CN105515687B - 无线通讯装置测量系统 - Google Patents
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Abstract
一种无线通讯装置测量系统,属于通讯装置测试设施技术领域。包括:框架;转台,其安置在框架的内部;至少一个调整机构,设置在框架上;与所述调整机构的数量相等的高指向性天线,该高指向性天线设置于调整机构上,该调整机构包括一固定柱、一锁固件、一伸缩柱和一角度调整板,固定柱与锁固件连接,锁固件固定在所述框架上,藉由该锁固件将调整机构在框架上的位置进行调整,伸缩柱朝向固定柱的一端与固定柱配接,而伸缩柱朝向角度调整板的一端与角度调整板连接,所述的高指向性天线设置在角度调整板上。减小测量空间所需的高度,节约空间;整体结构简单,制作方便且可节省成本;确保测量的精确度;提高测试效率。
Description
技术领域
本发明属于通讯装置测试设施技术领域,具体涉及一种无线通讯装置测量系统。
背景技术
随着无线通讯技术的不断发展,无线通讯装置的应用越来越广泛,并且无线通讯装置传输的内容也由已往单纯的文字图档扩展到音响多媒体,于是对无线通讯装置的通讯质量日益严苛。为了确保所述通讯质量,因而在无线通讯装置制作完成后,需对无线资料传输现况进行测试,以掌握无线资料传输的稳定性是否符合设计标准的规定。
由上述可知,由于人们对无线通讯装置的通讯质量要求不断提高,因而迫使用于对无线通讯的通讯质量测试的测试技术及测度速度也需相应提高。然而,目前对无线通讯装置的通讯质量的测量的精确程度以及测量速度尚不能满足业界之预期。鉴此,本申请人作了积极而有益的探索与设计,下面将要介绍的技术方案便是在这种背景下产生的。
发明内容
本发明的任务在于提供一种有助于保障对通讯质量进行测量的精确性和有利于提高测量速度的无线通讯装置测量系统。
本发明的任务是这样来完成的,一种无线通讯装置测量系统,包括:一框架;一转台,该转台安置在所述框架的内部;至少一个调整机构,该调整机构设置在所述框架上;与所述调整机构的数量相等的高指向性天线,该高指向性天线设置于调整机构上,该调整机构包括一固定柱、一锁固件、一伸缩柱和一角度调整板,固定柱与锁固件连接,锁固件固定在所述框架上,藉由该锁固件将调整机构在框架上的位置进行调整,伸缩柱朝向固定柱的一端与固定柱配接,而伸缩柱朝向角度调整板的一端与角度调整板连接,所述的高指向性天线设置在角度调整板上。
在本发明的一个具体的实施例中,在所述的固定柱的四个柱面中的任择一个柱面上以间隔状态开设有伸缩柱固定螺孔,所述伸缩柱朝向固定柱的一端插入固定柱的固定柱腔内并且由配设在伸缩柱固定螺孔上的伸缩柱固定螺钉锁定;所述的角度调整板朝向伸缩柱的一侧构成有一对伸缩柱铰接座,在该对伸缩柱铰接座上并且在彼此对应的位置各开设有一伸缩柱铰接销轴孔,伸缩柱朝向角度调整板的一端探入一对伸缩柱铰接座之间并且由伸缩柱铰接销轴在对应于伸缩柱铰接销轴孔的位置将伸缩柱朝向角度调整板的一端与一对伸缩柱铰接座铰接连接。
在本发明的另一个具体的实施例中,所述的转台包括:一第一平面板,在该第一平面板上开设有第一平面板螺孔,并且在该第一平面板朝向上的一侧设置有一天线通讯装置固定夹具;一第一支撑柱和一第二支撑柱以及一第二平面板,第二平面板位于第一平面板的下方,第一支撑柱和第二支撑柱设置在第一、第二平面板之间;一伸缩旋转机构,该伸缩旋转机构在对应于第二平面板的下方的位置设置在支撑台上,藉由该伸缩旋转机构对所述转台的高度调整并且使转台回转。
在本发明的又一个具体的实施例中,所述无线通讯装置固定夹具包括第一L形柱、第二L形柱、第三L形柱和第四L形柱,第一、第二L形柱彼此配成对并且与所述第一平面板朝向上的一侧固定,该第一、第二L形柱的高度方向之间的空间构成为无线通讯装置第一定位插槽,第三、第四L形柱相互配成对并且同样与第一平面板朝向上的一侧固定,该第三、第四L形柱的高度方向之间的空间构成为无线通讯装置第二定位插槽,该无线通讯装置第二定位插槽与无线通讯装置第一定位插槽相对应。
