPTS的預期功率和實際輸出功率一致時的增益值並保存在裝置中,形成校正表;當本發明的信號發生裝置用作終端信號源發射TD-SCDMA信號的時候,記錄UpPTS的預期功率和實際輸出功率一致時的增益值並保存在裝置中,和頻點信息一齊形成校正表;當發射連續波信號的時候,記錄預期功率和實際輸出功率一致時的增益值並保存在裝置中,和頻點信息一齊形成校正表。實際使用中,根據所需要產生信號的頻點信息、信號類型即CW信號或TD-SCDMA信號、預期功率等信息來查詢上述校正表以得到預期的增益,控制系統產生滿足要求的信號。這裡的增益可以是控制中頻輸出的增益,也可以是控制射頻的增益。本發明的信號發生裝置採用對中頻增益的控制。
為了克服器件老化和在各種溫度下功率精度滿足要求,本發明的信號發生裝置採用了功率反饋環。當該信號發生裝置用作基站信號源發射TD-SCDMA信號的時候,通過對下行DwPTS的信號進行功率檢波得到實際輸出功率,經過濾波,和預期發射功率進行對比,然後確定增大或者減少發射功率;當該信號發生裝置用作終端信號源以發射TD-SCDMA信號的時候,是通過對UpPTS信號進行功率檢波得到實際輸出功率,經過濾波,和預期發射功率進行對比,然後確定增大或者減少發射功率;當該信號發生裝置用於發射連續波信號時,是通過對整個5ms的信號進行功率檢波得到實際輸出功率,經過濾波,和預期發射功率進行對比,然後確定增大或者減少發射功率。
為了克服時鐘的老化問題,本發明的信號發生裝置具有時鐘輸入和輸出口,不但能輸出本裝置使用的內部時鐘,而且能和外部標準時鐘源進行對比,以校準本裝置的內部時鐘。用戶通過LMT發送時鐘校準命令,本信號發生裝置計算在一定時間內本地內部時鐘計數和外部輸入標準時鐘計數之差,然後根據這個差值調節本裝置恆溫晶振控制電壓,直到二者之間的差值滿足要求為止。當誤差滿足要求後,本裝置自動保存恆溫晶振的控制電壓值,下一次啟動的時候用這個控制電壓值調節恆溫晶振。
TD-SCDMA是TDD制式,存在時隙收發切換的問題。為了解決發射功率過小問題、便於外接功放增大發射功率或者外接儀器進行測試,本裝置輸出了5ms時隙收發控制信號。


圖1為本發明的信號發生裝置結構示意圖;圖2為本發明的信號發生裝置進行功率校準時與其它輔助設備的連接關係示意圖;圖3為本發明的信號發生裝置進行時鐘校準時與其它輔助設備的連接關係示意圖。
具體實施例方式
下面結合附圖,對本發明信號發生裝置的結構和校準方法進行詳細說明。
圖1表示本發明信號發生裝置的結構。圖中所述裝置包括邏輯模塊、上變頻器、DA轉換器、IF放大濾波模塊、混頻器、RF放大濾波模塊、功率檢波器、處理器、恆溫晶振(OCXO)、溫度傳感模塊、電壓控制器(DAC)、鎖相環(PLL)、本振(LO)、通信串口。
本發明用於TD-SCDMA系統的信號發生裝置通過本機液晶顯示和鍵盤模塊,或者通過本地維護終端(LMT)接收用戶的配置參數,例如選擇輸出信道對應的參數,然後該裝置在處理器的控制下,計算出對應的IQ數據並保存到邏輯模塊中,同時計算出預期的輸出總功率,根據功率校準表得到需要設置的中頻增益,調節中頻放大濾波模塊。邏輯模塊把基帶IQ數據實時轉換成滿足數字上變頻器格式要求的格式,發送給數字上變頻器進行插值、濾波、上變頻等處理,經過DA轉換器的數模轉換後,輸出模擬中頻信號,在邏輯模塊發出的時隙收發切換控制信號的控制下,經過中頻放大/濾波、射頻混頻、射頻放大/濾波,最終通過天線發射滿足TD-SCDMA無線接口要求的TD-SCDMA信號或者連續波信號。LMT可以使用串行口終端,也可以在具備串行口的PC機上運行終端仿真軟體實現。其中邏輯模塊產生的時隙收發切換控制信號還輸出到本發明裝置之外,以供外部射頻功率放大設備使用。此外,系統提供了時鐘輸入和輸出接口,便於進行設備時鐘校準或者同步。
