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一种天线ota测试系统的转台及其工作方法 Download PDF

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Abstract

一种天线OTA测试系统的转台,其能够减少天线的装夹次数,大大节约人力成本和时间成本,并且测量结果更精确。其包括:底座(1)、方位调节机构(3)、俯仰调节机构(4)、暗室(8);底座放置在暗室内,方位调节机构的方位旋转轴(31)与俯仰调节机构的俯仰旋转轴(41)相交于一点,在测量位置时被测天线(6)的相位中心(5)在该点上。还提供了一种天线OTA测试系统的转台的工作方法。

Description

一种天线OTA测试系统的转台及其工作方法
技术领域
本发明涉及天线性能测试的技术领域,尤其涉及一种天线OTA测试系统的转台,以及这种天线OTA测试系统的转台的工作方法。
背景技术
CTIA(Cellular Telecommunication and Internet Association,美国无线通信和互联网协会)制定了OTA(Over The Air,空中下载技术)的相关标准。OTA测试着重进行整机辐射性能方面的测试,并逐渐成为手机厂商重视和认可的测试项目。
天线作为无线通信系统中一个重要组成部分,单独的天线测量是无线通讯测试中的必要环节。天线的立体方向图是天线测量的核心指标,快速、准确地测出天线的立体方向图对天线OTA测试十分重要。转台作为天线OTA测试系统的核心设备之一,在天线测量过程中,搭载被测天线进行旋转,以测量被测天线各个方向的辐射特性,得出天线的立体方向图。
但是,由于需要完成被测天线的方位和俯仰两个方向的测量,所以必须先执行一个方向上的测量,再执行另一个方向上的测量,然后才能得出天线的立体方向图,因此每测量一个天线就需要对天线进行两次装夹,极大地浪费了人力和时间,并且由于第二次装夹必然与第一次装夹在位置上存在误差,所以导致测量结果不精确。
发明内容
为克服现有技术的缺陷,本发明要解决的技术问题是提供了一种天线OTA测试系统的转台,其能够减少天线的装夹次数,大大节约人力成本和时间成本,并且测量结果更精确。
本发明的技术方案是:这种天线OTA测试系统的转台,其包括:底座(1)、方位调节机构(3)、俯仰调节机构(4)、暗室(8);
底座放置在暗室内,方位调节机构的方位旋转轴(31)与俯仰调节机构的俯仰旋转轴(41)相交于一点,在测量位置时被测天线(6)的相位中心(5)在该点上。
本发明通过方位调节机构的方位旋转轴与俯仰调节机构的俯仰旋转轴相交于一点,在测量位置时被测天线的相位中心在该点上,从而保证方位旋转轴和俯仰旋转轴在旋转时,被测天线的相位中心始终保持位置不变,实现一次装夹就能完成被测天线方位和俯仰两个方向的天线测量,因此能够减少天线的装夹次数,大大节约人力成本和时间成本,并且测量结果更精确。
还提供了一种天线OTA测试系统的转台的工作方法,该工作方法包括以下步骤:
(1)所述升降平移机构(2)的升降平移轴在最大行程位置处,所述进出料平移机构(7)的进出料平移轴也在最大行程位置,操作者将被测天线(6)固定到所述进出料平移机构上方;
(2)将被测天线通过进出料平移机构移动到零位,此时方位调节机构的方位旋转轴、俯仰调节机构的俯仰旋转轴、被测天线的相位中心相交于一点;
(3)所述升降平移机构下降到最低处,到达测量位置;
(4)开始测量,获得被测天线的立体方向图;
(5)测量结束后,所述升降平移机构(2)上升至所述升降平移机构的升降平移轴的最大行程位置,所述进出料平移机构(7)的进出料平移轴运动到最大行程位置,被测天线从所述进出料口(9)移出暗室。
附图说明
图1示出了根据本发明的天线OTA测试系统的转台的一个具体实施例的被测天线在测量位置时的结构示意图。