在本发明的再一个具体的实施例中,在所述第一L形柱的下部开设有一第一L形柱调整固定槽,在该第一L形柱调整固定槽上配设有第一固定螺钉,该第一固定螺钉与所述第一平面板固定;在所述第二L形柱的下部开设有一第二L形柱调整固定槽,在该第二L形柱调整固定槽上配设有第二固定螺钉,该第二固定螺钉与第一平面板固定;在所述第三L形柱的下部开设有一第三L形柱调整固定槽,在该第三L形柱调整固定槽上配设有第三固定螺钉,该第三固定螺钉与第一平面板固定;在所述第四L形柱的下部开设有一第四L形柱调整固定槽,在该第四L形柱调整固定槽上配设有第四固定螺钉,该第四固定螺钉与第一平面板固定。
在本发明的还有一个具体的实施例中,所述框架呈龙门架的构造。
在本发明的更而一个具体的实施例中,在所述的第一平面板上并且在对应于所述无线通讯装置第一定位插槽与无线通讯装置第二定位插槽之间的位置设置有无线通讯装置抬高支撑块。
在本发明的进而一个具体的实施例中,在所述第一平面板朝向上的一侧设置有一中心校正机构。
在本发明的又更而一个具体的实施例中,所述的中心校正机构包括下固定板、支承立柱和上固定板,支承立柱的底部与下固定板固定,而该下固定板与所述第一平面板的正中央的位置固定,上固定板固定在支承立柱的顶部。
在本发明的又进而一个具体的实施例中,在所述框架的顶部的居中位置设置有一第一镭射对准器,而在框架的侧部并且位于高度方向的居中位置设置有一第二镭射对准器。
本发明提供的技术方案的技术效果之一,由于框架的结构合理,因而可减小测量空间所需的高度,起到节约空间的作用;之二,由于整体结构简单,因而制作方便并且可节省成本;之三,由于表现为半平面设计方式,因而可显著降低转台对测量的干扰,确保测量的精确度;之四,由于测试方便,因而可提高测试效率。
附图说明
图1为本发明的第一实施例结构图。
图2为图1的正面示意图。
图3为图1所示的调整机构的详细结构图。
图4为 图1所示的无线通讯装置固定夹具与转台的第一平面板相固定的示意图。
图5为本发明的第一实施例的应用示意图。
图6为本发明的第一实施例的另一应用示意图。
图7为本发明的第二实施例结构图。
图8为图7所示的中心校正机构与第一平面板固定后的示意图。
图9为本发明的第一实施例的电路方框图。
图10为本发明的第二实施例的电路方框图。
具体实施方式
实施例1:
请参见图1,示出了本发明的无线通信装置测试系统的结构体系的一框架1;一转台2,该转台2安置在框架1的内部;至少一个调整机构3,该调整机构3设置在框架1上;与调整机构3的数量相等的高指向性天线4,该高指向性天线4设置于调整机构3上。在本实施例中,虽然示出了六个调整机构3,但显然不受该数量的限制。同样,本实施例示意的高指向性天线4呈拱形或称倒U形,但不受限定。
请见图3并且结合图1,前述的调整机构3包括一固定柱31、一锁固件32、一伸缩柱33和一角度调整板34,固定柱31与锁固件32连接,锁固件32固定在前述框架1上,藉由该锁固件32将调整机构3在框架1上的位置进行调整,图中示出了属于锁固件32的结构体系的固定螺钉脚垫组321,通过该固定螺钉脚垫组321将锁固件32锁固于框架1上,伸缩柱33朝向固定柱31的一端与固定柱31配接,而伸缩柱33朝向角度调整板34的一端与角度调整板34连接,前述的高指向性天线4设置在角度调整板34上。
由图3所示,在前述的固定柱31的四个柱面311中的任择一个柱面(本实施例为朝向上的一个柱面)上以间隔状态开设有伸缩柱固定螺孔3111,前述伸缩柱33朝向固定柱31的一端插入固定柱31的固定柱腔内并且由配设在伸缩柱固定螺孔3111上的伸缩柱固定螺钉31111锁定;前述的角度调整板34朝向伸缩柱33的一侧构成有一对伸缩柱铰接座341,在该对伸缩柱铰接座341上并且在彼此对应的位置各开设有一伸缩柱铰接销轴孔3411,伸缩柱33朝向角度调整板34的一端探入一对伸缩柱铰接座341之间并且由伸缩柱铰接销轴331在对应于伸缩柱铰接销轴孔3411的位置将伸缩柱33朝向角度调整板34的一端与一对伸缩柱铰接座341铰接连接。
