Способ для измерения стоячей волны для передающей антенны (варианты) и способ для измерения стоячей волны для приемной антенны (варианты) в базовой станции
В одном из вариантов способ для измерения КСВ для передающей антенны в базовой станции мобильной системы связи, включающей по крайней мере одну передающую антенну, заключается в том, что генерируют сигнал для теста с использованием тестового терминала, включенного в базовую станцию и не имеющего способности генерирования тестового сигнала, и который вводит тестовый вызов, приложенный извне, в ответ на требование измерения КСВ, затем генерирует введенный вызов в качестве тестового сигнала и передает его к передающей антенне, при этом измеряют интенсивность прямого и отраженного сигналов для передающей антенны. КСВ рассчитывают по разности между интенсивностью прямого и отраженного сигнала. В другом варианте способа для измерения КСВ для передающей антенны в базовой станции мобильной системы связи эта станция включает по крайней мере одну передающую антенну и регулируемый аттенюатор. В этом варианте генерируют сигнал для теста с использованием тестового терминала, включенного в базовую станцию, при этом тестовый терминал имеет способность генерирования тестового сигнала, преобразует режим в тестовый режим в ответ на требование измерения КСВ, генерирует тестовый сигнал и передает этот сигнал к передающей антенне. Измеряют интенсивность прямого и отраженного сигнала для передающей антенны, настраивают регулируемый аттенюатор так, чтобы сделать интенсивность прямого сигнала равной интенсивности отраженного сигнала. КСВ рассчитывают с использованием интенсивности настроенного сигнала. Технический результат заключается в обеспечении тестирования радиоблока базовой станции с использование терминала. 4 с. и 2 з.п. ф-лы, 10 ил.
Изобретение относится к тестовому блоку базовой станции для тестирования базовой станции в мобильной системе связи, в частности к способу для измерения коэффициента стоячей волны для передающей антенны и приемной антенны, который может тестировать радиоблок базовой станции.
Вообще, мобильная система связи, например, система с множественным доступом с кодовым разделением (далее, со ссылкой на "CDMA") спроектирована со множеством базовых станций, мобильной станцией и BSM (менеджер базовой станции). Ее базовые станции являются связанными по радио с мобильной станцией, так чтобы позволить каждой из базовых станций связываться с PSTN (коммутируемая телефонная сеть общего пользования). Для того, чтобы базовым станциям было легко связываться с PSTN, требуется периодически проверять и диагностировать, генерируется или нет ненормальное состояние на базовой станции или базовая станция не в порядке. Чтобы удовлетворить этим требованиям, требуется тестовый блок базовой станции для тестирования базовой станции, имеющий функцию мониторинга и диагностирования наличия/отсутствия базовой станции и нарушения работы базовой станции. Тестовый блок базовой станции для тестирования базовой станции может быть использован в ряде тестирующих функций для базовых станций. Для тех из них, в частности, там, где есть повреждение в радиоблоке базовой станции с наружной антенной, вышеописанный прибор с пользой применяется при тестировании, есть или отсутствует повреждение в антенне, или есть или отсутствует повреждение в радиоблоке базовой станции. Характеристической величиной представителя системы по наличию/отсутствию радиоблока базовой станции и нарушению работы базовой станции является коэффициент стоячей волны по напряжению (далее, со ссылкой как на "VSWR"). Следовательно, радиоблок базовой станции может быть протестирован измерением VSWR. Для справки, VSWR соответствует величине, указывающей на размер коэффициента стоячей волны, генерированной в канале передачи, с напряжением, которое может быть получено при отношении максимальной величины к минимальной величине стоячей волны. В настоящее время существует предел для измерения VSWR, осуществляемого только тогда, когда аппаратура для измерения VSWR и контроллер, способный управлять аппаратурой, установлены по-отдельности в соответствии с предшествующим состоянием техники. Целью настоящего изобретения является обеспечить способ для измерения VSWR без какого-либо другого тестового устройства для тестирования радиоблока базовой станции в мобильной системе связи. Другой целью настоящего изобретения является обеспечить способ для тестирования прямого признака и отраженного признака первого терминального радиоблока базовой станции мобильной системы связи с использованием терминала. Дальнейшей целью настоящего изобретения является обеспечить способ для измерения VSWR для передающей антенны и приемной антенны в базовой станции мобильной системы связи с использованием терминала. Для того, чтобы