張朋祥, 周鳴籟, 劉學(xué)觀, 郭輝萍
(蘇州大學(xué) 電子信息學(xué)院,江蘇 蘇州 215006)
隨著射頻技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代通信設(shè)備要處理越來越多的信息,天線作為發(fā)送信息必需的設(shè)備,其性能的好壞直接影響通信過程,基站天線新舊影響能量消耗。在研究天線的傳播特性及天線發(fā)射信號(hào)方向性的過程中,用解析分析和數(shù)值算法只能給出理論參考模型,并不能精確分析天線結(jié)構(gòu)及制造過程和環(huán)境對(duì)它們的影響,必須通過實(shí)驗(yàn)的方法進(jìn)行檢驗(yàn)和修正理論模型。很多新型的天線,其方向性、增益等參數(shù)都有了很大提高,對(duì)天線測試系統(tǒng)提出了非常高的要求,鑒于此,提出一種新型的基于計(jì)算機(jī)和高精度設(shè)備的高精度天線測試系統(tǒng)[1-5]。
此天線測試系統(tǒng)可以測量天線的相位方向圖和幅度方向圖,由硬件和軟件兩部分組成,接下來將對(duì)軟硬件展開說明。
典型的天線測試系統(tǒng)硬件組成必須包括以下部分:發(fā)射天線支架(源塔)、源塔控制器、源塔指示器、發(fā)射信號(hào)源控制器、受試天線定位器(天線轉(zhuǎn)臺(tái))、定位器控制、定位器指示器、接收機(jī)、天線方向圖記錄儀等[6-7]。上述硬件系統(tǒng)包含組成部分較多,多部件組合要考慮系統(tǒng)兼容性等參數(shù),容易導(dǎo)致測試精度不高。因此新型的天線測試系統(tǒng)必須簡化結(jié)構(gòu),運(yùn)用精度高,集成度高的硬件。本文描述的高精度天線測試系統(tǒng)主要由控制部分、天線轉(zhuǎn)臺(tái)和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀組成,這三個(gè)部分就完成前面大量設(shè)備完成的功能。
控制部分主要由個(gè)人計(jì)算機(jī)(PC,Personal Computer)軟件和相對(duì)應(yīng)的硬件組成,可高精度地控制定位器(轉(zhuǎn)臺(tái))運(yùn)動(dòng)和信號(hào)源信號(hào)的發(fā)射。PC機(jī)軟件通過與安裝在外設(shè)組件互連(PCI,Peripheral Component Interconnect)總線上的步進(jìn)電機(jī)控制卡通信來控制三個(gè)接收轉(zhuǎn)臺(tái)上電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和一個(gè)發(fā)送轉(zhuǎn)臺(tái)上的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,進(jìn)而控制天線轉(zhuǎn)臺(tái)。用局域網(wǎng)(LAN,Local Area Network)接口連接PC與矢量網(wǎng)分儀,從 PC機(jī)向網(wǎng)分儀發(fā)送控制指令,并把網(wǎng)分儀測得的數(shù)據(jù)返回到 PC機(jī)上。硬件組成框圖如圖1所示。
天線轉(zhuǎn)臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)方位角與俯仰角的轉(zhuǎn)動(dòng),且轉(zhuǎn)動(dòng)精度較高,最小步進(jìn)角度為0.0003度,相對(duì)普通天線轉(zhuǎn)臺(tái)步進(jìn)角度0.05或0.1度有較大的提高。另外,此轉(zhuǎn)臺(tái)有平動(dòng)機(jī)構(gòu)和豎直抱桿,可以進(jìn)行直線運(yùn)動(dòng),用來糾正轉(zhuǎn)臺(tái)安裝誤差及進(jìn)行水平方向的天線測試;也可以上下移動(dòng)天線,使收發(fā)天線嚴(yán)格對(duì)準(zhǔn),進(jìn)而提高測量精度。
圖1 硬件組成框圖
矢量網(wǎng)分儀選用羅德與施瓦茨公司型號(hào)為ZVL13的矢網(wǎng),其測量頻率范圍9 kHz~13.6 GHz,可測頻率范圍寬,有兩個(gè)端口,可供接收與發(fā)送兩個(gè)天線連接。另外,測量參數(shù)多樣精度高。把網(wǎng)分儀作為接收機(jī)、發(fā)射機(jī)與信源控制的集合體,簡化了測試系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并且提高了測試精度與可靠性。
