CN106468741A - 辐射杂散自动测试方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及无线产品检测的领域,具体涉及一种辐射杂散自动测试方法,步骤包括:接收被测物工作状态下发射的电磁波信号;对所述电磁波信号进行分析,检出其中的杂散信号,并测出所述杂散信号的频率和场强;根据所述频率和场强从转换参数列表中找出转换参数,并根据所述转换参数计算出杂散信号的等效全向辐射功率。本发明使辐射杂散测试更加方便快捷,提高了测试效率,减少了测试项目的人工投入和场地占用时间。
Description
技术领域
本发明涉及到无线产品检测的领域,特别是涉及到一种辐射杂散自动测试方法以及一种辐射杂散自动测试装置。
背景技术
现在随着电子技术的发展,无线产品在我们的日常生活和工作中得到越来越广泛的应用,而电子产品质量的保证很大程度上要依赖于对其进行的各项检测,辐射杂散检测就是其中很重要的一项。这一测试项目比较繁琐,很多实验室都不能高效,快捷,准确地完成此测试项目。现有的无线产品辐射杂散检测方法主要有两种。
一是替代法,每次测量时都需使用替代天线及信号源,调节信号源的频率和输出功率,使得天线接收到的信号与测量出的杂散信号的频率及场强相等。该方法对于一个频点至少需要两次测试,一次测试无线产品正常发射的场强,一次测试用信号源替代无线产品,每次都需要两个人配合完成,一个人在电波暗室里面调节信号源,一个人在外面观测接收机的读值,并且实时将读值告知调节人员,指导其调到合适的值,对于多频点测试,则需要反复重。
二是换算法,通过接收机测量无线产品在某一距离所产生的场强值,然后通过公式换算出天线端所发射出的ERP或者EIRP。该方法需要将测量到的场强值通过公式:ERP或者EIRP=E+20logd-104.8进行计算,其中E为电场强度,d为测量天线和被测设备的距离,同时算出来的EIRP或者EPR需要减去地面的反射系数,30MHz以下反射系数是6dB,30-1GHz反射系数为4.7dB,1GHz以上反射系数为0。因此该方法并不能直观地得到我们需要的结果,而是经过多次计算才能得出,测试效率低,也不利于测试的批量进行。
因此,现有的辐射杂散功率测试方法的测试过程都很繁琐,耗时比较长,占用人工大,效率低下,不能满足批量测试、自动化测试、独立测试的要求。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提出一种辐射杂散自动测试方法,主要目的是提高测试效率,节省人工,使测试过程和计算过程简便快捷。
为达到这一目的,本发明提出一种辐射杂散自动测试方法,步骤包括:
S1:接收被测物工作状态下发射的电磁波信号;
S2:对所述电磁波信号进行分析,检出其中的杂散信号,并测出所述杂散信号的频率和场强;
S3:根据所述频率和场强从转换参数列表中找出转换参数,并根据所述转换参数计算出杂散信号的等效全向辐射功率。
进一步地,所述转换参数列表通过替代法建立;其中,所述转换参数列表的建立方法为:使用标准信号源连接替代天线,放置于测试台,调节标准信号源的频率与幅值发射射频信号,由电波暗室的辐射测试系统接收该射频信号并测量出其在接收天线处的电磁场强度,记录该测量值、信号源的输出信号频率、幅值和天线的增益,得出在当前电磁场强度下对应的辐射功率;以0.5dB步进调节信号源的输出信号强度,得出不同电磁场强度下对应的辐射功率,并以1%为步进调节输出信号频率;由此得出不同频率、电磁场强度下的辐射功率二维数组表。
一种辐射杂散自动测试装置,包括:
接收模块,用于接收被测物工作状态下发射的电磁波信号;
检测模块,用于对所述电磁波信号进行分析,检出其中的杂散信号,并测出所述杂散信号的频率和场强;
计算模块,用于根据所述频率和场强从转换参数列表中找出转换参数,并根据所述转换参数计算出杂散信号的等效全向辐射功率。
进一步地,所述所述计算模块包括参数单元,用于通过替代法建立转换参数列表;其中,所述转换参数列表的建立方法为:使用标准信号源连接替代天线,放置于测试台,调节标准信号源的频率与幅值发射射频信号,由电波暗室的辐射测试系统接收该射频信号并测量出其在接收天线处的电磁场强度,记录该测量值、信号源的输出信号频率、幅值和天线的增益,得出在当前电磁场强度下对应的辐射功率;以0.5dB步进调节信号源的输出信号强度,得出不同电磁场强度下对应的辐射功率,并以1%为步进调节输出信号频率;由此得出不同频率、电磁场强度下的辐射功率二维数组表。
