CN110890928A - 干扰测试方法、装置、终端及存储介质 - Google Patents

干扰测试方法、装置、终端及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例提供了一种干扰测试方法、装置、终端及存储介质,涉及干扰测试领域。所述方法包括:当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,其中,配置后的调制解调器在第一测试参数指示的无线网络情况下工作,第一干扰源包括至少一种干扰源;获取各组第一测试参数下调制解调器的第一信号接收强度;当基于各组第一测试参数完成测试时,自动开启第一干扰源,并根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器;获取各组第一测试参数下调制解调器的第二信号接收强度;根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定第一干扰源的干扰强度。本申请实施例缩短了测试耗时。

Description

干扰测试方法、装置、终端及存储介质
技术领域
本申请实施例涉及干扰测试技术领域,特别涉及一种干扰测试方法、装置、终端及存储介质。
背景技术
接收灵敏度是衡量蜂窝通信性能的一项关键指标,终端的某些应用场景会对接收灵敏度造成一定的干扰,如何有效的测试干扰强度对于提升用户的通信体验有很大意义。
在相关技术中,通过基于信令的手动测试方式,来测试干扰强度:在打开干扰源的情况下,测试人员通过电脑手动配置综测仪的测试参数,在综测仪与终端建立信令连接之后,由综测仪向终端发送信号,终端接收信号并测试接收信号的强度,通过比较干扰源在打开和关闭情况下,终端的接收信号强度,来确定干扰源的干扰强度。
然而,上述相关技术中需要终端与综测仪建立信令连接,才可以测试终端的干扰强度,测试过程比较繁琐。
发明内容
本申请实施例提供一种干扰测试方法、装置、终端及存储介质。所述技术方案如下:
一方面,本申请实施例提供一种干扰测试方法,所述方法应用于设置有干扰源的终端,所述方法包括:
当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,其中,配置后的所述调制解调器在所述第一测试参数指示的无线网络情况下工作,所述第一干扰源包括至少一种干扰源;
获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第一信号接收强度;
当基于各组所述第一测试参数完成测试时,自动开启所述第一干扰源,并根据至少两组所述第一测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第二信号接收强度;
根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源的干扰强度。
另一方面,本申请实施例提供一种干扰测试装置,所述装置应用于设置有干扰源的终端,所述装置包括:
器件配置模块,用于当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,其中,配置后的所述调制解调器在所述第一测试参数指示的无线网络情况下工作,所述第一干扰源包括至少一种干扰源;
强度获取模块,用于获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第一信号接收强度;
干扰源开启模块,用于当基于各组所述第一测试参数完成测试时,自动开启所述第一干扰源,并根据至少两组所述第一测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
所述强度获取模块,还用于获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第二信号接收强度;
强度确定模块,用于根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源的干扰强度。
另一方面,本申请实施例提供一种终端,所述终端包括处理器和存储器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序由所述处理器加载并执行以实现如上述方面所述的干扰测试方法。
又一方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序由处理器加载并执行以实现如上述方面所述的干扰测试方法。
本申请实施例提供的技术方案可以带来如下有益效果:
通过当干扰源处于关闭状态时,根据至少两组测试参数在非信令模式下配置调制解调器,获取各组测试参数下调制解调器的第一信号接收强度;当基于各组测试参数完成测试时,自动开启干扰源,并根据至少两组测试参数在非信令模式下配置调制解调器;获取各组测试参数下调制解调器的第二信号接收强度;根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定干扰源的干扰强度。在非信令模式,终端通过将调制解调器配置到测试参数指示的无线网络工作模式下,从而分别获取到干扰源关闭状态下该测试参数对应的调制解调器的第一信号接收强度,以及干扰源开启状态下该测试参数对应的调制解调器的第二信号接收强度,无需综测仪,仅需要终端即可完成干扰测试,避免了建立信令连接的操作流程,从而缩短了测试耗时,而且本申请实施例提供的技术方案可以自动打开干扰源,避免了用户的手动操作,可以提高测试流程的自动化率。
附图说明
图1是相关技术提供的干扰测试方法的流程图;
图2是本申请一个实施例提供的干扰测试方法的流程图;
图3是本申请另一个实施例提供的干扰测试方法的流程图;
图4是本申请一个实施例提供的配置界面的示意图;
