CN100449969C - 通信设备的误码自动测试装置及测试方法 - Google Patents

通信设备的误码自动测试装置及测试方法 Download PDF

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一种通信设备的误码自动测试装置及测试方法,该装置控制电路组成包括:测试部件、显示部件、用户接口和控制上述各部件操作运行的控制部件,其中用户接口用于通过控制部件设置该装置的各种测试项目和参数;该装置在控制电路信号输入端设有可通过控制部件进行电调谐的自动衰减器,其输出端与测试部件的输入端相连;在该测试部件中设有功率测试电路。其测试方法是在启动该装置和通过用户接口设置测试项目和相关参数后,控制部件对测量得到的信号参数与用户设置的相关参数进行比较,根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量,使得测量得到的信号参数与用户设置的相关参数值相同或者其误差在允许的范围内。该装置还具有自动功率保护功能。

Description

通信设备的误码自动测试装置及测试方法
技术领域
本发明涉及一种通信设备的误码自动测试装置及测试方法,属于电信系统的电性能的测试装置技术领域。
背景技术
在通信系统中,接收端的信号质量是衡量一个通信系统或设备性能好坏的决定性参数,而衡量接收端的信号质量的最主要指标是误码率。通常,将不同功率的信号输入测试仪表进行测量时,可以得到不同的误码率。对应不同的误码率通常有一个最小接收功率,该最小接收功率被称为信号在该误码率条件下的接收灵敏度。为了减小人为失误或人为误差,快速准确地得到不同误码率条件的接收灵敏度和在不同接收灵敏度条件下的误码率,同时,又不要因为人为失误造成仪表长时间地接收功率过大的信号而损坏仪表,需要测试仪表具有自动测试功能和自动功率保护功能。
然而,目前对各种通信系统或设备接收信号的测试仪表(例如误码仪)组成结构比较简单,如图1所示。其对信号进行测试的方法如下:即输入测试仪表的接收信号A通常是先经过可调衰减器2对其信号功率进行调节后,再接入测试仪1,当然,也可以将接收信号A直接输入到测试仪1中进行测试。在测试仪1里,测试部件11的测试结果或数据送到显示部件12去显示,其中的用户接口13可以通过控制部件14设置该仪表的各种测试参数。此时,接收信号A的功率是通过断开其到测试仪1的连接,再将其连接到功率计3上进行测量获得的。因此,现有的测试仪表只能被动地接收输入信号,无法对信号进行接收灵敏度的自动调节和测试,操作繁琐,人为干预的因素较多。
如果图1中测试仪为误码仪,为了测试误码率为M条件下的接收灵敏度,其测试过程如下:首先将信号A通过可调衰减器2输入误码仪1,如果测得误码率小于M,则需要人工调节衰减器2,以减小信号输入功率;如果误码率大于M,也需要人工调节衰减器2,以增大信号输入功率。不断重复上述过程,直到测得的误码率最接近额定误码率M。然后,把此时经过可调衰减器2后的信号断开其与仪表1的连接而接入到功率计3中,测得接收灵敏度。在这个测试过程中,由于需要不断地手工调节可调衰减器2,同时还需要不断地人为判断是应该增大还是减小输入信号功率,以及增大还是减小的功率幅度,即测试过程中的人工操作步骤较多。现有误码仪虽然可以同时测量误码率和输入功率,但是输入功率的测试范围很窄,仍然需要借助功率计首先测试被测通信设备输出信号的功率,以便能够防止大功率的输入信号击坏误码仪。因此,需要不断地把输入信号A在接入测试仪1中和接入功率计3中进行变换,这是一件非常繁琐的事,增加了测试结果的不确定性。为了能够测试信号在不同输入功率条件下的误码率,同样需要分别通过可调衰减器和功率计来调节和测试信号的输入功率,再把该信号输入到测试仪中。由于要将信号在测试仪和功率计中来回变换,大大增加了测试结果的不可靠性。
由于现有的误码测试仪只能依靠人工调节衰减设备来降低信号功率,并且,同一时间只能将信号输入到功率计或者测试仪两者中的一个,无法同时得到输入功率和进行测试,因此待测的输入信号的功率数值很容易超过测量范围。如果仪表长时间接收功率过大的信号会导致仪表损坏。也就是现有的误码测试仪不具有自我保护功能,容易因人员操作不当而损坏。
发明内容