毫无疑问,前述的调整机构3用于对高指向性天线4与由图5及图6示意的无线通讯装置7之间的角度距离进行调整,以利测取无线通讯装置7的上下平面不同角度之无线信号强度。角度的调整通过扳展角度调整板34实现,因为伸缩柱33通过伸缩柱铰接销轴331与角度调整板34铰接,也就是说角度调整板34与伸缩柱33彼此铰接;距离的调整是通过改变伸缩柱33插入 固定柱31的固定柱腔内的程度实现。由于这种调整对于本领域技术人员的理解不存在任何困惑,因而申请人不再进一步阐述。
请参见图2,该图2揭示了前述六个调整机构3对高指向性天线4调整后的状态。
请参见图4至图6并且结合图2,前述的转台2包括:一第一平面板21,在该第一平面板21上开设有第一平面板螺孔211,并且在该第一平面板2朝向上的一侧设置有一天线通讯装置固定夹具5;一第一支撑柱22和一第二支撑柱23以及一第二平面板24,第二平面板24位于第一平面板21的下方,第一支撑柱22和第二支撑柱23设置在第一、第二平面板21、24之间;一伸缩旋转机构25,该伸缩旋转机构25在对应于第二平面板24的下方的位置设置在支撑台251上,藉由该伸缩旋转机构25对所述转台2的高度调整并且使转台2作360°方向的回转。
请重点见图1并且结合图4,前述无线通讯装置固定夹具5包括第一L形柱51、第二L形柱52、第三L形柱53和第四L形柱54,第一、第二L形柱51、52彼此配成对并且与前述的第一平面板21朝向上的一侧固定,该第一、第二L形柱51、52的高度方向之间的空间构成为无线通讯装置第一定位插槽55,第三、第四L形柱53、54相互配成对并且同样与第一平面板21朝向上的一侧固定,该第三、第四L形柱53、54的高度方向之间的空间构成为无线通讯装置第二定位插槽56,该无线通讯装置第二定位插槽56与无线通讯装置第一定位插槽55相对应,由此可知,第一L形柱51、52分别与第三、第四L形柱53、54相对应。
在前述第一L形柱51的下部开设有一第一L形柱调整固定槽511,在该第一L形柱调整固定槽511上配设有第一固定螺钉5111,该第一固定螺钉5111与前述第一平面板21固定;在前述第二L形柱52的下部开设有一第二L形柱调整固定槽521,在该第二L形柱调整固定槽521上配设有第二固定螺钉5211,该第二固定螺钉5211与第一平面板21固定;在前述第三L形柱53的下部开设有一第三L形柱调整固定槽531,在该第三L形柱调整固定槽531上配设有第三固定螺钉5311,该第三固定螺钉5311与第一平面板21固定;在前述第四L形柱54的下部开设有一第四L形柱调整固定槽541,在该第四L形柱调整固定槽541上配设有第四固定螺钉5411,该第四固定螺钉5411与第一平面板21固定。
由图1、图5、图6以及图8所示,前述框架1呈龙门架的构造,即框架1的形状呈龙门架。
图5示出了对无线通讯装置7的上半幅(即上半面)进行测试时的状态,而图6则示出了对无线通讯装置的下半幅(即下半面)进行测试时间状态,并且在对无线通讯装置7测试时,该无线通讯装置7插置于前述无线通讯装置第一定位插槽55与无线通讯装置第二定位插槽56之间。
依据专业常识,无线通讯装置7的天线必须处于测量系统的中间,因此当对无线通讯装置7的下半幅(即下半面)测试时需对其抬高,于是在前述的第一平面板21上并且在对应于所述无线通讯装置第一定位插槽55与无线通讯装置第二定位插槽56之间的位置设置有无线通讯装置抬高支撑块212,也就是说无线通讯装置抬高垫块212设置于转台2的第一平面板21与无线通讯装置7之间,具体由图6示意。
优选地,前述转台2的结构体系的第一平面板21、第二平面板24以及无线通讯装置抬高垫块212采用绝缘材料。此外,将前述框架1设计为龙门架或称n字形(倒U字形)的构造,可提高高指向性天线4信噪比(S/N ration),分别架置于该无线通讯装置7的不同角度以测试该无线通讯装置7的无线资料传输状况。本发明的无线通讯装置测量系统的外面周围可设置微波吸收体(例如泡绵)或将该无线通讯装置测量系统设置于墙面贴满微波吸收体的房间,藉以吸收由该无线通讯装置7所发射的微波,避免微波的反射而影响到量测结果。
