CN112383660B - 智能终端的吞吐率测试方法、装置、存储介质和终端 - Google Patents

智能终端的吞吐率测试方法、装置、存储介质和终端 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种智能终端的吞吐率测试方法、装置、存储介质和终端,方法包括以下步骤:从基站获取通信网络的网络性能参数;判断网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判断测试终端的硬件状态正常,直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息。本发明在进行吞吐率测试之前先对天线等硬件的隐形故障进行检测,排除硬件隐形故障导致的速率低等问题,不仅提高了智能终端吞吐率检测的准确性,而且提高了智能终端出厂测试的速度和效率。

Description

智能终端的吞吐率测试方法、装置、存储介质和终端
【技术领域】
本发明涉及智能终端的测试领域,尤其涉及一种智能终端的吞吐率测试方法、装置、存储介质和终端。
【背景技术】
目前手机等智能终端在出货前都有许多测试要求,其中最重要的一项测试就是吞吐率测试。吞吐率测试指的是单位时间内通过某通信信道或某个节点成功交付数据的平均速率。但是现有技术的吞吐率测试结果经常失败,对测试日志进行分析后,发现测试机和对比机接收到通信网络的网络性能参数不同,这就导致吞吐率测试的不一致性,从而产生不正确的测试结果。
【发明内容】
本发明提供了一种智能终端的吞吐率测试方法、装置、存储介质和终端,解决了现有技术的吞吐率测试结果不准确的技术问题。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种智能终端的吞吐率测试方法,包括以下步骤:
从基站获取通信网络的网络性能参数;
判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判断测试终端的硬件状态正常,直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息。
在一个优选实施方式中,所述通信网络包括LTE网络、3G网络或者5G网络,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点、接收信号码功率以及参考信号接收功率中的一个或者多个。
在一个优选实施方式中,当所述通信网络为LTE网络时,所述判断网络性能参数是否满足预设条件包括:
通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值;
获取主天线的参考信号接收功率RSRP0和副天线的参考信号接收功率RSRP1;
计算参考信号接收功率RSRP0和参考信号接收功率RSRP1的差值;
判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,若否,则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息。
在一个优选实施方式中,当所述通信网络为LTE网络时,所述预设值的取值范围为5-10dBm。
在一个优选实施方式中,当通信网络为LTE网络时,所述通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值包括:
建立与对比终端的蓝牙连接,所述测试终端和所述对比终端均注册LTE网络;
通过LTE网络从基站获取第一网络性能参数,所述第一网络性能参数包括第一小区编码、第一信号频段和第一中心频点;
通过蓝牙连接获取对比终端从所述基站接收的第二网络性能参数,所述第二网络性能参数包括第二小区编码、第二信号频段和第二中心频点;
判断所述第一小区编码和所述第二小区编码是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一小区编码切换为所述第二小区编码;
判断所述第一信号频段和所述第二信号频段是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一信号频段切换为所述第二信号频段;
判断所述第一中心频点和所述第二中心频点是否相同,若相同,则切换过程结束,否则,通过工程模式将所述第一中心频点切换为所述第二中心频点。
本发明实施例的第二方面提供了一种智能终端的吞吐率测试装置,包括获取模块、判断模块和测试模块,
所述获取模块用于从基站获取通信网络的网络性能参数;
所述判断模块用于判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判定测试终端的硬件状态正常,并驱动所述测试模块直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息。
在一个优选实施方式中,所述通信网络包括LTE网络、3G网络或者5G网络,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点、接收信号码功率以及参考信号接收功率中的一个或者多个。
在一个优选实施方式中,当所述通信网络为LTE网络时,所述判断模块包括切换单元、计算单元和判断单元,
所述切换单元用于通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值;
所述计算单元用于获取主天线的参考信号接收功率RSRP0和副天线的参考信号接收功率RSRP1,并计算参考信号接收功率RSRP0和参考信号接收功率RSRP1的差值;
所述判断单元用于判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,否则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息。
在一个优选实施方式中,当所述通信网络为LTE网络时,所述预设值的取值范围为5-10dBm。
在一个优选实施方式中,所述切换单元包括:
连接建立单元,用于建立与对比终端的蓝牙连接,所述测试终端和所述对比终端均注册LTE网络;
第一获取单元,用于通过LTE网络从基站获取第一网络性能参数,所述第一网络性能参数包括第一小区编码、第一信号频段和第一中心频点;
