JP2015522973A - 無線周波数(rf)多入力多出力(mimo)被試験デバイス(dut)システム及び方法 - Google Patents

無線周波数(rf)多入力多出力(mimo)被試験デバイス(dut)システム及び方法 Download PDF

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Abstract

DUTを試験するためにより低い精度の一体型RF MIMO信号変換回路とともにより少数の精密RF MIMO試験サブシステムを使用することにより、システムコストが最小限に抑えられる、無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)システム及び方法。

Description

本発明は、多入力多出力(MIMO)信号技術を採用する無線デバイスの試験に関する。
多くの高度な無線装置は、範囲を増大させるか、又はデータスループットを増大させる方法として、MIMO技術を採用している。MIMOでは、デバイスは、典型的には複数の送信器及び受信器を有することになる。同じデータを同じチャネルを介して複数の送信器を使用して送り、複数の受信器を介して受信する場合、単一の送信器及び単一の受信器を使用してデータを送るデバイスと比較して有効動作範囲を増大させることができる。
単一のストリームで送るべきデータを異なり、かつ別個のストリームに分割して、同じチャネルを介して複数のアンテナを使用して複数の送信器により同時に送り、複数の受信アンテナを使用して複数の受信器によりそのデータを受信する場合、そのデータを信号処理して、異なり、かつ別個のストリームに復号し、その後再結合することができ、同じチャネルを使用してデータの2つ以上の同時のストリームを送らせることによりスループットが効果的に増大する。
範囲又はスループットの増大に向けてMIMO技術を使用するデバイスは、感度、誤り率、及び変調品質(例えばエラーベクトルマグニチュードつまりEVM)などの特性について、無線規格の規定の試験に照らして試験される。1つの試験技術革新は、複数の送信器、及び、複合データパケット信号への異なったデータパケット信号の結合によるデータパケット信号の同時送信を伴う。そのコンポジット信号を単一の送信器により生成された単一の信号として大いに評価することができる場合、試験時間は遜色がないが、測定を行うには、単一のVSAが必要であるに過ぎず、経費が低減されることになる。複合試験が、当技術分野で既知である(米国特許第7,948,254号−Digital Communications Test System for Multiple Input,Multiple Output(MIMO)Systems、及び同第7,706,250号、Apparatus and Method for Simultaneous Test of Multiple Orthogonal Frequency Devision Multiplexed Transmitters with Single Vector Signal Analyzer)が、この技術を機能させるためには、一部の更なる要件が必要である。データパターンがわからなければならず、電力測定が含まれることになる場合、直接マッピングされた信号のみがサポートされる。
しかしながら、3つ以上の送信器及び受信器を有するMIMOデバイス(例えば3×3又は4×4 MIMOデバイス)では、電力を解析するのに直接マッピングが必要となるので、このコンポジット信号手法が魅力のないものになる。2×2 MIMOシステムは、空間マッピングを利用する際には実際の利点を導き出さないが、ストリームの数が送信器の数よりも少ない(例えば、ストリーム2つ及び送信器3つ)とき、デバイスは、全ての利用可能な送信器を利用しながら各ストリームについて。等しい送信電力を可能にするので、通常、空間マッピングされた信号の使用を強制することになる。それでも空間マッピングされた信号について複合EVMを測定することが可能であるが、ストリングが空間分離されているとき、個々の送信器電力を測定することができない。当然、有線環境において(例えば、個々の送信器が試験器のコンバイナ又はスイッチを介して接続される場合)、試験中に最高データ転送速度を使用する直接マッピングを使用することができるが、複合測定を使用する場合、多くのデータ転送速度及び対応する電力レベルがサポートされない。より重要なことは、無線(OTA)試験について、信号が空気中で結合することになるので直接マッピングを維持することができない。2×2デバイスでさえ、直接マッピングを維持することができないのでOTA試験において問題を抱えることになる。