本发明的目的是提供一种通信设备的误码自动测试装置,该装置能够较好地解决现有误码测试仪的各种缺陷,自动完成各项测试功能,快速准确地获得各种条件下的信号质量指标,并具有相应的自动功率保护功能。
本发明的另一目的是提供一种通信设备的误码自动测试装置的测试方法,以便利用上述通信设备的误码自动测试装置实现各种自动测试功能。
本发明的目的是这样实现的:一种通信设备的误码自动测试装置,其控制电路组成包括有:测试部件、显示部件、用户接口、以及控制上述各部件操作运行的控制部件,其中用户接口用于通过控制部件设置该装置的测试项目:设定功率的误码率和接收灵敏度,以及与所述测试项目相对应的测试参数:设定功率和设定误码率;其特征在于:该装置的控制电路还在信号输入端设有可通过控制部件进行电调谐的自动衰减器,该自动衰减器的输出端与测试部件的输入端相连;在该测试部件中设有功率测试电路;当该装置测试设定功率的误码率时,测试部件测试输入信号功率值,控制部件将测量得到的信号功率值与用户设定功率值进行比较,并根据两者的差值自动调节电调谐自动衰减器的衰减量;当该装置测试接收灵敏度时,测试部件测量输入信号功率及对应的信号误码率,控制部件将该测量得到的信号误码率与用户设置的误码率进行比较,根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量。
本发明的另一目的是这样实现的:一种通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:先通过用户接口设置测试项目:设定功率的误码率和接收灵敏度,以及与该测试项目相对应的测试参数设定功率和设定误码率;然后,该装置的控制部件对测量得到的信号参数与用户设置的测试参数进行比较,根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量,使得测量得到的信号参数与用户设置的测试参数值相同或者其误差在允许的范围内,输出实际测量得到的该测试项目的参数值。
该测试方法包括下列初始化步骤:测试部件判断当前接收的信号功率是否大于额定功率,若信号功率大于额定功率,所述的显示部件发出告警信息,所述的控制部件自动加大电调谐衰减器的衰减量,保证接收信号的功率在额定功率以内。
在通过用户接口设置所述测试项目中的设定功率的误码率时,能够分别设置多个不同的功率调节精度,而在设置测试项目中的接收灵敏度时,能够分别设置不同的测试精度。
当用户接口设置的测试项目是设定功率的误码率时,进一步包括下列步骤:如果所述的接收信号的功率在测试范围内,控制部件将测量得到的信号功率值与用户设定的功率值进行比较,并根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量,使得测量得到的信号功率值与用户设定的功率值相同或者其误差在允许的范围内,此时,测试部件测得的参数就是在该设定功率下的信号误码率。
控制部件将测量得到的信号功率值与用户设定功率值进行比较,并根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量包括下列步骤:
若所述的测得的信号功率大于所述的设定功率值,则增大电调谐衰减器的衰减量,若所述的测得的信号功率小于所述的设定功率值,则减小电调谐衰减器的衰减量。
当用户接口设置的测试项目是接收灵敏度时,进一步包括下列步骤:测试部件测量得到输入信号功率及对应的信号误码率,控制部件将该测量得到的信号误码率与用户设置的误码率进行比较,根据两者的差值自动对电调谐衰减器进行调节,使得接收信号的误码率与设定的误码率相同或者在一定的测试误差之内;此时,测试部件测得的输入信号功率就是接收灵敏度。
控制部件将测量得到的信号误码率与用户设置的误码率进行比较,并根据两者的差值自动对电调谐衰减器进行调节包括下列步骤:
若所述的测得的信号误码率小于所述的设定误码率,则增大电调谐衰减器的衰减量,若所述的测得的信号误码率大于所述的设定误码率,则减小电调谐衰减器的衰减量。
本发明的优点是该自动测试装置藉由其内部硬件和软件设置能够按照人们设定的测试程序和数值自动完成各项测试功能,因此测试过程简单、方便,测试结果准确、可靠,同时具有功率自动保护功能,可以安全使用该测试装置而免遭损坏。
附图说明
图1是现在使用的通信设备接收信号误码测试仪结构组成示意图。
图2是本发明的通信设备接收信号误码自动测试装置结构组成示意图。
