CN101237285B - 一种gsm双模双待手机无线干扰测试的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种GSM双模双待手机无线干扰测试的方法,提出GSM双模双待手机第一个射频系统与第二个射频系统在同频率同时隙下产生的无线干扰进行测试的方法,和GSM双模双待手机第一个射频系统与第二个射频系统在不同频率同时隙下产生的相邻信道无线干扰进行测试的方法,以及GSM双模双待手机一个射频系统EGSM900频段的二次谐波对另一个射频系统DCS1800频段产生的无线干扰进行测试的方法,本发明全面且有效的测试了GSM双模双待手机的两套射频系统之间的相互干扰的程度,保证了GSM双模双待手机的通信质量。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种双模双待机手机的无线干扰测试的方法。
背景技术
目前移动通信系统主要有GSM和CDMA网络,CDMA/GSM的双模双待机和GSM/GSM双模双待机产品都是最近新出现的产品,CDMA/GSM双模双待手机和GSM双模双待手机采用两套完整的射频发射和接收系统,二套射频系统同时工作时必然带来无线信号相互干扰的问题。对于CDMA与GSM双模双待手机,CDMA与GSM网络在频段上有一段重叠,CDMA接收频段与GSM发射频段有部分重叠;但是两者的调制方式完全不同,而且CDMA采用扩频通信方式,抗干扰能力较强,GSM干扰CDMA现象不是十分严重。
对于GSM双模双待手机,由于两个GSM模块通信频段完全重叠,调制方式也完全相同,互相干扰的情况比较严重,另外,EGSM频段的发射也干扰DCS频段的接收。如果GSM双模双待手机设置成单待机工作在网络上时,和普通的GSM手机相比没有引入特别的要求。但是当双待机同时工作时,出现了业务并发的可能性,例如一个模块接听电话的同时,另一模块可能接收到呼入请求;业务并发的出现,要求双模双待手机的两个射频系统之间的互干扰性能得到一定的保证。在开发设计GSM双模双待手机之前,必须充分考虑GSM双模双待手机的二套射频发射和接收系统之间相互干扰测试和相互干扰需要控制的范围。
基于此,如何提供一种有效的GSM双模双待手机的无线干扰测试方法是本发明的目的所在。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种GSM双模双待手机的无线干扰测试方法,全面且有效的测试GSM双模双待手机的两套射频系统之间的相互干扰的大小程度。
为了解决上述问题,本发明提出了一种GSM双模双待手机的无线干扰测试方法,第一个射频系统与第二个射频系统在同频率同时隙下无线干扰测试方法包括以下步骤:
A、把GSM双模双待手机设置为单待机工作状态,无线综合测试仪与第一个射频系统建立通话,频率设置为FG1,时隙设置为TS1;
B、调整无线综合测试仪的信道功率,使第一个射频系统的误码率达到2.4%,记录此时无线综合测试仪设置的小区功率值W1;
C、提高无线综合测试仪的小区功率值,保持与第一个射频系统的正常通话;
D、开启GSM双模双待手机的第二个射频系统,用另一部无线综合测试仪与第二个射频系统建立通话,射频设置为相同的FG1,时隙设置为TS(1+3);
E、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W2。
F、第二个射频系统对第一个射频系统产生的无线干扰为W2-W1。
基于GSM双模双待手机的无线干扰测试方法的同一思路,本发明又提出第一个射频系统与第二个射频系统在不同频率下无线干扰测试方法,包括以下步骤:
A1、把GSM双模双待手机设置为单待机工作状态,无线综合测试仪与第一个射频系统建立通话,频率设置为FG1,时隙设置为TS1;
B1、调整无线综合测试仪的信道功率,使第一个射频系统的误码率达到2.4%,记录此时无线综合测试仪设置的小区功率值W1;
C1、提高无线综合测试仪的小区功率值,保持与第一个射频系统的正常通话;
D1、开启GSM双模双待手机的第二个射频系统,另一部无线综合测试仪与第二个射频系统建立通话,频率设置为FG1+22.4MHz,时隙设置为TS(n+3);
E1、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W2。
F1、第二个射频系统对第一个射频系统的左邻信道产生的无线干扰为W2-W1。
再进一步的,第二个射频系统对第一个射频系统的右邻信道产生的无线干扰测试方法为:
G1、第二个射频系统频率设置为FG1+22.6MHz,时隙设置为TS(n+3);
H1、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W3。
I1、第二个射频系统对第一个射频系统的右邻信道产生的无线干扰为W3-W1。