結果的に、3×3構成以上でMIMOデバイスを試験する際、実際的かつ総合的コンポジット信号試験がない場合、必要とされる解析能力を取得するためにマルチVSAソリューションの使用に直面する。換言すると、3つの送信器を有するデバイスを試験するために、例えば、3つの高価な高性能VSAを準備することになる。同様に、RX試験を3つの受信器を有する装置に行うに当たり、各RXアンテナに送られた個別の信号を真のMIMO信号特性のために試験する場合、またしても、3つの高価な高性能VSGが必要となる。
したがって、上述した複合EVM及び3台の受信器の試験の限界に対応するために複合EVM試験方法を低コスト送受信器増設と組み合わせることによりこの限界を克服することが望ましいであろう。
特許請求される本発明に従って、DUTを試験するためにより低い精度の一体型RF MIMO信号変換回路とともにより少数の精密RF MIMO試験サブシステムを使用することにより、システム経費が最小限に抑えられる、無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)システム及び方法が提供される。
特許請求される本発明の一実施形態に従い、無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験するシステムは、
DUTから受信された複数の送信試験MIMO信号を含む、対応する複数のMIMO信号を伝達するための複数のRF信号ポートと、複数の送信試験MIMO信号に対応する複数のレプリカMIMO信号と、複数の送信試験MIMO信号を含むコンポジット信号と、を提供するための、複数のRF信号ポートに結合された信号ルーティング回路と、
コンポジット信号と、複数のレプリカMIMO信号の第1の部分との少なくとも1つを処理することにより1つ以上の処理された信号を提供するための、信号ルーティング回路に結合された第1の信号処理回路と、
1つ以上の変換された信号を提供するために複数のレプリカMIMO信号の第2の部分を変換するように信号ルーティング回路に結合された信号変換回路と、
DUTの1つ以上の信号送信性能パラメータを示す試験データを提供するために、1つ以上の処理された信号及び1つ以上の変換された信号を処理する、第1の信号処理回路及び信号変換回路に結合された第2の信号処理回路とを含む。
本発明の別の実施形態に従い、無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験するシステムは、
DUTに送信するための複数の受信試験MIMO信号を含む、対応する複数のMIMO信号を伝達するための複数のRF信号ポートと、
複数の受信試験MIMO信号の第1の部分を提供する第1のRF信号生成回路と、
RF送信信号を提供する第2のRF信号生成回路と、
複数の受信試験MIMO信号を提供するための、第1及び第2のRF信号生成回路と複数のRF信号ポートとの間に結合された信号ルーティング回路と、を含み、
複数の受信試験MIMO信号は、複数の受信試験MIMO信号の第1の部分と、RF送信信号と、の1つ以上に対応する。
本発明の別の実施形態に従い、無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験する方法は、
複数のRF信号ポートを介して、複数の送信試験MIMO信号を含む、対応する複数のMIMO信号をDUTから受信することと、
複数の送信試験MIMO信号に対応する複数のレプリカMIMO信号と、複数の送信試験MIMO信号を含むコンポジット信号とを提供するために、複数のRF信号ポートからの複数の送信試験MIMO信号をルーティングすることと、
コンポジット信号と、複数のレプリカMIMO信号の第1の部分との少なくとも1つを処理することにより1つ以上の処理された信号を提供することと、
1つ以上の変換された信号を提供するために複数のレプリカMIMO信号の第2の部分を変換することと、
DUTの1つ以上の信号送信性能パラメータを示す試験データを提供するために1つ以上の処理された信号及び1つ以上の変換された信号を処理することと、を含む。
本発明の別の実施形態に従い、無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験する方法は、
複数の受信試験MIMO信号の第1の部分を提供するために第1の複数のRF信号を生成することと、
RF送信信号を生成することと、
DUTに送信するための複数の受信試験MIMO信号を複数のRF信号ポートに提供するために、複数の受信試験MIMO信号及びRF送信信号の第1の部分をルーティングすることと、を含み、
複数の受信試験MIMO信号は、複数の受信試験MIMO信号の第1の部分と、RF送信信号と、の1つ以上に対応する。