為了保證輸出信號功率的準確性,可以隨時對本發明的信號發生裝置進行功率校準。具體的功率校準方法是自動或者手動記錄預期功率和實際輸出功率一致時的增益值並保存在裝置中,形成校正表。圖2所示了功率校正過程本發明裝置與輔助設備的連接關係,圖中本發明裝置的通信串口連接LMT、射頻信號輸出通過功率計探頭和衰減器後引入標準參考頻譜儀、內部時鐘參考輸出連接到頻譜儀的外部時鐘埠。功率校正的方法具體包括步驟步驟一,信號發生裝置上電,正常運行;步驟二,在本地維護終端(LMT)設置信號發生裝置為輸出連續波信號的傳播模型校正工作方式;步驟三,設置射頻信號中心頻率為信號發生裝置工作頻段的最小頻率;步驟四,通過LMT調整參數,設置實際輸出總功率,其初始設置為功率校正範圍的最小功率點;步驟五,裝置中處理器收到該命令後,設置IF放大濾波模塊的增益;步驟六,觀察頻譜儀測試的實際輸出射頻信號功率值;步驟七,如果結果偏離所選擇功率值超過預定值;步驟八,通過LMT輸入校準偏差值;步驟九,處理器根據該調節值微調IF放大濾波模塊的增益;步驟十,重複上面步驟六至九,直到該點功率精度落入可接受誤差範圍;步驟十一,按照預選的發射功率步進值,例如0.1dB,對基站信號發射功率範圍的所有其他功率點進行校正,執行上述步驟四至步驟十,直到功率範圍內所有功率點按照給定步進值校準完畢為止;步驟十二,按照預選的中心頻率步進值,設置中心頻率為信號發生裝置射頻頻段的其他所有頻點,執行上述步驟三至步驟十一,直到完成所有頻點校準為止;步驟十三,通過LMT輸入命令,設置信號發生裝置工作在仿真基站的測試模式,通過LMT調整參數,設置下行鏈路時隙內下行鏈路信號功率校正範圍的最小功率點;步驟十四,裝置中處理器收到該命令後,設置IF放大濾波模塊的增益;步驟十五,觀察頻譜儀下行導頻時隙實際輸出的功率值;步驟十六,如果結果偏離所選擇功率值超過預定值;步驟十七,通過LMT輸入校準偏差值;步驟十八,處理器根據該調節值微調IF放大濾波模塊的增益;步驟十九,重複上面步驟十五至步驟十八,直到下行導頻時隙實際輸出功率精度落入可接受誤差範圍;步驟二十,按照預選的發射功率步進值,例如0.1dB,對基站信號下行鏈路信號發射功率範圍的所有其他功率點進行校正,執行上述步驟十三至步驟十九,直到功率範圍內所有功率點按照給定步進值校準完畢為止;步驟二十一,通過LMT輸入命令,設置信號發生裝置工作在仿真TD-SCDMA終端模式,通過LMT調整參數,設置上行導頻時隙信號功率預定值為上行鏈路時隙信號功率校正範圍的最小功率點;步驟二十二,裝置中處理器收到該命令後,設置IF放大濾波模塊的增益;步驟二十三,觀察頻譜儀測試上行導頻時隙信號的實際輸出射頻信號功率值;步驟二十四,如果結果偏離所選擇功率值超過預定值;步驟二十五,通過LMT輸入校準偏差值;步驟二十六,處理器根據該調節值微調IF放大濾波模塊的增益;步驟二十七,重複上面步驟二十三至步驟二十六,直到上行導頻時隙信號輸出功率精度落入可接受誤差範圍;步驟二十八,按照預選的上行鏈路時隙內的發射功率步進值,例如0.1dB,對終端信號上行導頻時隙發射功率範圍的所有其他功率點進行校正,執行上述步驟二十一至步驟二十七,直到上行導頻時隙信號功率範圍內所有功率點按照給定步進值校準完畢為止;步驟二十九,通過LMT輸入命令結束功率校準,信號發生裝置將校準結果保存到邏輯模塊中。
