1.一種GPS天線方向性測試方法,其特征在于,包括:
預先搭建天線方向性測試平臺,其中,天線方向性測試平臺包括:放置待測GPS天線的轉臺、可滑動固定測試輔助天線的弓形架,其中,轉臺位于弓形架兩端連線的垂直平分線上;
根據待測GPS天線在不同方向為天線方向的概率對空間進行劃分,得到待測試點;
根據待測試點計算弓形架的測試坐標和轉臺的測試角度;
獲取弓形架的各測試坐標和轉臺的各測試角度下的待測GPS天線接收到測試輔助天線發(fā)射的信號強度;
根據最強信號強度及對應的弓形架的測試坐標和轉臺的測試角度確定待測GPS天線的天線方向性。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述測試平臺位于室外場地;
所述預先搭建天線方向性測試平臺包括:
在沒有與待測GPS天線同頻帶的射頻設備的開闊場地上,選取預定尺寸的區(qū)域作為測試平臺區(qū)域;
架設弓形架;
在弓形架兩端連線的垂直平分線上設置轉臺;
在測試平臺區(qū)域的地面鋪設吸波材料。
3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述獲取弓形架的各測試坐標和轉臺的各測試角度下的待測GPS天線接收到測試輔助天線發(fā)射的信號強度包括:
步驟S41,將測試輔助天線移動到弓形架的一個測試坐標;
步驟S42,將轉臺轉到與測試坐標相應的各測試角度;
步驟S43,待測GPS天線采集測試輔助天線發(fā)射的信號強度;
重復步驟S41至步驟S43,直至采集待測GPS天線的所有待測試點的遠場幅相數據;
根據待測GPS天線的所有待測試點的遠場幅相數據繪制天線方向圖;
所述根據最強信號強度及對應的弓形架的測試坐標和轉臺的測試角度確定待測GPS天線的天線方向性包括:
根據天線方向圖確定待測GPS天線的天線方向性。
4.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所述根據待測GPS天線的所有待測試點的遠場幅相數據繪制天線方向圖包括:
利用矢量網絡分析儀的時域功能將遠場幅相數據轉換到時域;
進行時域選通處理;
將時域選通處理后的數據轉換到頻域;
根據轉換到頻域的數據繪制天線方向圖。
5.根據權利要求4所述的方法,其特征在于,所述轉臺與弓形架之間的距離為GPS波長的20倍;
時域選通處理過程中設置時域門寬5ns至10ns之間。
6.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法還包括:
在得到待測GPS天線的所有待測試點的遠場幅相數據之后,將待測GPS天線更換為標準增益天線;
重復步驟S31至步驟S33,直至采集標準增益天線的所有待測試點的遠場幅相數據;
根據標準增益天線的遠場幅相數據和待測GPS天線的遠場幅相數據得到待測GPS天線的增益值。
7.一種GPS天線方向性測試系統(tǒng),其特征在于,包括:
轉臺、弓形架、測試輔助天線、測試輔助天線基座和上位機,上位機分別與測試輔助天線和待測GPS天線相連,轉臺位于弓形架兩端連線的垂直平分線上;
測試輔助天線基座可滑動地固定在弓形架上,用于固定測試輔助天線;
轉臺用于固定待測GPS天線,以將待測GPS天線轉向指定角度;
上位機用于根據待測GPS天線在不同方向為天線方向的概率對空間進行劃分,得到待測試點,然后,根據待測試點計算弓形架的測試坐標和轉臺的測試角度,接著,獲取弓形架的各測試坐標和轉臺的各測試角度下的待測GPS天線接收到測試輔助天線發(fā)射的信號強度,然后,根據最強信號強度及對應的弓形架的測試坐標和轉臺的測試角度確定待測GPS天線的天線方向性。
8.根據權利要求7所述的系統(tǒng),其特征在于,所述轉臺和所述弓形架位于室外場地,該室外場地禁止存在與待測GPS天線同頻帶的射頻設備;
所述室外場地的地面的材料為吸波材料;
所述轉臺與弓形架之間的距離為GPS波長的20倍。
9.根據權利要求7所述的系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)還包括:
矢量網絡分析儀,分別與測試輔助天線、待測GPS天線和上位機相連,用于將待測GPS天線發(fā)送的遠場幅相數據轉換到時域,然后進行時域選通處理,接著將時域選通處理后的數據轉換到頻域,并發(fā)送給上位機;
所述上位機具體用于根據接收的轉換到頻域的數據繪制天線方向圖。
10.根據權利要求7所述的系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)還包括:
矢量網絡分析儀,分別與測試輔助天線、待測GPS天線、標準增益天線和上位機相連,用于將待測GPS天線和標準增益天線發(fā)送的遠場幅相數據轉換到時域,然后進行時域選通處理,接著將時域選通處理后的數據轉換到頻域,并發(fā)送給上位機;
所述上位機具體用于根據待測GPS天線和標準增益天線發(fā)送的轉換到頻域的數據,得到待測GPS天線的增益值。