图5是本申请一个实施例提供的干扰强度的测试结果的示意图;
图6是本申请一个实施例提供的干扰测试装置的框图;
图7是本申请另一个实施例提供的干扰测试装置的框图;
图8是本申请一个实施例提供的终端的结构框图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
信号接收灵敏度是衡量蜂窝通信性能的一项关键指标,由于某些原因,终端使用其他模式会对蜂窝通信带来一定的干扰,使得蜂窝通信的接收灵敏度恶化,弱信号情况下会导致终端掉话或者掉网。
终端用户在常用应用场景中,比如打开摄像头、终端连接电脑进行数据拷贝、终端充电、终端亮屏灭屏或者启动大型游戏等,理论分析和实验表明,这些应用场景对蜂窝通信的接收灵敏度会造成一定的恶化,降低这些应用场景对蜂窝通信的干扰对于提升用户通信体验有很大意义,如何通过有效的测试方法发现这类干扰是所有性能优化的前提。
请参考图1,其示出了相关技术中干扰测试方法的流程图,相关技术中是基于信令的手动测试方案,需要电脑、综测仪、屏蔽箱等外部设备以及专业测试人员。该方法可以包括以下几个步骤:
步骤101,测试人员手动打开干扰源。
示例性地,测试人员可以手动打开任一干扰源,例如,干扰源可以是打开摄像头、终端亮屏、终端充电等。
步骤102,测试人员将终端放入屏蔽箱。
步骤103,测试人员通过电脑手动配置综测仪。
可选地,测试人员根据本次测试的相关信息配置综测仪,本次测试的相关配置信息可以包括本次测试的网络制式、该网络制式对应的频段以及信道范围等信息。测试人员通过配置综测仪,以使得终端可以与综测仪建立信令连接。
步骤104,终端与综测仪建立信令连接。
终端与综测仪之间通过射频线建立连接。
步骤105,终端获取第一信号接收强度并记录。
综测仪向测试设备发送信号,终端接收到该信号,并确定出当前获取到的第一信号接收强度。
步骤106,测试人员判断干扰源开启状态下干扰测试是否完成。若测试人员判断干扰源开启状态下干扰测试已完成,则流程进入步骤107;若测试人员判断干扰源开启状态下干扰测试未完成,则流程从步骤103开始重新执行。
步骤107,测试人员手动关闭干扰源。
步骤108,测试人员将终端放入屏蔽箱。
步骤109,测试人员手动配置综测仪。
步骤110,终端与综测仪建立信令连接。
步骤111,终端获取第二信号接收强度并记录。
步骤112,测试人员判断干扰源关闭状态下干扰测试是否完成。若测试人员判断干扰源关闭状态下干扰测试已完成,则流程进入步骤113;若测试人员判断干扰源关闭状态下干扰测试未完成,则流程从步骤109开始重新执行。
步骤113,根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定干扰源对应的干扰强度。
步骤101至步骤113为一个干扰测试单元,其他干扰源的测试过程与上述干扰测试单元一致,通过重复执行步骤101至步骤113,以实现一次检测其他干扰源对终端通信的干扰。
然而,上述相关技术中需要终端与综测仪建立信令连接,才可以测试终端的干扰强度,且需要测试人员频繁手动切换干扰源以及配置综测仪,测试过程比较繁琐。
请参考图2,其示出了本申请一个实施例提供的干扰测试方法的流程图。该方法应用于设置有干扰源的终端,该方法可以包括如下几个步骤。
步骤201,当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器。
第一干扰源包括至少一种干扰源。第一干扰源包括终端包括的干扰源中的任意一种或多种干扰源。例如,终端可以包括如下干扰源:打开摄像头、终端亮屏、终端充电、终端拷贝数据、终端IC(Integrated Circuit,集成电路)芯片高频率工作、打开扬声器等。示例性地,第一干扰源可以包括打开摄像头、终端亮屏、终端充电。第一干扰源包括的干扰源个数可以是默认设置个数,例如,2;也可以是由用户自行设置的一个值,例如,3,本申请实施例对第一干扰源包括的干扰源的个数不作限定。
在本申请实施例中,配置后的调制解调器在第一测试参数指示的无线网络情况下工作。本申请实施例中,终端处于非信令模式下,无需综测仪发送信号,终端只需根据该测试参数配置调制解调器,使得调制解调器工作在第一测试参数指示的无线网络情况下,就可以模拟得到该第一测试参数指示的接收信号强度。
步骤202,获取各组第一测试参数下调制解调器的第一信号接收强度。
可选地,终端在获取到第一信号接收强度之后,将第一信号接收强度与上述第一测试参数关联存储,以便后续进行干扰强度的分析。
步骤203,当基于各组第一测试参数完成测试时,自动开启第一干扰源,并根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器。
示意性地,若测试人员需要测试的是终端在网络制式为LTE(Long TermEvolution,长期演进技术)、频段5(band5)的情况下,开启摄像头对终端接收信号的干扰强度,由于band5对应的信道范围为20400-20649,因此,测试该网络制式下该频段的信号接收强度,需要对该频段对应的信道范围进行轮询测试,比如,第一组测试参数为(LTE,band5,20400),第二组测试参数为(LTE,band5,20401),以此类推,直到将该band5对应的信道范围全部测试完毕。当终端确定各组第一测试参数均测试完成之后,可以自动开启任一干扰源,并根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器。
可选地,当终端每次获取到第一信号接收强度之后,都需要判断相关的测试参数是否测试完成,比如,判断某一频段对应的信道范围是否测试完成,若未测试完成,则继续依次测试该频段对应的下一个信道;若测试完成,则判断该网络制式对应的其他频段是否测试完成,若该网络制式对应的所有频段均测试完成,则继续判断是否有未测试的网络制式等。示例性地,通过轮询的方式,当确定所用的参数均测试完成,即获取到各组第一测试参数对应的调制解调器的第一信号接收强度,并将各个第一信号接收强度进行存储。
