[发明专利]驻波检测方法、驻波检测装置及基站有效
申请号: | 201010111622.3 | 申请日: | 2010-02-11 |
公开(公告)号: | CN101958756A | 公开(公告)日: | 2011-01-26 |
发明(设计)人: | 许少峰;马正翔;叶四清;王伟;罗鹏飞 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04B17/00 | 分类号: | H04B17/00;H04W24/00;H04W88/08 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 刘芳 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 驻波 检测 方法 装置 基站 | ||
技术领域
本发明涉及无线通讯技术领域,尤其涉及一种驻波检测方法、驻波检测装置及基站。
背景技术
无线通讯技术领域中,基站等无线通信产品需要通过驻波检测检验产品的质量,以保证通信过程中的信号质量。
现有技术中,驻波检测采用频域反射计(Frequency Domain Reflectome-try,FDR)法或相位检测频域反射计(phase-detection frequency-domain re-flectometry,PDFDR)法实现。其中,FDR也称扫频反射计,用来发送连续的、步进的正弦波,经过传输线缆的不连续点发射,并接收发射的步进连续波;通过检测发射信号和反射信号的不同来进行处理分析,获得驻波比、故障点位置信息。图1为PDFDR法的示意图,如图1所示,基站发送扫频信号,通过定向耦合器来区分入射波和反射波,比较相位的差异(等效为时延),得到的模拟电压序列经过快速傅里叶反变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT),获知反射点的位置和反射信号的强度,即得到天馈线缆的连接情况和故障情况。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下缺点:驻波检测需要额外增加耦合器、负载、混频器、运放、模数转换器(Analog to DigitalConverter,ADC)等硬件电路,导致链路复杂,成本较高。
发明内容
本发明实施例提出一种驻波检测方法、驻波检测装置及基站,以在更简便地实现驻波检测的同时提高驻波检测的精度。
本发明实施例提供了一种驻波检测方法,包括:
从基站的反馈通道采集以基带多音信号作为发射信号的反馈信号;
利用存储的校准数据对所述反馈信号进行校准处理,获得所述反馈信号中的反射信号;所述校准数据为分别在校准点处开路、短路及匹配负载情况下采集的基带多音信号以及相应的反馈信号;
根据所述发射信号与所述反馈信号中的反射信号获得驻波检测值。
本发明实施例还提供了一种驻波检测装置,包括:
采集模块,用于从基站的反馈通道采集以基带多音信号作为发射信号的反馈信号;
校准模块,用于利用存储的校准数据对所述反馈信号进行校准处理,获得所述反馈信号中的反射信号;所述校准数据为分别在校准点处开路、短路及匹配负载情况下采集的基带多音信号以及相应的反馈信号;
检测模块,用于根据所述发射信号与所述反馈信号中的反射信号获得驻波检测值。
本发明实施例还提供了一种基站,包括上述驻波检测装置。
上述实施例提供的技术方案通过采用基带多音信号作为测试时使用的发射信号即基带信号,并通过反馈通道接收反馈信号,利用发射信号与反馈信号获得时域系统传输函数,从而无需增加硬件成本,只需增加少量软件算法,便实现了驻波检测,使得驻波检测更为便捷。进一步地,利用存储的校准数据对所述反馈信号进行校准处理,获得了反射信号,排除了反馈信号中掺杂的耦合器泄露对驻波检测所带来的误差问题,提高了驻波检测的精度。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1为PDFDR法的示意图;
图2为本发明实施例提供的驻波检测方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的驻波检测方法所应用的待测基站的示意图;
图4为图3所示基站的数据分析示意图;
图5为采用现有技术在环行器隔离度为15dB的情况下实测开路得到的断点位置示意图;
图6为采用现有技术在环行器隔离度为15dB的情况下实测短路得到的断点位置示意图;
图7为本发明实施例提供的驻波检测方法仿真环境下得到的驻波比精度示意图;
图8为本发明实施例提供的驻波检测方法仿真环境下得到的故障点位置精度示意图;
图9为本发明实施例提供的驻波检测装置的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的基站的结构示意图。
具体实施方式
图2为本发明实施例提供的驻波检测方法的流程图。该方法包括:
步骤21、从基站的反馈通道采集以基带多音信号作为发射信号的反馈信号。发射信号即基站发射的信号。为了进行驻波检测,可生成信号为基带多音信号即信号为多音信号的基带信号,由基站发射出去。基站将基带多音信号变频到射频,即基站发送的信号源选用基带多音信号源来代替传统FDR的扫频信号源。基带多音信号的形式可不做限定,即频点间隔、频点数量等参数可完全根据实际系统的能力和对检测精度的要求而定。
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