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      一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):7828014閱讀:214來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及傳感網(wǎng)物理層測(cè)試領(lǐng)域,尤其涉及一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)。
      背景技術(shù)
      隨著半導(dǎo)體技術(shù)和通信技術(shù)的飛速發(fā)展,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)成為新的研究熱點(diǎn)。 IEEE 802. Ilb雖然已成為無(wú)線局域網(wǎng)的主要標(biāo)準(zhǔn),但是IEEE802. Ilb的組網(wǎng)成本較高,主要用來(lái)建設(shè)計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)并支持大量數(shù)據(jù)傳輸。為了促使簡(jiǎn)單方便的、可以隨意使用的無(wú)線裝置大量涌現(xiàn),低廉的價(jià)格將起到關(guān)鍵的作用,同時(shí)也有必要制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的解決方案。 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要解決的問題是設(shè)計(jì)一個(gè)維持最小流量的通信鏈路和低復(fù)雜度的無(wú)線收發(fā)信機(jī)。 其核心問題是低功耗、低成本的設(shè)計(jì)和提供低帶寬、低速率的應(yīng)用。在大多數(shù)控制應(yīng)用中, Wi-Fi/802. 11和藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)都不是很理想。為了滿足低功耗、低成本無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的需要,IEEE標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)在2002年12月成立了一個(gè)新的任務(wù)組,開始制定低速率無(wú)線個(gè)人區(qū)域網(wǎng)(LR-WPAN)標(biāo)準(zhǔn),稱為IEEE 802. 15.4, 其任務(wù)就是制定物理層(PHY)和媒體接入控制層(MAC)規(guī)范,開發(fā)一種用于固定、便攜或移動(dòng)設(shè)備的低復(fù)雜度、低成本和低功耗的低速率無(wú)線連接標(biāo)準(zhǔn),一般室內(nèi)的傳輸距離從10米到30米不等,在室外最大傳輸距離可達(dá)150米。取決于具體應(yīng)用不同,電池使用壽命可長(zhǎng)達(dá)數(shù)年。該標(biāo)準(zhǔn)已于2003年10月獲得正式批準(zhǔn)。2006年,IEEE 802. 15. 4小組發(fā)布了 IEEE 802. 15. 4b標(biāo)準(zhǔn),此標(biāo)準(zhǔn)可有效簡(jiǎn)化 IEEE 802. 15. 4架構(gòu)并改善互通性,進(jìn)而提高系統(tǒng)穩(wěn)定度。這一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)IEEE 802. 15. 4做了特別的改進(jìn)和修正,并將與其兼容。新標(biāo)準(zhǔn)明確了一些模糊的概念,減少了不必要的復(fù)雜性,增加了安全密鑰使用的靈活性,并將一些新的頻率分配考慮在內(nèi)。這一修改的目的在于使之可以和其它與IEEE及其它共存任務(wù)組相關(guān)的設(shè)備相共存,目前,該標(biāo)準(zhǔn)還在進(jìn)一步發(fā)展和完善中。IEEE 802. 15. 4b (ZigBee)可以說是藍(lán)牙的同族兄弟,它使用2. 4GHz波段,采用跳頻技術(shù)。與藍(lán)牙相比,更簡(jiǎn)單、速率更慢、功率及費(fèi)用也更低。它的基本速率是2501A/S,當(dāng)降低到^WVs時(shí),傳輸范圍可擴(kuò)大到134米并獲得更高的可靠性。另外,它可與2M個(gè)節(jié)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng),可比藍(lán)牙更好地支持游戲、消費(fèi)電子、儀器和家庭自動(dòng)化應(yīng)用。綜上所述,IEEE 802. 15. 