步骤204,获取各组第一测试参数下调制解调器的第二信号接收强度。
在干扰源开启状态下,干扰源会影响调制解调器的工作状态。以干扰源为开启摄像头为例进行介绍说明,摄像头开启会产生一定的工作电流,该工作电流所产生的电磁波会影响终端的工作状态,因此,干扰源开始时获取到的调制解调器的信号接收强度不同于干扰源未开启时的调制解调器的信号接收强度,也即,第一信号接收强度和第二信号接收强度并不相同。
可选地,终端在获取到第二信号接收强度之后,将该第二信号接收强度与上述第一测试参数关联存储,以便后续进行干扰强度的分析。
步骤205,根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定第一干扰源的干扰强度。
示例性地,同一第一测试参数对应的第二信号接收强度与第一信号接收强度的差值,即为该第一干扰源的干扰强度。例如,第一信号接收强度为-60dbm,第二信号接收强度为-61dbm,则第二信号接收强度减去第一信号接收强度,得到该第一干扰源的干扰强度为-1dbm。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案中,通过当干扰源处于关闭状态时,根据至少两组测试参数在非信令模式下配置调制解调器,获取各组测试参数下调制解调器的第一信号接收强度;当基于各组测试参数完成测试时,自动开启干扰源,并根据至少两组测试参数在非信令模式下配置调制解调器;获取各组测试参数下调制解调器的第二信号接收强度;根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定干扰源的干扰强度。在非信令模式,终端通过将调制解调器配置到测试参数指示的无线网络工作模式下,从而分别获取到干扰源关闭状态下该测试参数对应的调制解调器的第一信号接收强度,以及干扰源开启状态下该测试参数对应的调制解调器的第二信号接收强度,无需综测仪,仅需要终端即可完成干扰测试,避免了建立信令连接的操作流程,从而缩短了测试耗时,而且本申请实施例提供的技术方案可以自动打开干扰源,避免了用户的手动操作,可以提高测试流程的自动化率。
另外,本申请实施例不需要测试人员,相较于相关技术中需要测试人员能够配置综测仪、对终端硬件比较了解、能够确保终端信令连接到综测仪,本申请实施例可以降低测试成本,不需要测试人员有较高的专业技能。
另外,相较于相关技术易受到测试环境影响,例如,终端放置的位置会影响到终端对信号的接收效果,导致测试结果一致性差,本申请实施例提供的技术方案,不需要与综测仪建立信令连接,而且可以自动开启干扰源,因此不易受到测试环境影响。
请参考图3,其示出了本申请另一个实施例提供的干扰测试方法的流程图。该方法可以包括如下几个步骤。
步骤301,获取配置界面中输入的配置信息。
在本申请实施例中,配置信息包括待测试网络制式、待测试网络制式的待测试频段以及待测试频段中待测试信道之间的信道间隔。可选地,配置信息还可以包括第一干扰源包括的干扰源个数,以及干扰源的类型。
待测试网络制式可以是任一种网络制式,例如,GSM(Global System for MobileCommunication,全球移动通信系统)、CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、LTE等,每一种网络制式都有各自对应的频段,且每一个频段对应的信道范围也不相同。
在可能的实现方式中,终端提供有配置界面,测试人员可以在该配置界面中一次性输入干扰测试相关的配置信息,比如,待测试的网络制式、待测试网络制式的待测试频段以及待测试频段中待测试信道之间的信道间隔。
由于某一频段对应的信道范围比较大,如果按照信道间隔为1来进行测试,无疑会花费较多的时间,因此,测试人员可以根据实际需求自行设置待测试频段中待测试信道之间的信道间隔,即每隔固定间隔依次测试各个频点对应的信号接收强度,例如,可以设定待测试频段中待测试信道之间的信道间隔为9。
示意性地,如图4所示,测试人员可以在配置界面400中选择需要测试的待测试网络制式、该待测试网络制式的待测试频段、待测试频段中待测试信道之间的信道间隔、第一干扰源包括的干扰源个数以及干扰源的类型。当测试人员选择完成需要测试的参数之后,可以点击完成控件,则终端接收到配置界面400中配置信息的输入。
步骤302,根据配置信息生成至少两组第一测试参数。
第一测试参数中包括待测试网络制式以及待测试信道的频点。例如,配置信息为LTE、band5、信道范围为20400-20649,则根据该配置信息可以生成多组测试参数,比如(LTE,band5,20400)、(LTE,band5,20500)、(LTE,band5,20600)、(LTE,band5,20649)等。
示例性地,测试参数可以通过如下方式生成:
1、根据待测试频段对应的信道范围以及信道间隔,确定至少两个待测试信道的频点;
可选地,待测试信道的频点可以根据信道范围以及信道间隔来确定。示意性地,若信道范围为20400-20649,信道间隔为9,则确定出的频点可以依次为(20400、20409、20418、20427、20436…20640、20629)。
2、根据待测试网络制式和至少两个待测试信道的频点,生成至少两组第一测试参数。
示例性地,将网络制式和频段以及频点确定为测试参数。比如,测试参数可以为(LTE,band5,20400)、(LTE,band5,20409)、(LTE,band5,20600)、(LTE,band5,20649)等。