第二获取单元,用于通过蓝牙连接获取对比终端从所述基站接收的第二网络性能参数,所述第二网络性能参数包括第二小区编码、第二信号频段和第二中心频点;
第一切换单元,用于判断所述第一小区编码和所述第二小区编码是否相同,若相同,则驱动第二切换单元,否则,通过工程模式将所述第一小区编码切换为所述第二小区编码;
第二切换单元,用于判断所述第一信号频段和所述第二信号频段是否相同,若相同,则驱动第三切换单元,否则,通过工程模式将所述第一信号频段切换为所述第二信号频段;
第三切换单元,用于判断所述第一中心频点和所述第二中心频点是否相同,若相同,则控制切换过程结束,否则,通过工程模式将所述第一中心频点切换为所述第二中心频点。
本发明实施例的第三方面提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现以上所述的智能终端的吞吐率测试方法。
本发明实施例的第四方面提供了一种终端,包括所述的计算机可读存储介质和处理器,所述处理器执行所述计算机可读存储介质上的计算机程序时实现以上所述智能终端的吞吐率测试方法的步骤。
本发明提出了一种智能终端的吞吐率测试方法、装置、存储介质和终端,在进行吞吐率测试之前先对天线等硬件的隐形故障进行检测,排除硬件隐形故障导致的速率低等问题,不仅提高了智能终端吞吐率检测的准确性,而且提高了智能终端出厂测试的速度和效率。
为使发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举本发明较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为一个实施例中智能终端的吞吐率测试方法的应用场景图;
图2是一个实施例中智能终端的吞吐率测试方法的流程示意图;
图3是一个实施例中判断测试终端的网络性能参数是否满足预设条件的流程示意图;
图4是一个实施例中将测试终端的网络性能参数切换至目标值的流程示意图;
图5是一个实施例中智能终端的吞吐率测试装置的结构示意图;
图6是一个实施例中电子设备的内部结构图。
【具体实施方式】
为了使本发明的目的、技术方案和有益技术效果更加清晰明白,以下结合附图和具体实施方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解的是,本说明书中描述的具体实施方式仅仅是为了解释本发明,并不是为了限定本发明。
本申请提供的智能终端的吞吐率测试方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。该智能终端的吞吐率测试方法应用于吞吐率测试系统中,该吞吐率测试系统包括测试终端102、对比终端103和基站104。其中,测试终端102和对比终端103分别从基站104获取第一网络性能参数和第二网络性能参数,同时测试终端102和对比终端103蓝牙连接,测试终端102通过蓝牙连接获取对比终端103的第二网络性能参数,并通过比较第一网络性能参数和第二网络性能参数判断是否存在硬件隐形故障。其中,测试终端102和对比终端103可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备等智能终端。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种智能终端的吞吐率测试方法,以该方法应用于图1中的手机终端为例进行说明,包括以下步骤:
步骤S1:测试终端从基站获取通信网络的网络性能参数。通信网络包括LTE(LongTerm Evolution)网络、3G网络以及5G网络等等,不同的网络性能参数对网络通信性能存在较大影响,因此也会影响测试终端的吞吐率测试结果。
具体来说,所述网络性能参数包括小区编码(CELL ID)、信号频段(BAND)、中心频点(EARFCN)、接收信号码功率(RSCP)以及参考信号接收功率(RSRP)中的一个或多个。小区编码(CELL ID)是小区的本地标识,在一个基站范围内一个小区编码唯一标识一个小区。信号频段(BAND)是一个频率的范围或者频谱的宽度,即最低工作频率至最高工作频率之间的范围,单位是Hz。EARFCN,全称是E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number,在LTE网络中使用16bit表示,范围是0-65535,用来表示对应的载波频率Fc,通过信号频段和载波频率就可以确定通信网络,比如LTE通信网络的具体频率范围。
而参考信号接收功率(RSRP),全称为Reference Signal Receiving Power,是小区下行公共导频在测量频率带宽内承载参考信号的资源元素(RE)上接收到的信号功率的平均值,也是LTE网络中可以代表无线信号强度的关键参数,其单位是分贝毫瓦,简称dBm。LTE网络中,参考信号接收功率(RSRP)的用处和规范都等同于3G网络中的接收信号码功率(Received Signal Code Power,简称为RSCP)。以下采用LTE网络对本发明的方法进行详细介绍,在LTE网络中,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点和参考信号接收功率,在其他通信网络中,只需要将对应网络性能参数进行替换,比如在3g网络中,将参考信号接收功率替换为接收信号码功率即可,在此不进行详细说明。
然后执行步骤S2,测试终端判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判断测试终端的硬件状态正常,直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息。具体来说,如图3所示,当所述通信网络为LTE网络时,判断网络性能参数是否满足预设条件包括:
S201,通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值。优选实施例中,采用已经通过吞吐率测试的手机终端作为对比终端,并采用对比终端从基站接收到的第二网络性能参数作为目标值,如图4所示,具体包括以下步骤:
S2011,测试终端建立与对比终端的蓝牙连接,所述测试终端和所述对比终端均注册LTE网络;
S2012,测试终端通过LTE网络从基站获取第一网络性能参数,所述第一网络性能参数包括第一小区编码、第一信号频段和第一中心频点;