4b標(biāo)準(zhǔn)以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)了低成本、低功耗和低速率無(wú)線通信市場(chǎng)的空缺,在現(xiàn)在和將來(lái),會(huì)有更多的注意力和研發(fā)力量轉(zhuǎn)到該塊領(lǐng)域。傳感網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)參照IEEE 802. 15. 4b的測(cè)試方式,對(duì)其鄰道干擾和相間信道干擾相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證?,F(xiàn)有的測(cè)試系統(tǒng)需要用兩臺(tái)信號(hào)源同時(shí)產(chǎn)生待測(cè)信道信號(hào)和干擾信號(hào),系統(tǒng)的測(cè)試成本高且復(fù)雜,測(cè)試精確度低且易引進(jìn)其他不確定因素。

      實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型目的是提供一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),解決系統(tǒng)的測(cè)試成本高且復(fù)雜,測(cè)試精確度低且易引進(jìn)其他不確定因素等問題。本實(shí)用新型的技術(shù)方案是一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),其特征在于,包括矢量信號(hào)發(fā)生器和PC機(jī),所述矢量信號(hào)發(fā)生器通過GPIB/LAN接口與PC機(jī)相連,所述矢量信號(hào)發(fā)生器通過SMA接口與待測(cè)模塊相連,所述待測(cè)模塊通過RS-232串口與PC機(jī)相連。進(jìn)一步的,所述矢量信號(hào)發(fā)生器帶有內(nèi)部基帶產(chǎn)生器。 進(jìn)一步的,所述矢量信號(hào)發(fā)生器可以同時(shí)產(chǎn)生待測(cè)信道信號(hào)和干擾信號(hào)。進(jìn)一步的,所述矢量信號(hào)發(fā)生器為安捷倫E4438C矢量信號(hào)發(fā)生器。Agilent E4438C矢量信號(hào)發(fā)生器具有寬RF調(diào)制帶寬、快采樣率和大存儲(chǔ)器,它是傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的關(guān)鍵。此外,Agilent E4438C矢量信號(hào)發(fā)生器還提供達(dá)6GHz的頻率覆蓋,能符合各種頻率要求的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試要求。Agilent E4438C還具有多種控制接口,如以太網(wǎng)控制接口(LAN),GPIB控制接口和RS232控制接口等,可以方便地實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量。當(dāng)E4438C安裝了內(nèi)部基帶產(chǎn)生器(選件601 或者選件60 之后,就類似于在儀器內(nèi)部安裝了一個(gè)基帶任意波形發(fā)生器。利用該任意波形發(fā)生器,就可以自己定制產(chǎn)生測(cè)試需要的任意波形,并由E3348C調(diào)制至任意射頻頻率。 它通過RS-232串口與PC機(jī)相連,可以在抗干擾測(cè)試過程中實(shí)時(shí)改變待測(cè)的信道。一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試方法,其特征在于,包括以下步驟(1)在PC機(jī)上通過Matlab仿真軟件對(duì)信號(hào)進(jìn)行頻譜搬移和疊加;(2)PC機(jī)通過GPIB/LAN接口遠(yuǎn)程控制矢量信號(hào)源,將生成的波形文件下載到矢量信號(hào)源中;(3) PC機(jī)通過GPIB/LAN接口遠(yuǎn)程控制矢量信號(hào)源,將矢量信號(hào)源調(diào)制到待測(cè)信道的頻率;(4)PC機(jī)通過GPIB/LAN接口遠(yuǎn)程控制矢量信號(hào)源,將矢量信號(hào)源的輸出信號(hào)幅度調(diào)到合適大?。?5) PC機(jī)通過RS-232串口改變待測(cè)模塊的工作信道,使模塊處于接收狀態(tài);(6)PC機(jī)通過GPIB/LAN接口遠(yuǎn)程控制矢量信號(hào)源,觸發(fā)信號(hào);(7) PC機(jī)通過RS-232串口查詢待測(cè)模塊接收信號(hào)的情況,完成測(cè)試。