步骤303,当第一干扰源处于关闭状态时,在非信令模式下,将调制解调器配置到待测试网络制式和待测试信道的频点。
仍然以上述示例为例,终端可以将调制解调器配置为网络制式LTE,频段为band5,频点为20400。
步骤304,获取各组第一测试参数下调制解调器的第一信号接收强度。
示意性地,本步骤可以包括如下几个步骤:
第一、确定终端处理器对应的处理器平台;
由于不同的处理器平台获取信号接收强度的方式不同,因此,在一种可能的实施方式中,当根据测试参数完成调制解调器的配置之后,可以先确定终端处理器对应的处理器平台,以便后续根据对应的指令获取第一信号接收强度。
第二、通过调用处理器平台对应的指令,获取第一信号接收强度。
在本申请实施例中,当处理器平台为第一平台(例如,高通平台)时,指令为Diag(Diagnose,诊断)指令;当处理器平台为第二平台(例如,联发科平台)时,指令为AT(Attention,注意)指令。
需要说明的是,本申请实施例仅以上述两种处理器平台为例进行介绍说明,其他的处理器平台也会有相对应的获取第一信号接收强度的指令,本实施例在此不做赘述。
步骤305,当基于各组第一测试参数完成测试时,自动开启第一干扰源,并根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器。
步骤306,获取各组第一测试参数下调制解调器的第二信号接收强度。
示意性地,本步骤可以包括如下几个步骤:
第一、确定终端处理器对应的处理器平台;
由于不同的处理器平台获取信号接收强度的方式不同,因此,在一种可能的实施方式中,当根据测试参数完成调制解调器的配置之后,可以先确定终端处理器对应的处理器平台,以便后续根据对应的指令获取第二信号接收强度。
第二、通过调用处理器平台对应的指令,获取第二信号接收强度。
在本申请实施例中,当处理器平台为第一平台(例如,高通平台)时,指令为Diag(Diagnose,诊断)指令;当处理器平台为第二平台(例如,联发科平台)时,指令为AT(Attention,注意)指令。
需要说明的是,本申请实施例仅以上述两种处理器平台为例进行介绍说明,其他的处理器平台也会有相对应的获取第二信号接收强度的指令,本实施例在此不做赘述。
步骤307,根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定第一干扰源的干扰强度。
上述步骤305至307的介绍说明可参见上文实施例,此处不再赘述。示意性地,如图5所示,其示出了干扰源为摄像头对LTE band5的干扰强度的测试结果,其中,横坐标为band5对应的信道范围,以信道间隔为9进行测试,纵坐标为第一信号接收强度与第二信号接收强度的差值,即干扰强度。
在示例性实施例中,配置信息中包括第一干扰源和第二干扰源。
根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定第一干扰源的干扰强度之后,上述方法还包括:
1、关闭第一干扰源,根据至少两组第二测试参数在非信令模式下配置调制解调器;
第二测试参数可以与第一测试参数相同,也可以与第一测试参数不同,本申请实施例对此不作限定。
2、获取各组第二测试参数下调制解调器的第三信号接收强度;
可选地,终端在获取到第三信号接收强度之后,将第三信号接收强度与上述第二测试参数关联存储,以便后续进行干扰强度的分析。
因为终端在经过第一干扰源开启状态下的信号接收强度测试之后,终端的工作状态可能会发生改变,因此,终端在干扰源关闭状态下的信号接收强度可能也会发生变化,需要重新确定终端在无干扰源状态下的信号接收强度,以提高测试精度。
3、当基于各组第二测试参数完成测试时,自动开启第二干扰源;
第二干扰源包括至少一种干扰源。第二干扰源可以是不同于第一干扰源的干扰源。第二干扰源包括终端包括的干扰源中的任意一种或多种干扰源,例如,终端可以包括如下干扰源:打开摄像头、终端亮屏、终端充电、终端拷贝数据、终端IC(Integrated Circuit,集成电路)芯片高频率工作、打开扬声器等。示例性地,第一干扰源可以包括打开摄像头、终端亮屏、终端充电。第二干扰源包括的干扰源个数可以是默认设置个数,例如,2;也可以是由用户自行设置的一个值,例如,3,本申请实施例对第二干扰源包括的干扰源的个数不作限定。
4、根据至少两组第二测试参数在非信令模式下配置调制解调器;
此时,配置后的调制解调器在第二测试参数指示的无线网络情况下工作。
5、获取各组第二测试参数下调制解调器的第四信号接收强度;
可选地,终端在获取到第四信号接收强度之后,将第四信号接收强度与上述第二测试参数关联存储,以便后续进行干扰强度的分析。
6、根据第三信号接收强度和第四信号接收强度,确定第二干扰源的干扰强度。
需要说明的是,本申请实施例仅以第一干扰源和第二干扰源对应的测试参数不一致为例进行介绍说明,在可能的实现方式中,第一干扰源和第二干扰源的测试信息相同,由于不同干扰源并不会影响干扰源关闭状态对应的第一信号接收强度,则可以在第一干扰源对应的第二信号接收强度测试完成之后,直接自动更换下一个干扰源,进行相关测试,无需重复测试干扰源关闭状态对应的第一信号接收强度。此外,通过在配置信息中设置第二干扰源,若第一干扰源测试完成之后,可以关闭第一干扰源,开启第二干扰源,继续进行第二干扰源的测试,避免重复测试干扰源关闭状态下的第一信号接收强度,提高整个干扰测试的效率。
需要说明的是,上述干扰测试方法可以由终端中安装的NPT(Noise ProfilingTool,干扰测试工具)来实现。本申请实施例提供的NPT是一个应用程序。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案中,通过提供配置界面,以便测试人员可以一次性设置相关的配置信息,由终端根据配置信息通过轮选的方式依次确定测试参数,进而获取到各组测试参数对应的第一信号接收强度或第二信号接收强度,无需测试人员在每一轮测试参数测试完成之后,重复进行配置信息的输入,简化了整个干扰测试的流程,从而提高了干扰测试的自动化率。
