CN104301051A - 一种无线数据测量的系统、测试架及屏蔽箱 - Google Patents
一种无线数据测量的系统、测试架及屏蔽箱 Download PDFInfo
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Abstract
本发明适用于电子设备技术领域,提供了一种无线数据测量的系统,所述系统包括:终端设备、分析仪、屏蔽箱、测试架、第一天线以及DUT;其中,所述第一天线和所述DUT固定于所述测试架中,所述测试架置于所述屏蔽箱内;所述终端设备分别与所述分析仪以及所述DUT连接通信;所述分析仪通过所述第一天线与所述DUT连接通信;所述分析仪,用于通过所述第一天线获取所述DUT的无线指标数据;所述终端设备,用于控制所述分析仪发出数据包,经所述第一天线将所述数据包转发给所述DUT,并通过计算所述DUT接收所述数据包的丢失率以判断所述DUT的接收灵敏度。通过本发明,能够对DUT更多的无线数据指标进行测量,并提高测量的准确度。
Description
技术领域
本发明属于电子设备技术领域,尤其涉及一种无线数据测量的系统、测试架及屏蔽箱。
背景技术
现有针对移动通信设备进行无线数据测量一般是通过天线进行近场的能量交换或者耦合的方式来实现。然而,在现有无线数据测量的过程中往往对天线与DUT(device under testing,测试中的设备)的位置摆放没有限制,使得DUT的各项无线数据指标的测量不够精准。而且由于天线与DUT之间的位置不固定,导致DUT中的一些无线数据指标无法测量。
发明内容
本发明实施例提供一种无线数据测量的系统,以解决现有技术在对移动通信设备进行无线数据测量时,测量结果不够精准以及无法测量更多无线数据指标的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种无线数据测量的系统,所述系统包括:
终端设备、分析仪、屏蔽箱、测试架、第一天线以及DUT;
其中,所述第一天线和所述DUT置于所述测试架中,所述测试架置于所述屏蔽箱内;
所述终端设备分别与所述分析仪以及所述DUT连接通信;
所述分析仪通过所述第一天线与所述DUT连接通信;
所述分析仪,用于通过所述第一天线获取所述DUT的无线指标数据;
所述终端设备,用于控制所述分析仪发出数据包,经所述第一天线将所述数据包转发给所述DUT,并通过计算所述DUT接收所述数据包的丢失率以判断所述DUT的接收灵敏度。
本发明实施例的另一目的在于提供一种测试架,所述测试架包括第一天线和DUT;
所述第一天线和DUT固定于所述测试架中。
本发明实施例的再一目的在于提供一种屏蔽箱,所述屏蔽箱包含上述测试架。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本发明实施例对现有的无线数据测量系统的架构进行了改进,通过将第一天线与DUT固定在同一测试架上进行DUT上各项无线数据的测量。而且,将第一天线和DUT固定于同一测试架中,可实现对所述DUT接收灵敏度的测量,因为在测量所述DUT接收灵敏度的过程中,分析仪需要经过所述第一天线不断的发送不同的数据包到所述DUT中,因此固定第一天线与DUT可有效保证测量的准确度。另外,将所述第一天线与所述DUT的位置相对固定并且使用屏蔽箱,可更有效的排除外界对所述DUT接收灵敏度测量的干扰,使得测量结果更加精准。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的无线数据测量系统的组成结构图;
图2是本发明实施例提供的测试架的示例图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、接口、技术之类的具体细节,以便透切理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
图1示出了本发明实施例提供的无线数据测量系统的组成结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。
如图1所示,该无线数据测量系统1包括终端设备11、分析仪12、屏蔽箱13、测试架131、第一天线1311以及DUT1312。
其中,所述终端设备11以及DUT1312可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、口袋计算机、个人数字助理等;示例性的,所述第一天线1311为矩阵天线或极化天线。
其中,所述终端设备11分别与所述分析仪12以及所述DUT1312连接通信,所述分析仪12通过所述第一天线1311与所述DUT1312连接通信。优选的,为了减少外界干扰,本实施例所述终端设备11与所述分析仪12通过RJ45线路连接通信,所述终端设备11与所述DUT1312通过DUT控制接口线路连接通信。
在本实施例中,为了能够对DUT更多的无线数据指标进行测量,并提高测量的准确度,本实施例将所述第一天线1311和所述DUT1312固定于所述测试架131中(优选的是,所述第一天线1311和所述DUT1312以叠加放置或者分层放置的方式固定于所述测试架131中,所述第一天线1311和所述DUT1312可硬接触,也可以不硬接触),并将所述测试架131置于所述屏蔽箱13内。需要说明的是,所述屏蔽箱13不会屏蔽所述第一天线1311发送和接收信号。