S2013,测试终端通过蓝牙连接获取对比终端从所述基站接收的第二网络性能参数,所述第二网络性能参数包括第二小区编码、第二信号频段和第二中心频点;
S2014,测试终端判断所述第一小区编码和所述第二小区编码是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一小区编码切换为所述第二小区编码;
S2015,测试终端判断所述第一信号频段和所述第二信号频段是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一信号频段切换为所述第二信号频段;
S2016,测试终端判断所述第一中心频点和所述第二中心频点是否相同,若相同,则切换过程结束,否则,通过工程模式将所述第一中心频点切换为所述第二中心频点,从而将小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值。
然后执行S202,测试终端获取主天线的参考信号接收功率RSRP0和副天线的参考信号接收功率RSRP1。这里,测试终端接收到的参考信号接收功率RSRP0和RSRP1可以从后台输出的测试结果数据中查询,也可以进入终端的工程模式查询。
S203,测试终端计算参考信号接收功率RSRP0和参考信号接收功率RSRP1的差值。
S204,测试终端判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,若否,说明测试终端的双天线具有隐形硬件故障,则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息,并将该提醒消息发送至相关技术人员。这里,预设值的取值范围为5-10dBm,优选为5dBm。
上述实施例提出了一种智能终端的吞吐率测试方法,在进行吞吐率测试之前先对天线等硬件的隐形故障进行检测,排除硬件隐形故障导致的速率低等问题,不仅提高了智能终端吞吐率检测的准确性,而且提高了智能终端出厂测试的速度和效率。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
图5是本发明另一实施例提供的一种智能终端的吞吐率测试装置的结构示意图,如图5所示,包括获取模块100、判断模块200和测试模块300,
所述获取模块100用于从基站获取通信网络的网络性能参数;
所述判断模块200用于判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判定测试终端的硬件状态正常,并驱动所述测试模块300直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息。
在一个优选实施方式中,所述通信网络包括LTE网络、3G网络或者5G网络,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点、接收信号码功率以及参考信号接收功率中的一个或者多个。
在一个优选实施方式中,当所述通信网络为LTE网络时,所述判断模块200包括切换单元、计算单元和判断单元,
所述切换单元用于通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值;
所述计算单元用于获取主天线的参考信号接收功率RSRP0和副天线的参考信号接收功率RSRP1,并计算参考信号接收功率RSRP0和参考信号接收功率RSRP1的差值;
所述判断单元用于判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,否则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息。
在一个优选实施方式中,当所述通信网络为LTE网络时,所述预设值的取值范围为5-10dBm。
在一个优选实施方式中,所述切换单元包括:
连接建立单元,用于建立与对比终端的蓝牙连接,所述测试终端和所述对比终端均注册LTE网络;
第一获取单元,用于通过LTE网络从基站获取第一网络性能参数,所述第一网络性能参数包括第一小区编码、第一信号频段和第一中心频点;
第二获取单元,用于通过蓝牙连接获取对比终端从所述基站接收的第二网络性能参数,所述第二网络性能参数包括第二小区编码、第二信号频段和第二中心频点;
第一切换单元,用于判断所述第一小区编码和所述第二小区编码是否相同,若相同,则驱动第二切换单元,否则,通过工程模式将所述第一小区编码切换为所述第二小区编码;
第二切换单元,用于判断所述第一信号频段和所述第二信号频段是否相同,若相同,则驱动第三切换单元,否则,通过工程模式将所述第一信号频段切换为所述第二信号频段;
第三切换单元,用于判断所述第一中心频点和所述第二中心频点是否相同,若相同,则控制切换过程结束,否则,通过工程模式将所述第一中心频点切换为所述第二中心频点。
以上实施例提出了一种智能终端的吞吐率测试装置,在进行吞吐率测试之前先对天线等硬件的隐形故障进行检测,排除硬件隐形故障导致的速率低等问题,不仅提高了智能终端吞吐率检测的准确性,而且提高了智能终端出厂测试的速度和效率。
在一个实施例中,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
S1,从基站获取通信网络的网络性能参数;
S2,判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判断测试终端的硬件状态正常,直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时,所述通信网络包括LTE网络、3G网络或者5G网络,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点、接收信号码功率以及参考信号接收功率中的一个或者多个。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
S201,通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值;
S202,获取主天线的参考信号接收功率RSRP0和副天线的参考信号接收功率RSRP1;
S203,计算参考信号接收功率RSRP0和参考信号接收功率RSRP1的差值;
