[发明专利]多输入多输出方式系统的测试装置以及测试方法有效
申请号: | 201810637192.5 | 申请日: | 2018-06-20 |
公开(公告)号: | CN109104252B | 公开(公告)日: | 2021-04-30 |
发明(设计)人: | 小林武史 | 申请(专利权)人: | 安立股份有限公司 |
主分类号: | H04L12/26 | 分类号: | H04L12/26;H04L27/26;H04B17/00;H04B7/06;H04B7/0413 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 邸万奎 |
地址: | 日本神*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 输入 输出 方式 系统 测试 装置 以及 方法 | ||
MIMO方式以及波束成形处理的系统的测试装置。对由波束成形特性w和发送天线特性ξ确定的传播路径的特性A1,加入多普勒频移的特性Ψn和接收天线的特性Ξ而求出从发送天线至各接收天线的传播路径的特性A3,将多普勒频率可视为相同的射线彼此进行分组并进行傅立叶变换处理,求出每个载波间隔的传播路径的特性A5,对通过该特性A5和每个载波的调制信号Ssym的运算生成的传播信号SA进行窗函数的频率特性的卷积运算,关于该运算结果SB,按接收天线对多普勒频率不同的序列进行加法运算,根据该加法运算结果SC生成时域的信号SE,将其挪动窗函数的长度量来进行加法运算,从而生成连续的接收信号Srx。
技术领域
本发明涉及一种用于缩小测试装置的电路规模的技术,所述测试装置具有将与多输入多输出(MIMO,Multi Input Multi Output)方式对应的终端或内置于该终端的电路基板和集成电路等作为测试对象,并对于在发送天线和接收天线之间假设的S×U个信道的传播路径进行衰落处理的功能,所述MIMO方式以基站侧天线数S、终端侧天线数U来传递从基站朝向移动终端的下行链路信号。
背景技术
MIMO方式如图10所示,将朝向终端侧的下行链路信号Stx1~StxS从S个(该例子中设为S=4)基站侧天线(以下称作发送天线)Atx1~AtxS进行发送,并以U个(该例子中设为U=2)终端侧天线(以下称作接收天线)Arx1~ArxU进行接收。
因此,在各发送天线和各接收天线之间假设S×U个传播路径(信道),并且关于各信道假设不同的复数L(例如L=4)个路径。若将包含路径的各信道的传播特性设为H(1,1,1~L)~H(S,U,1~L),则在测试与MIMO方式对应的移动终端或用于该移动终端的电路等时,需要对下行链路信号进行加入了各信道的传播特性以及路径的损失、延迟、多普勒频移等特性的运算处理,最终生成从U个接收天线Arx1~ArxU输出的接收信号Srx1~SrxU并赋予到测试对象1。
另一方面,近年来作为调制方式,已实现基于OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing)、UFMC(Universal Filtered Multicarrier)、GFDM(GeneralizedFrequency Division Multiplexing)、FBMC(Filtered Bank Multi-Carrier)等多载波调制方式的高速的信号传递,通过该多载波调制方式和MIMO方式的组合,可实现能够更快速地进行信息通信的MIMO方式系统,但需要对该系统进行测试的装置。
并且,在下一代(第5代)通信方式中,提出使用更高的频带。若如此在通信中使用的频带变高,则能够缩小每个天线的尺寸而构成,因此通过采用将多个天线元件纵横排列的阵列天线结构,并通过赋予到这些天线元件的下行链路信号的相位控制,向通信对象的移动终端的存在方向高效地放射电波的所谓波束成形成为可能。由此,在将这种下一代移动终端作为测试对象的测试装置中,需要对于阵列化的大量的天线进行波束成形的运算处理。
图11中示出用于对系统进行测试的测试装置的结构例,所述系统组合了多载波调制方式、MIMO方式以及基于阵列天线的波束成形处理。
该测试装置10是与在多载波调制方式中利用复数K个子载波来进行与终端的通信的OFDM对应的装置,在层频域信号生成部11中,对于欲向测试对象传递的R个序列的传送数据(称作层或流)分别生成并输出复数K个子载波的每一个的调制信号(星座数据)Ssym(1,1)~Ssym(1,K)、Ssym(2,1)~Ssym(2,K)、……,Ssym(R,1)~Ssym(R,K)。该调制信号Ssym是按OFDM符号,将在频率轴上排列了K个星座数据的数据包含R个序列量的频域的信号。
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