図1は、2つの3×3 MIMOデバイス間の従来の無線通信を示す。 図2は、無線MIMO DUTを試験する、3つの高性能ベクトル信号解析器(VSA)を有する従来の試験システムを示す。 図3は、本発明の例示的な実施形態に係る、MIMO DUTを試験する試験システムを示す。 図4は、本発明の別の例示的な実施形態に係る、MIMO DUTを試験する試験システムを示す。 図5は、本発明の別の例示的な実施形態に係る、MIMO DUTを試験する試験システムを示す。
以下の詳細な説明は、添付図面を参照して行った、特許請求される本発明の例示的実施形態のものである。そのような説明は、例示的なものであって、本発明の範囲に関して限定するものではない。そのような実施形態は、主題となる発明を当業者が実施することを可能にするために、十分詳細に説明されるものであり、主題となる発明の思想又は範囲から逸脱することなく、何らかの変型を使用して、他の実施形態を実施することができる点が理解されるであろう。
本発明の開示を通じて、内容から反対であるという明確な指示がなければ、説明するような個々の回路要素は、数において単数の場合もあれば複数の場合もあることが理解されるであろう。例えば「回路(circuit)」及び「回路(circuitry)」という用語は、説明される機能を提供するために能動的及び/又は受動的であり、かつ互いに接続されるか又は他の方法で結合されている単一の構成要素又は複数の構成要素のいずれかを含み得る。更に、「信号」という用語は、1つ以上の流れ、1つ以上の電圧、電磁波又はデータ信号を指すことができる。図面内では、同様又は関連する要素は、同様又は関連する英字、数字、若しくは英数字の指示子を有する。電力結合器又は及びアナログ/デジタル変換器など、特定のサブシステムの言及は、実行例を個別の又は一体型構成部品の1つに制限することなく、そのようなサブシステムの構造体及び機能を指す。任意の実用的な実行例方法を使用することができ、優先度は示唆及び意味されていないことを理解するべきである。全ての実施形態は、例示的であることが意図されており、本発明を特定の例示的な説明に限定すると解釈されるべきではない。更に、図が様々な実施形態の機能ブロックの略図を例示する範囲において、機能ブロックはハードウェア回路間の境界を必ずしも示さない。
3つ以上の送信器及び受信器を有するMIMOデバイスを完全に試験するための複数のVSA及びVSGの使用の実際的な代替ソリューションとして、以下で更に詳細に論じられるが、後述される本発明は、並行に動作する複数のチップ−レベル送受信器に関連して、単一の高性能VSA及び単一の高性能VSGを使用する。十分な信号対雑音比(SNR)がないチップレベル送受信器は、試験器等級のEVMを測定するのには使用することができないが、送信されたパケットを復号することができる。同様に、該送受信器がRX試験において送る信号であれば、高性能VSGの電力精度を有しないだろうが、これらの信号により、それらの受信器が真のMIMO信号を受信することができるかどうか試験することができる。
送受信器がパケットダウンコンバートを実行し、かつ、これらの信号をフィルタリングことができる場合、これらのチップレベル送受信器は、各送信器により出射された個々の信号を捕捉して、電力(送信器及び「ストリーム」電力)及びCCDFについて解析することができる。更には、個々の捕捉を結合することにより、受信信号を復号し、単一の高性能VSAを使用して、コンポジット信号EVM及びマスク試験を可能にすることができる。更に、本発明は、直接マッピングされた有線構成における送信器間の隔離を判定することを可能にする。これを行う1つの更なる利点は、もはや前もって送信器データを有する必要がないこと、すなわち、パケットがチップレベルの信号を使用して復号されることができるので、送信器を「マッピングする」必要はないことでだろう。
RX試験では、メモリ及びプロセッサに関連した送受信器は、ウェーブテーブルを使用してベースバンド信号を作成することになり、出力は、レベル制御されて、受信器が真のMIMO信号を受信することができるかどうか判定するために、RX受信器ポートに供給される。