在示意性实施例中,配置信息中还包括第一干扰源对应的至少两种工作模式,至少两种工作模式包括第一工作模式和第二工作模式。由于干扰源在不同的工作模式下,对终端接收信号的干扰强度可能是不同的,比如,当干扰源为处于亮屏状态的显示屏,则不同的屏幕刷新频率可能对终端接收信号的影响强度不同。此时,上述干扰测试方法可以包括如下几个步骤:
1、当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器;
在本申请实施例中,配置后的调制解调器在第一测试参数指示的无线网络情况下工作,第一干扰源包括至少一种干扰源。
2、获取各组第一测试参数下调制解调器的第一信号接收强度;
3、当基于各组第一测试参数完成测试时,自动将第一干扰源设置为第一工作模式,并根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器;
测试人员需要获取第一干扰源在不同工作模式下对应的干扰强度,可以在配置界面中设置第一干扰源的多种工作模式,以便后续在测试时,可以将第一干扰源设置为不同的工作模式,从而获取第一干扰源在不同工作模式下对应的干扰强度。
示意性地,若第一干扰源为处于亮屏状态的显示屏,则该第一干扰源对应的工作模式可以按照不同的屏幕刷新频率进行分类,比如,屏幕刷新频率为30HZ、屏幕刷新频率为60HZ、屏幕刷新频率为90HZ等。
4、获取各组第一测试参数下调制解调器的第二信号接收强度;
若第一干扰源为处于亮屏状态的显示屏,则第一工作模式可以为屏幕刷新频率为30HZ。再根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,从而获取该第一干扰源在第一工作模式下,各组第一测试参数对应的第二信号接收强度。
5、根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定第一干扰源在第一工作模式下的干扰强度;
6、将第一干扰源设置为第二工作模式,并根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器;
当终端获取到第一干扰源在第一工作模式下,各组第一测试参数对应的第二干扰强度之后,终端可以自动将该第一干扰源设置为第二工作模式,并根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,从而继续获取该第一干扰源在第二工作模式下对应的干扰强度。
示意性的,若第一干扰源为处于亮屏状态的显示屏,则第二工作模式可以为屏幕刷新频率为60HZ。
7、获取各组第一测试参数下调制解调器的第五信号接收强度;
8、根据第一信号接收强度和第五信号接收强度,确定第一干扰源在第二工作模式下的干扰强度。
有关干扰强度的介绍说明可参见上文实施例,此处不再赘述。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案中,通过设置干扰源的不同工作模式,可以在进行测试时,获取同一干扰源在不同工作模式下的干扰强度,以便测试人员通过对比,从而获得同一干扰源不同工作模式下对应的干扰强度的之间的关系,从而丰富干扰测试的测试类型。
在示意性实施例中,第一干扰源开启时消耗终端的电量。一个完整的测试过程可能平均需要2至4个小时,其中,干扰源处于开启状态的时间至少达到1到2个小时,且干扰源一直处于开启状态无疑会消耗终端的电量,为了避免在干扰源开启的过程中,由于电量不足而导致测试突然中断,导致之前的测试数据不具有相应的参考价值,造成不必要的时间浪费。因此,在一种可能的实施方式中,当终端获取到干扰源关闭状态下,各组测试参数对应的第一信号接收强度之后,可以通过估算获取各组测试参数对应的第二信号接收强度终端所需要消耗的电量,从而与当前终端的剩余电量进行比较,若无法满足后续测试需要,则可以进行充电提示,以便测试人员能够及时了解到当前终端的电量状态,调整后续测试方案。此时,上述干扰测试方法还可以包括如下几个步骤:
第一、获取第一测试耗电量和第一测试耗时;
第一测试耗电量是第一干扰源处于关闭状态时,终端进行信号接收强度测试所消耗的电量。第一测试耗时是第一干扰源处于关闭状态时,终端进行信号接收强度测试所耗的时长。
示例性地,在第一干扰源处于关闭状态,终端开始进行信号接收强度测试时,获取当前终端的第一电量以及第一时间,当终端获取到各组测试参数对应的第一信号接收强度之后,获取此时终端的第二电量以及第二时间。终端根据第一电量和第二电量的差值,得到第一测试耗电量。终端根据第一时间和第二时间的差值,得到第一测试耗时。
例如,第一电量为98%,第二电量为54%,则第一测试耗电量为44%;第一时间为11:28,第二时间为13:30,则第一测试耗时为2小时2分钟。
第二、根据第一测试耗电量、第一测试耗时以及第一干扰源的单位时长耗电量,确定第二测试耗电量;
第一干扰源的单位时长耗电量可以是测试人员预先设置在终端中的,也可以是终端根据历史数据计算得到的,比如,终端获取到某一段时间前置摄像头的开启时间段以及该开启时间段对应的总耗电量,从而根据该开启时间段以及总耗电量,得到单位时长耗电量。
在本申请实施例中,第二测试耗电量是第一干扰源处于开启状态时,终端进行信号接收强度测试所消耗的电量。
在可能的实现方式中,终端可以根据第一测试耗时和第一干扰源的单位时长耗电量,确定第二测试耗电量。
第三、若终端的当前剩余电量低于第二测试耗电量,则进行充电提示。
可选地,充电提示的方式可以是语音提示,或文字提示,本申请实施例对充电提示的方式不构成限定。