请参见图9,测量时,高指向性天线4对外电性连结有一检测装置8,该检测装置8具有一与高指向性天线4电气连结的无线射频开关(RF switch)81,该无线射频开关81与至少一台衰减器82电气连结,该衰减器82通过一无线基地台(AP)83与一电脑84电气连结。由无线射频开关(RF switch)81切换不同角度而使高指向性天线4对该无线通讯装置7进行测量,并以该衰减器82来调整讯号强度,在该电脑84接收由无线基地台(AP)83传来的讯号后,运算该无线通讯装置7在资料传输稳定度是否符合标准。
实施例2:
请参见图7和图8,在前述第一平面板21朝向上的一侧设置有一中心校正机构6,该中心校正机构6包括下固定板61、支承立柱62和上固定板63,支承立柱62的底部与下固定板61固定,而该下固定板61通过一组下固定板螺钉611与前述第一平面板21的正中央的位置固定,上固定板63通过一组上固定板螺钉631固定在支承立柱62的顶部,并且在前述框架1的顶部的居中位置设置有一第一镭射对准器11,而在框架1的侧部并且位于高度方向的居中位置设置有一第二镭射对准器12,藉由第一镭射对准器11、第二镭射对准器12及中心校正机构6校正无线通讯装置测量系统的中心点。
请参见图10,该图10示意了实施例2的电路方框图,高指出性天线4对外电性连接有一检测机构9,该检测机构9包括网络分析仪91、高频切换开关92、双频双极化天线93及电子装置94(例如无线基地台AP、笔记型电脑、手机或电视)。其余均同对实施例1的描述。
由上述实施例1和2可知,本发明无线通讯装置固定夹具5固定无线通讯装置7,先测量该无线通讯装置7上半幅平面不同Theta(θ)角度的辐射结果,接着翻转该无线通讯装置7以进行下半幅平面的天线辐射特性测量,确认该无线通讯装置7的整体三维场型与天线效能状况。
总体优点如下:
1、空间缩小:半平面方式设计可降低测量空间所需高度;
2、建制成本降低:可调整角度天线支架结构简单且可独立控制;半平面型支架结构简单,容易做高度调整;
3、测量准确度提高:半平面方式可减少转台对测量的干扰;
4、大幅减少测试时间,提高研发测试效率。
以上述仅为本发明的较佳实施例,不能理解为限定本发明实施的范围,即凡依据本发明范围所作的均等变化与修饰等,皆应仍属本发明涵盖范围。
Claims (9)
1.一种无线通讯装置测量系统,其特征在于包括:一框架(1);一转台(2),该转台(2)安置在所述框架(1)的内部;至少一个调整机构(3),该调整机构(3)设置在所述框架(1)上;与所述调整机构(3)的数量相等的高指向性天线(4),该高指向性天线(4)设置于调整机构(3)上,该调整机构(3)包括一固定柱(31)、一锁固件(32)、一伸缩柱(33)和一角度调整板(34),固定柱(31)与锁固件(32)连接,锁固件(32)固定在所述框架(1)上,藉由该锁固件(32)将调整机构(3)在框架(1)上的位置进行调整,伸缩柱(33)朝向固定柱(31)的一端与固定柱(31)配接,而伸缩柱(33)朝向角度调整板(34)的一端与角度调整板(34)连接,所述的高指向性天线(4)设置在角度调整板(34)上,在所述的固定柱(31)的四个柱面(311)中的任择一个柱面上以间隔状态开设有伸缩柱固定螺孔(3111),所述伸缩柱(33)朝向固定柱(31)的一端插入固定柱(31)的固定柱腔内并且由配设在伸缩柱固定螺孔(3111)上的伸缩柱固定螺钉(31111)锁定;所述的角度调整板(34)朝向伸缩柱(33)的一侧构成有一对伸缩柱铰接座(341),在该对伸缩柱铰接座(341)上并且在彼此对应的位置各开设有一伸缩柱铰接销轴孔(3411),伸缩柱(33)朝向角度调整板(34)的一端探入一对伸缩柱铰接座(341)之间并且由伸缩柱铰接销轴(331)在对应于伸缩柱铰接销轴孔(3411)的位置将伸缩柱(33)朝向角度调整板(34)的一端与一对伸缩柱铰接座(341)铰接连接。