基于GSM双模双待手机的无线干扰测试方法的同一思路,本发明又提出其中一个射频系统的二次谐波对另一个射频系统的无线干扰测试方法,包括以下步骤:
a、把GSM双模双待手机设置为单待机工作状态,无线综合测试仪与第一个射频系统建立通话,接收频率设置为FG1,时隙设置为TS1;
b、调整无线综合测试仪的信道功率,使第一个射频系统的误码率达到2.4%,记录此时无线综合测试仪设置的小区功率值W1;
c、提高无线综合测试仪的小区功率值,保持与第一个射频系统的正常通话;
d、开启GSM双模双待手机的第二个射频系统,另一部无线综合测试仪与第二个射频系统建立通话,频率设置为FG1的二分之一,时隙设置为TS(1+3);
e、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W2。
f、第二个射频系统对第一个射频系统产生的无线干扰为W2-W1。
在本发明所提出的技术方案中,还具有以下技术特征:所述的两套射频系统工作在GSM制式的频段内,频率设置选择高、中、低三个频率段中的频点作为代表性的频点进行测试。
本发明根据GSM通信系统频分双工和时分多址的特点,选择无线干扰比较严重的频率来进行GSM双模双待手机中两套射频互相干扰的测试,本发明所具有的优点和实现的技术效果在于:针对互相干扰程度大的频点而选择相应的信道来进行测试,提高了对GSM双模双待机的无线干扰测试要求,确保了手机在两个射频系统同时待机使用中具备良好的射频性能。
附图说明
图1是本发明所提出的无线干扰测试的仪器连接示意图;
图2是GSM射频系统的时隙图;
图3是本发明所提出的对于GSM双模双待手机两套射频系统同频率同时隙的无线干扰测试流程图;
图4是本发明所提出的对于GSM双模双待手机两套射频系统不同频率同时隙的无线干扰测试流程图;
图5是本发明所提出的对于GSM双模双待手机一个射频系统的二次谐波对另一个射频系统产生的无线干扰测试流程图;
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细地阐述。
参考图1,图示了本发明所提出的无线干扰测试的一个仪器连接示意图。如图1所示,GSM双模双待手机有两套独立的GSM射频发射接收系统,分别称为G1、G2,两套射频系统G1和G2可以同时处于无线通信的工作状态,G1、G2分别通过功分器连接到一台无线综合测试仪上,频谱仪通过一台功分器与上述的两个功分器连接起来。
为了保证手机无线干扰测试的精度和可靠性,该测试系统应工作在屏蔽室内,或者把被测的GSM双模双待手机放置于隔离度不小于60dB的屏蔽箱中。
GSM通信系统为频分双工、时分多址,其调制方式采用GMSK制式。信道频率划分为EGSM和DCS,具体数值如下:
EGSM:发射频率Tx:880MHz~915MHz接收频率Rx:925MHz~960MHz
信道号:975~1023 F(n)tx=890+0.2*(n-1024)
0~124 F(n)tx=890+0.2*n
DCS:发射频率Tx:1710MHz~1785MHz接收频率Rx:1805MHz~1880MHz
信道号:512~885 F(n)tx=1710+0.2*(n-511)
参考图2,图示了GSM移动通信制式的射频系统的时隙图,如图2所示,GSM移动通信制式是频分双工、时分多址的通信系统,在GSM射频系统中,发射与接收存在一定的时间差。即GSM下行时隙比上行时隙早3个时隙的时间,也就是相差了11ms左右的时间,这样在实际使用中就存在一种可能:运营商相同、小区相同、信道相同,时隙刚好是G2比G1晚3个时隙。这样,G2的发射就刚好干扰G1的接收。
双待机中一个射频系统的发射时隙正好是另一个射频系统的接收时隙,这种现象会造成两个射频系统之间比较强的无线干扰,因此进行无线干扰测试时,不仅要考虑两个射频系统的频率之间的相互干扰,还要考虑同时隙这种情况下的相互干扰,这样才能够对提高测试情况的全面性。
参考图3,图示了GSM双模双待手机两个射频系统G1和G2在同频率同时隙的无线干扰测试的流程图,与两个射频系统分别连接的二台综测仪的10MHz的时钟要同步,一个综测仪为主,另一个综测仪为从,使两台综测仪在时隙上对齐,而且综测仪设置为相同的业务信道号,手机的G1和G2分别与综测仪建立呼叫,同时使用频谱仪来检测功率,频谱仪的频点与两台综测仪的频点相同。
具体步骤如下:
301步骤:设置为单待机工作状态,综测仪与G1建立通话,频率设置为FG1,时隙设置为TS1。
其中G1的频率设置可以选择高、中、低各个频段中的频率来进行无线干扰测试。这里先选择975信道,频率为880.2MHz。
302步骤:调整综测仪的信道功率,使G1误码率达到2.4%,记录此时综测仪设置的小区功率值W1。
303步骤:提高综测仪的小区功率值,保持其与G1的正常通话。
与G1连接的综测仪需要提高12dB的小区功率值,从而保持正常通话。
304步骤:开启双待手机的G2,用另一部综测仪与G2建立通话,频率同样设置为FG1,时隙设置为TS(1+3)。