достигнуть этих или других целей, настоящее изобретение генерирует данный тестовый сигнал с использованием тестового терминала, включенного в базовую станцию, соответственно коммутирует прямой канал и отраженный канал при прохождении генерируемого тестового сигнала через антенну, измеряет интенсивность прямого сигнала и интенсивность отраженного сигнала и рассчитывает коэффициенты VSWR для передающей антенны и приемной антенны с использованием интенсивности указанных измеренных сигналов. В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, настоящее изобретение обеспечивает способ для измерения коэффициента стоячей волны для передающей антенны в базовой станции мобильной системы связи, которая включает по крайней мере одну передающую антенну, содержащий шаги: (a) генерирования сигнала для теста с использованием заданного тестового терминала, включенного в базовую станцию, и передачи генерированного тестового сигнала к передающей антенне; (b) после того, как тестовый сигнал передан к передающей антенне, измерения интенсивности прямого сигнала и отраженного сигнала для передающей антенны; (c) получения разности между интенсивностью прямого сигнала и интенсивностью отраженного сигнала и расчета коэффициента отраженной волны для передающей антенны с использованием полученной разности между ними. Далее, согласно второму аспекту настоящего изобретения, настоящее изобретение может достигнуть этих целей способом для измерения коэффициента стоячей волны для передающей антенны в базовой станции мобильной системы связи, которая включает в себя по крайней мере передающую антенну и переменный аттенюатор, содержащий шаги: (a) генерирования сигнала для теста с использованием заданного тестового терминала, включенного в базовую станцию, и передачи генерированного тестового сигнала к передающей антенне; (b) после того, как тестовый сигнал передан к передающей антенне, измерения интенсивности прямого сигнала и отраженного сигнала для передающей антенны; (c) настройки регулируемого аттенюатора, чтобы сделать интенсивность прямого сигнала равной интенсивности отраженного сигнала; и (d) расчета коэффициента стоячей волны для передающей антенны с использованием интенсивности настроенного сигнала. Далее, согласно первому аспекту настоящего изобретения, настоящее изобретение обеспечивается способом для измерения коэффициента стоячей волны для приемной антенны в базовой станции мобильной системы связи, которая включает в себя по крайней мере приемную антенну и приемопередатчик, содержащий шаги: (a) генерирования сигнала для теста с использованием заданного тестового терминала, включенного в базовую станцию, и передачи генерированного тестового сигнала к приемной антенне; (b) после того, как тестовый сигнал передан к приемной антенне, измерения интенсивности прямого сигнала и отраженного сигнала для приемной антенны; и (c) получения разности между интенсивностью прямого сигнала и отраженного сигнала и расчета коэффициента стоячей волны для приемной антенны с использованием полученной разности между ними. Более того, согласно первому аспекту настоящего изобретения, настоящее изобретение обеспечивается способом для измерения коэффициента стоячей волны для приемной антенны в базовой станции мобильной системы связи, которая включает в себя, по крайней мере, приемную антенну, приемопередатчик и переменный аттенюатор, содержащим шаги: (a) генерирования сигнала для теста с использованием заданного тестового терминала, включенного в базовую станцию, и передачи генерированного тестового сигнала к приемной антенне; (b) после того, как тестовый сигнал передан к приемной антенне, измерения интенсивности прямого сигнала и отраженного сигнала для приемной антенны; (c) настройки регулируемого аттенюатора, чтобы сделать интенсивность прямого сигнала равной интенсивности отраженного сигнала; и (d) расчета коэффициента стоячей волны для приемной антенны с использованием интенсивности настраиваемого сигнала. Более полное понимание этого изобретения и многих из сопутствующих ему преимуществ будет легко видно при ссылке на следующее подробное описание, когда оно рассматривается в сочетании с сопровождающими чертежами, в которых подобные ссылочные символы обозначают те же или подобные компоненты, в которых: фиг. 1 и 2 представляют блок-схемы, показывающие конструкцию базовой станции системы связи CDMA, где способ для измерения коэффициента стоячей волны применяется согласно настоящему изобретению; фиг. 3 представляет подобную блок-схему, показывающую конструкцию тестового блока базовой станции для тестирования базовой станции, как проиллюстрировано на фиг. 1 и 2; фиг. 4 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны передающей антенны с использованием тестового вызова; фиг. 5 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны передающей антенны с использованием тестового режима тестового терминала; фиг. 6 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны передающей антенны с использованием тестового вызова или блока ослабления и тестового режима тестового терминала; фиг. 7 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны приемной антенны с использованием тестового вызова; фиг. 8 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны приемной антенны с использованием тестового режима тестового терминала; фиг. 9 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны приемной антенны с использованием тестового вызова или блока ослабления и тестового режима тестового терминала; фиг. 10 представляет технологическую схему, показывающую процессы для компенсации выхода передачи согласно настоящему изобретению. Ниже будет конкретно объяснено предпочтительное воплощение настоящего изобретения со ссылкой на сопровождающие чертежи. Главное, что на всех чертежах отмечается, это то, что те же самые ссылочные цифры буквы будут использованы для обозначения похожих или эквивалентных элементов, имеющих ту же самую функцию. Далее, в нижеследующем описании нумерованные конкретные элементы, например, конкретные компоненты, составляющие цепь и частоту, даны, чтобы обеспечить более подробное понимание настоящего изобретения. Специалисту в данной области, однако, будет ясно, что настоящее изобретение может быть внедрено в практику без этих специфических подробностей. Подробное описание известных функций и конструкций, ненужным образом затеняющее существо предмета настоящего изобретения, опущено в нижеследующем описании. Далее, формулировки, так как они здесь будут объяснены, могут отличаться в зависимости от намерения или практики конструктора микросхем или пользователя, как то было определено при рассмотрении функции настоящего изобретения, и определения для вышеприведенных формулировок будут делаться на базисе содержания по всей спецификации. Фиг. 1 и 2 представляют блочные схемы, показывающие конструкцию базовой станции системы связи CDMA, где применяется способ для измерения коэффициента стоячей волны согласно настоящему изобретению. Со ссылкой на фиг. 1 и 2 базовая станция, согласно настоящему изобретению, включает в себя один передающий терминал (ТХ) 100A и два приемных терминала (RXI и RX2) 100B и 100C в соответствии с разнообразной структурой. То есть, можно видеть, что способ для измерения VSWR согласно настоящему изобретению описывается для случая адаптации к базовой станции, установленной на всенаправленной ячейке в качестве примера. Однако, отмечается, что способ для измерения VSWR, в зависимости от настоящего изобретения, равным образом осуществляется, когда он адаптирован к секторной ячейке для разделения базовой станции на














обратные потери = 20 log |Г|

Фиг. 5 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны передающей антенны с использованием тестового режима тестового терминала, которое осуществляется конструкцией, как описано на фиг. 1. То есть, технологическая схема, как показано на фиг. 5, является тем случаем, что коэффициент VSWR для передающей антенны измеряется тестовым терминалом 230 с фиксированной величиной частоты без использования блока ослабления 290. Здесь тестовый терминал 230 имеет способность генерировать тестовый вызов при установке в качестве нормального режима. В шаге 501 на Фиг. 5 ВСР 300 управляет BCIU 250 тестового блока базовой станции (BTU) 200 и позволяет, чтобы был генерирован коммутирующий управляющий сигнал передающего канала для селектирования сигнала данной радиочастоты (RF), таким образом, чтобы выдать генерированный коммутирующий управляющий сигнал передающего канала к одному из коммутирующих блоков с 211 по 213 коммутирующего блока радиочастоты (RF S/W) 201A. Таким образом, селектирован отраженный канал сектора для измерения в ответ на генерированный коммутирующий управляющий сигнал передающего канала. После того, как селектирован передающий канал, как описано далее, ВСР 300 переводит тестовый терминал (ТМ) 230 в тестовый режим и устанавливает частоту, чтобы настроиться на частоту для измерения в шаге 502. Далее, ВСР 300 измеряет RSSI (индикатор интенсивности принятого сигнала) с использованием тестового терминала в шаге 503. При этом детектируется RSSI отраженного канала для передающей антенны. В шаге 504 ВСР 300 управляет BCIU 250 и генерирует коммутирующий управляющий сигнал передающего канала, так что может быть селектирован прямой канал сектора для измерения с помощью генерированного коммутирующего управляющего сигнала передающего канала. Когда селектирован передающий канал, как указано выше, ВСР 300 детектирует RSSI (прямой RSSI) для прямого канала передающей антенны с использованием тестового терминала 230 в