上述功率校準工作可以通過運行在PC機上的LMT軟體配合本發明的信號發生裝置全自動進行。
為了防止本發明的信號發生裝置內部時鐘老化,該裝置具有外部時鐘參考信號輸入埠和內部時鐘參考信號輸出埠,該裝置內的邏輯模塊可以將鎖相環處理的內部時鐘參考信號與外部標準時鐘源進行比較。如果比較結果表明內部時鐘參考信號誤差較大,誤差信號被處理器用來調整恆溫晶振的控制電壓,直到該裝置的內部時鐘參考信號的誤差滿足要求為止。圖3所示為時鐘校準過程中本發明裝置與輔助裝置的連接關係示意圖,圖中LMT連接到本發明裝置的通信串口、本發明裝置的時鐘參考信號輸入連接到標準時鐘參考源。時鐘校準包括具體步驟步驟一,信號發生裝置上電正常運行;步驟二,將來自標準時鐘參考源的外部時鐘參考信號接入所述信號發生裝置的外部時鐘參考輸入口;步驟三,通過LMT執行時鐘自動校準命令;步驟四,在預定時間段內邏輯模塊對內部時鐘參考信號進行計數,處理器讀取這個計數值和參考時鐘的計數值進行比較,計算出誤差值;步驟五,如果誤差值滿足要求,處理器上報自動校準成功消息給LMT,跳轉到步驟八;步驟六,如果誤差較大,處理器以經過濾波後的差值調裝置恆溫晶振的控制電壓,跳轉到步驟四;步驟七,如果在給定的時間內,誤差時鐘滿足不了要求,處理器上報自動校準失敗消息給LMT;步驟八,如果校準成功,用戶通過LMT輸入停止時鐘校準命令,把得到的時鐘校準數據存儲在信號發生裝置內。
經過上述時鐘校正後,信號發生裝置上電工作的時候會根據新的校正值設置晶振的電壓值。
進行測試時,通過本發明裝置的液晶顯示和鍵盤模塊,選擇得到所需的測試參數。本發明的信號發生裝置通過功率校準環的自動調節功能將發射功率調節在所選擇功率點上。該功率自動調節在用於不同工作狀態下有所不同,具體過程包括在信號發生裝置被設置為發射連續波的工作狀態下處理器根據輸入的配置參數,計算出測試需要的連續波信號理論輸出功率值;處理器定時讀取功率檢波器對連續波射頻信號在每個5ms時間段的平均功率轉換得到的檢波電壓數據,通過數值濾波得到連續波射頻信號的實際輸出功率值;處理器對連續波射頻信號實際輸出功率值與理論輸出功率值進行比較,如果差值在誤差範圍內,不進行功率調整;否則根據差值調整輸出功率增益,如果實際輸出功率比理論輸出功率大,則增大IF放大濾波模塊的增益以降低實際輸出功率,反之增加IF放大濾波模塊的增益以提高實際輸出功率;信號發生裝置被設置為發射TD-SCDMA下行鏈路信號的工作狀態下處理器根據輸入的配置參數,計算出下行導頻時隙理論輸出功率值;處理器讀取功率檢波器在下行鏈路時隙內對射頻下行導頻時隙信號平均值轉換得到的檢波電壓數據,通過數值濾波得到下行導頻時隙信號的實際輸出功率值;處理器對下行導頻時隙信號實際輸出功率值與理論輸出功率值進行比較,如果差值在誤差範圍內,不進行功率調整;否則根據差值調整輸出功率增益,如果實際輸出功率比理論輸出功率大,則增大IF放大濾波模塊的增益以降低實際輸出功率,反之增加IF放大濾波模塊的增益以提高實際輸出功