与G2连接的综测仪的信道号也设置为975,与G1设置的信道号一样。
305步骤:设置G1和G2功率控制级均为最高级,调整G1所连接的综测仪信道小区功率,使G1静态灵敏度达到2.4%,记录此时综测仪的信道小区功率W2。
306步骤:G2对G1产生的无线干扰为W2减去W1。
选择975信道,W2-W1的结果为2dBm,该差值是G2对G1的干扰所引起的G1接收灵敏度的下降值,从该差值的大小可以判断出无线干扰的程度。
然后重复301-306步骤,把其中的信道更改为其它信道。再进行1信道、62信道和123信道的无线干扰测试。
G2对G1产生的无线干扰实际测试的结果见下表,可以发现在G1和G2均设置为最大发射功率,业务信道号同样设置为975,1,62和123的情况下,G1的接收灵敏度普遍下降了2~3dBm,表示了同信道,同时隙情况下,G2的发射机对G1的接收灵敏度有比较大的干扰。
G2信道 | G2功率(dBm) | G1功率(dBm)/下降灵敏度(dBm) | |||||||
975 | 1 | 62 | 123 | ||||||
功率 | 干扰 | 功率 | 干扰 | 功率 | 干扰 | 功率 | 干扰 | ||
975 | 32.1 | 32.3 | 2 | ||||||
1 | 31.9 | 32.3 | 2 | ||||||
62 | 31.8 | 32.1 | 2 | ||||||
123 | 31.8 | 32.1 | 3 |
然后进行G1对G2无线干扰的测试,先把G1和G2进行替换,再重复301-306步骤,选择975信道、1信道、62信道和123信道进行测试。
G1对G2产生的无线干扰实际测试的结果见下表,同样可以发现G2的接收灵敏度普遍下降了2~3dBm,表示了同信道,同时隙情况下,G1的发射机对G2的接收灵敏度有一定的干扰。
G1信道 | G1功率(dBm) | G2功率(dBm)/下降灵敏度(dBm) | |||||||
975 | 1 | 62 | 123 | ||||||
功率 | 干扰r | 功率 | 干扰 | 功率 | 干扰 | 功率 | 干扰 | ||
975 | 32.3 | 32.1 | 3 | ||||||
1 | 32.3 | 31.9 | 2 | ||||||
62 | 32.1 | 31.8 | 2 | ||||||
123 | 32.1 | 31.8 | 3 |
如图4所示,图示了GSM双模双待手机两个射频系统G1和G2在不同频率同时隙的无线干扰测试的流程图,
GSM系统为频分双工,其上、下频率差为45MHz,信道带宽和信道间隔都是200KHz,需要考虑G1与G2同时发射时,G1与G2的差频或互调可能干扰其中一个射频系统的接收;
2×FG2-FG1分量就有可能落在G1的接收带内,可能产生同频或邻频道干扰。如果需要产生同频道干扰,则G2与G1需要相差112.5信道,因此在GSM系统中不能产生同频道干扰,只可能产生邻信道干扰。
邻信道干扰可能有左邻信道干扰和右邻信道干扰。G1对G2的左邻信道干扰和右邻信道干扰的频率和信道号如下表所示:
G1 | G2左干扰 | G2右干扰 | ||||||
信道号 | 发射频率 | 接收频率 | 信道号 | 发射频率 | 干扰频率 | 信道号 | 发射频率 | 干扰频率 |
975 | 880.2 | 925.2 | 63 | 902.6 | 925 | 64 | 902.8 | 925.4 |
976 | 880.4 | 925.4 | 64 | 902.8 | 925.2 | 65 | 903 | 925.6 |
977 | 880.6 | 925.6 | 65 | 903 | 925.4 | 66 | 903.2 | 925.8 |
978 | 880.8 | 925.8 | 66 | 903.2 | 925.6 | 67 | 903.4 | 926 |
979 | 881 | 926 | 67 | 903.4 | 925.8 | 68 | 903.6 | 926.2 |
980 | 881.2 | 926.2 | 68 | 903.6 | 926 | 69 | 903.8 | 926.4 |
981 | 881.4 | 926.4 | 69 | 903.8 | 926.2 | 70 | 904 | 926.6 |
982 | 881.6 | 926.6 | 70 | 904 | 926.4 | 71 | 904.2 | 926.8 |
983 | 881.8 | 926.8 | 71 | 904.2 | 926.6 | 72 | 904.4 | 927 |
984 | 882 | 927 | 72 | 904.4 | 926.8 | 73 | 904.6 | 927.2 |
985 | 882.2 | 927.2 | 73 | 904.6 | 927 | 74 | 904.8 | 927.4 |