шаге 505. После того, как продетектированы RSSI для отраженного канала и прямого канала, как констатировано ранее, ВСР 300 получает разность (прямой RSSI - обратный RSSI) двух индикаторов RSSI, генерированных в вышеупомянутых шагах 503 и 505 в шаге 506. В этом случае полученная величина соответствует обратным потерям. В шаге 507 BSP 300 рассчитывает VSWR в соответствии с соотношением, как показано в выражении (1) с использованием величины обратных потерь, порученной, как указано выше. Вслед за получением VSWR ВСР 300 заканчивает операцию получения VSWR для передающей антенны снятием тестового вызова в шаге 508. Фиг. 6 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны передающей антенны с использованием тестового вызова или блока ослабления и тестового режима тестового терминала, которое осуществляется конструкцией, как проиллюстрировано на фиг. 2. То есть, технологическая схема, как показано на фиг. 6, является тем случаем, что VSWR для передающей антенны измеряется с нефиксированной величиной частоты с помощью тестового терминала 230 в то время, как определение величины частоты тестового терминала 230, производится с помощью блока ослабления 290. В шаге 601 на фиг. 6 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 тестового блока базовой станции (BTU) 200 и позволяет, чтобы был генерирован коммутирующий управляющий сигнал передающего канала для селектирования сигнала данной радиочастоты (RF), так чтобы подать на выход генерированный коммутирующий управляющий сигнал передающего канала к одному из коммутирующих блоков с 211 до 213 радиочастотного коммутирующего блока (RF S/W) 201A. Таким образом, селектирован отраженный канал сектора для измерения в ответ на генерированный коммутирующий управляющий сигнал передающего канала. После того, как селектирован передающий канал, как описано далее, ВСР 300 переводит тестовый терминал (ТМ) 230 в тестовый режим, устанавливает частоту, чтобы настроиться на частоту для измерения (или запускает тестовый вызов с соответствующей частотой) и устанавливает величину ослабления переменного аттенюатора 291 блока ослабления 290 на "0" в шаге 602. Далее, ВСР 300 измеряет RSSI (принятый индикатор интенсивности сигнала) с использованием тестового терминала 230 в шаге 603. При этом детектируется RSSI отраженного канала для передающей антенны. В шаге 604 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 и генерирует коммутирующий управляющий сигнал передающего канала, таким образом, что может быть селектирован прямой канал сектора для измерения с помощью генерированного коммутирующего управляющего сигнала передающего канала. Когда передающий канал, как указано выше, селектирован, ВСР 300 детектирует RSSI (прямой RSSI) для прямого канала передающей антенны с использованием тестового терминала 230 в шаге 605. После того, как продетектированы индикаторы RSSI для отраженного канала и прямого канала, как указано выше, ВСР 300 управляет переменным аттенюатором 291 блока ослабления 290, так чтобы сделать два индикатора RSSI, генерированных в вышестоящих шагах 603 и 605, равными друг другу в шаге 606. А именно, ВСР 300 генерирует переменный управляющий сигнал ослабления и настраивает разность двух индикаторов RSSI (прямой RSSI - отраженный RSSI) на нуль. В этом случае настраиваемая величина соответствует обратным потерям. В шаге 607 ВСР 300 рассчитывает VSWR в соответствии с соотношением, как показано в выражении 1, с использованием оцененных обратных потерь, полученных, как указано выше. Вслед за получением VSWR, ВСР 300 заканчивает операцию получения VSWR для передающей антенны снятием тестового режима (или тестового вызова) в шаге 608. В нижеследующем, со ссылкой на фиг. 7 - 9, будет описан способ для измерения VSWR для приемной антенны. Фиг. 7 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны приемной антенны с использованием тестового вызова, которое осуществляется с помощью конструкции, как описано на фиг. 1. То есть, технологическая схема, как показано на фиг. 7, является тем случаем, что VSWR для приемной антенны измеряется с фиксированной величиной RSSI с помощью приемопередатчика (XCVR) 110, без использования блока ослабления 290. В шаге 701 на фиг. 7 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 тестового блока базовой станции (BTU) 200 и позволяет, чтобы был прогенерирован коммутирующий управляющий сигнал приемного канала для селектирования данного радиочастотного сигнала (RF), так чтобы подать на выход генерированный коммутирующий управляющий сигнал приемного канала к одному из коммутирующих блоков с 214 по 219 из радиочастотных коммутирующих блоков (RF S/W) 210B и 210C. Таким образом, селектирован отраженный канал сектора для измерения в ответ на генерированный коммутирующий управляющий сигнал приемного канала. После