CN105049130A - 无线通信距离测试装置及方法 - Google Patents
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Abstract
一种无线通信距离测试装置及方法,包括:第一屏蔽装置、第二屏蔽装置以及幅度可调的信号衰减器,所述第一屏蔽装置内部用于放置信号发送设备,第二屏蔽装置内部用于放置信号接收设备;所述幅度可调的信号衰减器的输入端用于接收信号发送设备发送的原始测试信号,输出端用于向信号接收设备提供测试信号,调节幅度可调的信号衰减器,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准;根据第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种无线通信距离测试装置及方法。
背景技术
无线终端在测试时要进行通信距离的测试,传统的测试方法需要在开阔空间,没有遮挡物的条件下进行远距离测试。这种测试方法存在很多弊端:开阔环境场地要求较高,在城市地区难以找到符合要求的场地;开阔环境中射频信号容易受到同频信号的干扰,对通信距离测试造成影响;开阔环境中气候因素对测试造成较大影响,测试结果不稳定。
申请号为201210003088.3的专利文件公开了一种射频读卡器的测试系统及方法,包括:屏蔽装置,用于容纳射频读卡器和测试及调整装置,屏蔽测试过程中外界信号对所述射频读卡器所发射的低频信号的干扰;测试及调整装置,用于对所述射频读卡器发射的低频信号强度进行测试,并根据测试结果调整所述射频读卡器的低频信号发射功率;从而判断射频读卡器是否合格;通信终端,用于为所述射频读卡器供电,并显示所述测试结果。
然而,上述方案只是在理想的无干扰环境中测试射频读卡器是否合格,无法得出测试设备在实际开阔环境中的通信距离。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:如何缩小无线通信距离测试所需要的空间,并且测得实际环境中的通信距离。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种无线通信距离测试装置,包括:第一屏蔽装置、第二屏蔽装置以及幅度可调的信号衰减器,所述第一屏蔽装置内部用于放置信号发送设备,第二屏蔽装置内部用于放置信号接收设备;所述幅度可调的信号衰减器的输入端用于接收信号发送设备发送的原始测试信号,输出端用于向信号接收设备提供测试信号。
上述无线通信距离测试装置的有益效果在于:第一屏蔽装置和第二屏蔽装置屏蔽外界电磁信号对信号发送设备和信号接收设备的干扰,从而在很小的空间即可测试无线通信距离;幅度可调的信号衰减器接收信号发送设备发送的原始测试信号,并向信号接收设备提供测试信号,通过调节幅度可调的信号衰减器,调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度,从而最终信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度衰减情况为实际环境中的信号强度衰减情况。
一种无线通信距离测试方法,包括:
将信号发送设备置于第一屏蔽装置内,将信号接收设备置于第二屏蔽装置内;
调节幅度可调的信号衰减器,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准;
根据第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离。
上述无线通信距离测试方法的有益效果在于:将信号发送设备置于第一屏蔽装置内,将信号接收设备置于第二屏蔽装置内,屏蔽了外界电磁信号对信号发送设备和信号接收设备的干扰,从而在很小的空间即可测试无线通信距离;调节幅度可调的信号衰减器,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准,得到在预设标准下信号发送设备与信号接收设备之间通信能够承受的信号衰减极限,再根据第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离,从而有效、可靠地测量出实际环境中的有效通信距离。
附图说明
图1为本发明实施例一无线通信距离测试装置的结构示意图;
图2为本发明实施例二无线通信距离测试方法的流程图。
标号说明:
11、第一屏蔽装置;12、第二屏蔽装置;2、幅度可调的信号衰减器;31、第一点源天线;32、第二点源天线;41、第一射频线缆;42、第二射频线缆。
具体实施方式
为详细说明本发明的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
本发明最关键的构思在于:通过加设屏蔽装置屏蔽外界电磁干扰,缩小无线通信距离测试所需的空间,通过在无线终端之间连接幅度可调的信号衰减器,测量无线终端通信能够承受的最大信号衰减量。
本发明涉及的技术术语解释:
请参照图1,
一种无线通信距离测试装置,包括:第一屏蔽装置11、第二屏蔽装置12以及幅度可调的信号衰减器2,所述第一屏蔽装置11内部用于放置信号发送设备,第二屏蔽装置12内部用于放置信号接收设备;所述幅度可调的信号衰减器2的输入端用于接收信号发送设备发送的原始测试信号,输出端用于向信号接收设备提供测试信号。
