CN1964547A - 确定天线最小测试距离的方法 - Google Patents
确定天线最小测试距离的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1964547A CN1964547A CNA2006101608753A CN200610160875A CN1964547A CN 1964547 A CN1964547 A CN 1964547A CN A2006101608753 A CNA2006101608753 A CN A2006101608753A CN 200610160875 A CN200610160875 A CN 200610160875A CN 1964547 A CN1964547 A CN 1964547A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- radio terminal
- mobile radio
- minimum test
- test distance
- terminal antenna
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R29/00—Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
- G01R29/08—Measuring electromagnetic field characteristics
- G01R29/10—Radiation diagrams of antennas
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明提供了一种确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其包括以下步骤:建立待测无线移动终端天线的测试环境;在所述测试环境中确定所述待测无线移动终端天线及其预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸;以及根据所确定的所述电磁散射尺寸计算所述无线移动终端天线最小测试距离。因此,在电波暗室模拟的网络环境,对手机天线及附近电磁散射体的电磁散射尺寸的确定和测量,计算得到手机天线最小测试距离参数,该方法具有环境要求低,易测试,简便易行的优点。
Description
技术领域
本发明涉及一种确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,更具体的,涉及一种确定蜂窝移动手机(以下简称手机)天线最小测试距离的方法。
背景技术
移动电话技术的快速发展,对手机天线性能测试技术提出更高的要求。目前的手机天线性能测试技术,没有考虑到手机在实际通话条件下,即有“人”的因素参与(如手机靠近人体头部以及人体的头、脖子、肩膀等)的条件下,手机天线性能如何测试的问题。解决该问题的第一步是确定在实际通话条件下手机天线性能的测试条件,而确定手机天线最小测试距离是其首要条件。
发明内容
针对现有天线性能测试技术的不足,本发明提出了一种确定无线移动终端天线最小测试距离的方法。
本发明提供了一种确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S102,建立待测无线移动终端天线的测试环境;步骤S104,在测试环境中确定待测无线移动终端天线及预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸;以及步骤S106,根据所确定的电磁散射尺寸计算无线移动终端天线最小测试距离。
其中,电磁散射尺寸为包括待测无线移动终端及其预定空间范围内的电磁散射体的球面的最小直径。预定空间范围指以0.01λ至0.1λ为直径所确定的球面空间范围,λ为载波波长。
根据本发明,步骤S102包括以下步骤:将待测无线移动终端及其天线以及电磁散射体的模型放置在微波暗室中的测试台上,并通过电缆与仿真器相连接;将标准天线的射频端口通过射频电缆与仿真器相连接;配置仿真器的参数;以及将待测无线移动终端的背光置于关闭状态或最暗状态,并将待测无线移动终端置于待机工作状态。
根据本发明,电缆为低损耗电缆,射频电缆为低功耗射频电缆,以及仿真器为网络仿真器。
根据本发明,步骤S106包括以下步骤:根据电磁散射尺寸,计算第一距离r1和第二距离r2;以及确定第一距离和第二距离中的最大者作为无线移动终端天线最小测试距离,其中,r1=2l2/λ,r2=10λ,l为电磁散射尺寸,λ为载波波长。
另外,根据本发明预定空间范围内的电磁散射体为人体,电磁散射体包括无线移动终端使用者的头部,还进一步包括无线移动终端使用者的肩部。
通过本发明的手机天线最小测试距离的通用方法,通过在电波暗室模拟的网络环境,对手机天线及预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸的确定和测量,计算得到手机天线最小测试距离参数,该方法具有环境要求低,易测试,简便易行的优点。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为天线测试无线通信链路及手机天线最小测试距离定义的示意图;
图2为确定待测手机天线及预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸的示意图;
图3为根据本发明的确定手机天线最小测试距离的方法的流程图;
图4为天线测试距离确定结果(人体电磁模型1:人头模型)的示意图;以及
图5为天线测试距离确定结果(人体电磁模型2:人头+肩膀模型)的示意图。
具体实施方式