того, как селектирован передающий канал, как здесь далее описано, ВСР 300 выключает силовое управление замкнутого контура тестового терминала (ТМ) 230, управляет тестовым терминалом (ТМ) 300 и запускает тестовый вызов с соответствующей частотой в шаге 702. Далее, ВСР 300 измеряет ISSI (индикатор интенсивности принятого сигнала) с использованием приемопередатчика (XCVR) 110 в шаге 703. При этом детектируется RSSI отраженного канала для приемной антенны. В шаге 704 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 и генерирует коммутирующий управляющий сигнал приемного канала, так что может быть селектирован прямой канал сектора для измерения с помощью генерированного коммутирующего управляющего сигнала приемного канала. Когда селектирован передающий канал, как упомянуто выше, ВСР 300 детектирует RSSI (прямой RSSI) для прямого канала приемной антенны с использованием приемопередатчика XCVR 110 в шаге 705. После того, как продетектированы индикаторы RSSI для отраженного канала и прямого канала, как констатировано выше, ВСР 300 получает разность (прямой RSSI - отраженный RSSI) двух индикаторов RSSI, генерированных в вышеуказанных шагах 703 и 705 в шаге 706. В этом случае полученная величина соответствует обратным потерям. В шаге 707 ВСР 300 рассчитывает VSWR в соответствии с соотношением, как показано в выражении 1 с использованием оцененных обратных потерь, полученных, как указано выше. Вслед за получением VSWR ВСР 300 заканчивает операцию получения VSWR для приемной антенны снятием тестового вызова и включением силовой управляющей функции замкнутого контура тестового терминала 230 в шаге 708. Фиг. 8 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны приемной антенны с использованием тестового режима тестового терминала, который выполняется конструкцией, как описано на фиг. 1. То есть, технологическая схема, как описано на фиг. 8, является тем случаем, что VSWR для приемной антенны измеряется с фиксированной величиной RSSI с помощью приемопередатчика (XCVR) 110, без использования блока ослабления 290. В шаге 801 на фиг. 8 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 тестового блока базовой станции (BTU) 200 и позволяет, чтобы был генерирован коммутирующий управляющий сигнал приемного канала для селектирования данного радиочастотного сигнала (RF) таким образом, чтобы подать на выход генерированный коммутирующий управляющий сигнал приемного канала к одному из коммутирующих блоков с 214 по 219 из радиочастотных коммутирующих блоков (RF S/W) 201B и 201C. Таким образом, селектируется отраженный канал сектора для измерения в ответ на генерированный коммутирующий управляющий сигнал приемного канала. После того, как селектирован передающий канал, как описано далее, ВСР 300 запускает тестовый терминал (ТМ) 230 в качестве тестового режима для того, чтобы генерировать данный выход тестового терминала 230 в шаге 802, и измеряет величину RSSI с использованием XVCR 110 в шаге 803. При этом детектируется RSSI отраженного канала для приемной антенны. В шаге 804 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 и генерирует коммутирующий управляющий сигнал приемного канала, так что может быть селектирован прямой канал сектора для измерения с помощью генерированного коммутирующего управляющего сигнала приемного канала. Когда передающий канал, как упомянуто выше, селектирован, ВСР 300 детектирует RSSI (прямой RSSI) для прямого канала приемной антенны с использованием XCVR 110 в шаге 805. После того, как индикаторы RSSI для отраженного канала и прямого канала продетектированы, как констатировано выше, ВСР 300 получает разность (прямой RSSI - отраженный RSSI) из двух RSSI генерированных в шагах 803 и 805 в шаге 806. В этом случае полученная величина соответствует обратным потерям. В шаге 807 ВСР 300 рассчитывает VSWR в соответствии с соотношением, как показано в выражении 1, с использованием оцененных обратных потерь, полученных, как указано выше. Вслед за получением VSWR для приемной антенны ВСР 300 заканчивает операцию получения VSWR для приемной антенны снятием тестового режима в шаге 808. Фиг. 9 представляет технологическую схему, показывающую процессы для измерения коэффициента стоячей волны приемной антенны с использованием тестового вызова или блока ослабления и тестового режима тестового терминала, которое осуществляется с помощью конструкции, как описано на фиг. 2. То есть, технологическая схема, как показано на фиг. 9, является тем случаем, что VSWR для приемной антенны изменяется с нефиксированной величиной RSSI с помощью приемопередатчика (XCVR) 110, в то же время определяя величину RSSI приемопередатчика 110 с помощью блока ослабления 290. В шаге 901 на фиг. 9 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 тестового блока базовой станции (BTU) 200 и позволяет, чтобы