CN1305334C - 移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置及方法 - Google Patents
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Abstract
一种移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置及方法,该装置由以下几个部分构成:移动通信终端,它固定于转盘上,测试全球定位信号接收性能,并以短信传送测试结果;发射接收天线,它向上述移动通信终端送出全球定位信号,并接收含有测试结果的短信;终端测试装置,它通过无线数据链路接收上述移动通信终端所测试的结果;诊断监视终端,它利用通用总线与上述终端测试装置连接起来,对接收的测试结果进行分析,诊断全球定位性能。从而可以在电波暗室环境下进行移动通信终端的全球定位功能性能试验,测试试验的开始与结束、结果报告全部通过短信无线数据链路进行控制,因此,测试试验进行及结果评估能够实现自动化。
Description
技术领域
本发明涉及一种移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置及方法,尤其是通过无线数据链路,使测试试验的开始与结束、结果报告均可通过无线数据链路进行控制的移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置及方法。
背景技术
最近,一种交通信息收集系统得到了应用,它通过在车辆内安装全球定位装置,实时测试车辆的位置,以此获取车辆前进道路的交通信息。另外,还开发出测试普通人持有的移动通信终端的位置并获取交通信息的定位技术。
QUALCOMM(高通)的移动独立试验法,被推荐用于搭载有支持全球定位技术的终端调制解调器的移动通信终端的开发步骤及批量生产步骤测试。整体而言相当于全球定位系统的无线链路性能评估试验,可以相对廉价、简单地进行硬件性能评估,适用于E/S步骤的所有样品开发及批量生产步骤测试。评估项目不是制成品标准的性能(位置精确度、定位服务的稳定性、所需时间),而是硬件水平的性能项目(全球定位系统无线链路增益调整、全球定位系统无线链路损失、多普勒效应、时间测试数)。
在电波暗室中进行的移动通信终端的无线性能试验,大部分通过终端天线输出最大发射功率,利用固定于电波暗室内的接收天线对其进行接收,利用其它测量仪进行测试。
为进行上述移动独立试验法中记述的6种项目的测试,试验设备由如图1所示的如下几个部分构成:终端测试装置(11),它输出码分多址帧时钟脉冲信号;全球定位信号发生器(12),它通过帧时钟与上述终端测试装置(11)同步,输出单一信道全球定位信号;移动通信终端(14),它接收上述终端测试装置(11)和全球定位信号发生器(12)的输出信号;诊断监视终端(15),它基于IS801协议与上述移动通信终端(14)进行通信,诊断终端工作状态。
诊断监视终端(15)对移动通信终端(14)从终端测试装置(11)取得的码分多址帧时钟脉冲信号和从全球定位信号发生器(12)输出的单一信道全球定位信号之间的编码相位进行测试。
此时,全球定位信号发生器(12)和终端测试装置(11)的帧时钟同步。
从全球定位信号发生器(12)输出的单一信道全球定位信号被传递到移动通信终端(14)。
诊断监视终端(15)通过电缆与移动通信终端(14)连接起来,然后基于IS801协议,以事先既定的数据收集辅助(assist)、灵敏度辅助(assist)数据消息形式进行通信。
因此,可以简单地模拟实验在实际商用网中进行的数据收集辅助(assist)、灵敏度辅助(assist)过程。
测试结果通过移动通信终端(14)的串行通信,传送/保存于诊断监视终端(15)中,保存的结果文件通过另外的工具进行后续处理,实现结果评估。
在应用全球定位技术的无线通信网尚未在国内外完全建立的情况下,上述的以往技术无须昂贵的定位服务器,也可试验移动通信终端的硬件性能,构成测试设备所需的费用比较低廉。
