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射频测试系统、方法和装置、射频开关矩阵、计算机可读存储介质

阅读:821发布:2020-05-11

专利汇可以提供射频测试系统、方法和装置、射频开关矩阵、计算机可读存储介质专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 申请 涉及一种射频测试系统、方法和装置、射频 开关 矩阵、计算机可读存储介质,包括:接收待测设备所发出的射频 信号 , 射频信号 包括至少一路射频信号。将所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号。将至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。射频开关矩阵可以对所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号,则测试设备就可以同时对同一射频信号进行不同的测试。相比较于传统的单路射频测试过程来说,大大提高了射频测试效率。,下面是射频测试系统、方法和装置、射频开关矩阵、计算机可读存储介质专利的具体信息内容。

1.一种射频测试系统,其特征在于,包括:
射频开关矩阵,用于接收待测设备所发出的射频信号,所述射频信号包括至少一路射频信号,将其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号;
至少两个测试设备,用于分别接收经过所述射频开关矩阵所输出的一路射频信号,由各个所述测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述至少两个测试设备可以同时对所接收的一路射频信号进行不同的测试。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述测试设备为频谱分析仪或信号分析仪。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述待测设备为5G通信设备。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述待测设备与所述射频开关矩阵的输入端连接,所述射频开关矩阵的输出端分别与至少两个测试设备连接。
6.一种射频测试方法,其特征在于,包括:
接收待测设备所发出的射频信号,所述射频信号包括至少一路射频信号;
将所接收的其中至少一路所述射频信号输出为至少两路射频信号;
将所述至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个所述测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述至少两个测试设备可以同时对所接收的一路射频信号进行不同的测试。
8.一种射频测试装置,其特征在于,包括:
射频信号接收模,用于接收待测设备所发出的射频信号,所述射频信号包括至少一路射频信号;
射频信号输出模块,用于将所接收的其中至少一路所述射频信号输出为至少两路射频信号;
射频测试模块,用于将所述至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个所述测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
9.一种射频开关矩阵,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求6至7中任一项所述的射频测试方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求6至7中任一项所述的射频测试方法的步骤。

说明书全文

射频测试系统、方法和装置、射频开关矩阵、计算机可读存储

介质

技术领域

[0001] 本申请涉及计算机技术领域,特别是涉及一种射频测试系统、方法和装置、射频开关矩阵、计算机可读存储介质

背景技术

[0002] 射频测试是通信类产品的一项非常重要的测试,只有经过测试合格的通信产品才能进入市场。随着通信技术的快速发展,通信类产品的设计也越来越复杂,需要满足越来越多的通信要求。在对通信类产品的射频测试过程中,射频指标种类繁多、测试过程复杂,因此,完成一件通信类产品的射频测试耗时较长、效率较低。因此,亟需提供一种射频测试方法来改善这种情况。发明内容
[0003] 本申请实施例提供一种射频测试系统、方法、装置、射频开关矩阵、计算机可读存储介质,可以提高对通信类产品进行射频测试的效率。
[0004] 一种射频测试系统,包括:
[0005] 射频开关矩阵,用于接收待测设备所发出的射频信号,所述射频信号包括至少一路射频信号,将其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号;
[0006] 至少两个测试设备,用于分别接收经过所述射频开关矩阵所输出的一路射频信号,由各个所述测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
[0007] 在其中一个实施例中,所述至少两个测试设备可以同时对所接收的一路射频信号进行不同的测试。
[0008] 在其中一个实施例中,所述测试设备为频谱分析仪或信号分析仪。
[0009] 在其中一个实施例中,所述待测设备为5G通信设备。
[0010] 在其中一个实施例中,所述待测设备与所述射频开关矩阵的输入端连接,所述射频开关矩阵的输出端分别与至少两个测试设备连接。
[0011] 在其中一个实施例中,包括:
[0012] 接收待测设备所发出的射频信号,所述射频信号包括至少一路射频信号;
[0013] 将所接收的其中至少一路所述射频信号输出为至少两路射频信号;
[0014] 将所述至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个所述测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
[0015] 在其中一个实施例中,所述至少两个测试设备可以同时对所接收的一路射频信号进行不同的测试。
[0016] 一种射频测试装置,包括:
[0017] 射频信号接收模,用于接收待测设备所发出的射频信号,所述射频信号包括至少一路射频信号;
[0018] 射频信号输出模块,用于将所接收的其中至少一路所述射频信号输出为至少两路射频信号;
[0019] 射频测试模块,用于将所述至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个所述测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
[0020] 一种射频开关矩阵,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如上方法的步骤。
[0021] 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,计算机程序被处理器执行时实现如上方法的步骤。
[0022] 上述射频测试系统、方法、装置、射频开关矩阵、计算机可读存储介质,接收待测设备所发出的射频信号,射频信号包括至少一路射频信号。将所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号。将至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。射频开关矩阵可以对所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号,则测试设备就可以同时对同一射频信号进行不同的测试。相比较于传统的单路射频测试过程来说,大大提高了射频测试效率。附图说明
[0023] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0024] 图1A为一个实施例中射频测试方法的应用环境图;
[0025] 图1B为另一个实施例中射频测试方法的应用环境图;
[0026] 图2为一个实施例中射频测试系统的结构示意图;
[0027] 图3为一个实施例中射频开关矩阵的结构示意图;
[0028] 图4为一个实施例中射频测试方法的流程图
[0029] 图5为一个实施例中射频测试装置的结构图;
[0030] 图6为一个实施例中射频开关矩阵的内部结构示意图。