図1を参照すると、代表的なMIMOデバイス10(例えば、無線インターネット/イサーネットルータ)は、同時にデータパケットを送受信する、(それぞれの送信器及び受信器を有する)3つの送受信回路12a、12b、12cを含む。一般的に、これらの送受信回路12a、12b、12cの送信器部分は、同時に同じデータパケットを送り、対応する送信用無線周波数(RF)信号15a、15b、15cが、関連のアンテナ14a、14b、14cを介して生成される。よく知られたMIMO技術は、同時に相互に異なったデータパケットを送ることをサポートすることにもなり、その場合、更には、結果的に得られるRF信号15a、15b、15c、相互に異なるものになる。全く同じデータパケットを送る場合、目的は、より確実な受信のために信号送信のより大きな範囲を達成することである。相互に異なったデータパケットの場合、その目的はデータスループットを増大させることである。いずれの場合でも、独自の送受信器22a、22b、22cを有する別のMIMOデバイス20は、関連のアンテナ24a、24b、24cを介して、データパケットを含む結果的に得られたマルチパスRF信号15aa、15ab、15ac、15ad、15aeを受信することになる。
図2に示されているように、そのようなMIMOデバイス10を試験する従来の技術は、複数の(例えば、3×3 MIMOデバイス10の場合は3つ)高性能ベクトル信号解析器(VSA)32a、32b、32cを有する試験システム30の使用を含む。そのようなシステム30は、好ましくは個々の信号隔離を確保するために有線信号接続13a、13b、13cを介して、各個の送信器12a、12b、12cを試験することを提供する。これにより、適用可能な無線RF信号規格により規定される試験基準に基づいた各送信器12a、12b、12cの全ての物理特性の試験が可能である。(あるいは、信号経路13a、13b、13cは、無線(OTA)試験用に無線とすることができ、その場合、直接信号マッピングは達成することができないが、各送信器12a、12b、12cの物理特性をそれでも試験することができる)しかしながら、そのようなシステム30の短所は、複数の高性能VSAサブシステム32a、32b、32cのコストを伴う。
図3に示されているように、本発明の一実施形態により、試験システム100aは、1つの高性能VSA 130のみを必要とする。MIMO被試験デバイス(DUT)10からのMIMO送信信号は、有線信号経路13a、13b、13cを介して到着すると、対応する信号分割又は分裂回路110a、110b、110cにより分割又は分裂される。結果的に得られたレプリカMIMO信号111aa、111ba、111caの1つの組が、電力結合回路120に供給され、一方、レプリカMIMO信号111ab、111bb、111cbの別の組が、(以下で更に詳細に論じられる)一体型送受信回路140に供給される。
電力結合器120は、制御装置(図示せず)により供給されたVSA制御信号131に従って、VSA 130による処理及び解析用コンポジット信号121を生成するために入力レプリカMIMO信号111aa、111ba、111caを結合する。一方、他のMIMOレプリカ信号111ab、111bb、111cbは、処理用(例えば、周波数ダウンコンバージョン、フィルタリング、復調など)送受信回路140に供給される。そのような送受信回路140は、並行して動作することができ、かつ、当技術分野で良く知られた複数の送受信器を有する(それぞれの送信器及び受信器を有する)1つ以上の一体型送受信器チップを使用して実行することができる。そのような回路140は、制御装置(図示せず)により供給された送受信器制御信号141に従って制御される。結果的に得られた処理された信号143が、アナログ/デジタル(ADC)回路150により変換され、結果的に得られたデジタル信号151が、(以下で更に詳細に論じられる)論理回路160に供給される。(あるいは、ADC回路150を送受信回路140の一部として含めることができ、その場合、その処理は、復調を含む必要はない)その結果、単一の高性能VSA 130及び送受信回路140内の大幅に低コストの送受信器チップ(又はチップ類)は、複数のVSA試験システム30(図2)と実際上遜色のない1組のMIMO送信信号測定値を提供するように相補的方法で機能することができる。
例えば、送受信回路140は、個々のMIMO信号111ab、111bb、111cbを捕捉し、電力について解析して、相補累積分布関数(CCDF)など、様々な信号特性又はパラメータを計算することができる。VSA 130によるコンポジット信号解析に関連して送受信回路140により供給された個々の捕捉された信号151は、エラーベクトルマグニチュード(EVM)及びコンポジット信号121のスペクトル電力密度測定値を(例えば、論理回路160内の処理を介して)提供することができ、高性能VSAは、DUT 10により送信された信号111aa、111ba、111caのスペクトルマスクを測定することができる。相互にサポートしかつ相補的解析機能を、制御装置(図示せず)により供給された論理回路制御信号161に従って、送受信回路140及びADC回路150により提供されたVSA 130及びデジタル化された信号151により提供された解析データ133を使用して論理回路160内で実行することができる。結果を、よく知られた技術に従ってメモリインターフェース163を介してメモリ回路170内に記憶することができる。