本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是通過Matlab仿真軟件對(duì)信號(hào)進(jìn)行頻譜搬移和疊加,利用一臺(tái)矢量信號(hào)源同時(shí)產(chǎn)生待測(cè)信道信號(hào)和干擾信號(hào),不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)化,也同時(shí)大大降低了進(jìn)行抗干擾測(cè)試的硬件條件,節(jié)約了測(cè)試成本。傳統(tǒng)的抗干擾測(cè)試系統(tǒng)需要將兩臺(tái)矢量信號(hào)源的信號(hào)通過功率耦合器耦合在一起,功率耦合器對(duì)測(cè)試系統(tǒng)的結(jié)果也會(huì)產(chǎn)生一定的影響,本系統(tǒng)中只需要對(duì)一臺(tái)矢量信號(hào)源進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,大大降低了測(cè)試系統(tǒng)的復(fù)雜度,提高了測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性以及測(cè)試效率。
      以下結(jié)合附圖及實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步描述

      圖1為本實(shí)用新型的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的系統(tǒng)框圖;圖2為本實(shí)用新型矢量信號(hào)源輸出的不加干擾的待測(cè)信道信號(hào)頻譜圖;圖3是本實(shí)用新型矢量信號(hào)源輸出的加鄰道干擾的信號(hào)頻譜圖;[0028]圖4是本實(shí)用新型矢量信號(hào)源輸出的加相間信道干擾的信號(hào)頻譜圖;圖5是本實(shí)用新型待測(cè)模塊的電路示意圖;圖6是本實(shí)用新型傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的工作流程圖。
      具體實(shí)施方式
      實(shí)施例以下結(jié)合本實(shí)用新型構(gòu)成的系統(tǒng)框圖、信號(hào)頻譜圖、電路示意圖以及控制方法的工作流程圖,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行詳細(xì)的描述。該傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),通過Matlab仿真軟件對(duì)信號(hào)進(jìn)行頻譜搬移和疊加,利用一臺(tái)矢量信號(hào)源同時(shí)產(chǎn)生待測(cè)信道信號(hào)和干擾信號(hào),不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)化,也同時(shí)大大降低了進(jìn)行抗干擾測(cè)試的硬件條件,節(jié)約了測(cè)試成本。其待測(cè)模塊通過SMA接口與矢量信號(hào)源相連,通過RS-232串口與PC機(jī)相連,矢量信號(hào)源通過GPIB/LAN接口與PC機(jī)相連。為了表述的清楚、簡(jiǎn)潔,分別對(duì)矢量信號(hào)源產(chǎn)生的不同信號(hào)做如下定義,并在后續(xù)的描述中均以該定義指代不加干擾的待測(cè)信號(hào)的理想信號(hào)為A信號(hào),加鄰道干擾的混合信號(hào)為B信號(hào),加相間信道干擾的混合信號(hào)為C信號(hào)。在測(cè)試相鄰信號(hào)抑制時(shí),測(cè)試信道采用IEEE802. 15. 4規(guī)范信號(hào),且輸入信號(hào)幅度為接收機(jī)靈敏度加3dB。鄰道也加入 IEEE802. 15. 4規(guī)范信號(hào)。此時(shí)接收機(jī)在滿足誤包率測(cè)試情況下,至少能抑制鄰道OdB以上的干擾信號(hào)。相鄰信道抑制測(cè)試時(shí),同一時(shí)刻只能有一路干擾信號(hào)。在測(cè)試相間信道信號(hào)抑制時(shí),測(cè)試信道采用IEEE802. 15. 4規(guī)范信號(hào),且輸入信號(hào)幅度為接收機(jī)靈敏度加3dB。相間信道也加入IEEE802. 15. 4規(guī)范信號(hào)。此時(shí)接收機(jī)在滿足誤包率測(cè)試情況下,至少能抑制鄰道30dB以上的干擾信號(hào)。相間信道抑制測(cè)試時(shí),同一時(shí)刻只能有一路干擾信號(hào)。如圖1所示的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的系統(tǒng)框圖,首先PC機(jī)通過 GPIB/LAN控制口遠(yuǎn)程控制矢量信號(hào)源,將PC機(jī)上通過Matlab仿真軟件編寫的符合 IEEE802. 15. 