具体实施方式

[0031] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0032] 可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。
[0033] 图1A和图1B分别为一个实施例中射频测试方法在充电过程中的应用环境示意图。如图1A和图1B中所示,该应用环境包括通信产品120,射频开关矩阵140及测试设备160。其中,测试设备的数量可以为两个及以上。射频开关矩阵主要用于控制射频信号的传输路径,通常由多个射频开关通过一定的关系组合而成,形成行列互通的规模性射频开关形式。射频开关矩阵主要在无线通信、电子侦察、雷达等许多射频通信系统中有广泛应用,是这些系统中进行通道切换必不可少的部分。
[0034] 如图1A所示,待测设备(通信产品120)将所发射出的A路射频信号,输入射频开关矩阵140。射频开关矩阵140可以将一路射频信号A输出为相同的两路射频信号A1和A2,该两路射频信号A1和A2与射频信号A相同。射频开关矩阵140将射频信号A1发送至测试设备A1,由测试设备A1对所接收的一路射频信号A1进行相应的射频测试。将射频信号A2发送至测试设备A2,由测试设备A2对所接收的一路射频信号A2进行相应的射频测试。
[0035] 如图1B所示,通信产品120发射出两路射频信号,一路为射频信号C,另一路为射频信号D。通信产品120将所发射出的两路射频信号,输入射频开关矩阵140。射频开关矩阵140可以将射频信号C直接输出,将射频信号D输出为相同的两路射频信号D1和D2,该两路射频信号D1和D2与D路射频信号相同。射频开关矩阵140将射频信号C发送至测试设备C,由测试设备C对所接收的一路射频信号C进行相应的射频测试。将射频信号D1发送至测试设备D1,由测试设备D1对所接收的一路射频信号D1进行相应的射频测试。将射频信号D2发送至测试设备D2,由测试设备D2对所接收的一路射频信号D2进行相应的射频测试。当然,射频开关矩阵可以包括其他多进多出的情形,本申请对此不做限定。
[0036] 图2为一个实施例中射频测试系统200的结构图,如图2所示,射频测试系统200包括射频开关矩阵220、至少两个测试设备240。其中,
[0037] 射频开关矩阵220,用于接收待测设备所发出的射频信号,射频信号包括至少一路射频信号,将其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号;
[0038] 至少两个测试设备240,用于分别接收经过射频开关矩阵所输出的一路射频信号,由各个测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
[0039] 具体的,射频测试系统包括射频开关矩阵和测试设备。其中测试设备的数量与射频开关矩阵所输出几路射频信号存在一一对应的关系。即若射频开关矩阵输出两路射频信号,则测试设备的数量就为两个;若射频开关矩阵输出三路射频信号,则测试设备的数量就为三个。射频开关矩阵可以将待测设备所发射的一路射频信号输出为相同的两路射频信号或相同的多路射频信号,本申请对此不做限定。当然,也可以只是将一路射频信号输出为一路射频信号。
[0040] 本申请实施例中,射频测试系统包括射频开关矩阵和至少两个测试设备。射频开关矩阵可以对所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号,则测试设备就可以同时对同一射频信号进行不同的测试。相比较于传统的单路射频测试过程来说,大大提高了射频测试效率。
[0041] 在一个实施例中,射频测试系统包括射频开关矩阵、至少两个测试设备。其中,至少两个测试设备可以同时对所接收的一路射频信号进行不同的测试。
[0042] 本申请实施例中,射频开关矩阵可以对所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号,则至少两个测试设备就可以同时对同一射频信号进行不同的测试。例如,不同的测试设备可以分别对同一射频信号,分别测试该射频信号的不同射频指标,不同射频指标包括信道功率、邻道功率、频谱模板、杂散中的一种或者多种参数数据等。传统的方法,每次只能对一种射频信号测试一种射频指标。显然,采用本申请的方法,同时对同一射频信号的不同射频指标进行同时测试,将测试时间缩小了很多倍,大大提高了测试效率。
[0043] 在一个实施例中,测试设备为频谱分析仪或信号分析仪。
[0044] 其中,频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器滤波器电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。频谱分析仪又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚至低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能。
[0045] 其中,在无线通信设备的研发和测试过程中,信号分析仪是一种必不可少辅助设备,可以对信号进行实时分析,高效便捷地测量相关的技术指标。
[0046] 本申请实施例中,每个测试设备接收射频开关矩阵所发送的射频信号,同时对该射频信号进行相应的测试。传统方法中,对同一射频信号不能同时进行不同的测试。而在本申请实施例中,由射频开关矩阵将一路射频信号输出为至少两路射频信号,从而实现了对同一射频信号不能同时进行不同的测试。将原来的依次进行的不同测试,转换为同时进行,大大缩短了测试时间。
[0047] 在一个实施例中,待测设备为5G通信设备。
[0048] 第五代移动通信技术(5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation,简称5G或5G技术)是最新一代蜂窝移动通信技术,也是即4G、3G和2G系统之后的延伸。高速度5G网络的数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络,最高可达10Gbit/s,比先前的4G蜂窝网络快100倍。