図4に示されているように、代替実施形態により、試験システム100baは、信号分割器110a、110b、110cと電力結合器120との間の信号スイッチ122を含む。これらのスイッチ122は、(図示せず)制御装置から1つ以上のスイッチ制御信号123に従って、MIMOレプリカ信号111aa、111ba、111caを個々に切り替えて、測定値及び解析用(例えば、個々の信号マスク測定用)VSA 130に伝達される信号121として個々に提供することを可能にする。この種の試験シナリオでは、1つのMIMO信号111aa、111ba、111caのみが、信号結合器120を通過して、そして、「結合」信号121としてVSAまで至る。(この種の試験シナリオは、OTA構成であればDUT送信器12a、12b、12cからの相互に異なった信号の受信を確保しないことから入力信号経路13a、13b、13cが有線であるときに最も良好に達成される。そのような有線接続は、有利なことに、例えば、DUT信号13a、13b、13cの電力レベルの差を補正することによりDUT信号電力レベルの測定値を較正するために使用することもできる。)
図5に示されているように、別の代替実施形態により、試験システム100cは、制御装置(図示せず)からのVSG制御信号181に従って、送信信号183を提供するベクトル信号生成器(VSG)180を(更に、又は、代わりに)含むことができる。この送信信号183は、(よく知られた原理に従って)電力結合器120の逆方向機能性により分割又は分裂され、そして、入力信号分割器110a、110b、110cに信号スイッチ122を介して提供される。(よく知られた技術に従って、これらの信号分割器110a、110b、110cは、逆方向に動作するとき、信号結合器として動作する。)したがって、送信信号183を信号結合器110a、110b、110cの1つ以上に提供し、受信器12a、12b、12c動作の試験用に、DUT送受信器12a、12b、12cに信号経路13a、13b、13cを介して伝達することができる。
一方、メモリ170内に記憶されたデータを、例えば、制御装置(図示せず)からのメモリ制御信号171に従って、論理回路160にメモリインターフェース163を介して伝達することができる。(メモリ170を制御装置(図示せず)及び/又はVSG 180と共有することもできる)制御信号161に従って、論理回路160に、デジタル/アナログ変換(DAC)回路150による変換用試験データ165を生成させることができる。結果的に得られたアナログ信号153は、制御信号141に従って送受信回路140の送信器部分により変換された周波数である。結果的に得られた送信信号143a、143b、143cのそれぞれの大きさは、制御装置(図示せず)からの減衰器制御信号191に従って、信号減衰器190a、190b、190cにより制御される。結果的に得られた大きさが制御された送信信号193a、193b、193cは、出力信号結合器110a、110b、110cを介して、個々に、又は、VSG 180から生じた送信信号125a、125b、125cの1つ以上と合計された状態で、信号経路13a、13b、13cを介してDUT受信器12a、12b、12cに伝達することができる。更に、VSA 130(図4)は、試験システム100cの一部として含まれる場合、有利なことに、送受信器信号193a、193b、193cの電力レベルの妥当性を確認するために(好ましくは、妥当性確認中に信号減衰器190a、190b、190cにより導入される減衰の低減されたレベルで)使用することができる。
この試験システム実施形態100cについては、送受信回路140は、真のMIMO信号を生成するために必要とされる回路も含む。着信アナログ信号153は、MIMO信号143a、143b、143cを生成するよく知られた原理にしたがって変調及び周波数変換される。大きさが制御された信号193a、193b、193cは、出力信号結合器110a、110b、110c及び信号経路13a、13b、13cを介してDUT受信器12a、12b、12cに伝達される。これにより、MIMO受信器12a、12b、12cが真のMIMO信号を受信することができるかどうかの試験が可能である。更に、高性能VSG 180に関連した信号スイッチ122により、最大比合成(MRC)及び受信信号強度表示(RSSI)に関する試験によるDUT受信器12a、12b、12cの感度及び結合感度の試験が可能である。