986 | 882.4 | 927.4 | 74 | 904.8 | 927.2 | 75 | 905 | 927.6 |
987 | 882.6 | 927.6 | 75 | 905 | 927.4 | 76 | 905.2 | 927.8 |
988 | 882.8 | 927.8 | 76 | 905.2 | 927.6 | 77 | 905.4 | 928 |
989 | 883 | 928 | 77 | 905.4 | 927.8 | 78 | 905.6 | 928.2 |
990 | 883.2 | 928.2 | 78 | 905.6 | 928 | 79 | 905.8 | 928.4 |
991 | 883.4 | 928.4 | 79 | 905.8 | 928.2 | 80 | 906 | 928.6 |
992 | 883.6 | 928.6 | 80 | 906 | 928.4 | 81 | 906.2 | 928.8 |
993 | 883.8 | 928.8 | 81 | 906.2 | 928.6 | 82 | 906.4 | 929 |
994 | 884 | 929 | 82 | 906.4 | 928.8 | 83 | 906.6 | 929.2 |
995 | 884.2 | 929.2 | 83 | 906.6 | 929 | 84 | 906.8 | 929.4 |
996 | 884.4 | 929.4 | 84 | 906.8 | 929.2 | 85 | 907 | 929.6 |
997 | 884.6 | 929.6 | 85 | 907 | 929.4 | 86 | 907.2 | 929.8 |
998 | 884.8 | 929.8 | 86 | 907.2 | 929.6 | 87 | 907.4 | 930 |
999 | 885 | 930 | 87 | 907.4 | 929.8 | 88 | 907.6 | 930.2 |
1000 | 885.2 | 930.2 | 88 | 907.6 | 930 | 89 | 907.8 | 930.4 |
1001 | 885.4 | 930.4 | 89 | 907.8 | 930.2 | 90 | 908 | 930.6 |
1002 | 885.6 | 930.6 | 90 | 908 | 930.4 | 91 | 908.2 | 930.8 |
1003 | 885.8 | 930.8 | 91 | 908.2 | 930.6 | 92 | 908.4 | 931 |
1004 | 886 | 931 | 92 | 908.4 | 930.8 | 93 | 908.6 | 931.2 |
1005 | 886.2 | 931.2 | 93 | 908.6 | 931 | 94 | 908.8 | 931.4 |
1006 | 886.4 | 931.4 | 94 | 908.8 | 931.2 | 95 | 909 | 931.6 |
1007 | 886.6 | 931.6 | 95 | 909 | 931.4 | 96 | 909.2 | 931.8 |
1008 | 886.8 | 931.8 | 96 | 909.2 | 931.6 | 97 | 909.4 | 932 |
1009 | 887 | 932 | 97 | 909.4 | 931.8 | 98 | 909.6 | 932.2 |
1010 | 887.2 | 932.2 | 98 | 909.6 | 932 | 99 | 909.8 | 932.4 |
1011 | 887.4 | 932.4 | 99 | 909.8 | 932.2 | 100 | 910 | 932.6 |
1012 | 887.6 | 932.6 | 100 | 910 | 932.4 | 101 | 910.2 | 932.8 |
1013 | 887.8 | 932.8 | 101 | 910.2 | 932.6 | 102 | 910.4 | 933 |
1014 | 888 | 933 | 102 | 910.4 | 932.8 | 103 | 910.6 | 933.2 |
1015 | 888.2 | 933.2 | 103 | 910.6 | 933 | 104 | 910.8 | 933.4 |
1016 | 888.4 | 933.4 | 104 | 910.8 | 933.2 | 105 | 911 | 933.6 |
1017 | 888.6 | 933.6 | 105 | 911 | 933.4 | 106 | 911.2 | 933.8 |
1018 | 888.8 | 933.8 | 106 | 911.2 | 933.6 | 107 | 911.4 | 934 |