本发明的有益效果在于,并不需要过多地考虑场地因素,用替代法建立起待测物发射信号的频率、场强和转化参数之间的对应列表之后,只要场地和方法没有发生改变,就可以一直使用,减少了传统测试方法的繁杂性和不确定性,本发明由控制电脑来获取数据并计算,避免了人工计算,使辐射杂散测试更加方便快捷,提高测试效率,减少了测试项目的人工投入和场地占用时间。
附图说明
图1是本发明一实施例中辐射杂散自动测试设备的示意图;
图2是本发明一实施例中辐射杂散自动测试方法的示意图;
图3是本发明一实施例中辐射杂散自动测试装置的示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明包括一种用于实验室检测无线产品的射频信号辐射杂散强度的方法。参照图1和图2,应用本发明的辐射杂散自动测试方法,对待测物的辐射杂散功率进行测试时,被测物放置在电波暗室1的测试台2上,通过天线3接收到被测物4工作状态下所发射的电磁波信号,并由同轴信号线5传输至信号分析仪6;控制电脑7对接收到的信号进行分析,检出其中的谐波及互调产物等杂散信号,测量出这些杂散信号的频率及场强;在控制电脑7中查找出对应频率及场强下事先已校验的转换参数,计算后得出相应的杂散信号的等效全向辐射功率EIRP。本发明是在标准(ETSI EN 300 328)提供的测试方法的基础上,对现有的测试方法和测试装置作出的改进。
在作为本发明的辐射杂散自动测试方法中,所述转换参数是从预先建立的频率、场强和转换参数的对应列表中查找得出,所述对应列表通过用信号发生器替代被测物4的方式建立。替代法获得频率、场强和转换参数的对应列表的过程,包括的步骤有:(1)在正常测试的环境中,用信号发生器替代被测物,发射电磁波信号;(2)读取信号发生器发射的信号的功率值、信号信号分析仪通过天线接收到的信号的频率和场强;(3)计算信号分析仪接收到的信号的频率和场强与信号发生器发射的信号的功率值之间的转换参数;(4)变换信号发生机发射的信号的功率值,重复上述过程,在相应的功率值下记录信号分析仪接收的信号的频率和场强,从而建立接受到的信号的频率、场强与转换参数的对应列表。
参照图1和图2,本实施例中:(1)将被测物4及其辅助设备放置在电波暗室1的测试台2上,将被测物4连接电源并开机,使其进入正常工作状态;(2)启动控制电脑7及相关测试工具软件,控制信号分析仪6对接收信号最大保持;(3)测试台旋转360度;(4)天线控制器9通过控制信号线控制天线3沿着天线塔8从1米升至4米;(5)控制电脑7、天线3和信号分析仪6之间通过同轴传输线5连接,控制电脑7读取信号分析仪中的扫频数据;(6)电脑软件选择谐波及互调产物等辐射杂散信号,记录下辐射杂散信号的频率及场强;(7)电脑软件从频率、场强与转换参数的对应列表中,查找出相应频率和场强下的转换参数;(8)电脑软件计算并输出相应的辐射杂散信号的等效全向辐射功率EIRP。本实施例中,数据的接收和处理,在控制电脑7中一体完成,提高了测试效率,也保证了测试的准确性和可重复性。在实际操作中,根据具体的测试条件,由计算部分的工作由人工来完成,或者信号分析仪6完成数据分析,电脑软件仅仅用于计算的,也应包含在本发明的保护范围之内。
参照图3,本发明提出一种辐射杂散自动测试装置10,包括:接收模块11,用于接收被测物工作状态下发射的电磁波信号;检测模块12,用于对所述电磁波信号进行分析,检出其中的杂散信号,并测出所述杂散信号的频率和场强;计算模块13,用于根据所述频率和场强从转换参数列表中找出转换参数,并根据所述转换参数计算出杂散信号的等效全向辐射功率。进一步地,计算模块13包括参数单元121,用于通过替代法建立转换参数列表;其中,所述转换参数列表的建立方法为:使用标准信号源连接替代天线,放置于测试台,调节标准信号源的频率与幅值发射射频信号,由电波暗室的辐射测试系统接收该射频信号并测量出其在接收天线处的电磁场强度,记录该测量值、信号源的输出信号频率、幅值和天线的增益,得出在当前电磁场强度下对应的辐射功率;以0.5dB步进调节信号源的输出信号强度,得出不同电磁场强度下对应的辐射功率,并以1%为步进调节输出信号频率;由此得出不同频率、电磁场强度下的辐射功率二维数组表。
另一实施例中,使用本发明的辐射杂散自动测试装置10对待测物的辐射杂散功率进行测试时,装置的接收模块11接收被测物工作状态下发射的电磁波信号;然后将电磁波信号传输到装置的检测模块12,由检测模块12对接收到的电磁波信号进行分析,检测出其中的杂散信号,并测出杂散信号的频率和场强;装置的计算模块13,根据上述频率和场强,找出对应频率和场强下的转换参数,并计算出杂散信号的等效全向辐射功率。
本发明的辐射杂散自动测试装置是对作为本发明的辐射杂散自动测试方法和辐射杂散自动测试软件硬件的集成,各个模块中既包含了完成相应步骤的方法,也包含了必备的硬件条件。本发明的辐射杂散自动测试装置是全面提高辐射杂散测试效率和效果的技术方案。
