Td-scdma直放站同步控制能力测试系统的制作方法

文档序号:7907487阅读:212来源:国知局
专利名称:Td-scdma直放站同步控制能力测试系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及到时分-同步码分多址无线移动通讯系统(简称为TD-SCDMA系统)无线宽带直放站测试技术,特别涉及到一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统。
背景技术
TD-SCDMA直放站的基本功能就是一个双向的射频信号功率放大器,实际上就是一个射频信号增强器,包括两个天线、两个线性宽带射频放大器和两个带通滤波器、功放开关、控制模块、环形器;其中,控制模块由无线同步模块和监控模块组成。它接收基站下行信号和手机上行信号,经过一系列低噪声放大、变频、滤波、功率放大处理,把射频信号发射出去。相对于基站来说,TD-SCDMA直放站可以说是一套完全透明的射频信号传输设备。直放站逻辑结构图如图1所示。无线同步模块的作用包括直放站的小区选择和小区重选、随机接入、与网管中心进行通信、提供帧同步信号和同步使能信号。当TD无线同步模块与基站同步之后会持续输出高电平的同步使能信号,并每隔5ms输出与基站信号同步的帧同步信号(该帧同步信号波形为5ms为间隔的方波),并以此两个信号通过监控模块控制直放站的功放开关。直放站的功放开关是控制直放站上下行信号功率放大功能的开关,按照基站配置的上下行时隙切换点进行上下功放的切换。与基站同步的5ms帧同步信号的作用就是给直放站提供时隙0的帧头位置,而每个时隙的长度又是一定的,这样监控模块就可根据基站的上下行时隙配置判断在何时需要进行功放开关上下行切换的控制。同步以后,同步使能信号持续高电平,5ms帧同步信号有效,直放站功放开关打开,正常进行射频信号的功率放大工作;失步以后,同步使能信号为低电平,5ms帧同步信号无效,直放站功放开关关闭,停止对射频信号的功率放大工作。在中国通信行业标准《TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》和中国移动发布的《TD-SCDMA无线子系统辅助设备规范-直放站分册》中对于直放站的功放开关同步控制能力测试都有如下的要求1)直放站初次启动未被同步时,输出功率必须处于上下行全部关闭状态;2)当同步信号丢失后,功放开关应能保持规定的时间,在保持时间内满足功放开关时间偏差不得偏离规定值;3)保持规定时间后上下行功放应自动关闭;4)当同步信号恢复后,直放站应能自动恢复正常工作,功放开关时间偏差不得偏离规定值。为了使得TD-SCDMA直放站能够满足上述标准及规范的要求,在TD-SCDMA直放站开发过程中,必须要对直放站的同步控制能力进行测试。现有技术通常使用的TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统如图2所示,包括TD-SCDMA信号发生器,产生TD-SCDMA基带射频信号发送到分路器,产生同步触发信号发送给TD-SCDMA信号分析仪作为参考的基准信号;[0013]分路器,将TD-SCDMA信号发生器发送过来的TD-SCDMA基带射频信号分成两路信号,分别发送到合路器1和合路器2 ;连续波(简称,Cff)信号发生器1,与合路器1连接,产生规定频点的模拟噪声信号发送到合路器1 ;CW信号发生器2,与合路器2连接,产生规定频点的模拟噪声信号发送到合路器 2 ;合路器1,将来自分路器的TD-SCDMA基带射频信号和CW信号发生器1的模拟噪声信号进行合路加噪,发送合路后的信号到环形器1 ;合路器2,将来自分路器的TD-SCDMA基带信号和CW信号发生器2的模拟噪声信号进行合路加噪,发送合路后的信号到环形器2待测直放站的射频输入端2 ;环形器1,将来自合路器1的信号发送到待测直放站的射频输入端1 ;将待测直放站射频输出端ι的输出信号发送到合路器3 ;环形器2,将来自合路器2的信号发送到待测直放站的射频输入端2 ;将待测直放站射频输出端2的输出信号发送到合路器3 ;合路器3,将来自环形器1和环形器2的两路待测直放站射频输出信号合路并输出到TD-SCDMA信号分析仪;TD-SCDMA信号分析仪,接收并显示直放站处理后的TD-SCDMA基带射频信号,作为测试结果的判断依据;信号分析仪的5ms触发信号输入接口外接TD-SCDMA信号发生器的同步触发信号输出口。现有的TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统存在以下问题1、由于该系统是模拟整个直放站工作的环境,要求待测直放站能实现完整的直放站功能过程,因此,该系统只能对直放站整机进行测试,不能在直放站开发过程中实现对单独的直放站TD-SCDMA无线同步模块同步控制能力的验证性测试;2、该系统包括的设备较多,成本较高,特别是TD-SCDMA信号分析仪价格较高,导致测试成本过高。