1019 | 889 | 934 | 107 | 911.4 | 933.8 | 108 | 911.6 | 934.2 |
1020 | 889.2 | 934.2 | 108 | 911.6 | 934 | 109 | 911.8 | 934.4 |
1021 | 889.4 | 934.4 | 109 | 911.8 | 934.2 | 110 | 912 | 934.6 |
1022 | 889.6 | 934.6 | 110 | 912 | 934.4 | 111 | 912.2 | 934.8 |
1023 | 889.8 | 934.8 | 111 | 912.2 | 934.6 | 112 | 912.4 | 935 |
0 | 890 | 935 | 112 | 912.4 | 934.8 | 113 | 912.6 | 935.2 |
1 | 890.2 | 935.2 | 113 | 912.6 | 935 | 114 | 912.8 | 935.4 |
2 | 890.4 | 935.4 | 114 | 912.8 | 935.2 | 115 | 913 | 935.6 |
3 | 890.6 | 935.6 | 115 | 913 | 935.4 | 116 | 913.2 | 935.8 |
4 | 890.8 | 935.8 | 116 | 913.2 | 935.6 | 117 | 913.4 | 936 |
5 | 891 | 936 | 117 | 913.4 | 935.8 | 118 | 913.6 | 936.2 |
6 | 891.2 | 936.2 | 118 | 913.6 | 936 | 119 | 913.8 | 936.4 |
7 | 891.4 | 936.4 | 119 | 913.8 | 936.2 | 120 | 914 | 936.6 |
8 | 891.6 | 936.6 | 120 | 914 | 936.4 | 121 | 914.2 | 936.8 |
9 | 891.8 | 936.8 | 121 | 914.2 | 936.6 | 122 | 914.4 | 937 |
10 | 892 | 937 | 122 | 914.4 | 936.8 | 123 | 914.6 | 937.2 |
11 | 892.2 | 937.2 | 123 | 914.6 | 937 | 124 | 914.8 | 937.4 |
12 | 892.4 | 937.4 | 124 | 914.8 | 937.2 |
进行测试时,可以选择以上的频点进行无线干扰测试,具体步骤为:
步骤401:设置为单待机工作状态,综测仪与G1建立通话,频率设置为FG1,时隙设置为TS1。
其中与G1连接的综测仪频率设置为880.2MHz,信道号为975。
步骤402:调整综测仪的信道功率,使G1误码率达到2.4%,记录此时综测仪设置的小区功率值W1。
步骤403:提高综测仪的小区功率值,保持其与G1的正常通话。
步骤404:开启双待手机的G2,用另一部综测仪与G2建立通话,频率设置为FG1+22.4MHz,时隙设置为TS(1+3)。
其中与G2连接的综测仪频率设置为880.2+22.4MHz,即902.6MHz,其信道号为63。
步骤405:设置G1和G2功率控制级均为最高级,调整G1所连接的综测仪信道小区功率,使G1静态灵敏度达到2.4%,记录此时综测仪的信道小区功率W2。
步骤406:G2对G1产生的左邻信道无线干扰为W2减去W1。
步骤407:G2频率设置为FG1+22.6MHz,时隙设置为TS(1+3)。
其中与G2连接的综测仪频率设置为880.2+22.6MHz,即902.8MHz,其信道号为64。
步骤408:设置G1和G2功率控制级均为最高级,调整G1所连接的综测仪信道小区功率,使G1静态灵敏度达到2.4%,记录此时综测仪的信道小区功率W3。
步骤409:G2对G1产生的右邻信道无线干扰为W3减去W1。
然后重复401-409步骤,把其中的信道更改为其它信道。对G1再进行1000信道、11信道的无线干扰测试。
G2左邻信道、右邻信道对G1产生的无线干扰实际测试的结果见下表,可以发现G1的接收灵敏度普遍下降了3~4dBm,表示了邻信道情况下,G2的发射机对G1的接收灵敏度有一定的干扰。
G1 | G2左干扰 | G2右干扰 | |||
信道号 | 功率 | 信道号 | 干扰 | 信道号 | 干扰 |
975 | 32.3 | 63 | 3 | 64 | 3 |
1000 | 32.3 | 88 | 3 | 89 | 3 |
11 | 32.3 | 123 | 3 | 124 | 4 |
然后再进行G1对G2无线干扰的测试,先把G1和G2进行替换,再重复401-409步骤,选择975信道、1000信道和11信道进行测试。G1左邻信道、右邻信道对G2产生的无线干扰实际测试的结果见下表,可以发现G2的接收灵敏度普遍下降了3~4dBm,表示了邻信道情况下,G1的发射机对G2的接收灵敏度有一定的干扰。
