技術領域
[0001] 本
發(fā)明涉及無線通訊技術領域,尤其涉及一種駐波檢測方法、駐波檢測裝置及基站。
背景技術
[0002] 無線通訊技術領域中,基站等無線通信產(chǎn)品需要通過駐波檢測檢驗產(chǎn)品的
質(zhì)量,以保證通信過程中的
信號質(zhì)量。
[0003]
現(xiàn)有技術中,駐波檢測采用頻域反射計(Frequency Domain Reflectome-try,F(xiàn)DR)法或
相位檢測頻域反射計(phase-detection frequency-domain re-flectometry,PDFDR)法實現(xiàn)。其中,F(xiàn)DR也稱掃頻反射計,用來發(fā)送連續(xù)的、步進的
正弦波,經(jīng)過傳輸線纜的不連續(xù)點發(fā)射,并接收發(fā)射的步進連續(xù)波;通過檢測發(fā)射信號和反射信號的不同來進行處理分析,獲得駐波比、故障點
位置信息。圖1為PDFDR法的示意圖,如圖1所示,基站發(fā)送掃頻信號,通過定向
耦合器來區(qū)分入射波和反射波,比較相位的差異(等效為時延),得到的模擬
電壓序列經(jīng)過快速傅里葉反變換(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT),獲知反射點的位置和反射信號的強度,經(jīng)過分析可以得到天
饋線纜的連接情況和故障情況。
[0004] 在實現(xiàn)本發(fā)明的過程中,
發(fā)明人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術至少存在以下缺點:駐波檢測需要額外增加耦合器、負載、
混頻器、運放、
模數(shù)轉換器(Analog to DigitalConverter,ADC)等
硬件電路,導致鏈路復雜,成本較高。
發(fā)明內(nèi)容
[0005] 本發(fā)明
實施例提出一種駐波檢測方法、駐波檢測裝置及基站,以更為簡便地實現(xiàn)駐波檢測。
[0006] 本發(fā)明實施例提供了一種駐波檢測方法,包括:
[0007] 發(fā)送基帶多音信號;
[0008] 從反饋通道接收所述基帶多音信號的反饋信號;
[0009] 利用所述反饋信號與基帶多音信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù);
[0010] 根據(jù)所述時域系統(tǒng)傳輸函數(shù)獲得駐波檢測值。
[0011] 本發(fā)明實施例還提供了一種駐波檢測裝置,包括:
[0012] 發(fā)送模
塊,用于發(fā)送基帶多音信號;
[0013] 接收模塊,用于從反饋通道接收所述基帶多音信號的反饋信號;
[0014] 傳輸函數(shù)獲取模塊,用于利用所述反饋信號與基帶多音信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù);
[0015] 檢測值獲取模塊,用于根據(jù)所述時域系統(tǒng)傳輸函數(shù)獲得駐波檢測值。
[0016] 本發(fā)明實施例還提供了一種基站,包括上述駐波檢測裝置。
[0017] 本發(fā)明實施例通過采用基帶多音信號作為測試時使用的發(fā)射信號即基帶信號,并通過反饋通道接收反饋信號,利用發(fā)射信號與反饋信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù),從而無需增加硬件成本,便得到了駐波比與線纜故障點位置,實現(xiàn)了駐波檢測和天線口線纜的斷點
定位。并且,現(xiàn)有多種無線產(chǎn)品均可通過
軟件上的更新實現(xiàn)此功能,維護和檢測人員無需攜帶笨重和昂貴的儀表檢測和定位故障,也不用拆開線纜接頭做駐波檢測。
[0018] 下面通過
附圖和實施例,對本發(fā)明的技術方案做進一步的詳細描述。
附圖說明
[0019] 圖1為PDFDR法的示意圖。
[0020] 圖2為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測方法的
流程圖;
[0021] 圖3為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測方法中基帶多音信號的示意圖;
[0022] 圖4為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測方法中從反饋通道采集到的信號
波形圖;