[0049] 本申请实施例中,5G网络的高性能也对5G通信设备的性能提出了更高的要求,因此在对5G通信设备的射频信号进行检测的过程中,就涉及到了种类繁多、复杂的测试。为了提高对5G通信设备的射频测试效率,通过射频开关矩阵将从5G通信设备所发出的至少一路射频信号输出为至少两路射频信号。如此,然后射频开关矩阵将多路射频信号发送至多个测试设备。各个测试设备对所接收的一路射频信号进行不同的射频测试。将传统方法中对某个射频信号只能够依次进行测试的过程,缩短为同时对某个射频信号进行测试。显然,大大提高了测试效率。
[0050] 在一个实施例中,如图3所示,为射频开关矩阵的结构图。其中,待测设备与射频开关矩阵的输入端口302连接,射频开关矩阵的输出端口304和输出端口306分别与至少两个测试设备连接。当然,本申请中的射频开关矩阵也可以包括多个输入端口和多个输出端口。
[0051] 在一个实施例中,如图4所示,提供了一种射频测试方法,包括:
[0052] 步骤420,接收待测设备所发出的射频信号,射频信号包括至少一路射频信号;
[0053] 步骤440,将所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号;
[0054] 步骤460,将至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
[0055] 射频开关矩阵接收待测设备所发出的射频信号,射频信号包括至少一路射频信号。将所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号,将至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
[0056] 本申请实施例中,射频开关矩阵可以对所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号,则测试设备就可以同时对同一射频信号进行不同的测试。相比较于传统的单路射频测试过程来说,大大提高了射频测试效率。
[0057] 在一个实施例中,至少两个测试设备可以同时对所接收的一路射频信号进行不同的测试。
[0058] 本申请实施例中,射频开关矩阵可以对所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号,则至少两个测试设备就可以同时对同一射频信号进行不同的测试。例如,不同的测试设备可以分别对同一射频信号,分别测试该射频信号的不同射频指标,不同射频指标包括信道功率、邻道功率、频谱模板、杂散中的一种或者多种参数数据等。传统的方法,每次只能对一种射频信号测试一种射频指标。显然,采用本申请的方法,同时对同一射频信号的不同射频指标进行同时测试,将测试时间缩小了很多倍,大大提高了测试效率。
[0059] 应该理解的是,虽然上述流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,上述流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
[0060] 在一个实施例中,如图5所示,提供了一种射频测试装置500,包括:射频信号接收模块520、射频信号输出模块540及射频测试模块560。其中,
[0061] 射频信号接收模块520,用于接收待测设备所发出的射频信号,射频信号包括至少一路射频信号;
[0062] 射频信号输出模块540,用于将所接收的其中至少一路射频信号输出为至少两路射频信号;
[0063] 射频测试模块560,用于将至少两路射频信号发送给至少两个测试设备,由各个测试设备对所接收的一路射频信号进行射频测试。
[0064] 在一个实施例中,射频测试模块560,用于至少两个测试设备可以同时对所接收的一路射频信号进行不同的测试。
[0065] 上述射频测试装置中各个模块的划分仅用于举例说明,在其他实施例中,可将射频测试装置按照需要划分为不同的模块,以完成上述射频测试装置的全部或部分功能。
[0066] 图6为一个实施例中射频开关矩阵的内部结构示意图。如图6所示,该射频开关矩阵包括通过系统总线连接的处理器和存储器。其中,该处理器用于提供计算和控制能支撑整个射频开关矩阵的运行。存储器可包括非易失性存储介质及内存储器。非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该计算机程序可被处理器所执行,以用于实现以下各个实施例所提供的一种射频测试方法。内存储器为非易失性存储介质中的操作系统计算机程序提供高速缓存的运行环境。
[0067] 本申请实施例中提供的射频测试装置中的各个模块的实现可为计算机程序的形式。该计算机程序可在终端或服务器上运行。该计算机程序构成的程序模块可存储在终端或服务器的存储器上。该计算机程序被处理器执行时,实现本申请实施例中所描述方法的步骤。
[0068] 本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质。一个或多个包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得处理器执行射频测试方法的步骤。
[0069] 一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行射频测试方法。
[0070] 本申请实施例所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用可包括非易失性和/或易失性存储器。合适的非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM),它用作外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDR SDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)。
[0071] 以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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