天線測試軟件是天線測試系統(tǒng)最重要的組成部分之一,它給使用者提供了控制整個(gè)天線測試系統(tǒng)的界面,并顯示天線方向圖,完成天線參數(shù)的測試。另外,此軟件還支持天線性能參數(shù)保存??傮w來說天線測試軟件主要包括三個(gè)部分:網(wǎng)分儀控制程序,天線轉(zhuǎn)臺(tái)控制程序及測試軟件界面。
網(wǎng)分儀控制程序即控制網(wǎng)分儀的控儀器標(biāo)準(zhǔn)命令(SCPI,Standard Commands for Programmable Instruments)指令,包括設(shè)置待測的頻率范圍、頻點(diǎn)數(shù)、待測參數(shù)類型等,它通過虛擬儀器軟件架構(gòu)(VISA,Virtual Instrument Software Architecture)被傳送到網(wǎng)分儀。網(wǎng)分儀返回的數(shù)據(jù)也是通過VISA傳輸?shù)綔y試軟件,然后利用德州儀器公司的畫函數(shù)曲線控件把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成函數(shù)曲線顯示在測試軟件界面上。
天線轉(zhuǎn)臺(tái)控制程序即步進(jìn)電機(jī)控制卡程序,它提供設(shè)置轉(zhuǎn)動(dòng)角度范圍、轉(zhuǎn)動(dòng)初速度、加速度、最終速度和實(shí)時(shí)查詢天線轉(zhuǎn)臺(tái)位置信息及速度的函數(shù)。當(dāng)調(diào)用此函數(shù)時(shí),控制卡向電機(jī)驅(qū)動(dòng)器發(fā)出相應(yīng)指令,使電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
天線測試軟件最重要的部分是測試軟件界面,下面對(duì)其作具體描述:
(1)參數(shù)設(shè)置界面
此界面可設(shè)置待測的頻率范圍,一般應(yīng)設(shè)置在天線的工作頻段內(nèi)。為保證天線測試的精確性和數(shù)據(jù)的高精度,還應(yīng)把天線測試參數(shù)取平均,平均次數(shù)可自行選擇。
為明確顯示天線工作頻段內(nèi)某些頻率點(diǎn)的值,可根據(jù)需要設(shè)置測量頻點(diǎn)數(shù)。此外,需測天線幅度或相位及單位符號(hào)、發(fā)射與接收天線所連接的網(wǎng)分儀端口、天線轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)的角度范圍、轉(zhuǎn)動(dòng)速度,都可在此界面上設(shè)置。
(2)顯示設(shè)置界面
利用此界面可找出天線最重要的工作頻點(diǎn),并把相應(yīng)頻點(diǎn)上的相位或幅度信息顯示在測量界面中。圖片的顯示背景與函數(shù)曲線顏色和類型也要在此設(shè)置。右上角的圖片為顯示樣例。
(3)測量界面
此界面主要功能是把角域和頻域數(shù)據(jù)以函數(shù)曲線的形式顯示出來,把轉(zhuǎn)臺(tái)的俯仰與方位信息以數(shù)字的形式顯示。
(4)數(shù)據(jù)保存
用函數(shù)曲線顯示的只是相應(yīng)頻率范圍的幾個(gè)測量點(diǎn),并沒有顯示頻段內(nèi)所有的測量頻點(diǎn)??赏ㄟ^數(shù)據(jù)保存界面把所有的測量頻點(diǎn)以文本文檔的格式保存下來。同時(shí)可以選擇保存角域或頻域數(shù)據(jù)以及文件保存的路徑。
(5)轉(zhuǎn)臺(tái)控制
轉(zhuǎn)臺(tái)控制界面如圖2所示。天線測試初始階段的天線對(duì)準(zhǔn)操作要控制轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)動(dòng)才能完成,而天線嚴(yán)格對(duì)準(zhǔn)是高精度測試天線性能的基礎(chǔ)。此界面可直接顯示俯仰角與方位角,并可以單純?cè)O(shè)置轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)的角度及速度而不涉及天線性能測試操作,另外各個(gè)轉(zhuǎn)軸可以單獨(dú)控制也可以進(jìn)行多軸插補(bǔ)控制。
圖2 轉(zhuǎn)臺(tái)控制界面
天線控制軟件主要由以上幾個(gè)部分組成,通過這幾個(gè)界面的配合,就可以高精度的測試天線性能參數(shù),如天線幅度方向圖和相位方向圖。既可以以曲線的形式顯示,也可以文本文檔的形式顯示。圖3所示為測試得到的函數(shù)曲線??v坐標(biāo)為測得的S21參數(shù),可根據(jù)此參數(shù)算出天線在各個(gè)方位角的具體增益值,橫坐標(biāo)為方位角θ。
圖3 接收天線收到信號(hào)的幅度方向圖