G2 | G1左干扰 | G1右干扰 | |||
信道号 | 功率 | 信道号 | 干扰 | 信道号 | 干扰 |
975 | 32.1 | 63 | 3 | 64 | 3 |
1000 | 32 | 88 | 3 | 89 | 3 |
11 | 31.9 | 123 | 3 | 124 | 3 |
如图5所示,图示了GSM双模双待手机一个射频系统的二次谐波对另一个射频系统无线干扰测试的流程图,
GSM标准规定在1GHz to 12,75GHz范围内杂散不得大于-30dBm,这个杂散对于单一GSM系统不会产生干扰;对于双GSM手机来说,G2模块的杂散对G1模块就是一个干扰源,最严重的情况就是这个杂散对接收是同频干扰。根据GSM系统可知,G2的GSM频段不会干扰G1的GSM频段,G2的二次谐波刚好落在G1的DCS的接收频段,可以根据二次谐波的频率来计算出相关频点:
其中:G1DCS接收频率:Rx:1805MHz~1880MHz,
G2EGSM发射频率:Tx:880MHz~915MHz。
G2的GSM900对G1的GSM1800的干扰的频点如下表所示,在具体测试中,可以选择具有代表性的频点进行测试。
G2 | G1 | |||
信道号 | 发射频率 | 二次谐波 | 信道号 | 接收频率 |
63 | 902.6 | 1805.2 | 512 | 1805.2 |
64 | 902.8 | 1805.6 | 514 | 1805.6 |
65 | 903.0 | 1806.0 | 516 | 1806.0 |
66 | 903.2 | 1806.4 | 518 | 1806.4 |
67 | 903.4 | 1806.8 | 520 | 1806.8 |
68 | 903.6 | 1807.2 | 522 | 1807.2 |
69 | 903.8 | 1807.6 | 524 | 1807.6 |
70 | 904.0 | 1808.0 | 526 | 1808.0 |
71 | 904.2 | 1808.4 | 528 | 1808.4 |
72 | 904.4 | 1808.8 | 530 | 1808.8 |
73 | 904.6 | 1809.2 | 532 | 1809.2 |
74 | 904.8 | 1809.6 | 534 | 1809.6 |
75 | 905.0 | 1810.0 | 536 | 1810.0 |
76 | 905.2 | 1810.4 | 538 | 1810.4 |
77 | 905.4 | 1810.8 | 540 | 1810.8 |
78 | 905.6 | 1811.2 | 542 | 1811.2 |
79 | 905.8 | 1811.6 | 544 | 1811.6 |
80 | 906.0 | 1812.0 | 546 | 1812.0 |
81 | 906.2 | 1812.4 | 548 | 1812.4 |
82 | 906.4 | 1812.8 | 550 | 1812.8 |
83 | 906.6 | 1813.2 | 552 | 1813.2 |
84 | 906.8 | 1813.6 | 554 | 1813.6 |
85 | 907.0 | 1814.0 | 556 | 1814.0 |
86 | 907.2 | 1814.4 | 558 | 1814.4 |
87 | 907.4 | 1814.8 | 560 | 1814.8 |
88 | 907.6 | 1815.2 | 562 | 1815.2 |
89 | 907.8 | 1815.6 | 564 | 1815.6 |
90 | 908.0 | 1816.0 | 566 | 1816.0 |
91 | 908.2 | 1816.4 | 568 | 1816.4 |
92 | 908.4 | 1816.8 | 570 | 1816.8 |
93 | 908.6 | 1817.2 | 572 | 1817.2 |
94 | 908.8 | 1817.6 | 574 | 1817.6 |
95 | 909.0 | 1818.0 | 576 | 1818.0 |
96 | 909.2 | 1818.4 | 578 | 1818.4 |
97 | 909.4 | 1818.8 | 580 | 1818.8 |
98 | 909.6 | 1819.2 | 582 | 1819.2 |
99 | 909.8 | 1819.6 | 584 | 1819.6 |
100 | 910.0 | 1820.0 | 586 | 1820.0 |
101 | 910.2 | 1820.4 | 588 | 1820.4 |
102 | 910.4 | 1820.8 | 590 | 1820.8 |