图2示出了根据本发明的天线OTA测试系统的转台的一个具体实施例的被测天线在出料位置时的结构示意图。
图3示出了根据本发明的天线OTA测试系统的转台的工作方法的流程图。
具体实施方式
如图1所示,这种天线OTA测试系统的转台,其包括:底座1、方位调节机构3、俯仰调节机构4、暗室8;
底座放置在暗室内,方位调节机构的方位旋转轴31与俯仰调节机构的俯仰旋转轴41相交于一点,在测量位置时被测天线6的相位中心5在该点上。
本发明通过方位调节机构的方位旋转轴与俯仰调节机构的俯仰旋转轴相交于一点,在测量位置时被测天线的相位中心在该点上,从而保证方位旋转轴和俯仰旋转轴在旋转时,被测天线的相位中心始终保持位置不变,实现一次装夹就能完成被测天线方位和俯仰两个方向的天线测量,因此能够减少天线的装夹次数,大大节约人力成本和时间成本,并且测量结果更精确。
优选地,如图1所示,所述方位调节机构3包括方位旋转部件和支架,方位旋转部件执行方位旋转,支架承载所述俯仰调节机构4和被测天线6。
优选地,如图1所示,所述俯仰调节机构4包括俯仰旋转部件和支撑台,俯仰旋转部件执行俯仰旋转,支撑台上固定被测天线6。
优选地,如图1所示,所述俯仰旋转部件具有弧形轨道,所述支撑台的底部具有支脚,支脚在弧形轨道上运动来实现俯仰旋转。弧形轨道可以为半圆形轨道或其它曲线形状的轨道。当然,也可以采用其它形式的俯仰旋转部件来执行俯仰旋转。
优选地,如图2所示,该转台还包括进出料平移机构7,其设置在被测天线和支撑台之间,当进出料平移机构的进出料平移轴在零位时,被测天线处于测量位置;当进出料平移机构的进出料平移轴在最大行程位置时,被测天线运动到进出料口9。这样能够提高进出天线的测量环境(一般为暗室)的便利性,对提高天线测量效率具有重要意义。
如图1、2所示,该转台还包括升降平移机构2,其立在所述底座上,带动方位调节机构3、俯仰调节机构4、进出料平移机构7一起上下运动。
优选地,如图1所示,当被测天线处于测量位置时,所述升降平移机构2下降,使方位调节机构的方位旋转轴、俯仰调节机构的俯仰旋转轴、被测天线6的相位中心5相交于一点;如图2所示,当被测天线处于进出料位置时,将被测天线提升至所述升降平移机构的升降平移轴的最大行程位置。
升降平移机构的意义在于天线测量转台为进出料状态时,将被测天线6底面抬高至距地面750mm左右,便于操作人员操作;在天线测量转台为测量状态时,将被测天线6移至最低,在被测天线6在满足远场条件时,暗室8的高度可以降低,节省了空间。
更进一步地,所述方位调节机构3、俯仰调节机构4、进出料平移机构7、升降平移机构2均由伺服电机驱动。这样可实现被测天线6的自动进出料和自动测量。
或者,所述俯仰调节机构4包括俯仰旋转部件和支架,俯仰旋转部件执行俯仰旋转,支架承载所述方位调节机构3和被测天线6;所述方位调节机构3包括方位旋转部件和支撑台,方位旋转部件执行方位旋转,支撑台上固定被测天线6。这样就是先有俯仰调节机构,然后在其上设置方位调节机构,再后可以设置进出料平移机构,也可以再设置升降平移机构。
如图3所示,还提供了一种天线OTA测试系统的转台的工作方法,该工作方法包括以下步骤:
(1)所述升降平移机构2的升降平移轴在最大行程位置处,所述进出料平移机构7的进出料平移轴也在最大行程位置,操作者将被测天线6固定到所述进出料平移机构上方;
(2)将被测天线通过进出料平移机构移动到零位,此时方位调节机构的方位旋转轴、俯仰调节机构的俯仰旋转轴、被测天线的相位中心相交于一点;
(3)所述升降平移机构下降到最低处,到达测量位置;
(4)开始测量,获得被测天线的立体方向图;
(5)测量结束后,所述升降平移机构2上升至所述升降平移机构的升降平移轴的最大行程位置,所述进出料平移机构7的进出料平移轴运动到最大行程位置,被测天线从所述进出料口9移出暗室8。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属本发明技术方案的保护范围。