作为本发明的一较佳示例,如图2所示,所述DUT1312内还设置有第二天线,所述第二天线为感应天线;
所述第一天线1311和所述DUT1312固定于所述测试架131中具体为:
所述DUT1312置于所述测试架131顶端预设的凹槽中,所述第一天线1311固定于所述测试架131中除凹槽之外的位置,所述DUT1312内的第二天线位于靠近所述第一天线的位置。
优选的是,所述DUT1312置于所述测试架131顶端预设的凹槽中,所述凹槽位于固定于所述测试架131中的第一天线1311的上方(即所述凹槽位于所述第一天线1311的上方,所述第一天线1311固定于所述测试架131中),所述DUT1312内设置有第二天线的区域位置靠近所述DUT1312与所述凹槽的硬接触面以靠近所述第一天线1311。
本实施例通过将所述DUT1312以及所述第一天线1311同时固定于所述测试架131上,保证其相对位置固定不变,由于DUT1312上的一些无线数据指标在测量的过程中都是通过其内部的第二天线与所述第一天线1311感应传输的,因此在数据传输的过程中保证所述第二天线与所述第一天线1311的相对位置固定,可以使得无线数据指标的测量结果更为精准,不会因为位置变换,导致测量结果误差较大。
在本实施例中,所述分析仪12通过所述第一天线1311获取所述DUT1312的无线指标数据,所述无线指标数据包括但不限于DUT1312的矢量误差(ErrorVector Magnitude,EVM)、频偏以及接受灵敏度等。
其中,所述分析仪12获取所述EVM以及频偏具体包括:
所述分析仪12通过所述第一天线1311获取所述DUT1312发送过来的额定功率,对所述额定功率进行分析,将所述额定功率调解到对应的EVM参数信息以及频偏的大小值;
需要说明的是,所述EVM(EVM定义为误差矢量信号平均功率的均方根值与理想信号平均功率的均方根值之比,并以百分比的形式表示)参数越小,说明所述DUT信号质量越好,具体参照IEE802.11各标准。
进一步的,本实施例所述终端设备11还用于控制所述分析仪12发出数据包,经所述第一天线1311将所述数据包转发给所述DUT1312,并通过计算所述DUT1312接收所述数据包的丢失率以判断所述DUT1312的接收灵敏度。
具体的可以是,所述终端设备11用于控制所述分析仪12发出N个数据包,经所述第一天线1311将所述数据包转发给所述DUT1312,并计算所述DUT1312接收所述数据包的丢失率,当所述丢失率大于预设阈值时,判定所述DUT1312的接收灵敏度较差,当所述丢失率小于或等于所述预设阈值时,判定所述DUT1312的接收灵敏度较强,其中,丢失率=M/N×100%,M为所述DUT丢失的数据包,M为大于或等于0且小于或等于N的整数,N为大于或等于1的整数。优选的,所述预设阈值设定为所述数据包总量的8%或者10%。
在本实施例中,针对某一个DUT1312接收灵敏度的测量过程中,所述数据包的数量是固定的,以方便计算DUT1312接收数据包的丢失率。但不同的DUT1312之间数据包的数量可以不同(既可以为数据包之间两两不同,也可以为数据包其中几个互不相同),且数据包之间的传输速率也可以不同。
进一步的,为避免所述第一天线1311在进行数据传输的过程中发生衰减,导致测量结果误差较大,本实施例需要对所述DUT1312的功率(即无线数据指标)进行测量且校准,具体的是:
所述分析仪12获取所述DUT1312的实际功率值,计算所述第一天线1311的衰减值,并根据所述衰减值对所述DUT1312的实际功率值进行校准。
在本实施例中,首先需经过一金机发射额定功率值(W),并由所述第一天线1311转发到所述分析仪12,所述分析仪12显示接收到的实际功率值。所述衰减值即为所述第一天线1311与所述金机间的衰减值;
其中,所述衰减值=所述额定功率值-所述分析仪显示的实际功率值。
需要说明的是,所述金机与所述DUT1322的区别是:所述金机是指已通过校准,能发射准确功率的样机;所述DUT1322是指待测量的样机,即不确定其功率是否精确。由于所述金机是已通过校准,能发射准确功率的样机,因此其可以作为一参照物测量出所述第一天线1311的衰减值。
综上所述,本发明实施例为了能够对移动通信设备更多的无线数据指标进行测量,并提高测量的准确度,对现有的无线数据测量系统的架构进行了改进,通过将第一天线1311与DUT1312固定在同一测试架131上进行DUT1312上各项无线数据的测量。而且,将第一天线1311和DUT1312固定于同一测试架131中,使得所述无线数据测量系统可以对所述DUT1312的接收灵敏度进行测量,因为在测量所述DUT1312的接收灵敏度的过程中,分析仪12需要经过所述第一天线1311不断的发送不同的数据包到所述DUT1312中,固定第一天线1311与DUT1312可有效保证测量的准确度。另外,将所述第一天线1311与所述DUT1312的位置相对固定并且使用屏蔽箱13,可更有效的排除外界对所述DUT1312接收灵敏度测量的干扰,使得所述DUT1312接收灵敏度的测量更加精准。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的系统、测试架或屏蔽箱,可以通过其它的方式实现,以上所描述的实施例仅仅是示意性的。