4規(guī)范的信號(hào)數(shù)據(jù)文件下載到矢量信號(hào)源中,然后初始化矢量信號(hào)源的一些設(shè)置,建立遠(yuǎn)程連接以及初始化具體步驟如下所示1.建立PC對(duì)儀器的遠(yuǎn)程連接Set SigGen. IO = rm. Open(〃 TCPIPO192. 168. 1. 102instOINSTR“)2.重新設(shè)置矢量信號(hào)源With SigGen. 10. timeout = 5000. WriteString" RST“End With3.打開矢量信號(hào)源的調(diào)制解調(diào)模式SigGen. WriteString" =OUTPut =MODulation =STATe ON"4.打開射頻輸出SigGen. WriteString" OUTPut STATe ON"5.設(shè)置濾波器類型SigGen. W riteString “ =RADio =CUSTom =FILTer" “ ZIGBEE HALFSINE"““6.設(shè)置碼元速率[0049]SigGen. WriteString" =RADio =CUSTom =BRATe 2E+6"7.設(shè)置調(diào)制方式SigGen. WriteString “ =RADio =CUSTom =MODulation =UIQ “ “ ZIGBEE_IQ_ MAP"““SigGen. WriteString" =RADio =CUSTom =MODulation UIQ"8.設(shè)置觸發(fā)模式SigGen. WriteString" =RADio =CUSTom =TRIGger =TYPE SINGle"SigGen. WriteString" =RADio =CUSTom =TRIGger BUS"9.打開用戶(eustom)模式SigGen. WriteString" =RADio =CUSTom =STATe On"10.調(diào)用A信號(hào)的波形文件SigGen. WriteString" =RADio =CUSTom =DATA" “ waveform—A"““初始化后,設(shè)置模塊的待測(cè)信號(hào)相應(yīng)地改變儀器的輸出頻率,模塊的改變信道的函數(shù)如下所示Z1000_changechannel(channel_RX)設(shè)置儀器的信號(hào)輸出幅度SigGen. WriteString" =Power" (power_RX)&〃 dBm〃 觸發(fā)矢量信號(hào)源的信號(hào)輸出,PC機(jī)在串口檢查接收到的包的個(gè)數(shù),根據(jù)IEEE802. 15. 4規(guī)范,當(dāng)傳輸1000個(gè)包, 模塊的誤包率小于1 %的情況下的天線端能接收到的最小幅度為該模塊的接收靈敏度,且要求接收靈敏度小于_85dBm。所以在不了解待測(cè)模塊的接收性能時(shí),可以從-85daii循環(huán)降低儀器的輸出幅度,測(cè)試得到待測(cè)模塊的接收靈敏度。系統(tǒng)中測(cè)試模塊的接收靈敏度是為了測(cè)試模塊的抗干擾能力而服務(wù)的。 IEEE802. 15. 4要求在測(cè)試相鄰信號(hào)抑制和相間信道抑制時(shí),測(cè)試信道輸入信號(hào)幅度為接收機(jī)靈敏度加3dB。在得到了模塊的接收靈敏度之后,矢量信號(hào)源.調(diào)用B信號(hào)的波形文件SigGen. WriteString" RADio CUSTom :DATA〃 “ waveform-B"““設(shè)置儀器的信號(hào)輸出幅度為接收機(jī)靈敏度加 3dB :SigGenJriteString〃 =Power" &Mr(RX+3)&〃 cffim"觸發(fā)矢量信號(hào)源的信號(hào)輸出,PC機(jī)在串口檢查接收到的包的個(gè)數(shù),根據(jù)IEEE802. 15. 4規(guī)范,當(dāng)傳輸1000 個(gè)包,模塊的誤包率小于的情況下的,至少能夠抑制鄰道OdB以上的干擾信號(hào)。若要測(cè)試接收機(jī)的最大抑制能力,可循環(huán)疊加干擾信號(hào)的輸出幅度,這個(gè)可以產(chǎn)生波形文件數(shù)據(jù)時(shí),改變干擾信號(hào)和測(cè)試信道信號(hào)的比值來(lái)實(shí)現(xiàn)。在測(cè)試完鄰道信道抑制后,矢量信號(hào)源調(diào)用C信號(hào)的波形文件SigGen. WriteString" RADio CUSTom DATA〃 “ waveform-C"““設(shè)置儀器的信號(hào)輸出幅度為接收機(jī)靈敏度加 3dB :SigGenJriteString〃 =Power" &Mr(RX+3)&〃 cffim"觸發(fā)矢量信號(hào)源的信號(hào)輸出,PC機(jī)在串口檢查接收到的包的個(gè)數(shù),根據(jù)IEEE802. 