本発明の思想及び趣旨から逸脱することなく、本発明の構造及び動作方法の様々な他の修正及び変更を行えることが当業者に明らかであろう。本発明は、特定の好ましい実施形態に関連して説明したが、特許請求の範囲に示す本発明は、そのような特定的な実施形態に不当に限定されるべきではないことを理解すべきである。以下の「特許請求の範囲」が本発明の範囲を規定し、かつこれらの請求項及びその均等物の範囲内の構造及び方法がそれによって包含されることを意図している。

Claims (26)

  1. 無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験するシステムを含む装置であって、
    DUTから受信された複数の送信試験MIMO信号を含む、対応する複数のMIMO信号を伝達するための複数のRF信号ポートと、
    前記複数の送信試験MIMO信号に対応する複数のレプリカMIMO信号と、前記複数の送信試験MIMO信号を含むコンポジット信号とを提供するために前記複数のRF信号ポートに結合された信号ルーティング回路と、
    前記コンポジット信号と、前記複数のレプリカMIMO信号の第1の部分との少なくとも1つを処理することにより1つ以上の処理された信号を提供するための、前記信号ルーティング回路に結合された第1の信号処理回路と、
    1つ以上の変換された信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の第2の部分を変換するように前記信号ルーティング回路に結合された信号変換回路と、
    前記DUTの1つ以上の信号送信性能パラメータを示す試験データを提供するために前記1つ以上の処理された信号及び前記1つ以上の変換された信号を処理するように前記第1の信号処理回路及び前記信号変換回路に結合された第2の信号処理回路と、を備える、装置。
  2. 前記信号ルーティング回路は、
    前記複数のレプリカMIMO信号を提供する信号分割回路と、
    前記コンポジット信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の第3の部分を結合するように前記信号分割回路に結合された信号結合回路と、を含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記信号ルーティング回路は、
    前記複数のレプリカMIMO信号を提供する信号分割回路と、
    前記コンポジット信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の第2の部分間で切り替えるように前記信号分割回路に結合された信号結合回路と、を含む、請求項1に記載の装置。
  4. 前記第1の信号処理回路は、ベクトル信号解析器を含む、請求項1に記載の装置。
  5. 前記信号変換回路は、
    対応する複数のアナログ変換信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の前記第2の部分を変換する一体型RF信号受信器回路と、
    前記1つ以上の変換された信号を提供するために、前記複数のアナログ変換信号を変換するように前記一体型RF信号受信器回路に結合されたアナログ/デジタル変換(ADC)回路と、を含む、請求項1に記載の装置。
  6. 前記第2の信号処理回路は、計算論理回路を含む、請求項1に記載の装置。
  7. 前記複数のMIMO信号は、前記DUTに送信するための複数の受信試験MIMO信号を更に含み、
    前記装置は、
    前記複数の受信試験MIMO信号の第1の部分を提供する第1のRF信号生成回路と、
    RF送信信号を提供する第2のRF信号生成回路と、を更に備え、
    前記信号ルーティング回路は、前記複数の受信試験MIMO信号を提供するために、前記第1及び第2のRF信号生成回路と前記複数のRF信号ポートとの間で更に結合され、前記複数の受信試験MIMO信号は、前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分と、前記RF送信信号との1つ以上に対応する、請求項1に記載の装置。
  8. 前記信号ルーティング回路は、
    前記複数のレプリカMIMO信号及び前記複数の受信試験MIMO信号を提供する第1の信号分割及び結合回路と、
    前記コンポジット信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の第3の部分を結合し、
    前記RF送信信号に関係する前記複数の受信試験MIMO信号の少なくとも一部を提供するために、前記第1の信号分割及び結合回路に結合された第2の信号分割及び結合回路と、を含む、請求項7に記載の装置。
  9. 前記信号ルーティング回路は、
    前記複数のレプリカMIMO信号及び前記複数の受信試験MIMO信号を提供する信号分割及び結合回路と、