图2是以往测试移动通信终端的无线性能的测试设备的结构框图。如图所示,它由如下几个部分构成:固定于转盘(21)上的移动通信终端(26);接收天线(22),它接收上述移动通信终端(26)的发射信号;频谱分析仪(24),它通过无线电缆收到由上述接收天线(22)接收的信号,对接收信号电平进行观察;与频谱分析仪(24)连接的无线耦合器(23);评估上述接收信号的终端测试装置(25)。
固定于转盘(21)上的移动通信终端(26)发射最大发射功率,随着转盘(21)的旋转,以频谱分析仪(24)测试链路损失,以终端测试装置(25)测试最大接收灵敏度,把评估标准样品和测试值进行比较并评估。
上述电波暗室性能试验根据终端制造商的需要,有针对地比较简单地测试相对于评估标准样品的无线性能。
发明内容
但是,在上述以往技术中,QUALCOMM(高通)移动独立试验法中不包含全球定位功能的电波暗室试验方法,电波暗室性能试验是使用发射功率的方法,因此在只有接收功能的全球定位性能试验中存在不适合的问题。
本发明正是鉴于上述问题而提出的,目的在于提供一种移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置及方法,能够以发射天线取代用作接收天线的电波暗室内的固定天线,来发射全球定位信号,并通过固定于转盘上的移动通信终端接收该信号,上述移动通信终端把接收的结果通过无线链路报告给诊断监视终端。
为实现上述目的,本发明装置的特征是由以下几个部分构成:移动通信终端,它固定于转盘上,测试全球定位信号接收性能,并以短信传送测试结果;发射接收天线,它向上述移动通信终端送出全球定位信号,并接收含有测试结果的短信;终端测试装置,它通过无线数据链路接收上述移动通信终端所测试的结果;诊断监视终端,它利用通用总线与上述终端测试装置连接起来,对接收的测试结果进行分析,诊断全球定位性能。
另外,本发明方法的特征是由以下几个步骤构成:第一步骤,从终端测试装置接收到运行测试例行程序的特定短信后,保存短信的测试相关参数;第二步骤,连接通信信道,按照既定次数反复进行反馈测试,反馈测试进行根据上述测试相关参数已改进的前向链路三边测量,并测试全球定位信号的接收性能;第三步骤,完成上述反馈测试后,把测试结果编码成短信格式,传送给上述终端测试装置。
附图说明
图1是以往测试移动通信终端的全球定位信号接收性能的测试设备的结构框图;
图2是以往测试移动通信终端的无线性能的测试设备的结构框图;
图3是本发明实施例的移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置的结构框图;
图4是本发明实施例的移动通信终端的全球定位信号接收性能测试方法的工作流程图。
具体实施方式
下面参照附图,详细说明本发明的实施例。
图3是本发明实施例的移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置的结构框图。如图所示,它由如下几个部分构成:移动通信终端(32),它固定于转盘(31)上,测试全球定位信号接收性能,并以短信传送测试结果;发射接收天线(33),它向上述移动通信终端(32)发射全球定位信号,并接收含有测试结果的短信;终端测试装置(36),它输出码分多址帧时钟脉冲信号,通过无线数据链路接收上述移动通信终端(32)所测试的结果;全球定位信号发生器(35),它通过帧时钟与上述终端测试装置(36)同步,输出单一信道全球定位信号;无线耦合器(34),它通过无线电缆收到由上述发射接收天线(33)接收的信号,然后传递给上述终端测试装置(36),把上述码分多址帧时钟脉冲信号与全球定位信号合到一起,以上述发射接收天线(33)进行输出;诊断监视终端(37),它利用通用总线与上述终端测试装置(36)及全球定位信号发生器(35)连接起来,转换全球定位信号的格式,对接收的测试结果进行分析,诊断全球定位性能。其说明如下。
移动通信终端(32)固定于转盘(31)上,其搭载的全球定位测试例行程序通过专用用户界面操作或通过接收任意短信来驱动,按照预先设置进行试验,获取将要通过串行通信传送的试验结果并进行评估后,在显示窗口显示评估结果,然后加载到短信中,把评估结果传送给终端测试装置。