103 | 910.6 | 1821.2 | 592 | 1821.2 |
104 | 910.8 | 1821.6 | 594 | 1821.6 |
105 | 911.0 | 1822.0 | 596 | 1822.0 |
106 | 911.2 | 1822.4 | 598 | 1822.4 |
107 | 911.4 | 1822.8 | 600 | 1822.8 |
108 | 911.6 | 1823.2 | 602 | 1823.2 |
109 | 911.8 | 1823.6 | 604 | 1823.6 |
110 | 912.0 | 1824.0 | 606 | 1824.0 |
111 | 912.2 | 1824.4 | 608 | 1824.4 |
112 | 912.4 | 1824.8 | 610 | 1824.8 |
113 | 912.6 | 1825.2 | 612 | 1825.2 |
114 | 912.8 | 1825.6 | 614 | 1825.6 |
115 | 913.0 | 1826.0 | 616 | 1826.0 |
116 | 913.2 | 1826.4 | 618 | 1826.4 |
117 | 913.4 | 1826.8 | 620 | 1826.8 |
18 | 913.6 | 1827.2 | 622 | 1827.2 |
119 | 913.8 | 1827.6 | 624 | 1827.6 |
120 | 914.0 | 1828.0 | 626 | 1828.0 |
121 | 914.2 | 1828.4 | 628 | 1828.4 |
122 | 914.4 | 1828.8 | 630 | 1828.8 |
123 | 914.6 | 1829.2 | 632 | 1829.2 |
124 | 914.8 | 1829.6 | 634 | 1829.6 |
具体步骤如下:
501步骤:设置为单待机工作状态,综测仪与G1建立通话,频率设置为FG1,在DCS1800频段内,时隙设置为TS1。
其中G1的频率设置可以选择DCS1800频段中的各个频率来进行无线干扰测试。这里先选择512信道,频率为1805.2MHz。
502步骤:调整综测仪的信道功率,使G1误码率达到2.4%,记录此时综测仪设置的小区功率值W1。
503步骤:提高综测仪的小区功率值,保持其与G1的正常通话。
与G1连接的综测仪需要提高18dB的小区功率值,从而保持正常通话。
504步骤:开启双待手机的G2,用另一部综测仪与G2建立通话,频率设置为FG1的二分之一,时隙设置为TS(1+3)。
与G2连接的综测仪的频率设置为902.6,信道号为63,在GSM900频段内。
505步骤:设置G1和G2功率控制级均为最高级,调整G1所连接的综测仪信道小区功率,使G1静态灵敏度达到2.4%,记录此时综测仪的信道小区功率W2。
506步骤:G2对G1产生的无线干扰为W2减去W1。
然后重复501-506步骤,把其中的G1信道更改为其它信道。进行576信道、632信道的无线干扰测试。而对应的G2信道设置为95和123。
G2的二次谐波对G1产生的无线干扰实际测试的结果见下表,可以发现G1的接收灵敏度普遍下降了7~8dBm,表示了G2的GSM900发射机对G1的GSM1800接收灵敏度有严重的干扰。
G2 | G1干扰 | ||
信道号 | 功率 | 信道号 | 干扰 |
512 | 29.4 | 63 | 7 |
576 | 29.5 | 95 | 8 |
632 | 29.5 | 123 | 7 |
然后再进行G1的二次谐波对G2产生无线干扰的测试,先把G1和G2进行替换,然后重复501-506步骤,把其中的G2信道依次设置为512信道、576信道、632信道进行无线干扰测试。而对应的G2信道设置为63,95和123。
G1对G2产生的无线干扰实际测试的结果见下表,可以发现G2的接收灵敏度也普遍下降了7~8dBm,表示了G1的GSM900发射机对G2的GSM1800接收灵敏度有严重的干扰。
G1 | G2干扰 | ||
信道号 | 功率 | 信道号 | 干扰 |
512 | 29.2 | 63 | 8 |
576 | 29.3 | 95 | 8 |
632 | 29.3 | 123 | 7 |
GSM双模双待机的一个射频系统的GSM900频段的二次谐波对另一个射频系统的GSM1800有严重的干扰。因此需要在GSM双模双待手机的设计上,减小GSM的二次谐振波,增加天线的隔离度以及加强同频、邻频抗干扰的能力。
本发明全面且有效的测试了GSM双模双待手机的两套射频系统之间的相互干扰的程度,保证了GSM双模双待手机的通信质量。
以上所揭露的仅为本发明优选实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
Claims (10)