综上所述,并不需要过多地考虑场地因素,用替代法建立起待测物发射信号的频率、场强和转化参数之间的对应列表之后,只要场地和方法没有发生改变,就可以一直使用,减少了传统测试方法的繁杂性和不确定性,本发明由控制电脑来获取数据并计算,避免了人工计算,使辐射杂散测试更加方便快捷,提高测试效率,减少了测试项目的人工投入和场地占用时间。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (4)
1.一种辐射杂散自动测试方法,其特征在于,步骤包括:
接收被测物工作状态下发射的电磁波信号;
对所述电磁波信号进行分析,检出其中的杂散信号,并测出所述杂散信号的频率和场强;
根据所述频率和场强从转换参数列表中查找转换参数,并根据所述转换参数计算出杂散信号的等效全向辐射功率。
2.根据权利要求1所述的辐射杂散自动测试方法,其特征在于,所述转换参数列表通过替代法建立;其中,所述转换参数列表的建立方法为:使用标准信号源连接替代天线,放置于测试台,调节标准信号源的频率与幅值发射射频信号,由电波暗室的辐射测试系统接收该射频信号并测量出其在接收天线处的电磁场强度,记录该测量值、信号源的输出信号频率、幅值和天线的增益,得出在当前电磁场强度下对应的辐射功率;以0.5dB步进调节信号源的输出信号强度,得出不同电磁场强度下对应的辐射功率,并以1%为步进调节输出信号频率;由此得出不同频率、电磁场强度下的辐射功率二维数组表。
3.一种辐射杂散自动测试装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收被测物工作状态下发射的电磁波信号;
检测模块,用于对所述电磁波信号进行分析,检出其中的杂散信号,并测出所述杂散信号的频率和场强;
计算模块,用于根据所述频率和场强从转换参数列表中找出转换参数,并根据所述转换参数计算出杂散信号的等效全向辐射功率。
4.根据权利要求5所述的辐射杂散自动测试装置,其特征在于,所述计算模块包括参数单元,用于通过替代法建立转换参数列表;其中,所述转换参数列表的建立方法为:使用标准信号源连接替代天线,放置于测试台,调节标准信号源的频率与幅值发射射频信号,由电波暗室的辐射测试系统接收该射频信号并测量出其在接收天线处的电磁场强度,记录该测量值、信号源的输出信号频率、幅值和天线的增益,得出在当前电磁场强度下对应的辐射功率;以0.5dB步进调节信号源的输出信号强度,得出不同电磁场强度下对应的辐射功率,并以1%为步进调节输出信号频率;由此得出不同频率、电磁场强度下的辐射功率二维数组表。
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Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108366161A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-08-03 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 辐射杂散的测试方法及装置、电子装置及可读存储介质 |
CN108512613A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-07 | Oppo广东移动通信有限公司 | 辐射杂散测试方法、装置、存储介质及测试系统 |
CN111351991A (zh) * | 2020-02-17 | 2020-06-30 | 中国信息通信研究院 | 辐射杂散功率测试系统、方法及测试系统的控制方法 |
CN112649693A (zh) * | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 公安部第三研究所 | 高低温环境下多维电磁干扰可视化自动检测系统及方法 |
CN112910573A (zh) * | 2021-02-01 | 2021-06-04 | 维沃移动通信有限公司 | 辐射杂散的检测方法和装置 |
CN114545120A (zh) * | 2022-01-29 | 2022-05-27 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 一种服务器辐射抗干扰度测试方法、装置、设备及介质 |