上述无线通信距离测试装置的有益效果在于:第一屏蔽装置11和第二屏蔽装置12屏蔽外界电磁信号对信号发送设备和信号接收设备的干扰,从而在很小的空间即可测试无线通信距离;幅度可调的信号衰减器2接收信号发送设备发送的原始测试信号,并向信号接收设备提供测试信号,通过调节幅度可调的信号衰减器,调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度,从而最终信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度衰减情况为实际环境中的信号强度衰减情况。
进一步的,所述无线通信距离测试装置还包括第一点源天线31和第二点源天线32,所述第一点源天线31置于第一屏蔽装置11内,用于传输原始测试信号;所述第二点源天线32置于第二屏蔽装置12内,用于传输测试信号。
从上述描述可知,信号发送设备与第一点源天线31之间的信号空间衰减量即为理想无电磁干扰环境下信号发送设备发送信号时的信号空间衰减量;第二点源天线32与信号接收设备之间的信号空间衰减量即为理想无电磁干扰环境下信号接收设备接收信号时的信号空间衰减量。
进一步的,所述无线通信距离测试装置还包括第一射频线缆41和第二射频线缆42,所述第一射频线缆41的一端穿过第一屏蔽装置11与第一点源天线31连接,另一端与幅度可调的信号衰减器2的输入端连接;所述第二射频线缆42的一端与幅度可调的信号衰减器2的输出端连接,另一端穿过第二屏蔽装置12与第二点源天线32连接。
进一步的,所述第一射频线缆41与第二射频线缆42为具有屏蔽电磁干扰功能的射频线缆。
从上述描述可知,电磁干扰信号无法通过第一射频线缆41和第二射频线缆42进入第一屏蔽装置11和第二屏蔽装置12,且信号在第一射频线缆41和第二射频线缆42上传输时也不会受到电磁干扰。
请参照图2,
一种无线通信距离测试方法,包括:
S1、将信号发送设备置于第一屏蔽装置内,将信号接收设备置于第二屏蔽装置内;
S2、调节幅度可调的信号衰减器,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准;
S3、根据第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离。
上述无线通信距离测试方法的有益效果在于:将信号发送设备置于第一屏蔽装置11内,将信号接收设备置于第二屏蔽装置12内,屏蔽了外界电磁信号对信号发送设备和信号接收设备的干扰,从而在很小的空间即可测试无线通信距离;调节幅度可调的信号衰减器2,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准,得到在预设标准下信号发送设备与信号接收设备之间通信能够承受的信号衰减极限,再根据第一屏蔽装置11内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置12内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器2的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离,从而有效、可靠地测量出实际环境中的有效通信距离。
进一步的,所述第一屏蔽装置11内的信号空间衰减量为信号发送设备与第一点源天线31之间的信号空间衰减量,第二屏蔽装置12内的信号空间衰减量为第二点源天线32与信号接收设备之间的信号空间衰减量。
从上述描述可知,通过测量信号发送设备与第一点源天线31之间的信号空间衰减量得到理想无电磁干扰环境下信号发送设备发送信号时的信号空间衰减量;通过测量第二点源天线32与信号接收设备之间的信号空间衰减量得到理想无电磁干扰环境下信号接收设备接收信号时的信号空间衰减量。
进一步的,通过矢量网络分析仪测量所述第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量。
进一步的,所述“信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离”通过以下公式得到:A=32.45+20lg(F)+20lg(D),式中F为发射频率,单位为MHz,D为传输距离,单位为Km,A为信号衰减量,单位为dB。
请参照图1,本发明的实施例一为:
一种无线通信距离测试装置,包括:第一屏蔽装置11、第二屏蔽装置12、幅度可调的信号衰减器2、第一点源天线31、第二点源天线32、第一射频线缆41以及第二射频线缆42;所述第一屏蔽装置11内部用于放置信号发送设备,第二屏蔽装置12内部用于放置信号接收设备;所述第一点源天线31置于第一屏蔽装置11内,用于传输原始测试信号;所述第二点源天线32置于第二屏蔽装置12内,用于传输测试信号;所述第一射频线缆41的一端穿过第一屏蔽装置11与第一点源天线31连接,另一端与幅度可调的信号衰减器2的输入端连接;所述第二射频线缆42的一端与幅度可调的信号衰减器2的输出端连接,另一端穿过第二屏蔽装置12与第二点源天线32连接;所述幅度可调的信号衰减器2的输入端用于接收信号发送设备发送的原始测试信号,输出端用于向信号接收设备提供测试信号;其中,所述第一射频线缆41与第二射频线缆42为具有屏蔽电磁干扰功能的射频线缆。