    前記コンポジット信号を提供するために、前記複数のレプリカMIMO信号の前記第2の部分間で切り替え、
    前記RF送信信号に関係する前記複数の受信試験MIMO信号の少なくとも一部を提供するために、前記信号分割及び結合回路に結合された信号切り替え回路と、を含む、請求項7に記載の装置。
  10. 前記第1のRF信号生成回路は、一体型RF信号送信器回路を含む、請求項7に記載の装置。
  11. 前記第2のRF信号生成回路は、ベクトル信号生成器を含む、請求項7に記載の装置。
  12. 無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験するシステムを含む装置であって、
    DUTに送信するための複数の受信試験MIMO信号を含む、対応する複数のMIMO信号を伝達するための複数のRF信号ポートと、
    前記複数の受信試験MIMO信号の第1の部分を提供する第1のRF信号生成回路と、
    RF送信信号を提供する第2のRF信号生成回路と、
    前記複数の受信試験MIMO信号を提供するための、前記第1及び第2のRF信号生成回路及と前記複数のRF信号ポートとの間に結合された信号ルーティング回路と、を備え、前記複数の受信試験MIMO信号は、前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分と、前記RF送信信号との1つ以上に対応する、請求項1に記載の装置。
  13. 前記信号ルーティング回路は、
    前記複数の送信MIMO信号を提供する第1の信号分割及び結合回路と、
    前記RF送信信号に関係する前記複数の送信MIMO信号の少なくとも一部を提供する、前記第1の信号分割及び結合回路に結合された第2の信号分割及び結合回路を含む、請求項12に記載の装置。
  14. 前記信号ルーティング回路は、
    前記複数の送信MIMO信号を提供する信号分割及び結合回路と、
    前記RF送信信号に関係する前記複数の送信MIMO信号の少なくとも一部を提供する、前記信号分割及び結合回路に結合された信号切り替え回路と、を含む、請求項12に記載の装置。
  15. 前記第1のRF信号生成回路は、一体型RF信号送信器回路を含む、請求項12に記載の装置。
  16. 前記第2のRF信号生成回路は、ベクトル信号生成器を含む、請求項12に記載の装置。
  17. 無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験する方法であって、
    複数のRF信号ポートを介して、複数の送信試験MIMO信号を含む、対応する複数のMIMO信号をDUTから受信する工程と、
    前記複数の送信試験MIMO信号に対応する複数のレプリカMIMO信号と、前記複数の送信試験MIMO信号を含むコンポジット信号とを提供するために前記複数のRF信号ポートからの前記複数の送信試験MIMO信号をルーティングする工程と、
    前記コンポジット信号と、前記複数のレプリカMIMO信号の第1の部分との少なくとも1つを処理することにより1つ以上の処理された信号を提供する工程と、
    1つ以上の変換された信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の第2の部分を変換する工程と、
    前記DUTの1つ以上の信号送信性能パラメータを示す試験データを提供するために前記1つ以上の処理された信号及び前記1つ以上の変換された信号を処理する工程と、を含む、方法。
  18. 前記複数のRF信号ポートからの前記複数の送信試験MIMO信号をルーティングする前記工程は、
    前記複数のレプリカMIMO信号を提供するために前記複数の送信試験MIMO信号を分割する工程と、
    前記コンポジット信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の第3の部分を結合する工程と、を含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記複数のRF信号ポートからの前記複数の送信試験MIMO信号をルーティングする前記工程は、
    前記複数のレプリカMIMO信号を提供するために前記複数の送信試験MIMO信号を分割する工程と、
    前記コンポジット信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の前記第2の部分の間で切り替わる工程と、を含む、請求項17に記載の方法。
  20. 1つ以上の変換された信号を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の第2の部分を変換する前記工程は、