[0023] 圖5為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測方法所應用的待測基站的示意圖;
[0024] 圖6為圖5所示基站的數(shù)據(jù)分析示意圖;
[0025] 圖7為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測裝置的結構示意圖;
[0026] 圖8為本發(fā)明實施例提供的基站結構示意圖。
具體實施方式
[0027] 圖2為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測方法的流程圖。該檢測方法包括:
[0028] 步驟21、發(fā)送基帶多音信號。具體地,如圖3所示,基帶多音信號即為多音信號的基帶信號。然后將基帶多音信號變頻到射頻,即基站發(fā)送的信號源選用多音信號源來代替?zhèn)鹘y(tǒng)FDR的掃頻信號源。基帶多音信號的形式可不做限定,即頻點間隔、頻點數(shù)量等參數(shù)可完全根據(jù)實際系統(tǒng)的能
力和對檢測
精度的要求而定。
[0029] 步驟22、從反饋通道接收所述基帶多音信號的反饋信號;
[0030] 步驟23、利用所述反饋信號與基帶多音信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù)。具體地,從反饋通道采集到的反饋信號波形如圖4所示。
[0031] 步驟24、根據(jù)所述時域系統(tǒng)傳輸函數(shù)獲得駐波檢測值。其中,所述駐波檢測值的概念可以包括駐波比,也可包括線纜故障點位置。利用反饋通道的信號和發(fā)送的基帶信號之間的關系,做運算處理,得到反射量的情況,進而得到反射系數(shù)即;通過反射系數(shù)和線纜特性,即可得知線纜的故障點和駐波比。
[0032] 本實施例提供的技術方案通過采用基帶多音信號作為測試時使用的發(fā)射信號即基帶信號,并通過反饋通道接收反饋信號,利用發(fā)射信號與反饋信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù),從而無需增加硬件成本,只需增加少量軟件
算法,便得到了駐波比與線纜故障點位置,實現(xiàn)了駐波檢測和天線口線纜的斷點定位。并且,現(xiàn)有多種無線產(chǎn)品均可通過軟件上的更新實現(xiàn)此功能,維護和檢測人員無需攜帶笨重和昂貴的儀表檢測和定位故障,也不用拆開線纜接頭做駐波檢測。
[0033] 上述步驟21之前還可包括:存儲所述基帶多音信號。這樣,由于發(fā)送的信號在基帶已事先存儲,因此本發(fā)明實施例提供的駐波檢測方法只需采集反向信號即可,提高了駐波檢測的處理效率。
[0034] 圖5為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測方法所應用的待測基站的示意圖。以圖5所示待測基站為例進行說明?;鶐Ф嘁粜盘杧(t)經(jīng)
放大器(PA)及其后接的20dB的耦合器(Coupler)、耦合器雙工器(DUP)、駐波比測試儀(NRT),到可調(diào)
衰減器(Attenuator)。反射信號在耦合器反向到反饋通道,反饋通道輸出反饋信號y(t)。在DUP這里可以用于發(fā)射信號的
濾波器。調(diào)節(jié)NRT后面的可調(diào)衰減器可以改變測試點的駐波,NRT可以準確測得測試點的實際駐波比。利用本發(fā)明實施例提供的技術方案檢測獲得的駐波比與NRT測得的實際駐波比相比較,可獲知本發(fā)明實施例檢測駐波比是否準確。
[0035] 圖6為圖5所示基站的數(shù)據(jù)分析示意圖。其中,x(t)是基站發(fā)送的基帶多音信號,y(t)是通過反饋通道接收到的反饋信號,H(w)是在有限帶寬內(nèi)的頻域系統(tǒng)傳輸函數(shù)。對基站進行駐波檢測的實際計算過程如下:
[0036] 第一步:先發(fā)送已知的基帶多音信號x(t),并且在反饋通道采集反饋的反饋信號y(t)。對x(t)、y(t)進行快速
傅立葉變換(FFT),分別得到X(W)、Y(W)。利用公式H(w)=Y(W)/X(w),得到從發(fā)送端到反饋接收端的頻域系統(tǒng)傳輸函數(shù)H(w),對頻域系統(tǒng)傳輸函數(shù)H(w)做快速傅立葉逆變換(IFFT),得到時域系統(tǒng)傳輸函數(shù)h(t)。
[0037] 第二步:利用h(t)得到反射信號的最大峰值,也即反射信號的最大值。