CN115932417A (zh) * | 2023-03-10 | 2023-04-07 | 荣耀终端有限公司 | 辐射杂散发射测试方法、装置、芯片、设备、系统及介质 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101166067A (zh) * | 2006-10-17 | 2008-04-23 | 中兴通讯股份有限公司 | Cdma移动终端辐射杂散测试装置及方法 |
CN101165498A (zh) * | 2006-10-17 | 2008-04-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 无线数据卡辐射杂散频点测试方法 |
CN104837009A (zh) * | 2015-04-01 | 2015-08-12 | 国家无线电监测中心 | 城市环境下模拟电视台站发射功率辐射测试系统 |
-
2016
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101166067A (zh) * | 2006-10-17 | 2008-04-23 | 中兴通讯股份有限公司 | Cdma移动终端辐射杂散测试装置及方法 |
CN101165498A (zh) * | 2006-10-17 | 2008-04-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 无线数据卡辐射杂散频点测试方法 |
CN104837009A (zh) * | 2015-04-01 | 2015-08-12 | 国家无线电监测中心 | 城市环境下模拟电视台站发射功率辐射测试系统 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
李雪玲: "手机辐射杂散测量及分析", 《安全与电池兼容》 * |
黄友根 等: "移动通信基站的辐射杂散测试", 《上海计量测试》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108366161A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-08-03 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 辐射杂散的测试方法及装置、电子装置及可读存储介质 |
CN108512613A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-07 | Oppo广东移动通信有限公司 | 辐射杂散测试方法、装置、存储介质及测试系统 |
CN111351991A (zh) * | 2020-02-17 | 2020-06-30 | 中国信息通信研究院 | 辐射杂散功率测试系统、方法及测试系统的控制方法 |
CN112649693A (zh) * | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 公安部第三研究所 | 高低温环境下多维电磁干扰可视化自动检测系统及方法 |
CN112910573A (zh) * | 2021-02-01 | 2021-06-04 | 维沃移动通信有限公司 | 辐射杂散的检测方法和装置 |
CN112910573B (zh) * | 2021-02-01 | 2022-09-02 | 维沃移动通信有限公司 | 辐射杂散的检测方法和装置 |
CN114545120A (zh) * | 2022-01-29 | 2022-05-27 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 一种服务器辐射抗干扰度测试方法、装置、设备及介质 |
CN114545120B (zh) * | 2022-01-29 | 2024-01-16 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 一种服务器辐射抗干扰度测试方法、装置、设备及介质 |
CN115932417A (zh) * | 2023-03-10 | 2023-04-07 | 荣耀终端有限公司 | 辐射杂散发射测试方法、装置、芯片、设备、系统及介质 |
CN115932417B (zh) * | 2023-03-10 | 2023-07-04 | 荣耀终端有限公司 | 辐射杂散发射测试方法、装置、芯片、设备、系统及介质 |
Also Published As
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