2.根据权利要求1所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于所述的转台(2)包括:一第一平面板(21),在该第一平面板(21)上开设有第一平面板螺孔(211),并且在该第一平面板(2)朝向上的一侧设置有一天线通讯装置固定夹具(5);一第一支撑柱(22)和一第二支撑柱(23)以及一第二平面板(24),第二平面板(24)位于第一平面板(21)的下方,第一支撑柱(22)和第二支撑柱(23)设置在第一、第二平面板(21、24)之间;一伸缩旋转机构(25),该伸缩旋转机构(25)在对应于第二平面板(24)的下方的位置设置在支撑台(251)上,藉由该伸缩旋转机构(25)对所述转台(2)的高度调整并且使转台(2)回转。
3.根据权利要求2所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于所述无线通讯装置固定夹具(5)包括第一L形柱(51)、第二L形柱(52)、第三L形柱(53)和第四L形柱(54),第一、第二L形柱(51、52)彼此配成对并且与所述第一平面板(21)朝向上的一侧固定,该第一、第二L形柱(51、52)的高度方向之间的空间构成为无线通讯装置第一定位插槽(55),第三、第四L形柱(53、54)相互配成对并且同样与第一平面板(21)朝向上的一侧固定,该第三、第四L形柱(53、54)的高度方向之间的空间构成为无线通讯装置第二定位插槽(56),该无线通讯装置第二定位插槽(56)与无线通讯装置第一定位插槽(55)相对应。
4.根据权利要求3所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于在所述第一L形柱(51)的下部开设有一第一L形柱调整固定槽(511),在该第一L形柱调整固定槽(511)上配设有第一固定螺钉(5111),该第一固定螺钉(5111)与所述第一平面板(21)固定;在所述第二L形柱(52)的下部开设有一第二L形柱调整固定槽(521),在该第二L形柱调整固定槽(521)上配设有第二固定螺钉(5211),该第二固定螺钉(5211)与第一平面板(21)固定;在所述第三L形柱(53)的下部开设有一第三L形柱调整固定槽(531),在该第三L形柱调整固定槽(531)上配设有第三固定螺钉(5311),该第三固定螺钉(5311)与第一平面板(21)固定;在所述第四L形柱(54)的下部开设有一第四L形柱调整固定槽(541),在该第四L形柱调整固定槽(541)上配设有第四固定螺钉(5411),该第四固定螺钉(5411)与第一平面板(21)固定。
5.根据权利要求1所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于所述框架(1)呈龙门架的构造。
6.根据权利要求3所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于在所述的第一平面板(21)上并且在对应于所述无线通讯装置第一定位插槽(55)与无线通讯装置第二定位插槽(56)之间的位置设置有无线通讯装置抬高支撑块(212)。
7.根据权利要求2所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于在所述第一平面板(21)朝向上的一侧设置有一中心校正机构(6)。
8.根据权利要求7所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于所述的中心校正机构(6)包括下固定板(61)、支承立柱(62)和上固定板(63),支承立柱(62)的底部与下固定板(61)固定,而该下固定板(61)与所述第一平面板(21)的正中央的位置固定,上固定板(63)固定在支承立柱(62)的顶部。
9.根据权利要求1或5所述的无线通讯装置测量系统,其特征在于在所述框架(1)的顶部的居中位置设置有一第一镭射对准器(11),而在框架(1)的侧部并且位于高度方向的居中位置设置有一第二镭射对准器(12)。
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