发射接收天线(33)向上述移动通信终端(32)送出全球定位信号,接收含有测试结果的短信。
终端测试装置(36)输出码分多址帧时钟脉冲信号,全球定位信号发生器(35)通过帧时钟与上述终端测试装置(36)同步,输出单一信道全球定位信号。
无线耦合器(34)通过无线电缆收到由上述发射接收天线(33)接收的信号,将信号传递给上述终端测试装置(36),然后把上述码分多址帧时钟脉冲信号与全球定位信号合到一起进行输出。
诊断监视终端(37)经由上述终端测试装置(36),与上述移动通信终端(32)通过无线数据链路进行通信,接收含有测试结果的短信并对其进行分析,诊断全球定位性能。而且,它通过通用总线与上述全球定位信号发生器(35)连接起来,转换全球定位信号的格式。
图4是本发明实施例的移动通信终端的全球定位信号接收性能测试方法的工作流程图。如图所示,其特征是由以下三个步骤构成:第一步骤(S41,S42),从终端测试装置接收到运行测试例行程序的特定短信后,保存短信的相关测试参数;第二步骤(S43~S46),连接通信信道,按照既定次数反复进行反馈测试,反馈测试进行按照测试相关参数已改进的前向链路三边测量,测试全球定位信号的接收性能;第三步骤(S47,S48),完成了上述反馈测试后,把测试结果编码成短信格式,传送给上述终端测试装置。
终端测试装置把运行测试例行程序的特定短信传送到移动通信终端(S41)。
当接收的短信是要求进行全球定位接收性能测试的消息时,移动通信终端保存消息的测试相关参数(S42)。
而且,连接通信信道,按照既定次数反复进行反馈测试。反馈测试进行按照测试相关参数已改进的前向链路三边测量,测试全球定位信号的接收性能(S44,S45)。
按照既定次数反复进行测试后,结束测试,把测试结果编码成短信格式,传送给上述终端测试装置(S47,S48)。
如上述所作的详细说明,本发明可以在电波暗室环境下进行移动通信终端的全球定位功能的性能试验,测试试验的开始与结束、结果报告全部通过短信无线数据链路进行控制,因此,测试试验的进行及结果评估能够实现自动化。
另外,由于不是通过有线数据链路,而是通过无线数据链路接收移动通信终端进行的试验结果,因此,具有防止因有线数据链路电缆导致的电波暗室内无线试验环境变化的效果。
Claims (2)
1.一种移动通信终端的全球定位信号接收性能测试装置,其特征是由如下几个部分构成:
移动通信终端,它固定于转盘上,测试全球定位信号接收性能,并以短信传送测试结果;
发射接收天线,它向上述移动通信终端送出全球定位信号,并接收含有测试结果的短信;
终端测试装置,它输出码分多址时钟脉冲信号,通过无线数据链路接收上述移动通信终端所测试的结果;
全球定位信号发生器,它通过帧时钟与上述终端测试装置同步,输出单一信道全球定位信号;
无线耦合器,它通过无线电缆收到由上述发射接收天线接收的信号,然后传递给上述终端测试装置,把上述码分多址时钟脉冲信号与全球定位信号合到一起,通过上述发射接收天线进行输出;
诊断监视终端,它利用通用总线与上述终端测试装置及全球定位信号发生器连接起来,转换全球定位信号的格式,对接收的测试结果进行分析,诊断全球定位性能。
2.一种移动通信终端的全球定位信号接收性能测试方法,其特征是由以下几个步骤构成:
第一步骤,终端测试装置通过电波暗室内的发射接收天线,把进行全球定位信号接收性能测试的特定短信送出到移动通信终端,移动通信终端接收该特定短信后,保存短信的测试相关参数;
第二步骤,连接通信信道,按照既定次数反复进行反馈测试,反馈测试进行按照测试相关参数已改进的前向链路三边测量,测试全球定位信号的接收性能;
第三步骤,完成上述反馈测试后,把测试结果编码成短信格式,传送给上述终端测试装置;
第四步骤,诊断监视终端利用通用总线与上述终端测试装置连接起来,对接收的测试结果进行分析,诊断全球定位性能。
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