Claims (10)

1.一种天线OTA测试系统的转台,其特征在于:其包括:底座(1)、方位调节机构(3)、俯仰调节机构(4)、暗室(8);
底座放置在暗室内,方位调节机构的方位旋转轴(31)与俯仰调节机构的俯仰旋转轴(41)相交于一点,在测量位置时被测天线(6)的相位中心(5)在该点上。
2.根据权利要求1所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:所述方位调节机构(3)包括方位旋转部件和支架,方位旋转部件执行方位旋转,支架承载所述俯仰调节机构(4)和被测天线(6)。
3.根据权利要求2所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:所述俯仰调节机构(4)包括俯仰旋转部件和支撑台,俯仰旋转部件执行俯仰旋转,支撑台上固定被测天线(6)。
4.根据权利要求3所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:所述俯仰旋转部件具有弧形轨道,所述支撑台的底部具有支脚,支脚在弧形轨道上运动来实现俯仰旋转。
5.根据权利要求4所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:该转台还包括进出料平移机构(7),其设置在被测天线和支撑台之间,当进出料平移机构的进出料平移轴在零位时,被测天线处于测量位置;当进出料平移机构的进出料平移轴在最大行程位置时,被测天线运动到进出料口(9)。
6.根据权利要求5所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:该转台还包括升降平移机构(2),其立在所述底座上,带动方位调节机构(3)、俯仰调节机构(4)、进出料平移机构(7)一起上下运动。
7.根据权利要求6所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:当被测天线处于测量位置时,所述升降平移机构(2)下降,使方位调节机构的方位旋转轴、俯仰调节机构的俯仰旋转轴、被测天线(6)的相位中心(5)相交于一点;当被测天线处于进出料位置时,将被测天线提升至所述升降平移机构的升降平移轴的最大行程位置。
8.根据权利要求7所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:所述方位调节机构(3)、俯仰调节机构(4)、进出料平移机构(7)、升降平移机构(2)均由伺服电机驱动。
9.根据权利要求1所述的天线OTA测试系统的转台,其特征在于:所述俯仰调节机构(4)包括俯仰旋转部件和支架,俯仰旋转部件执行俯仰旋转,支架承载所述方位调节机构(3)和被测天线(6);所述方位调节机构(3)包括方位旋转部件和支撑台,方位旋转部件执行方位旋转,支撑台上固定被测天线(6)。
10.根据权利要求8所述的天线OTA测试系统的转台的工作方法,其特征在于:该工作方法包括以下步骤:
(1)所述升降平移机构(2)的升降平移轴在最大行程位置处,所述进出料平移机构(7)的进出料平移轴也在最大行程位置,操作者将被测天线(6)固定到所述进出料平移机构上方;
(2)将被测天线通过进出料平移机构移动到零位,此时方位调节机构的方位旋转轴、俯仰调节机构的俯仰旋转轴、被测天线的相位中心相交于一点;
(3)所述升降平移机构下降到最低处,到达测量位置;
(4)开始测量,获得被测天线的立体方向图;
(5)测量结束后,所述升降平移机构(2)上升至所述升降平移机构的升降平移轴的最大行程位置,所述进出料平移机构(7)的进出料平移轴运动到最大行程位置,被测天线从所述进出料口(9)移出暗室。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112130007A (zh) * 2020-09-25 2020-12-25 四川九洲电器集团有限责任公司 一种天线远场方向图测试系统及测试方法

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5485158A (en) * 1994-07-21 1996-01-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Linear near field test facility and process
CN202350919U (zh) * 2011-10-26 2012-07-25 中国电器科学研究院有限公司 可调角度的用于测量自然光源或人工光源光谱的夹具
CN102857310A (zh) * 2012-07-27 2013-01-02 中兴通讯股份有限公司 一种有源天线系统无线指标的测试方法及装置
CN102882613A (zh) * 2011-07-13 2013-01-16 英业达股份有限公司 全电波暗室
CN103049002A (zh) * 2011-10-17 2013-04-17 南京航空航天大学 多自由度相位中心机器人
US20130093622A1 (en) * 2008-05-15 2013-04-18 Jeffrey M. Snow Method and software for spatial pattern analysis
CN103066388A (zh) * 2011-10-19 2013-04-24 南京航空航天大学 两自由度天线测试机器人
CN105158585A (zh) * 2015-08-26 2015-12-16 武汉虹信通信技术有限责任公司 一种lte天线智能测量系统
CN205811030U (zh) * 2016-05-27 2016-12-14 嘉善金昌电子有限公司 一种测量型天线相位中心偏移的调零装置
CN106767897A (zh) * 2016-11-17 2017-05-31 燕山大学 圆弧轨道式虚拟轴三轴转台
CN106772286A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 一种小型天线转台
CN106771388A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 一种电磁窗测试用八轴转台
CN206249092U (zh) * 2016-12-19 2017-06-13 南京长峰航天电子科技有限公司 一种用于射频与红外双模仿真试验的复合转台
CN106970363A (zh) * 2017-05-11 2017-07-21 九江精密测试技术研究所 一种具有低反射特性的三轴天线测试转台系统
CN107765105A (zh) * 2017-09-28 2018-03-06 上海无线电设备研究所 一种新型低反射三维转台
CN108196144A (zh) * 2017-12-18 2018-06-22 中国北方车辆研究所 用于外场系统级辐射抗扰度测试的天线安装平台
CN108303603A (zh) * 2018-01-19 2018-07-20 广东柏兹电子科技有限公司 一种电波测试暗室装置
CN108872269A (zh) * 2018-07-06 2018-11-23 深圳凌波近场科技有限公司 近场电磁波测量系统和多功能近场电磁波测量方法
CN109100549A (zh) * 2018-09-04 2018-12-28 广州市诚臻电子科技有限公司 一种抽插式更换天线的屏蔽室
CN109850183A (zh) * 2019-03-20 2019-06-07 绵阳富莱特航空科技有限公司 一种用于无人机翻滚俯仰装配的装置
CN109959902A (zh) * 2018-12-26 2019-07-02 国网浙江省电力有限公司 一种雷达极化天线校准曲线测试方法
CN110146761A (zh) * 2019-06-03 2019-08-20 广州市诚臻电子科技有限公司 一种屏蔽室的控制系统