[0038] 由線纜斷點的計算公式 即可得到發(fā)射點的位置,也即線纜斷點的位置L。其中,Peak為反射信號的峰值點,即反射信號的最大值,可通過h(t)曲線獲得;f1為掃頻的起始頻點;f2為掃頻的終止頻點;NF為掃頻點數(shù);NFFT為FFT變換的點數(shù);Vp為信號在線纜中的傳播速度,接近光速。
[0039] 同時,可利用通過反饋通道采集的數(shù)據(jù)y(t)與利用h(t)曲線得到的反射信號的最大值相比,得到反射系數(shù),進而利用已有的駐波比計算公式得到駐波比。
[0040] 圖7為本發(fā)明實施例提供的駐波檢測裝置的結構示意圖。該裝置包括:發(fā)送模塊71、接收模塊72、傳輸函數(shù)獲取模塊73及檢測值獲取模塊74。發(fā)送模塊71用于發(fā)送基帶多音信號;接收模塊72用于從反饋通道接收所述基帶多音信號的反饋信號;傳輸函數(shù)獲取模塊73用于利用所述反饋信號與基帶多音信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù);檢測值獲取模塊
74用于根據(jù)所述時域系統(tǒng)傳輸函數(shù)獲得駐波檢測值。
[0041] 所述檢測值獲取模塊74可包括:最大值獲取子模塊741及故障點獲取子模塊742。最大值獲取子模塊741用于利用所述域系統(tǒng)傳輸函數(shù)的曲線獲得反射信號的最大值;
故障點獲取子模塊742用于通過所述最大值與線纜故障點計算公式獲得線纜故障點位置。
[0042] 或者,所述檢測值獲取模塊74可包括:最大值獲取子模塊741及駐波比獲取子模塊743。最大值獲取子模塊741用于利用所述域系統(tǒng)傳輸函數(shù)的曲線獲得反射信號的最大值;駐波比獲取子模塊743用于通過所述反饋信號與所述最大值的比值獲得駐波比。
[0043] 本實施例中,駐波檢測裝置通過采用基帶多音信號作為測試時使用的發(fā)射信號即基帶信號,并通過反饋通道接收反饋信號,利用發(fā)射信號與反饋信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù),從而無需增加硬件成本,只需增加少量軟件算法,便得到了駐波比與線纜故障點位置,實現(xiàn)了駐波檢測和天線口線纜的斷點定位。
[0044] 本發(fā)明實施例提供的駐波檢測裝置還可包括:存儲模塊75。該存儲模塊75用于存儲所述多音信號,以避免測試時生成基帶多音信號所帶來的操作復雜問題。上述駐波檢測裝置可為儀表。
[0045] 圖8為本發(fā)明實施例提供的基站結構示意圖。該基站包括:駐波檢測裝置81。駐波檢測裝置81用于對基站進行駐波檢測。駐波檢測裝置81可為上述裝置實施例中提供的任一種駐波檢測裝置。
[0046] 本實施例中,基站采用駐波檢測裝置,通過采用多音信號作為測試時使用的發(fā)射信號即基帶信號,并通過反饋通道接收反饋信號,利用發(fā)射信號與反饋信號獲得時域系統(tǒng)傳輸函數(shù),從而無需增加硬件成本,只需增加少量軟件算法,便得到了駐波比與線纜故障點位置,實現(xiàn)了駐波檢測和天線口線纜的斷點定位。
[0047] 上述實施例提供的技術方案通過基站已有的反饋通道采集基帶多音信號的反射信號,并與基帶多音信號進行運算,得到駐波檢測的結果,即實現(xiàn)了高精度的駐波檢測和天線口線纜的斷點定位,使得不需要增加硬件電路,現(xiàn)有多種無線產(chǎn)品均可通過更新軟件實現(xiàn)此功能,降低了駐波檢測的成本。且維護和檢測人員不需要帶笨重和昂貴的儀表,也不用拆開線纜接頭便可實現(xiàn)駐波檢測,使得駐波檢測更易于實現(xiàn)。
[0048] 本領域普通技術人員可以理解:實現(xiàn)上述方法實施例的全部或部分步驟可以通過程序指令相關的硬件來完成,前述的程序可以存儲于一計算機可讀取存儲介質(zhì)中,該程序在執(zhí)行時,執(zhí)行包括上述方法實施例的步驟;而前述的存儲介質(zhì)包括:ROM、RAM、磁碟或者光盤等各種可以存儲程序代碼的介質(zhì)。
[0049] 最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本發(fā)明的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本發(fā)明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行
修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實施例技術方案的精神和范圍。