15. 4規(guī)范,當(dāng)傳輸1000 個(gè)包,模塊的誤包率小于的情況下的,至少能夠抑制相間信道30dB以上的干擾信號(hào)。若要測(cè)試接收機(jī)的最大抑制能力,可循環(huán)疊加干擾信號(hào)的輸出幅度,這個(gè)可以產(chǎn)生波形文件數(shù)據(jù)時(shí),改變干擾信號(hào)和測(cè)試信道信號(hào)的比值來(lái)實(shí)現(xiàn)。如圖2所示是A信號(hào)的頻譜圖,將矢量信號(hào)源的輸出端通過SMA-SMA的射頻連接線接到頻譜儀上,圖2為在頻譜儀的相關(guān)設(shè)置如下所示1.中心頻率(CF)為 2. 415GHz2.帶寬(SPAN)為 IOMHz3. RBff = 20KHz, VBff = 50KHz如圖3所示是B信號(hào)的頻譜圖,待測(cè)信道為2. 415GHz,鄰道干擾為2. 4IGHz0將矢量信號(hào)源的輸出端通過SMA-SMA的射頻連接線接到頻譜儀上,圖3為在頻譜儀的相關(guān)設(shè)置如下所示1.中心頻率(CF)為 2. 415GHz2.帶寬(SPAN)為 25MHz3. RBff = IOKHz,VBff = IOKHz如圖4所示是C信號(hào)的頻譜圖,待測(cè)信道為2. 415GHz,相間信道干擾為2. 405GHz。 將矢量信號(hào)源的輸出端通過SMA-SMA的射頻連接線接到頻譜儀上,圖4為在頻譜儀的相關(guān)設(shè)置如下所示1.中心頻率(CF)為 2. 41GHz2.帶寬(SPAN)為 20MHz3. RBff = 2IOKHz,VBff = 50KHz如圖5所示是本實(shí)用新型待測(cè)模塊相一致的電路示意圖。其中外置處理單元(MCU 單元)與無(wú)線收發(fā)單元通過總線連接,二者構(gòu)成能夠?qū)崿F(xiàn)各種功能的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。本實(shí)施例采用了由飛思卡爾提供的一款SoC芯片MC13213,該芯片集成了 MCU微處理器單元和 2. 4GHz的無(wú)線收發(fā)單元。MCU微處理器單元和2. 4GHz的無(wú)線收發(fā)單元之間通過SPI串口總線相連接。MCU微處理器單元是一個(gè)8位的HCS08內(nèi)核的處理器,其集成了通用串口和定時(shí)/計(jì)時(shí)器等一系列功能。無(wú)線收發(fā)單元的頻段選擇的是2. 4GHz的ISM頻段,其物理層是按照IEEE802. 15. 4的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)計(jì)的,它的數(shù)據(jù)傳輸速率為2501cbpS,該頻帶劃分為16個(gè)信道,每個(gè)信道占5MHz的帶寬。采用直接序列擴(kuò)頻(DSSS)和O-QPSK的調(diào)試方式,提高了無(wú)線信號(hào)的抗干擾能力。PC機(jī)可以通過RS-232接口對(duì)待測(cè)模塊發(fā)送配置信息,例如工作模式,工作信道,輸出功率等等。模塊通過SMA與矢量信號(hào)源相連,接收矢量信號(hào)源發(fā)出的信號(hào)。測(cè)試接收機(jī)性能。如圖6所示是本實(shí)用新型傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的工作流程圖,它是根據(jù)IEEE802. 15. 4規(guī)范要求,對(duì)待測(cè)模塊16個(gè)信號(hào)的抗干擾能力的驗(yàn)證性測(cè)試。測(cè)試開始后,先對(duì)矢量信號(hào)源初始化,然后判斷待測(cè)項(xiàng)有哪些,若選擇了 “鄰道干擾”測(cè)試項(xiàng),則程序先開始測(cè)試“信道1”,通過串口配置待測(cè)模塊的信道,通過GPIB/LAN 口配置儀器的輸出頻率,觸發(fā)矢量信號(hào)源的B波形文件(文件中包含1000個(gè)測(cè)試包),待測(cè)模塊會(huì)將接收到的包吐到RS-232串口,PC機(jī)通過檢查串口接收到包的個(gè)數(shù)是否大于990來(lái)判斷待測(cè)模塊是否通過該信道的鄰道干擾測(cè)試,測(cè)試結(jié)果將自動(dòng)通過EXCEL顯示出來(lái),“信道1 ”測(cè)試完了,
      測(cè)試“信道2”,依次類推......直到16個(gè)信道測(cè)試完成。若選擇了“相間信道干擾”測(cè)試
      項(xiàng),則程序先開始測(cè)試“信道1”,通過串口配置待測(cè)模塊的信道,通過GPIB/LAN 口配置儀器的輸出頻率,觸發(fā)矢量信號(hào)源的C波形文件(文件中包含1000個(gè)測(cè)試包),待測(cè)模塊會(huì)將接收到的包吐到RS-232串口,PC機(jī)通過檢查串口接收到包的個(gè)數(shù)是否大于990來(lái)判斷待測(cè)模塊是否通過該信道的相間信道干擾測(cè)試,測(cè)試結(jié)果將自動(dòng)通過EXCEL顯示出來(lái),“信道1”測(cè)試完了,測(cè)試“信道2”,依次類推......直到16個(gè)信道測(cè)試完成。測(cè)試結(jié)果將自動(dòng)保存
