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降低GPS測試成本應用測試儀創新技術的研究

發布時間:2011-1-20 20:38    發布者:techshare
似乎在一夜間,GPS已從汽車內的單一應用設備演變為手持設備應用,并且現在成為了多模手持設備的一部分,甚至是嵌入在筆記本電腦中的GPS?具備GPS功能的設備有望在四年內成為規模達300億美元的市場,這暗示著許多設備將來自高批量制造流水線,并且每部設備的GPS子系統都需要測試,不論是單獨測試,還是作為多模手機系統的一部分。

與Wi-Fi、WiMAX或手機通信模式不同的是,GPS不是一種接收器/發射器技術。GPS IC促成了單純接收設備,后者尋找24個有效GPS衛星信號中的至少4個,并做一些直接的三角測量和誤差校正,為用戶提供非常準確的位置信息。結合數字地圖,GPS系統會把人們的位置告訴他們,以及如何到達他們想去的地方。為此,GPS子系統必須能接收電平非常低的衛星信號(最小信號強度為-130dBm),并準確捕獲偽隨機噪聲(PRN)測距碼、星歷表、星歷數據。捕獲了這些信息以后,設備的內部電路就可做位置計算,并把它們與標準地圖坐標信息(例如WGS-84)關聯起來。

測試方面的挑戰

在GPS設備中,有兩件關鍵項目需要測試(見圖1)。其一就是確認設備足夠靈敏,并能準確捕獲疊加(即調制)在衛星載波信號上的數據。






另一項測試是模擬多顆衛星,發送它們各自的信號數據,并驗證設備計算了恰當的定位坐標。或者可把設備暴露在實際衛星信號中,驗證它是否提供了正確的位置定位。

后一種方法的問題在于,實際衛星信號可能隨著大氣條件而變化,使得難以實現初始測試條件的可重復性。前一種方法的問題在于,多通道測試是一件昂貴而耗時的事情。

應用測試儀創新技術

對于位置定位測試,如果人們選擇使用實際衛星傳輸,并希望擁有一致并且可重復的初始條件,那么他們就需要確保進入的衛星信號保持在穩定的功率電平,并且不論使用什么方式來實現這個目標,都不會使衛星信號進一步失真。借用Rube Goldberg的一篇論述,我們可以緩沖信號,并在它減弱時把它放大,并在它超過選定的標稱電平時使它減弱。或者就在外部放置一根天線,并輸入捕獲的任何信號,無論接收的功率電平有何變化。第一種情形過于復雜,第二種則冒著質量擾動風險。

創造一種多通道測試儀如何?它提供功率電平可調的L1信號,并能產生仿真衛星數據。這種基于信號發生器的測試儀將能產生低電平信號,后者既可用于SNR(例如校準),也可用于位置定位測試(見圖2)。






開發一種基于矢量信號發生器(VSG)的測試儀當然是可行的,它每次能為一條通道提供L1信號,并對SNR和接收靈敏度做測試。事實上已經做到了。但這種測試儀的多通道版本很昂貴。促成GPS功能的芯片組成本在迅速接近商品定價。而且,向多模手機添加GPS模式的成本必須與降價步伐一致。因此,購買昂貴的多通道測試儀變得越來越沒有吸引力了。

利用軟件定義無線電,人們可以設計基于VSG的多通道測試儀,它的價格更加接近單通道系統。這使人們可以不必用兩個或更多測試步驟,而是用一個測試步驟來測試SNR和位置定位。

GPS測試的另一方面

還有另一方面的GPS測試尚未得到探索。基于VSG的測試儀產生約為-130dBm的調制信號,并向被測設備(DUT)提供傳導測試,它向設備的射頻輸入端交付的信號將不同于在測試儀流出的功率。如果設備需要具有準確的測試,則電纜和連接器損耗必須得到考慮。但是難點在于,我們最后一次能用簡單方式測量大小約為-130dBm的信號功率是在何時?普通的功率表此時無濟于事。

但是,如果我們沿著線路輸送功率更高的CW信號(比如-60dBm),我們當然就能用連在電纜(它連至DUT)末端的功率表來測量產生的功率。如果我們在-60dBm測量到6dB衰減,則我們知道在-130dBm將有6dB衰減。衰減不受功率影響,而是受頻率影響,并且頻率在兩種情形中均相同。如果測試儀中建有-60dBm CW信號功能,則整個過程就能更快完成。

大批量制造

仔細考慮我們構建GPS測試系統的決定,我們注意到:市場上只有一種測試儀,并且我們的工程師覺得他們能設計一種多通道系統,它在價格方面可與單通道型號相比。

這項產品開發決定的結果就是一種測試儀,它在可調功率范圍內為L1(1,575.42MHz)產生類似GPS的信號,并且支持傳導(經由電纜)和輻射(經由空氣)測試方法(見圖3)。






前部面板上的單一射頻端口是功率為-60dBM至-145dBm的信號的來源。在-60dBm時,信號為CW類型。在較低功率范圍時,它是BPSK調制信號。導航數據在1.023MHz時是GPS C/A。載波多普勒偏移為±10KHz,通道功率可在偏離標稱電平±15dB的范圍內改變。

由于擁有6條通道,并能改變每條通道的頻率和功率,因此人們可以向DUT同時發送6路信號,并在一次采樣中捕獲6個不同功率電平的SNR。這當然會縮短做首次測試(例如SNR)的時間,并且不會影響全面性或準確度(見圖4)。






在測試自動化領域顯身手

該測試儀具備C/C++應用程序接口(API),來簡化測試腳本和自動化測試軟件的編寫。另外,該系統具有圖形用戶界面(GUI),后者設計用于GPS DUT的人工測試(見圖5)。借助該系統,用戶能選擇空間載體數量、功率電平、輸出模式、多普勒頻率、C/A率、源頻率。






設置非常簡單。利用前部面板射頻連接器,測試儀被電纜連至DUT。測試儀后部的USB端口被連至PC上的USB連接器。用戶利用安裝于PC的GUI軟件和設備驅動程序來控制測試儀和DUT。(DUT從PC的某個USB連接器接收其功率和控制指令。)

利用這臺PC,可以開發和執行測試腳本和自動化測試程序。在制造環境中,這些自動化程序將控制DUT和測試儀。在開發環境中,用戶可用GUI來控制測試儀。

實質上,如果評論家們的觀點正確,并且GPS市場增長至數百億美元規模的話,則行業將需要在GPS測試系統領域開展同樣的創新,這些創新目前在支撐著Wi-Fi市場——單機箱、快速、全面、準確。
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