例如,所述系统、测试架或屏蔽箱的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的组件可以是或者也可以不是物理上分开的,作为组件显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明实施例各个实施例中的各组件可以集成在一个模块中,也可以是各个组件单独物理存在,也可以两个或两个以上组件集成在一个组件中。上述集成的组件既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的组件如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明实施例各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (12)
1.一种无线数据测量的系统,其特征在于,所述系统包括:
终端设备、分析仪、屏蔽箱、测试架、第一天线以及DUT;
其中,所述第一天线和所述DUT固定于所述测试架中,所述测试架置于所述屏蔽箱内;
所述终端设备分别与所述分析仪以及所述DUT连接通信;
所述分析仪通过所述第一天线与所述DUT连接通信;
所述分析仪,用于通过所述第一天线获取所述DUT的无线指标数据;
所述终端设备,用于控制所述分析仪发出数据包,经所述第一天线将所述数据包转发给所述DUT,并通过计算所述DUT接收所述数据包的丢失率以判断所述DUT的接收灵敏度。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述第一天线和所述DUT以叠加放置或者分层放置的方式固定于所述测试架中。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述DUT内设置有第二天线;
所述第一天线和所述DUT固定于所述测试架中具体为:
所述DUT置于所述测试架顶端预设的凹槽中,所述第一天线固定于所述测试架中除凹槽之外的位置,所述DUT内的第二天线位于靠近所述第一天线的位置。
4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述DUT置于所述测试架顶端预设的凹槽中,所述第一天线固定于所述测试架中除凹槽之外的位置,所述DUT内的第二天线位于靠近所述第一天线的位置具体为:
所述DUT置于所述测试架顶端预设的凹槽中,所述凹槽位于固定于所述测试架中的第一天线的上方,所述DUT内设置有第二天线的区域位置靠近所述DUT与所述凹槽的硬接触面以靠近所述第一天线。
5.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述终端设备分别与所述分析仪以及所述DUT连接通信具体为:
所述终端设备与所述分析仪通过RJ45线路连接通信;
所述终端设备与所述DUT通过DUT控制接口线路连接通信。
6.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述终端设备具体用于,控制所述分析仪发出N个数据包,经所述第一天线将所述数据包转发给所述DUT,并计算所述DUT接收所述数据包的丢失率,当所述丢失率大于预设阈值时,判定所述DUT的接收灵敏度较差,当所述丢失率小于或等于所述预设阈值时,判定所述DUT的接收灵敏度较强;
其中,丢失率=M/N×100%,M为所述DUT丢失的数据包,M为大于或等于0且小于或等于N的整数,N为大于或等于1的整数。
7.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述分析仪具体用于,获取所述DUT的实际功率值,计算所述第一天线的衰减值,并根据所述衰减值对所述DUT的实际功率值进行校准。
8.如权利要求7所述的系统,其特征在于,所述系统还包括一校准后的样机,
所述校准后的样机,用于发射额定功率值,并通过所述第一天线将所述额定功率值转发到所述分析仪;
所述分析仪,用于显示接收到的实际功率值;
所述衰减值=所述额定功率值-所述分析仪显示的实际功率值。
9.一种测试架,其特征在于,所述测试架包括第一天线和DUT;
所述第一天线和DUT固定于所述测试架中。
10.如权利要求9所述的测试架,其特征在于,所述DUT内设置有第二天线;
所述第一天线和DUT固定于所述测试架中具体为:
所述DUT置于所述测试架顶端预设的凹槽中,所述第一天线固定于所述测试架中除凹槽之外的位置,所述DUT内的第二天线位于靠近所述第一天线的位置。
11.如权利要求10所述的测试架,其特征在于,所述DUT置于所述测试架顶端预设的凹槽中,所述第一天线固定于所述测试架中除凹槽之外的位置,所述DUT内的第二天线位于靠近所述第一天线的位置具体为:
所述DUT置于所述测试架顶端预设的凹槽中,所述凹槽位于固定于所述测试架中的第一天线的上方,所述DUT内设置有第二天线的区域位置靠近所述DUT与所述凹槽的硬接触面以靠近所述第一天线。
12.一种屏蔽箱,其特征在于,所述屏蔽箱包含如权利要求9至11任一项所述的测试架。
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