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5485158A (en) * 1994-07-21 1996-01-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Linear near field test facility and process
US20130093622A1 (en) * 2008-05-15 2013-04-18 Jeffrey M. Snow Method and software for spatial pattern analysis
CN102882613A (zh) * 2011-07-13 2013-01-16 英业达股份有限公司 全电波暗室
CN103049002A (zh) * 2011-10-17 2013-04-17 南京航空航天大学 多自由度相位中心机器人
CN103066388A (zh) * 2011-10-19 2013-04-24 南京航空航天大学 两自由度天线测试机器人
CN202350919U (zh) * 2011-10-26 2012-07-25 中国电器科学研究院有限公司 可调角度的用于测量自然光源或人工光源光谱的夹具
CN102857310A (zh) * 2012-07-27 2013-01-02 中兴通讯股份有限公司 一种有源天线系统无线指标的测试方法及装置
CN105158585A (zh) * 2015-08-26 2015-12-16 武汉虹信通信技术有限责任公司 一种lte天线智能测量系统
CN205811030U (zh) * 2016-05-27 2016-12-14 嘉善金昌电子有限公司 一种测量型天线相位中心偏移的调零装置
CN106767897A (zh) * 2016-11-17 2017-05-31 燕山大学 圆弧轨道式虚拟轴三轴转台
CN106772286A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 一种小型天线转台
CN106771388A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 一种电磁窗测试用八轴转台
CN206249092U (zh) * 2016-12-19 2017-06-13 南京长峰航天电子科技有限公司 一种用于射频与红外双模仿真试验的复合转台
CN106970363A (zh) * 2017-05-11 2017-07-21 九江精密测试技术研究所 一种具有低反射特性的三轴天线测试转台系统
CN107765105A (zh) * 2017-09-28 2018-03-06 上海无线电设备研究所 一种新型低反射三维转台
CN108196144A (zh) * 2017-12-18 2018-06-22 中国北方车辆研究所 用于外场系统级辐射抗扰度测试的天线安装平台
CN108303603A (zh) * 2018-01-19 2018-07-20 广东柏兹电子科技有限公司 一种电波测试暗室装置
CN108872269A (zh) * 2018-07-06 2018-11-23 深圳凌波近场科技有限公司 近场电磁波测量系统和多功能近场电磁波测量方法
CN109100549A (zh) * 2018-09-04 2018-12-28 广州市诚臻电子科技有限公司 一种抽插式更换天线的屏蔽室
CN109959902A (zh) * 2018-12-26 2019-07-02 国网浙江省电力有限公司 一种雷达极化天线校准曲线测试方法
CN109850183A (zh) * 2019-03-20 2019-06-07 绵阳富莱特航空科技有限公司 一种用于无人机翻滚俯仰装配的装置
CN110146761A (zh) * 2019-06-03 2019-08-20 广州市诚臻电子科技有限公司 一种屏蔽室的控制系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YANG YANG 等: "《5G Wireless Systems》", 31 December 2018 *
万豪 等: "5G基站天线OTA测试方案", 《5G网络创新研讨会(2018)论文集》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112130007A (zh) * 2020-09-25 2020-12-25 四川九洲电器集团有限责任公司 一种天线远场方向图测试系统及测试方法
CN112130007B (zh) * 2020-09-25 2021-08-17 四川九洲电器集团有限责任公司 一种天线远场方向图测试方法

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