      在EXCEL表格中。 經(jīng)測(cè)試證明,本實(shí)用新型所設(shè)計(jì)的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)及控制方法應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)測(cè)試和生產(chǎn)測(cè)試中,不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)化,也同時(shí)大大降低了進(jìn)行抗干擾測(cè)試的硬件條件,節(jié)約了測(cè)試成本。降低了測(cè)試系統(tǒng)的復(fù)雜度,提高了測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性以及測(cè)試效率。
      權(quán)利要求1.一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),其特征在于,包括矢量信號(hào)發(fā)生器和PC機(jī), 所述矢量信號(hào)發(fā)生器通過GPIB/LAN接口與PC機(jī)相連,所述矢量信號(hào)發(fā)生器通過SMA接口與待測(cè)模塊相連,所述待測(cè)模塊通過RS-232串口與PC機(jī)相連。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),其特征在于,所述矢量信號(hào)發(fā)生器帶有內(nèi)部基帶產(chǎn)生器。
      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),其特征在于,所述矢量信號(hào)發(fā)生器可以同時(shí)產(chǎn)生待測(cè)信道信號(hào)和干擾信號(hào)。
      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),其特征在于,所述矢量信號(hào)發(fā)生器為安捷倫E4438C矢量信號(hào)發(fā)生器。
      專利摘要本實(shí)用新型公開了一種傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng),本測(cè)試系統(tǒng)的待測(cè)模塊通過SMA接口與矢量信號(hào)源相連,通過RS-232串口與PC機(jī)相連,矢量信號(hào)源通過GPIB/LAN接口與PC機(jī)相連。本實(shí)用新型通過Matlab仿真軟件對(duì)信號(hào)進(jìn)行頻譜搬移和疊加,利用一臺(tái)矢量信號(hào)源同時(shí)產(chǎn)生待測(cè)信道信號(hào)和干擾信號(hào),不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)的傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)抗干擾測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)化,也同時(shí)大大降低了進(jìn)行抗干擾測(cè)試的硬件條件,節(jié)約了測(cè)試成本。傳統(tǒng)的抗干擾測(cè)試系統(tǒng)需要將兩臺(tái)矢量信號(hào)源的信號(hào)通過功率耦合器耦合在一起,功率耦合器對(duì)測(cè)試系統(tǒng)的結(jié)果也會(huì)產(chǎn)生一定的影響,本系統(tǒng)中只需要對(duì)一臺(tái)矢量信號(hào)源進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,大大降低了測(cè)試系統(tǒng)的復(fù)雜度,提高了測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性以及測(cè)試效率。
      文檔編號(hào)H04W84/18GK202004764SQ20112004468
      公開日2011年10月5日 申請(qǐng)日期2011年2月23日 優(yōu)先權(quán)日2011年2月23日
      發(fā)明者劉昊, 李全雷, 王薇, 黃成 申請(qǐng)人:東南大學(xué)蘇州研究院, 蘇州博聯(lián)科技有限公司
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