发明名称 一种用于多频快速敏感度测试中频点幅度调整方法
摘要 本发明公开了一种用于多频快速敏感度测试中频点幅度调整方法,属于电磁兼容测试技术领域。所述调整方法首先获取测试信息,构建目标矩阵;然后设定单频点信号幅值,获得测试数据;再进行矩阵运算及双层次“取零化”处理;最后进行降阶矩阵首行维度判定及幅度增量反馈;直至某次幅度调整后获得的降阶矩阵维度为0,则完成该测试组内频点幅度调整。本发明中使用了矩阵运算,多频快速敏感度测试中频点幅度的调整要兼顾各个频点的输出功率值及线缆耦合电流值,矩阵运算给数据处理带来了很大方便。本发明对矩阵运算的结果差值矩阵进行了双层次“取零化”处理,既满足传导敏感度闭环测试的需求,又给幅度的调整带来很大方便。
申请公布号 CN103823135B 申请公布日期 2016.02.03
申请号 CN201410062611.9 申请日期 2014.02.24
申请人 北京航空航天大学 发明人 戴飞;王璀璨;苏东林;赵子华
分类号 G01R31/00(2006.01)I;G01R19/00(2006.01)I 主分类号 G01R31/00(2006.01)I
代理机构 北京永创新实专利事务所 11121 代理人 姜荣丽
主权项 一种用于多频快速敏感度测试中频点幅度调整方法,其特征在于:所述调整方法包括如下步骤:步骤一:获取测试信息,构建目标矩阵;从测试信息中,获得传导敏感度测试选取的目标极限值电流I,电流极限值容差±ΔI,单位dBμA;每个测试频点的校准功率值P<sub>1</sub>……P<sub>M</sub>,,单位dBm,M表示测试总频点数,功率值容差±ΔP,单位dBm;分组信息m,n,m表示分组数,n表示每一测试组内频点数;构建每个测试组的目标矩阵OB<sub>i</sub>,<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>OB</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfenced open = "[" close = "]"><mtable><mtr><mtd><msub><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mi>j</mi></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>I</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000858406590000011.GIF" wi="285" he="118" /></maths>其中,i=1~m为测试组编号变量,j=1~n为每一测试组内测试频点数变量;步骤二:设定单频点信号幅值,获得测试数据;对于每一分组的测试,<img file="FDA0000858406590000012.GIF" wi="661" he="85" />表示第k次幅度调整后,第i组中n个频点的信号源输出幅度设定值,随后测试幅度调整后测试组内单频点对应的线缆上的耦合电流值及功放的输出功率,第k次幅度调整后,获得幅度测量值矩阵<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mi>T</mi><mi>i</mi><mi>k</mi></msubsup><mo>=</mo><mfenced open = "[" close = "]"><mtable><mtr><mtd><msubsup><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><msubsup><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd></mtr><mtr><mtd><msubsup><mi>I</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><msubsup><mi>I</mi><mrow><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000858406590000013.GIF" wi="503" he="150" /></maths>其中,<img file="FDA0000858406590000014.GIF" wi="333" he="80" />表示第k次幅度调整后,第i测试组内1~n个测试频点的输出功率;<img file="FDA0000858406590000015.GIF" wi="316" he="79" />表示第k次幅度调整后,第i测试组内1~n个测试频点的耦合电流值;组内单频点信号幅度初值为<img file="FDA0000858406590000016.GIF" wi="284" he="78" />将<img file="FDA0000858406590000017.GIF" wi="66" he="77" />作为第i组第0次幅度调整后的幅度输出值;步骤三:矩阵运算及双层次“取零化”处理;将幅度测量值矩阵<img file="FDA0000858406590000018.GIF" wi="62" he="77" />与目标矩阵OB<sub>i</sub>进行矩阵运算,获得第k次幅度调整后幅度测量值矩阵与目标矩阵的差值矩阵<img file="FDA0000858406590000019.GIF" wi="134" he="75" /><maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mi>&Delta;T</mi><mi>i</mi><mi>k</mi></msubsup><mo>=</mo><msub><mi>OB</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msubsup><mi>T</mi><mi>i</mi><mi>k</mi></msubsup><mo>=</mo><mfenced open = "[" close = "]"><mtable><mtr><mtd><msub><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow></msub></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><msub><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>I</mi></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><mi>I</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mfenced open = "[" close = "]"><mtable><mtr><mtd><msubsup><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><msubsup><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd></mtr><mtr><mtd><msubsup><mi>I</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><msubsup><mi>I</mi><mrow><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>=</mo><mfenced open = "[" close = "]"><mtable><mtr><mtd><mrow><msubsup><mi>&Delta;P</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow><mi>k</mi></msubsup></mrow></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><mrow><msubsup><mi>&Delta;P</mi><mrow><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msubsup><mi>&Delta;I</mi><mrow><mi>i</mi><mn>1</mn></mrow><mi>k</mi></msubsup></mrow></mtd><mtd><mn>......</mn></mtd><mtd><mrow><msubsup><mi>&Delta;I</mi><mrow><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mfenced open = "[" close = "]"><mtable><mtr><mtd><mrow><msubsup><mi>&Delta;P</mi><mrow><mi>i</mi><mi>j</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msubsup><mi>&Delta;I</mi><mrow><mi>i</mi><mi>j</mi></mrow><mi>k</mi></msubsup></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA00008584065900000110.GIF" wi="1894" he="151" /></maths>完成矩阵运算后,对于差值矩阵<img file="FDA00008584065900000111.GIF" wi="119" he="71" />中的元素进行双层次“取零化”处理,即判断<img file="FDA00008584065900000112.GIF" wi="144" he="85" />或<img file="FDA00008584065900000113.GIF" wi="132" he="87" />中是否有元素在用户设定的相应目标值的容差范围内,若<img file="FDA00008584065900000114.GIF" wi="151" he="86" />或<img file="FDA00008584065900000115.GIF" wi="142" he="85" />中有元素在相应功率值容差或电流极限值容差范围内,则设定<img file="FDA00008584065900000128.GIF" wi="141" he="86" />为0或差值矩阵中与<img file="FDA00008584065900000117.GIF" wi="134" he="87" />对应元素<img file="FDA00008584065900000129.GIF" wi="140" he="84" />为0否则保留不变;这样就获得<img file="FDA00008584065900000119.GIF" wi="110" he="78" />的降阶矩阵<img file="FDA00008584065900000120.GIF" wi="190" he="78" />步骤四:降阶矩阵首行维度判定及幅度增量反馈;取降阶矩阵<img file="FDA00008584065900000121.GIF" wi="178" he="79" />的第一行记为<img file="FDA00008584065900000122.GIF" wi="232" he="78" />判断<img file="FDA00008584065900000123.GIF" wi="200" he="78" />中元素是否全部为0,如果全部为零,则结束幅度调整,<img file="FDA00008584065900000124.GIF" wi="67" he="79" />即为所要求的测试组内每个频点的信号的幅度值;如果不全部为0,则由<img file="FDA00008584065900000125.GIF" wi="202" he="78" />获得对应的信号幅度增量<img file="FDA00008584065900000126.GIF" wi="182" he="77" />则下一次幅度调整时信号源中每个频点的幅度设定值为<img file="FDA00008584065900000127.GIF" wi="453" he="79" />随后返回步骤二,进行第k+1次幅度调整,直至某次幅度调整后获得的降阶矩阵维度为0,则完成该测试组内频点幅度调整。
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