S204,判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,若否,则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时,所述预设值的取值范围为5-10dBm。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
S2011,建立与对比终端的蓝牙连接,所述测试终端和所述对比终端均注册LTE网络;
S2012,通过LTE网络从基站获取第一网络性能参数,所述第一网络性能参数包括第一小区编码、第一信号频段和第一中心频点;
S2013,通过蓝牙连接获取对比终端从所述基站接收的第二网络性能参数,所述第二网络性能参数包括第二小区编码、第二信号频段和第二中心频点;
S2014,判断所述第一小区编码和所述第二小区编码是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一小区编码切换为所述第二小区编码;
S2015,判断所述第一信号频段和所述第二信号频段是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一信号频段切换为所述第二信号频段;
S2016,判断所述第一中心频点和所述第二中心频点是否相同,若相同,则切换过程结束,否则,通过工程模式将所述第一中心频点切换为所述第二中心频点。
以上实施例提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时执行智能终端的吞吐率测试方法,在进行吞吐率测试之前先对天线等硬件的隐形故障进行检测,排除硬件隐形故障导致的速率低等问题,不仅提高了智能终端吞吐率检测的准确性,而且提高了智能终端出厂测试的速度和效率。
图6是一个实施例中电子设备的内部结构图,该电子设备可以是手机终端,也可以是其他的移动终端或固定终端。如图6所示,包括存储器81和处理器80,该存储器81存储有计算机程序82,该处理器80执行计算机程序82时实现以下步骤:
S1,从基站获取通信网络的网络性能参数;
S2,判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判断测试终端的硬件状态正常,直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息。
在一个实施例中,处理器80执行计算机程序82时,所述通信网络包括LTE网络、3G网络或者5G网络,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点、接收信号码功率以及参考信号接收功率中的一个或者多个。
在一个实施例中,处理器80执行计算机程序82时还实现以下步骤:
S201,通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值;
S202,获取主天线的参考信号接收功率RSRP0和副天线的参考信号接收功率RSRP1;
S203,计算参考信号接收功率RSRP0和参考信号接收功率RSRP1的差值;
S204,判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,若否,则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息。
在一个实施例中,处理器80执行计算机程序82时,所述预设值的取值范围为5-10dBm。
在一个实施例中,处理器80执行计算机程序82时还实现以下步骤:
S2011,建立与对比终端的蓝牙连接,所述测试终端和所述对比终端均注册LTE网络;
S2012,通过LTE网络从基站获取第一网络性能参数,所述第一网络性能参数包括第一小区编码、第一信号频段和第一中心频点;
S2013,通过蓝牙连接获取对比终端从所述基站接收的第二网络性能参数,所述第二网络性能参数包括第二小区编码、第二信号频段和第二中心频点;
S2014,判断所述第一小区编码和所述第二小区编码是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一小区编码切换为所述第二小区编码;
S2015,判断所述第一信号频段和所述第二信号频段是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一信号频段切换为所述第二信号频段;
S2016,判断所述第一中心频点和所述第二中心频点是否相同,若相同,则切换过程结束,否则,通过工程模式将所述第一中心频点切换为所述第二中心频点。
以上实施例在进行吞吐率测试之前先对天线等硬件的隐形故障进行检测,排除硬件隐形故障导致的速率低等问题,不仅提高了智能终端吞吐率检测的准确性,而且提高了智能终端出厂测试的速度和效率。
本领域技术人员可以理解,图6仅仅是本发明终端的一个示例,并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如终端还可以包括电源管理模块、运算处理模块、输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器80可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
存储器81可以是终端的内部存储单元,例如硬盘或内存。存储器81也可以是终端的外部存储设备,例如指南针校准终端上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart MediaCard,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,存储器81还可以既包括指南针校准终端的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器81用于存储计算机程序以及指南针校准终端所需的其他程序和数据。存储器81还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、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单元、模块完成,即将终端的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元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。