率;信號發生裝置被設置為發射TD-SCDMA上行鏈路信號的工作狀態下處理器根據輸入的配置參數,計算出測試需要的上行導頻時隙信號理論輸出功率值;處理器讀取功率檢波器在上行鏈路時隙內對上行導頻時隙信號平均值轉換得到的檢波電壓數據,通過數值濾波得到上行導頻時隙信號的實際輸出功率值;處理器對上行導頻時隙信號實際輸出功率值與理論輸出功率值進行比較,如果差值在誤差範圍內,不進行功率調整;否則根據差值調整輸出功率增益,如果實際輸出功率比理論輸出功率大,則增大IF放大濾波模塊的增益以降低實際輸出功率,反之增加IF放大濾波模塊的增益以提高實際輸出功率。
採用上述實施方法的TD-SCDMA信號發生裝置,不但能仿真TD-SCDMA基站,而且能仿真終端;能靈活建立各種TD-SCDMA物理信道;發射信號的功率精度高,穩定度好,優於協議規定指標;解決了儀器的老化問題,保證儀器的長久方便使用。
權利要求
1.一種TD-SCDMA信號發生裝置,該裝置包括邏輯模塊、上變頻器、DA轉換器、IF放大濾波模塊、混頻器、RF放大濾波模塊、功率檢波器、處理器、恆溫晶振(OCXO)、溫度傳感模塊、電壓控制器(DAC)、鎖相環(PLL)、本振(LO)、通信串口,其特徵在於邏輯模塊接收處理器計算出來的基帶IQ數據,並將基帶I、Q數據實時轉換為數字式上變頻器所要求的格式;邏輯模塊能根據用戶配置的系統時延參數和第二轉換點的位置,輸出5毫秒時隙切換控制信號,控制IF放大濾波模塊和RF放大濾波模塊工作,該時隙切換控制信號還被輸出到信號發生裝置外部;邏輯模塊還能在用戶控制下,對系統內部時鐘計數,處理器根據這個值計算出在給定時間內外部時鐘和內部時鐘計數差,經過濾波處理後通過邏輯模塊調整恆溫晶振的控制電壓,直到內部時鐘精度滿足要求為止;上變頻器,用於將I、Q數據進行插值、濾波、上變頻處理,將I、Q數據基帶信號轉換成數字中頻信號;DA轉換器,用於將數字中頻信號轉換為模擬中頻信號;IF放大濾波模塊,用於對模擬中頻信號進行放大濾波,然後輸出給混頻器;混頻器,用於將模擬中頻信號進行射頻調製,產生射頻信號;RF放大濾波模塊,將混頻器輸出的射頻信號放大濾波後輸出到天線;功率檢波器,用於將RF放大濾波模塊輸出的下行導頻時隙、上行導頻時隙的射頻信號或者CW射頻信號進行檢波,獲得信號功率數據並傳給處理器;恆溫晶振,產生標準的內部時鐘參考信號,用於調節鎖相環和本振的輸出信號;本振,用於產生本地射頻信號,用於混頻器的射頻調製;鎖相環,用於產生系統基準時鐘信號;溫度傳感模塊,用於檢測恆溫晶振的溫度,並將溫度數據傳送給處理器,以便進行溫度補償;電壓控制器,用於根據處理器指令,產生控制電壓以調節恆溫晶振的輸出時鐘參考頻率;通信串口,用於接收來自外接終端的輸入命令,和輸出執行結果;處理器,用於控制整個信號發生裝置的運行,並根據用戶配置進行擴頻、加擾等計算,得到基帶I、Q數據發送給邏輯模塊。
2.根據權利要求1的所述信號發生裝置,該裝置進一步包括液晶顯示和鍵盤模塊,用於直接對裝置輸入操作命令、參數和顯示其工作狀態。
3.用於TD-SCDMA信號發生裝置的校準方法,包括步驟對該裝置進行連續波發射的功率校準、進行TD-SCDMA信號的功率校準;對該裝置進行時鐘校準;該裝置採用了發射功率檢波電路,內部採用了功率反饋環路進行自動發送功率調節。