示例性地,终端将获得的第二测试耗电量与终端的当前剩余电量进行比较,若当前剩余电量低于第二测试耗电量,则表明终端当前电量可能无法满足第一干扰源处于开启状态时,信号接收强度的测试,此时可以进行充电提示,以便提醒测试人员可以暂停测试,对终端进行充电。
综上所述,本申请实施例中,通过获取在第一干扰源关闭状态下,进行信号接收强度测试所需的第一测试耗电量和第一测试耗时,与第一干扰源的单位时长耗电量,得到第一干扰源处于开启状态时,进行信号接收强度测试所消耗的第二测试耗电量,并将该第二测试耗电量与当前剩余电量进行比较,并在当前剩余电量低于第二测试耗电量,进行充电提示,以便及时提醒测试人员对终端进行充电,防止测试过程中突然终止测试带来的时间损失。
下述为本申请装置实施例,可以用于执行本申请方法实施例。对于本申请装置实施例中未披露的细节,请参照本申请方法实施例。
请参考图6,其示出了本申请一个实施例提供的干扰测试装置的框图,该装置具有实现上述方法示例的功能,所述功能可以由硬件实现,也可以由硬件执行相应的软件实现。该装置600可以包括:器件配置模块610、强度获取模块620、干扰源开启模块630和强度确定模块640。
器件配置模块610,用于当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,其中,配置后的所述调制解调器在所述第一测试参数指示的无线网络情况下工作,所述第一干扰源包括至少一种干扰源。
强度获取模块620,用于获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第一信号接收强度。
干扰源开启模块630,用于当基于各组所述第一测试参数完成测试时,自动开启所述第一干扰源,并根据至少两组所述第一测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器。
所述强度获取模块620,还用于获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第二信号接收强度。
强度确定模块640,用于根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源的干扰强度。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案中,通过当干扰源处于关闭状态时,根据至少两组测试参数在非信令模式下配置调制解调器,获取各组测试参数下调制解调器的第一信号接收强度;当基于各组测试参数完成测试时,自动开启干扰源,并根据至少两组测试参数在非信令模式下配置调制解调器;获取各组测试参数下调制解调器的第二信号接收强度;根据第一信号接收强度和第二信号接收强度,确定干扰源的干扰强度。在非信令模式,终端通过将调制解调器配置到测试参数指示的无线网络工作模式下,从而分别获取到干扰源关闭状态下该测试参数对应的调制解调器的第一信号接收强度,以及干扰源开启状态下该测试参数对应的调制解调器的第二信号接收强度,无需综测仪,仅需要终端即可完成干扰测试,避免了建立信令连接的操作流程,从而缩短了测试耗时,而且本申请实施例提供的技术方案可以自动打开干扰源,避免了用户的手动操作,可以提高测试流程的自动化率。
可选地,如图7所示,所述装置600,还包括:信息获取模块650和参数生成模块660。
信息获取模块650,用于获取配置界面中输入的配置信息,所述配置信息包括待测试网络制式、所述待测试网络制式的待测试频段以及所述待测试频段中待测试信道之间的信道间隔。
参数生成模块660,用于根据所述配置信息生成至少两组所述第一测试参数,所述第一测试参数中包括所述待测试网络制式以及所述待测试信道的频点;
所述器件配置模块610,用于:
在所述非信令模式下,将所述调制解调器配置到所述待测试网络制式和所述待测试信道的频点。
可选地,参数生成模块660,用于:
根据所述待测试频段对应的信道范围以及所述信道间隔,确定至少两个所述待测试信道的频点;
根据所述待测试网络制式和至少两个所述待测试信道的频点,生成至少两组所述第一测试参数。
可选地,所述配置信息中包括所述第一干扰源和第二干扰源,所述第二干扰源包括至少一种干扰源;
所述器件配置模块610,还用于关闭所述第一干扰源,根据至少两组第二测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
所述强度获取模块620,还用于获取各组所述第二测试参数下所述调制解调器的第三信号接收强度;
所述干扰源开启模块630,还用于当基于各组所述第二测试参数完成测试时,自动开启所述第二干扰源;
所述器件配置模块610,还用于根据至少两组所述第二测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
所述强度获取模块620,还用于获取各组所述第二测试参数下所述调制解调器的第四信号接收强度;
所述强度确定模块640,还用于根据所述第三信号接收强度和所述第四信号接收强度,确定所述第二干扰源的干扰强度。
可选地,所述配置信息中还包括所述第一干扰源对应的至少两种工作模式,所述至少两种工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述干扰源开启模块630,用于:
自动将所述第一干扰源设置为所述第一工作模式;
所述强度确定模块640,用于:
根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源在所述第一工作模式下的干扰强度;
所述器件配置模块610,还用于将所述第一干扰源设置为所述第二工作模式,并根据至少两组所述第一测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