был генерирован коммутирующий управляющий сигнал приемного канала для селектирования данного радиочастотного (RF) сигнала, так чтобы подать на выход генерированный коммутирующий управляющий сигнал приемного канала к одному из коммутирующих блоков с 214 до 219 радиочастотных коммутирующих блоков (RF S/W) 210B и 210C. Таким образом селектирован отраженный канал сектора для измерения в ответ на генерированный коммутирующий управляющий сигнал приемного канала. После того, как передающий канал селектирован, как описано далее, ВСР 300 устанавливает тестовый терминал (ТМ) 230 в качестве тестового режима (или запускает тестовый вызов), так чтобы генерировать данный выход тестового терминала 230 в шаге 902, и измеряет величину RSSI с использованием приемопередатчика XCVR 110 в шаге 903. При этом детектируется RSSI (отраженный RSSI) отраженного канала для приемной антенны. В шаге 904 ВСР 300 управляет блоком BCIU 250 и генерирует коммутирующий управляющий сигнал приемного канала, так что может быть селектирован прямой канал сектора для измерения с помощью генерированного коммутирующего управляющего сигнала приемного канала. Когда селектирован передающий канал, как упомянуто выше, ВСР 300 детектирует RSSI (прямой RSSI) для прямого канала приемной антенны с использованием XCVR 110 в шаге 905. После того, как индикаторы RSSI для отраженного канала и прямого канала детектированы, как констатирован выше, ВСР 300 управляет переменным аттенюатором 291 блока ослабления 290, так чтобы сделать два индикатора RSSI, генерированных в шагах 903 и 905, равными друг другу в шаге 906. А именно, ВСР 300 генерирует переменный ослабляющий управляющий сигнал и настраивает разность двух RSSI (прямой RSSI - отраженный RSSI) на нуль. В этом случае настроенная величина соответствует обратным потерям. В шаге 907 ВСР 300 рассчитывает VSWR в соответствии с соотношением, как показано в выражении 1, с использованием оцененных обратных потерь, полученных, как указано выше. Вслед за получением VSWR ВСР 300 заканчивает операцию получения VSWR для приемной антенны снятием тестового режима (или тестового вызова) в шаге 908. Фиг. 10 представляет технологическую схему, показывающую процессы для компенсации выхода передачи согласно настоящему изобретению. В шаге 1001 на фиг. 10 ВСР 300 управляет блоком BTU 200 и селектирует прямой канал сектора для измерения радиочастотного коммутирующего блока (RF S/W) 210 для селектирования радиосигнала. В шаге 1002 ВСР 300 проверяет, существует или нет установка вызова на частоте селектированного сектора, и когда установка вызова на частоте селктированного сектора не существует, настраивается на частоту передачи базовой станции с использованием TPDU 270 блока BTU 200. После этого ВСР 300 настраивает частоту передачи базовой станции с использованием TPDU 270 блока BTU 200 в шаге 1003 и измеряет выход передачи базовой станции в шаге 1004. В шаге 1005, когда запуск вызова на частоте селектированного сектора существует, ВСР 300 не компенсирует выход передачи. В противном случае, когда запуск вызова на частоте селектированного сектора не существует, ВСР 300 начинает компенсации) выхода передачи. В шаге 1006 ВСР 300 рассчитывает выход передачи настоящей базовой станции, сравнивает рассчитанную величину с измеренным уровнем выхода передачи и компенсирует выход передачи на разность сравнения. Как видно из предыдущего, настоящее изобретение позволяет получить коэффициенты VSWR для передающей антенны и приемной антенны с помощью измерения RSSI отраженного сигнала и RSSI прямого сигнала, даже если нет другого тестового блока, после генерирования тестового сигнала с использованием тестового сигнала с использованием тестового терминала, включенного в базовую станцию. С использованием величины VSWR, полученной как описано выше, оказывается удобным, что существование/несуществование ненормального состояния базовой станции и повреждение базовой станции может быть наблюдаемо и диагностировано. Хотя здесь было проиллюстрировано и описано то, что рассматривается как предпочтительное воплощение настоящего изобретения, специалистам в данной области будет понятно, что могут быть сделаны различные изменения и модификации и его элементы могут быть заменены эквивалентами без отхода от подлинного объема настоящего изобретения. Кроме того, могут быть сделаны многие модификации, чтобы приспособить особую ситуацию к существу настоящего изобретения без отхода от его центрального объема. Следовательно, настоящее изобретение не ограничивается особыми воплощениями, раскрытыми в качестве лучших способов, предназначенных для выполнения настоящего изобретения, но что настоящее изобретение включает все воплощения, входящие в объем прилагаемой формулы изобретения.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10