4.根據權利要求3所述的信號發生裝置校準方法,其中對該裝置進行連續波發射的功率校準、進行TD-SCDMA信號的功率校準的具體包括步驟步驟一,信號發生裝置上電,正常運行;步驟二,在本地維護終端(LMT)設置信號發生裝置為輸出連續波信號的傳播模型校正工作方式;步驟三,設置射頻信號中心頻率為信號發生裝置工作頻段的最小頻率;步驟四,通過LMT調整參數,設置實際輸出總功率,其初始設置為功率校正範圍的最小功率點;步驟五,裝置中處理器收到該命令後,設置IF放大濾波模塊的增益;步驟六,觀察頻譜儀測試的實際輸出射頻信號功率值;步驟七,如果結果偏離所選擇功率值超過預定值;步驟八,通過LMT輸入校準偏差值;步驟九,處理器根據該調節值微調IF放大濾波模塊的增益;步驟十,重複上面步驟六至九,直到該點功率精度落入可接受誤差範圍;步驟十一,按照預選的發射功率步進值,例如0.1dB,對基站信號發射功率範圍的所有其他功率點進行校正,執行上述步驟四至步驟十,直到功率範圍內所有功率點按照給定步進值校準完畢為止;步驟十二,按照預選的中心頻率步進值,設置中心頻率為信號發生裝置射頻頻段的其他所有頻點,執行上述步驟三至步驟十一,直到完成所有頻點校準為止;步驟十三,通過LMT輸入命令,設置信號發生裝置工作在仿真基站的測試模式,通過LMT調整參數,設置下行鏈路時隙內下行鏈路信號功率校正範圍的最小功率點;步驟十四,裝置中處理器收到該命令後,設置IF放大濾波模塊的增益;步驟十五,觀察頻譜儀下行導頻時隙實際輸出的功率值;步驟十六,如果結果偏離所選擇功率值超過預定值;步驟十七,通過LMT輸入校準偏差值;步驟十八,處理器根據該調節值微調IF放大濾波模塊的增益;步驟十九,重複上面步驟十五至步驟十八,直到下行導頻時隙實際輸出功率精度落入可接受誤差範圍;步驟二十,按照預選的發射功率步進值,例如0.1dB,對基站信號下行鏈路信號發射功率範圍的所有其他功率點進行校正,執行上述步驟十三至步驟十九,直到功率範圍內所有功率點按照給定步進值校準完畢為止;步驟二十一,通過LMT輸入命令,設置信號發生裝置工作在仿真TD-SCDMA終端模式,通過LMT調整參數,設置上行導頻時隙信號功率預定值為上行鏈路時隙信號功率校正範圍的最小功率點;步驟二十二,裝置中處理器收到該命令後,設置IF放大濾波模塊的增益;步驟二十三,觀察頻譜儀測試行導頻時隙信號的實際輸出射頻信號功率值;步驟二十四,如果結果偏離所選擇功率值超過預定值;步驟二十五,通過LMT輸入校準偏差值;步驟二十六,處理器根據該調節值微調IF放大濾波模塊的增益;步驟二十七,重複上面步驟二十三至步驟二十六,直到上行導頻時隙信號輸出功率精度落入可接受誤差範圍;步驟二十八,按照預選的上行鏈路時隙內的發射功率步進值,例如0.1dB,對終端信號上行導頻時隙發射功率範圍的所有其他功率點進行校正,執行上述步驟二十一至步驟二十七,直到上行導頻時隙信號功率範圍內所有功率點按照給定步進值校準完畢為止;步驟二十九,通過LMT輸入命令結束功率校準,信號發生裝置將校準結果保存到邏輯模塊中。