图3是本发明的通信设备接收信号误码自动测试装置测试方法中的功率自动保护测试流程图。
图4是本发明的通信设备接收信号误码自动测试装置测试方法中的自动测试特定功率下的误码率流程图。
图5是本发明的通信设备接收信号误码自动测试装置测试方法中的自动测试接收灵敏度的流程图。
具体实施方式
参见图2,本发明是一种通信设备的误码自动测试装置2,其控制电路组成包括有:控制部件20、自动衰减器21、设有功率测量电路的测试部件22、显示部件23和用户接口24,其中自动衰减器21设置在信号输入端,其输出端与测试部件22的输入端相连;用户接口24用于通过控制部件20设置该装置的各种测试项目和参数;控制部件20用于控制上述各部件操作运行,包括对自动衰减器21进行电调谐控制。
本发明还是一种通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其主要特点是在启动该装置和通过用户接口设置测试项目和相关参数后,该装置的控制部件将对测量得到的信号参数与用户设置的相关参数进行比较,并根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量,使得测量到的信号参数与用户设置的相关参数值相同或者其误差在允许的范围内,从而得到数值比较精确的测量参数。该装置还具有功率自动保护功能。
下面结合本发明的几个测试流程图具体说明其测试方法。
参见图3所示的本发明功率自动保护测试流程图,在本发明测试装置启动时,通常自动衰减器被设置成一合适的衰减数值,以减小该装置接收信号功率过大而损坏仪表的可能性。但是在测试过程中,如果测试部件当前接收的信号功率P已经超过额定的最大接收功率Pmax或测试范围,测试部件将会将该情况反馈至控制部件和显示部件,让显示部件发出告警信息通知用户,同时由控制部件控制自动衰减器加大衰减量,降低接收信号的功率,直至该信号功率处于额定功率或测试范围以内,再继续测量当前接收的信号功率P等其它操作。
参见图4所示的自动测试特定功率下的误码率流程图。该装置首先读取用户通过用户接口预先设置的信号接收功率P0和其它相关参数(如调节精度、调节时间等),如果该设置的接收功率P0超出该装置的测试范围,则通过显示部件发出告警,不执行测试命令。如果该设置的接收功率P0在测试范围之内,则会将实际测量到的接收信号功率P与该设置的接收功率值P0进行比较,得到两者的差值a=|P-P0|,再判断该差值a是否在允许的误差范围内,若是,则将刚才量测的实际接收信号功率P和误码率等参数作为测量结果而直接通过显示部件输出,否则,控制部件将自动通过电调谐调节自动衰减器的衰减量。若测得的信号功率大于设定功率值,则增大自动衰减器的衰减量,若测得的信号功率小于设定功率值,则减小自动衰减器的衰减量,直至测量得到的信号功率与设定的接收功率值P0相同或者误差在允许的范围内,此时的误码率即为确定功率下的信号质量参数。
参见图5所示的自动测试接收灵敏度的流程图。此时,该装置首先读取用户通过用户接口预先设置的信号误码率A和其它相关参数(如调节精度、调节时间等),接着,测量当前实际接收的信号功率P和对应的信号误码率B,再将实际测得的误码率B与预先设置的信号误码率A进行比较,如果两者的差值Δ=|B-A|在允许的误差范围内,则将刚才量测的实际接收信号功率P和误码率等参数作为接收灵敏度的测量结果,直接通过显示部件输出,否则,控制部件将根据两者的差值通过电调谐自动选择调节精度。若测得的信号误码率小于设定误码率,则增大自动衰减器的衰减量,若测得的信号误码率大于设定误码率,则减小自动衰减器的衰减量,直至测量得到的误码率B与设定的信号误码率A相同或者误差在允许的范围内,此时的接收信号功率即接收灵敏度。
本发明可以由用户事先按照不同测试信号的特点分别设置多个功率调节精度及接收灵敏度的不同测试精度,该装置还能自动地将灵敏度的测试精度转化为误码率的误差范围。而且,在测试过程中,如果信号功率一旦超过最大接收功率Pmax,则测试部件就将该情况传送至控制部件和显示部件,由显示部件发出告警信息,控制部件则控制自动衰减器加大衰减量,降低信号功率,直至信号功率在测试范围内。

Claims (8)