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述装置中单元、模块的具体工作过程参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及方法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的终端/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的终端/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个装置,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,终端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。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元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,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元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。
本发明并不仅仅限于说明书和实施方式中所描述,因此对于熟悉领域的人员而言可容易地实现另外的优点和修改,故在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念的精神和范围的情况下,本发明并不限于特定的细节、代表性的设备和这里示出与描述的图示示例。

Claims (8)

1.一种智能终端的吞吐率测试方法,包括以下步骤:
从基站获取通信网络的网络性能参数,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点、接收信号码功率以及参考信号接收功率中的一个或者多个;
判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判断测试终端的硬件状态正常,直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息;
所述判断网络性能参数是否满足预设条件包括:
通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值;
获取主天线的参考信号接收功率或接收信号码功率以及副天线的参考信号接收功率或接收信号码功率;
计算主副天线对应的参考信号接收功率的差值或主副天线对应的接收信号码功率的差值;
判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,若否,则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息。
2.根据权利要求1所述智能终端的吞吐率测试方法,其特征在于,所述通信网络包括LTE网络、3G网络或者5G网络。
3.根据权利要求2所述智能终端的吞吐率测试方法,其特征在于,当所述通信网络为LTE网络时,计算主副天线对应的参考信号接收功率的差值,且对应预设值的取值范围为5-10dBm。
4.根据权利要求3所述智能终端的吞吐率测试方法,其特征在于,当所述通信网络为LTE网络时,所述通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值包括:
建立与对比终端的蓝牙连接,所述测试终端和所述对比终端均注册LTE网络;
通过LTE网络从基站获取第一网络性能参数,所述第一网络性能参数包括第一小区编码、第一信号频段和第一中心频点;
通过蓝牙连接获取对比终端从所述基站接收的第二网络性能参数,所述第二网络性能参数包括第二小区编码、第二信号频段和第二中心频点;
判断所述第一小区编码和所述第二小区编码是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一小区编码切换为所述第二小区编码;
判断所述第一信号频段和所述第二信号频段是否相同,若相同,则执行下一步骤,否则,通过工程模式将所述第一信号频段切换为所述第二信号频段;
判断所述第一中心频点和所述第二中心频点是否相同,若相同,则切换过程结束,否则,通过工程模式将所述第一中心频点切换为所述第二中心频点。
5.一种智能终端的吞吐率测试装置,其特征在于,包括获取模块、判断模块和测试模块,
所述获取模块用于从基站获取通信网络的网络性能参数,所述网络性能参数包括小区编码、信号频段、中心频点、接收信号码功率以及参考信号接收功率中的一个或者多个;
所述判断模块用于判断所述网络性能参数是否满足预设条件,若是,则判定测试终端的硬件状态正常,并驱动所述测试模块直接执行吞吐率测试,若否,则生成用于检测测试终端硬件性能的提醒消息;
所述判断模块包括切换单元、计算单元和判断单元,
所述切换单元用于通过工程模式将测试终端的小区编码、信号频段和中心频点分别切换至对应的目标值;
所述计算单元用于获取主天线的参考信号接收功率或接收信号码功率以及副天线的参考信号接收功率或接收信号码功率,计算主副天线对应的参考信号接收功率的差值或主副天线对应的接收信号码功率的差值;
所述判断单元用于判断所述差值是否小于或等于预设值,若是,则判断测试终端的双天线正常,否则生成用于检测测试终端天线性能的提醒消息。
6.根据权利要求5所述智能终端的吞吐率测试装置,其特征在于,所述通信网络包括LTE网络、3G网络或者5G网络。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1-4任一项所述智能终端的吞吐率测试方法。
8.一种终端,其特征在于,包括权利要求7所述的计算机可读存储介质和处理器,所述处理器执行所述计算机可读存储介质上的计算机程序时实现如权利要求1-4任一项所述智能终端的吞吐率测试方法的步骤。
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