5.根據權利要求3所述的信號發生裝置校準方法,其中對該裝置進行時鐘校準包括具體步驟步驟一,信號發生裝置上電正常運行;步驟二,將來自標準時鐘參考源的外部時鐘參考信號接入所述信號發生裝置的外部時鐘參考輸入口;步驟三,通過LMT執行時鐘自動校準命令;步驟四,在預定時間段內邏輯模塊對內部時鐘參考信號進行計數,處理器讀取這個計數值和參考時鐘的計數值進行比較,計算出誤差值;步驟五,如果誤差值滿足要求,處理器上報自動校準成功消息給LMT,跳轉到步驟八;步驟六,如果誤差較大,處理器以經過濾波後的差值調裝置恆溫晶振的控制電壓,跳轉到步驟四;步驟七,如果在給定的時間內,誤差時鐘滿足不了要求,處理器上報自動校準失敗消息給LMT;步驟八,如果校準成功,用戶通過LMT輸入停止時鐘校準命令,把得到的時鐘校準數據存儲在信號發生裝置內。
6.根據權利要求3所述的信號發生裝置校準方法,在各項場所測試中由處理器控制進行自動功率調節具體過程包括在信號發生裝置被設置為發射連續波的工作狀態下處理器根據輸入的配置參數,計算出測試需要的連續波信號理論輸出功率值;處理器定時讀取功率檢波器對連續波射頻信號在每個5ms時間段的平均功率轉換得到的檢波電壓數據,通過數值濾波得到連續波射頻信號的實際輸出功率值;處理器對連續波射頻信號實際輸出功率值與理論輸出功率值進行比較,如果差值在誤差範圍內,不進行功率調整;否則根據差值調整輸出功率增益,如果實際輸出功率比理論輸出功率大,則增大IF放大濾波模塊的增益以降低實際輸出功率,反之增加IF放大濾波模塊的增益以提高實際輸出功率;信號發生裝置被設置為發射TD-SCDMA下行鏈路信號的工作狀態下處理器根據輸入的配置參數,計算出下行導頻時隙理論輸出功率值;處理器讀取功率檢波器在下行鏈路時隙內對射頻下行導頻時隙信號平均值轉換得到的檢波電壓數據,通過數值濾波得到下行導頻時隙信號的實際輸出功率值;處理器對下行導頻時隙信號實際輸出功率值與理論輸出功率值進行比較,如果差值在誤差範圍內,不進行功率調整;否則根據差值調整輸出功率增益,如果實際輸出功率比理論輸出功率大,則增大IF放大濾波模塊的增益以降低實際輸出功率,反之增加IF放大濾波模塊的增益以提高實際輸出功率;信號發生裝置被設置為發射TD-SCDMA上行鏈路信號的工作狀態下處理器根據輸入的配置參數,計算出測試需要的上行導頻時隙信號理論輸出功率值;處理器讀取功率檢波器在上行鏈路時隙內對上行導頻時隙信號平均值轉換得到的檢波電壓數據,通過數值濾波得到上行導頻時隙信號的實際輸出功率值;處理器對上行導頻時隙信號實際輸出功率值與理論輸出功率值進行比較,如果差值在誤差範圍內,不進行功率調整;否則根據差值調整輸出功率增益,如果實際輸出功率比理論輸出功率大,則增大IF放大濾波模塊的增益以降低實際輸出功率,反之增加IF放大濾波模塊的增益以提高實際輸出功率。
全文摘要
本發明涉及TD-SCDMA系統網規、網優、設備測試中使用的信號發生裝置及其校準方法,該裝置包括邏輯模塊、上變頻器、DA轉換器、IF放大濾波模塊、混頻器、RF放大濾波模塊、功率檢波器、處理器、恆溫晶振、溫度傳感模塊、電壓控制器、鎖相環、本振、通信串口,該裝置可以發射基站工作頻段的連續波信號和發射基站或終端的TD-SCDMA信號,利用它能夠實現靈活的TD-SCDMA網絡規劃、網絡優化和設備測試工作。
文檔編號H04B1/707GK1866799SQ200610012269
公開日2006年11月22日 申請日期2006年6月15日 優先權日2006年6月15日
發明者付永魁, 孫文法, 盧俊峰, 牛桂新, 孫丹, 呂森, 劉廣才, 李大慶, 王秀君 申請人:北京北方烽火科技有限公司

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