所述强度获取模块620,还用于获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第五信号接收强度;
所述强度确定模块640,还用于根据所述第一信号接收强度和所述第五信号接收强度,确定所述第一干扰源在所述第二工作模式下的干扰强度。
可选地,所述第一干扰源开启时消耗所述终端的电量;
所述装置600,还包括:耗电量获取模块670、耗电量确定模块680和充电提示模块690。
耗电量获取模块670,用于获取第一测试耗电量和第一测试耗时,所述第一测试耗电量是所述第一干扰源处于关闭状态时,所述终端进行信号接收强度测试所消耗的电量。
耗电量确定模块680,用于根据所述第一测试耗电量、所述第一测试耗时以及所述第一干扰源的单位时长耗电量,确定第二测试耗电量,所述第二测试耗电量是所述第一干扰源处于开启状态时,所述终端进行信号接收强度测试所消耗的电量。
充电提示模块690,用于若所述终端的当前剩余电量低于所述第二测试耗电量,则进行充电提示。
所述强度获取模块620,用于:
确定终端处理器对应的处理器平台;
通过调用所述处理器平台对应的指令,获取所述第一信号接收强度;
其中,当所述处理器平台为第一平台时,所述指令为诊断Diag指令;当所述处理器平台为第二平台时,所述指令为注意AT指令。
需要说明的是,上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的装置与方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
请参考图8,其示出了本申请一个实施例提供的终端的结构框图。
本申请实施例中的终端可以包括一个或多个如下部件:处理器810和存储器820。示例性地,本申请实施例中的终端还包括调制解调器、屏幕、摄像头、扬声器等。
处理器810可以包括一个或者多个处理核心。处理器810利用各种接口和线路连接整个终端内的各个部分,通过运行或执行存储在存储器820内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器820内的数据,执行终端的各种功能和处理数据。可选地,处理器810可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(Programmable LogicArray,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器810可集成中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中,CPU主要处理操作系统和应用程序等;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器810中,单独通过一块芯片进行实现。
可选地,处理器810执行存储器820中的程序指令时实现上述各个方法实施例提供的方法。
存储器820可以包括随机存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)。可选地,该存储器820包括非瞬时性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。存储器820可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器820可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作系统的指令、用于至少一个功能的指令、用于实现上述各个方法实施例的指令等;存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。
上述终端的结构仅是示意性的,在实际实现时,终端可以包括更多或更少的组件,比如:显示屏等,本实施例对此不作限定。
本领域技术人员可以理解,图8中示出的结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的组件,或者组合某些组件,或者采用不同的组件布置。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序由计算机设备的处理器加载并执行以实现上述方法实施例中的各个步骤。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机程序产品,当该计算机程序产品被执行时,其用于实现上述方法。
以上所述仅为本申请的示例性实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种干扰测试方法,其特征在于,所述方法应用于设置有干扰源的终端,所述方法包括:
当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,其中,配置后的所述调制解调器在所述第一测试参数指示的无线网络情况下工作,所述第一干扰源包括至少一种干扰源;
获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第一信号接收强度;
当基于各组所述第一测试参数完成测试时,自动开启所述第一干扰源,并根据至少两组所述第一测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第二信号接收强度;
根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源的干扰强度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器之前,所述方法还包括:
获取配置界面中输入的配置信息,所述配置信息包括待测试网络制式、所述待测试网络制式的待测试频段以及所述待测试频段中待测试信道之间的信道间隔;
根据所述配置信息生成至少两组所述第一测试参数,所述第一测试参数中包括所述待测试网络制式以及所述待测试信道的频点;
所述根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,包括:
在所述非信令模式下,将所述调制解调器配置到所述待测试网络制式和所述待测试信道的频点。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述配置信息生成至少两组所述第一测试参数,包括:
根据所述待测试频段对应的信道范围以及所述信道间隔,确定至少两个所述待测试信道的频点;
根据所述待测试网络制式和至少两个所述待测试信道的频点,生成至少两组所述第一测试参数。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述配置信息中包括所述第一干扰源和第二干扰源,所述第二干扰源包括至少一种干扰源;
所述根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源的干扰强度之后,所述方法还包括:
关闭所述第一干扰源,根据至少两组第二测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
获取各组所述第二测试参数下所述调制解调器的第三信号接收强度;
当基于各组所述第二测试参数完成测试时,自动开启所述第二干扰源;
根据至少两组所述第二测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
获取各组所述第二测试参数下所述调制解调器的第四信号接收强度;
根据所述第三信号接收强度和所述第四信号接收强度,确定所述第二干扰源的干扰强度。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述配置信息中还包括所述第一干扰源对应的至少两种工作模式,所述至少两种工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述自动开启所述第一干扰源,包括:
自动将所述第一干扰源设置为所述第一工作模式;
所述根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源的干扰强度,包括:
根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源在所述第一工作模式下的干扰强度;
所述根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源在所述第一工作模式下的干扰强度之后,所述方法还包括:
将所述第一干扰源设置为所述第二工作模式,并根据至少两组所述第一测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第五信号接收强度;
根据所述第一信号接收强度和所述第五信号接收强度,确定所述第一干扰源在所述第二工作模式下的干扰强度。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述第一干扰源开启时消耗所述终端的电量;
所述获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第一信号接收强度之后,所述方法还包括:
获取第一测试耗电量和第一测试耗时,所述第一测试耗电量是所述第一干扰源处于关闭状态时,所述终端进行信号接收强度测试所消耗的电量;
根据所述第一测试耗电量、所述第一测试耗时以及所述第一干扰源的单位时长耗电量,确定第二测试耗电量,所述第二测试耗电量是所述第一干扰源处于开启状态时,所述终端进行信号接收强度测试所消耗的电量;
若所述终端的当前剩余电量低于所述第二测试耗电量,则进行充电提示。
7.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第一信号接收强度,包括:
确定终端处理器对应的处理器平台;
通过调用所述处理器平台对应的指令,获取所述第一信号接收强度;
其中,当所述处理器平台为第一平台时,所述指令为诊断Diag指令;当所述处理器平台为第二平台时,所述指令为注意AT指令。
8.一种干扰测试装置,其特征在于,所述装置应用于设置有干扰源的终端,所述装置包括:
器件配置模块,用于当第一干扰源处于关闭状态时,根据至少两组第一测试参数在非信令模式下配置调制解调器,其中,配置后的所述调制解调器在所述第一测试参数指示的无线网络情况下工作,所述第一干扰源包括至少一种干扰源;
强度获取模块,用于获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第一信号接收强度;
干扰源开启模块,用于当基于各组所述第一测试参数完成测试时,自动开启所述第一干扰源,并根据至少两组所述第一测试参数在所述非信令模式下配置所述调制解调器;
所述强度获取模块,还用于获取各组所述第一测试参数下所述调制解调器的第二信号接收强度;
强度确定模块,用于根据所述第一信号接收强度和所述第二信号接收强度,确定所述第一干扰源的干扰强度。
9.一种终端,其特征在于,所述终端包括处理器和存储器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1至7任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序由处理器加载并执行以实现如权利要求1至7任一项所述的方法。
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