实用新型内容有鉴于此,本实用新型提出了一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,以解决现有的测试系统不能实现对单独的直放站无线同步模块同步控制能力进行测试的问题。本实用新型的技术方案是,一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,包括TD-SCDMA信号发生装置,与合路器及同步信号检测装置连接,产生TD-SCDMA测试信号,发送到合路器,产生同步触发信号发送给同步信号检测装置;CW信号发生器,与合路器连接,产生规定频点的模拟噪声信号发送到合路器;合路器,将来自所述TD-SCDMA信号发生装置的TD-SCDMA测试信号和所述CW信号发生器的模拟噪声信号进行合路加噪,发送合路后的信号到待测直放站模块;同步信号检测装置,从所述TD-SCDMA信号发生装置接收同步触发信号作为参考的基准信号,从所述待测直放站接收帧同步信号及同步使能信号并显示。 优选的,所述TD-SCDMA测试信号为TD-SCDMA时隙0和下行导频时隙(简称, DwPTS)信号。[0032]优选的,所述TD-SCDMA信号发生装置包括一个TD-SCDMA信号源。优选的,所述TD-SCDMA信号发生装置包括一个TD-SCDMA综测仪。优选的,所述同步信号检测装置包括一个双模拟通道示波器,一个通道检测待测直放站输出的同步使能信号,一个通道检测待测直放站输出的帧同步信号。优选的,所述同步信号检测装置包括—个单模拟通道示波器,检测并显示待测直放站输出的帧同步信号;一个发光二极管,检测待测直放站输出的同步使能信号。优选的,所述同步信号检测装置包括一个三模拟通道示波器,一通道检测待测直放站输出的同步使能信号,一通道检测待测直放站输出的帧同步信号,一通道检测所述TD-SCDMA信号发生装置发送的同步触发信号并使用这一路信号作为外触发信号。本实用新型实用TD-SCDMA信号发生装置直接为待测直放站无线同步模块提供 TD-SCDMA测试信号,同时,直接检测直放站无线同步模块输出的帧同步信号及同步使能信号,可以实现单独的直放站无线同步模块同步控制能力的测试,而无需待测直放站实现完整的直放站功能过程;与现有技术的测试系统相比,本实用新型的测试系统所使用的设备更少,降低了成本。在本实用新型的优选技术方案中,TD-SCDMA信号发生装置只产生 TD-SCDMA时隙0和DwPTS的信号,而无需产生完整的帧信号,降低了测试的复杂度。

图1是TD-SCDMA无线宽带直放站逻辑结构图图2是现有技术TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统结构图图3是本实用新型TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统结构图
具体实施方式
为进一步说明本实用新型的技术方案,下面给出具体实施例并结合附图详细说明。具体实施例1本实施例的TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统的逻辑结构如图3所示,包括TD-SCDMA信号发生装置,与合路器及同步信号检测装置连接,产生TD-SCDMA测试信号,发送到合路器,产生同步触发信号发送给同步信号检测装置;本实施例中,所述TD-SCDMA信号发生装置为TD-SCDMA信号源,所述TD-SCDMA测试信号为TD-SCDMA时隙0及DwPTS信号。CW信号发生器,与合路器连接,产生规定频点的模拟噪声信号发送到合路器; 合路器,将来自所述TD-SCDMA信号发生装置的TD-SCDMA测试信号和所述CW信号发生器的模拟噪声信号进行合路加噪,发送合路后的信号到待测直放站无线同步模块; 同步信号检测装置,从所述TD-SCDMA信号发生装置接收同步触发信号作为参考的基准信号,从所述待测直放站无线同步模块接收帧同步信号及同步使能信号并显示;[0053]本实施例中,同步信号检测装置为双模拟通道示波器,通道1检测待测直放站输出的同步使能信号,通道2检测待测直放站输出的帧同步信号。本实施例测试系统工作方法为配置TD-SCDMA信号源产生5ms为周期的时隙0和 DwPTS的信号,并按照测试要求配置适当的信号强度;配置CW信号发生器产生特定频率的模拟噪声信号;双模拟通道示波器的通道1检测直放站同步使能信号,通道2检测直放站 5ms帧同步信号,使用外触发方式,外触发接信号源的5ms同步触发信号。测试时,通过观测通道1的电平幅度是否按照要求处于高电平或低电平状态,观测通道2的帧同步信号是否在同步状态时保持信号位置稳定,在失步时是否按照要求与同步时的初始位置发生偏移来检测直放站无线同步模块的同步控制能力。具体实施例2本实施例的TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统的逻辑结构如图3所示,包括TD-SCDMA信号发生装置,与合路器及同步信号检测装置连接,产生TD-SCDMA测试信号,发送到合路器,产生同步触发信号发送给同步信号检测装置;本实施例中,所述TD-SCDMA信号发生装置为TD-SCDMA综测仪。CW信号发生器,与合路器连接,产生规定频点的模拟噪声信号发送到合路器;合路器,将来自所述TD-SCDMA信号发生装置的TD-SCDMA测试信号和所述CW信号发生器的模拟噪声信号进行合路加噪,发送合路后的信号到待测直放站;同步信号检测装置,从所述TD-SCDMA信号发生装置接收同步触发信号作为参考的基准信号,从所述待测直放站接收帧同步信号及同步使能信号并显示;本实施例中,同步信号检测装置包括,一个单模拟通道示波器,检测并显示待测直放站输出的帧同步信号;一个发光二极管,检测待测直放站输出的同步使能信号。