测量时,无线通信距离测试装置上电,第一屏蔽装置11内的信号发送设备发送原始测试信号,第一点源天线31接收原始测试信号并通过第一射频线缆41传输至幅度可调的信号衰减器2的输入端,幅度可调的信号衰减器2的输出端输出测试信号并通过第二射频线缆42传输至第二点源天线32,第二点源天线32将测试信号发送至信号接收设备,调节幅度可调的信号衰减器2,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准;测量第一屏蔽装置11内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置12内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器2的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离。
请参照图2,本发明的实施例二为:
一种无线通信距离测试方法,包括:
S1、将信号发送设备置于第一屏蔽装置11内,将信号接收设备置于第二屏蔽装置12内;
S2、调节幅度可调的信号衰减器2,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准,使得信号接收设备接收的信号强度降低到极限;
S3、根据第一屏蔽装置11内的信号空间衰减量A1、第二屏蔽装置12内的信号空间衰减量A2以及幅度可调的信号衰减器2的衰减量A3得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离;所述第一屏蔽装置11内的信号空间衰减量A1为信号发送设备与第一点源天线31之间的信号空间衰减量,第二屏蔽装置12内的信号空间衰减量A2为第二点源天32线与信号接收设备之间的信号空间衰减量;通过矢量网络分析仪测量所述第一屏蔽装置内的信号空间衰减量A1、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量A2以及幅度可调的信号衰减器的衰减量A3;并通过公式得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离,式中F为发射频率,单位为MHz,D为传输距离,单位为Km,A为通信设备所能允许的空间通信的最大衰减量,单位为dB,本方案中,将信号发送设备和信号接收设备之间的总的信号衰减量A1+A2+A3作为通信设备所能允许的空间通信的最大衰减量A。综上所述,本发明提供的无线通信距离测试装置及方法,通过将信号发送设备和信号接收设备分别置于第一屏蔽装置和第二屏蔽装置内部,屏蔽了外界电磁干扰,从而缩小了测量的空间,通过在第一屏蔽装置和第二屏蔽装置之间连接一幅度可调的信号衰减器,调节幅度可调的信号衰减器,使得信号接收设备接收到的信号强度达到极限,再根据第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离,从而有效、可靠地测量出实际环境中的有效通信距离。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (8)
1.一种无线通信距离测试装置,其特征在于,包括:第一屏蔽装置、第二屏蔽装置以及幅度可调的信号衰减器,所述第一屏蔽装置内部用于放置信号发送设备,第二屏蔽装置内部用于放置信号接收设备;所述幅度可调的信号衰减器的输入端用于接收信号发送设备发送的原始测试信号,输出端用于向信号接收设备提供测试信号。
2.根据权利要求1所述的无线通信距离测试装置,其特征在于,还包括第一点源天线和第二点源天线,所述第一点源天线置于第一屏蔽装置内,用于传输原始测试信号;所述第二点源天线置于第二屏蔽装置内,用于传输测试信号。
3.根据权利要求2所述的无线通信距离测试装置,其特征在于,还包括第一射频线缆和第二射频线缆,所述第一射频线缆的一端穿过第一屏蔽装置与第一点源天线连接,另一端与幅度可调的信号衰减器的输入端连接;所述第二射频线缆的一端与幅度可调的信号衰减器的输出端连接,另一端穿过第二屏蔽装置与第二点源天线连接。
4.根据权利要求3所述的无线通信距离测试装置,其特征在于,所述第一射频线缆与第二射频线缆为具有屏蔽电磁干扰功能的射频线缆。
5.一种无线通信距离测试方法,其特征在于,包括:
将信号发送设备置于第一屏蔽装置内,将信号接收设备置于第二屏蔽装置内;
调节幅度可调的信号衰减器,以调节从信号发送设备发送至信号接收设备的信号强度至符合预设标准;
根据第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量得到信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离。
6.根据权利要求5所述的无线通信距离测试方法,其特征在于,所述第一屏蔽装置内的信号空间衰减量为信号发送设备与第一点源天线之间的信号空间衰减量,第二屏蔽装置内的信号空间衰减量为第二点源天线与信号接收设备之间的信号空间衰减量。
7.根据权利要求5所述的无线通信距离测试方法,其特征在于,通过矢量网络分析仪测量所述第一屏蔽装置内的信号空间衰减量、第二屏蔽装置内的信号空间衰减量以及幅度可调的信号衰减器的衰减量。
8.根据权利要求5所述的无线通信距离测试方法,其特征在于,所述“信号发送设备和信号接收设备之间的有效通信距离”通过以下公式得到:式中F为发射频率,单位为MHz,D为传输距离,单位为Km,A为信号衰减量,单位为dB。
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