    対応する複数のアナログ変換信号を提供するために一体型RF信号受信器回路で前記複数のレプリカMIMO信号の前記第2の部分を変換する工程と、
    前記1つ以上の変換された信号を提供するために前記複数のアナログ変換信号のアナログ/デジタル変換を実行する工程と、を含む、請求項17に記載の方法。
  21. 前記複数のMIMO信号は、前記DUTに送信するための複数の受信試験MIMO信号を更に含み、
    前記方法は、
    前記複数の受信試験MIMO信号の第1の部分を提供するために第1の複数のRF信号を生成する工程と、
    RF送信信号を生成する工程と、
    前記複数の受信試験MIMO信号を提供するために前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記RF送信信号をルーティングする工程と、を更に含み、前記複数の受信試験MIMO信号は、前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分と、前記RF送信信号との1つ以上に対応する、請求項17に記載の方法。
  22. 前記複数の送信MIMO信号の前記第1の部分及び前記RF送信信号をルーティングする前記工程は、
    前記複数の送信試験MIMO信号を選択的に分割及び結合する工程を含み、前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記RF送信信号は、前記複数のレプリカMIMO信号及び前記複数の受信試験MIMO信号を提供し、
    前記複数のレプリカMIMO信号の第3の部分及び前記RF送信信号を選択的に分割及び結合する工程は、前記コンポジット信号及び前記複数の受信試験MIMO信号の少なくとも一部を提供する、請求項21に記載の方法。
  23. 前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記RF送信信号をルーティングする前記工程は、
    前記複数のレプリカMIMO信号及び前記複数の受信試験MIMO信号を提供するために前記複数の送信試験MIMO信号、前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分、及び前記RF送信信号を選択的に分割及び結合する工程と、
    前記コンポジット信号及び前記複数の受信試験MIMO信号の少なくとも一部を提供するために前記複数のレプリカMIMO信号の前記第2の部分及び前記RF送信信号との間で切り替わる工程と、を含む、請求項21に記載の方法。
  24. 無線周波数(RF)多入力多出力(MIMO)被試験デバイス(DUT)を試験する方法であって、
    複数の受信試験MIMO信号の第1の部分を提供するために第1の複数のRF信号を生成する工程と、
    RF送信信号を生成する工程と、
    DUTに送信するための前記複数の受信試験MIMO信号を複数のRF信号ポートに提供するために複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記RF送信信号をルーティングする工程と、を含み、
    前記複数の受信試験MIMO信号は、前記複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分と、前記RF送信信号との1つ以上に対応する、方法。
  25. 複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記RF送信信号をルーティングする前記工程は、
    前記複数の受信試験MIMO信号の少なくとも一部を提供するために前記RF送信信号を分割する工程と、
    前記複数の受信試験MIMO信号を提供するために複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記複数の受信試験MIMO信号の前記少なくとも一部を結合する工程と、を含む、請求項24に記載の方法。
  26. 複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記RF送信信号をルーティングする前記工程は、
    前記複数の受信試験MIMO信号の少なくとも一部を提供するために前記RF送信信号を切り替える工程と、
    前記複数の受信試験MIMO信号を提供するために複数の受信試験MIMO信号の前記第1の部分及び前記複数の受信試験MIMO信号の前記少なくとも一部を結合する工程と、を含む、請求項24に記載の方法。
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