本实施例测试系统工作方法为使用所述TD-SCDMA综测仪默认配置建立小区,并按照测试要求配置适当的信号强度;配置CW信号发生器产生特定频率的模拟噪声信号;所述单模拟通道示波器检测待测直放站输出的5ms帧同步信号,使用外触发方式,外触发接所述TD-SCDMA综测仪的5ms同步触发信号。测试时,观察通道1的帧同步信号是否在同步状态时保持信号位置稳定,在失步时是否按照要求与同步时的初始位置发生偏移。发光二极管连接直放站同步使能信号输出,观察发光二极管是否按照要求在同步使能信号应该处于高电平时发光,应该处于低电平时熄灭来检测直放站无线同步模块的同步控制能力。具体实施例3本实施例的TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统的逻辑结构与具体实施例1 相同;其中,同步信号检测装置为一个三模拟通道示波器,通道1检测待测直放站输出的同步使能信号,通道2检测待测直放站输出的帧同步信号,通道3检测所述TD-SCDMA信号发生装置发送的同步触发信号并使用这一路信号作为外触发信号。本实施例的测试系统在测试过程中还可同时监控TD-SCDMA信号发生装置所产生的TD-SCDMA测试信号是否符合测试需求。本领域的一般技术人员显然应该清楚并且理解,本实用新型所举的以上实施例仅用于说明本实用新型,而并不用于限制本实用新型。虽然通过实施例有效描述了本实用新型,本实用新型还存在许多变化而不脱离本发明的精神。在不背离本实用新型的精神及其实质的情况下,本领域技术人员当可根据本实用新型做出各种相应的改变或变形,但这些相应的改变或变形均属于本实用新型的权利要求保护范围。
权利要求1.一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,包括TD-SCDMA信号发生装置,与合路器及同步信号检测装置连接,产生TD-SCDMA测试信号,发送到合路器,产生同步触发信号发送给同步信号检测装置;连续波CW信号发生器,与合路器连接,产生规定频点的模拟噪声信号发送到合路器;合路器,将来自所述TD-SCDMA信号发生装置的TD-SCDMA测试信号和所述CW信号发生器的模拟噪声信号进行合路加噪,发送合路后的信号到待测直放站模块;同步信号检测装置,从所述TD-SCDMA信号发生装置接收同步触发信号作为参考的基准信号,从所述待测直放站接收帧同步信号及同步使能信号并显示。
2.根据权利要求1所述的一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,其特征在于, 所述TD-SCDMA信号发生装置包括一个TD-SCDMA信号源。
3.根据权利要求1所述的一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,其特征在于, TD-SCDMA信号发生装置包括一个TD-SCDMA综测仪。
4.根据权利要求1所述的一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,其特征在于, 所述同步信号检测装置包括一个双模拟通道示波器,一个通道检测待测直放站输出的同步使能信号,一个通道检测待测直放站输出的帧同步信号。
5.根据权利要求1所述的一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,其特征在于, 所述同步信号检测装置包括一个单模拟通道示波器,检测并显示待测直放站输出的帧同步信号;一个发光二极管,检测待测直放站输出的同步使能信号。
6.根据权利要求1所述的一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,其特征在于, 所述同步信号检测装置包括一个三模拟通道示波器,一通道检测待测直放站输出的同步使能信号,一通道检测待测直放站输出的帧同步信号,一通道检测所述TD-SCDMA信号发生装置发送的同步触发信号并使用这一路信号作为外触发信号。
专利摘要本实用新型提供了一种TD-SCDMA直放站同步控制能力测试系统,包括TD-SCDMA信号发生装置,与合路器及同步信号检测装置连接,产生TD-SCDMA测试信号,发送到合路器,产生同步触发信号发送给同步信号检测装置;CW信号发生器,与合路器连接,产生规定频点的模拟噪声信号发送到合路器;合路器,将来自所述TD-SCDMA信号发生装置的TD-SCDMA测试信号和所述CW信号发生器的模拟噪声信号进行合路加噪,发送合路后的信号到待测直放站模块;同步信号检测装置,从所述TD-SCDMA信号发生装置接收同步触发信号作为参考的基准信号,从所述待测直放站接收帧同步信号及同步使能信号并显示。本实用新型的测试系统可以实现对单独的直放站无线同步模块同步控制能力进行测试,同时降低了系统成本。
文档编号H04W24/00GK202004969SQ20102065162
公开日2011年10月5日 申请日期2010年12月9日 优先权日2010年12月9日
发明者屈懋裔, 李暾, 毛艺丞, 马鑫 申请人:重庆重邮信科通信技术有限公司
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