1、一种通信设备的误码自动测试装置,其控制电路组成包括有:测试部件、显示部件、用户接口、以及控制上述各部件操作运行的控制部件,其中用户接口用于通过控制部件设置该装置的测试项目:设定功率的误码率和接收灵敏度,以及与所述测试项目相对应的测试参数:设定功率和设定误码率;其特征在于:该装置的控制电路还在信号输入端设有可通过控制部件进行电调谐的自动衰减器,该自动衰减器的输出端与测试部件的输入端相连;在该测试部件中设有功率测试电路;当该装置测试设定功率的误码率时,测试部件测试输入信号功率值,控制部件将测量得到的信号功率值与用户设定功率值进行比较,并根据两者的差值自动调节电调谐自动衰减器的衰减量;当该装置测试接收灵敏度时,测试部件测量输入信号功率及对应的信号误码率,控制部件将该测量得到的信号误码率与用户设置的误码率进行比较,根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量。
2、一种通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:先通过用户接口分别设置测试项目:设定功率的误码率和接收灵敏度,以及与该测试项目相对应的测试参数:设定功率和设定误码率;然后,该装置的控制部件对测量得到的信号参数与用户设置的测试参数进行比较,根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量,使得测量得到的信号参数与用户设置的测试参数值相同或者其误差在允许的范围内,输出实际测量得到的该测试项目的参数值。
3、根据权利要求2所述的通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:该测试方法包括下列初始化步骤:测试部件判断当前接收的信号功率是否大于额定功率,若信号功率大于额定功率,所述的显示部件发出告警信息,所述的控制部件自动加大电调谐衰减器的衰减量,保证接收信号的功率在额定功率以内。
4、根据权利要求2所述的通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:在通过用户接口设置所述测试项目中的设定功率的误码率时,能够分别设置多个不同的功率调节精度,而在设置测试项目中的接收灵敏度时,能够分别设置不同的测试精度。
5、根据权利要求2或3所述的通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:当用户接口设置的测试项目是设定功率的误码率时,进一步包括下列步骤:如果所述的接收信号的功率在测试范围内,控制部件将测量得到的信号功率值与用户设定的功率值进行比较,并根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量,使得测量得到的信号功率值与用户设定的功率值相同或者其误差在允许的范围内,此时,测试部件测得的参数就是在该设定功率下的信号误码率。
6、根据权利要求5所述的通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:控制部件将测量得到的信号功率值与用户设定功率值进行比较,并根据两者的差值自动调节电调谐衰减器的衰减量包括下列步骤:
若所述的测得的信号功率大于所述的设定功率值,则增大电调谐衰减器的衰减量,若所述的测得的信号功率小于所述的设定功率值,则减小电调谐衰减器的衰减量。
7、根据权利要求2或3所述的通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:当用户接口设置的测试项目是接收灵敏度时,进一步包括下列步骤:测试部件测量得到输入信号功率及对应的信号误码率,控制部件将该测量得到的信号误码率与用户设置的误码率进行比较,根据两者的差值自动对电调谐衰减器进行调节,使得接收信号的误码率与设定的误码率相同或者在一定的测试误差之内;此时,测试部件测得的输入信号功率就是接收灵敏度。
8、根据权利要求7所述的通信设备的误码自动测试装置的测试方法,其特征在于:控制部件将测量得到的信号误码率与用户设置的误码率进行比较,并根据两者的差值自动对电调谐衰减器进行调节包括下列步骤:
若所述的测得的信号误码率小于所述的设定误码率,则增大电调谐衰减器的衰减量,若所述的测得的信号误码率大于所述的设定误码率,则减小电调谐衰减器的衰减量。
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