天線相位中心對(duì)于精確定位和測量的重要性越來越突出,其標(biāo)定成為研究的重點(diǎn)。本文中提出的天線測試系統(tǒng)含有一維平動(dòng)機(jī)構(gòu)和方位轉(zhuǎn)臺(tái),再利用此系統(tǒng)測出的天線的相位方向圖數(shù)據(jù)即可進(jìn)行此天線相位中心的標(biāo)定。而且此系統(tǒng)用一維平動(dòng)機(jī)構(gòu)標(biāo)定相位中心,比傳統(tǒng)的用二維轉(zhuǎn)臺(tái)標(biāo)定相位中心降低了很多成本。一維平動(dòng)機(jī)構(gòu)一般花費(fèi) 1000~2000元,而二維平動(dòng)機(jī)構(gòu)由于技術(shù)要求高,兩個(gè)平動(dòng)機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格垂直,費(fèi)用在一萬元以上。以上數(shù)據(jù)差別非常明顯,用一維平動(dòng)機(jī)構(gòu)可以明顯降低預(yù)算。
天線相位中心的標(biāo)定采用文獻(xiàn)[8]中闡述的方法,步驟如下:首先測試天線相位方向圖,然后利用方向圖的數(shù)據(jù)和收發(fā)天線之間的距離計(jì)算出天線相位中心相對(duì)于現(xiàn)在轉(zhuǎn)動(dòng)中心極坐標(biāo)位置,即找出ρ,θ的值,以這兩個(gè)值為標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)平動(dòng)機(jī)構(gòu)和方位轉(zhuǎn)臺(tái),使轉(zhuǎn)動(dòng)中心和天線相位中心重合。繼續(xù)重復(fù)上面的步驟,直至ρ,θ達(dá)到理想的值。圖4為第一測量得到的天線相位方向圖,橫坐標(biāo)為方位角 θ,縱坐標(biāo)為相位φ。利用此方向圖的數(shù)據(jù),計(jì)算ρ,θ的值,并把轉(zhuǎn)臺(tái)作相應(yīng)的移動(dòng),重新測量天線相位方向圖,如圖5所示。
圖4 第一次測量得到的相位方向圖
圖5 第二次測量得到的相位方向圖
從上圖兩個(gè)函數(shù)曲線可知,方位角-40°~+40°的角度范圍內(nèi),相位方向圖的上凸的程度已經(jīng)變小,天線現(xiàn)在位置正在向天線相位中心逼近。多次重復(fù)進(jìn)行此操作之后,即可完成天線相位中心的標(biāo)定。
天線測試系統(tǒng)作用主要是測試天線的性能參數(shù),從而驗(yàn)證其是否滿足要求,同時(shí)為天線的改進(jìn)提供指導(dǎo)性意見。而高精度的測試系統(tǒng)更能真實(shí)的反應(yīng)天線特性,較快發(fā)現(xiàn)其缺陷。本文提出的測試系統(tǒng)已在實(shí)驗(yàn)室的天線測試中得到了應(yīng)用,測試新制作出的天線的方向圖,找出不滿足要求的地方,再進(jìn)行有針對(duì)性的修改,最終使天線滿足要求。前段時(shí)間有一家通訊公司用此測試系統(tǒng)測試新研發(fā)的天線,并利用測得的參數(shù)進(jìn)行調(diào)試,最后把天線調(diào)試成功。此外,該測試系統(tǒng)還可進(jìn)行天線相位中心的標(biāo)定。綜上所述,本文提出的高精度天線測試系統(tǒng)有廣闊的應(yīng)用前景。
[1] 劉昕,張華強(qiáng),趙剡,等.應(yīng)用于天線控制的組合導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].通信技術(shù),2012,45(01):19-21.
[2] 何壽福.無線通信技術(shù)在測繪工程中的應(yīng)用研究[J].通信技術(shù),2012,45(07):94-96.
[3] 鄧超,孫莉.基于反射系數(shù)的短波天饋線檢測研究[J].通信技術(shù),2012,45(08):41-43.
[4] 何力,余海,房利國.基于物聯(lián)網(wǎng)的能耗檢測系統(tǒng)解決方案[J].信息安全與通信保密,2012(01):67-71.
[5] 李福劍,李彥文.天線測試中的誤差分析[J].船舶電子對(duì)抗,2007,30(01):115-118.
[6] 齊巖,湯斌,胡國良,等.天線測試平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與安裝[J].計(jì)測技術(shù),2009,29(02):33-35.
[7] Doug Moore.天線測試[J].現(xiàn)代電信技術(shù),1999,4(04):24-27.
[8] 柯炳清,丁克乾.天線相位中心的推算及標(biāo)定[J].遙測遙控,2009,30(06):66-69