1.一种GSM双模双待手机无线干扰测试的方法,其特征在于:GSM双模双待手机第一个射频系统与第二个射频系统在同频率同时隙下无线干扰测试方法包括以下步骤:
A、把GSM双模双待手机设置为单待机工作状态,无线综合测试仪与第一个射频系统建立通话,频率设置为FG1,时隙设置为TS1;
B、调整无线综合测试仪的信道功率,使第一个射频系统的误码率达到2.4%,记录此时无线综合测试仪设置的小区功率值W1;
C、提高无线综合测试仪的小区功率值,保持与第一个射频系统的正常通话;
D、开启GSM双模双待手机的第二个射频系统,用另一部无线综合测试仪与第二个射频系统建立通话,频率也设置为FG1,时隙设置为TS(1+3),所述TS(1+3)与所述TS1相差3个时隙;
E、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W2;
F、第二个射频系统对第一个射频系统产生的无线干扰为W2-W1。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于所述设置的频率在GSM工作频段中,可以选择高、中、低频率段进行测试。
3.根据权利要求1或者2所述的方法,其特征在于所述设置的频率为信道号1、62、123和975。
4.一种GSM双模双待手机无线干扰测试的方法,其特征在于:GSM双模双待手机第一个射频系统与第二个射频系统在不同频率同时隙下无线干扰测试方法包括以下步骤:
A1、把GSM双模双待手机设置为单待机工作状态,无线综合测试仪与第一个射频系统建立通话,频率设置为FG1,时隙设置为TS1;
B1、调整无线综合测试仪的信道功率,使第一个射频系统的误码率达到2.4 %,记录此时无线综合测试仪设置的小区功率值W1;
C1、提高无线综合测试仪的小区功率值,保持与第一个射频系统的正常通话;
D1、开启GSM双模双待手机的第二个射频系统,另一部无线综合测试仪与第二个射频系统建立通话,频率设置为FG1+22.4MHz,时隙设置为TS(1+3),所述TS(1+3)与所述TS1相差3个时隙;
E1、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W2;
F1、第二个射频系统对第一个射频系统的左邻信道产生的无线干扰为W2-W1。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述步骤F1之后还包括以下步骤:
G1、第二个射频系统频率设置为FG1+22.6MHz,时隙设置为TS(1+3),所述TS(1+3)与所述TS1相差3个时隙;
H1、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W3;
I1、第二个射频系统对第一个射频系统的右邻信道产生的无线干扰为W3-W1。
6.根据权利要求4或者5所述的方法,其特征在于,所述设置的频率在GSM工作频段中,可以选择高、中、低频率段进行测试。
7.一种GSM双模双待手机无线干扰测试的方法,其特征在于:GSM双模双待手机中一个射频系统的二次谐波对另一个射频系统的无线干扰测试方法,包括以下步骤:
a、把GSM双模双待手机设置为单待机工作状态,无线综合测试仪与第一个射频系统建立通话,频率设置为FG1,时隙设置为TS1;
b、调整无线综合测试仪的信道功率,使第一个射频系统的误码率达到2.4%,记录此时无线综合测试仪设置的小区功率值W1;
c、提高无线综合测试仪的小区功率值,保持与第一个射频系统的正常通话;
d、开启GSM双模双待手机的第二个射频系统,另一部无线综合测试仪与第二个射频系统建立通话,频率设置为FG1的二分之一,时隙设置为TS(1+3),所述TS(1+3)与所述TS1相差3个时隙;
e、设置二个射频系统的功率控制级均为最高级,调整第一个射频系统所连接的无线综合测试仪信道小区功率,使第一个射频系统的静态灵敏度达到2.4%,并记录此时无线综合测试仪的信道小区功率W2;
f、第二个射频系统对第一个射频系统产生的无线干扰为W2-W1。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于第一个射频系统选择DCS1800频段,第二个射频系统选择EGSM900频段。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于第一个射频系统发射频率为1710-1785MHz,接收频率为1805-1880MHz,第二个射频系统发射频率为880-915MHz,接收频率为925-960MHz。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于第一个射频系统的发射时隙与第二个射频系统的发射时隙相差3个时隙。
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