本发明是将待测手机及其天线按黑盒来处理,即不涉及待测手机及其天线的具体过程。以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
图1为天线测试无线通信链路及手机天线最小测试距离定义的示意图,图2为确定待测手机天线及预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸的示意图,以及图3为根据本发明的确定手机天线最小测试距离的方法的流程图。以下将结合图1和图2来描述图3的详细过程。
如图1所示,确定无线移动终端天线最小测试距离的方法包括以下步骤:
步骤S102,建立待测无线移动终端天线的测试环境。包括以下具体步骤:将待测无线移动终端及其天线以及电磁散射体的模型放置在微波暗室中的测试台上,并通过电缆与仿真器相连接;将标准天线的射频端口通过射频电缆与仿真器相连接;配置仿真器的参数;以及将待测无线移动终端的背光置于关闭状态或最暗状态,并将待测无线移动终端置于待机工作状态。
其中,电磁散射尺寸为包围待测无线移动终端及其预定空间范围内的电磁散射体的虚拟球面的最小直径。电缆为低损耗电缆,射频电缆为低功耗射频电缆,以及仿真器为网络仿真器。配置仿真器的参数的步骤具体为:将语音业务配置为话务量确定的固定语音业务。模型包括待测手机及其天线和人体电磁模型。
预定空间范围指以0.01λ至0.1λ为直径所确定的球面空间范围,λ为载波波长。
以下详细介绍如上过程,包括:
步骤一:将待测手机及其天线以及人体头部模型放置在与外界电磁波实现电磁屏蔽的微波暗室环境,通过低损耗电缆与网络仿真器相接;
步骤二:将待测手机(含其天线)放置在测试台上;
这里的测试台应是为待测手机的测量提供一个支撑的旋转平台,因此,该测试台不应对待测手机的测量产生影响,因此,该测试台应是一个由低电磁损耗材料制成的测试台。
步骤三:将标准天线的射频端口与损耗已知的低功耗射频电缆的一端相连接,低功耗射频电缆的另一端与网络仿真器相连接,连接状态如图2所示;
在该低功耗射频电缆外设有一高频扼流圈,用于避免内部传输的电磁信号的损失。
步骤四:配置网络仿真器参数,将语音业务配置为话务量确定的固定语音业务;
步骤五:待测手机的背光置于关闭状态或最暗状态;以及
步骤六将待测手机置于待机工作状态,如是翻盖手机,则将上翻盖打开至最大。
步骤S104,在测试环境中确定待测无线移动终端天线及其预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸,其包括:
A、电磁模型是指模型的电磁特性以及空间几何特性、尺寸特性与模型对象保持一致。
B、测手机天线及人体电磁模型,包括待测手机及天线,同时还包括人体电磁模型(包括头部电磁模型,或者头部电磁模型与脖子及肩膀电磁模型的组合电磁模型,或者人体整体电磁模型),
C、电磁散射尺寸l,是指包围待测手机及天线同时包括人体电磁模型的球面的最小直径。
以及步骤S106,根据所确定的电磁散射尺寸计算无线移动终端天线最小测试距离。包括以下步骤:根据电磁散射尺寸,计算第一距离r1和第二距离r2;以及确定第一距离和第二距离中的最大者作为无线移动终端天线最小测试距离,其中,r1=2l2/λ,r2=10λ,l为电磁散射尺寸。上述的预定空间范围内的电磁散射体为人体。
步骤S106的具体步骤如下:
a、根据步骤200所得的参数l,计算测试距离r1(见图4和图5中的实线)和r2(见图4和图5中的点划线),其中,r1=2l2/λ,r2=10λ(r2是根据现有技术测得的天线最小测试距离)
b、计算天线最小测试距离r,其中,r=max(r1,r2),即r为r1和r2最大者。
测试的结果如图4和图5所示,图4为天线测试距离确定结果(人体电磁模型1:人头模型)的示意图,以及图5为天线测试距离确定结果(人体电磁模型2:人头+肩膀模型)的示意图。
如图4所示,示出的是没有考虑人头存在的情况的测试结果,实现表示的是考虑了人头存在的情况的测试结果,从图中可以看出,在人体电磁模型1的情况下,应取点划线(取大的)。
另外,在人体电磁模型2(即人头加肩膀作为人体电磁模型)的情况下,如图5所示,在上下两条曲线的交叉点左边的频率范围内应取点划线所示值,右边的频率范围内应取实线所示值。其中,电磁散射尺寸为包括待测无线移动终端及其预定空间范围内的电磁散射体的球面的最小直径。
根据本发明,预定空间范围指以0.01λ至0.1λ为直径所确定的球面空间范围,λ为载波波长。电缆为低损耗电缆,射频电缆为低功耗射频电缆,以及仿真器为网络仿真器。
另外,根据本发明预定空间范围内的电磁散射体为人体,电磁散射体包括无线移动终端使用者的头部,还进一步包括无线移动终端使用者的肩部。
从上,通过本发明的手机天线最小测试距离的通用方法,通过在电波暗室模拟的网络环境,对手机天线及预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸的确定和测量,计算得到手机天线最小测试距离参数,该方法具有环境要求低,易测试,简便易行的优点。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S102,建立待测无线移动终端天线的测试环境;
步骤S104,在所述测试环境中确定所述待测无线移动终端天线及预定空间范围内的电磁散射体的电磁散射尺寸;以及
步骤S106,根据所确定的所述电磁散射尺寸计算所述无线移动终端天线最小测试距离。
2.根据权利要求1所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述电磁散射尺寸为包括所述待测无线移动终端及其预定空间范围内的电磁散射体的球面的最小直径。
3.根据权利要求2所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述预定空间范围指以0.01λ至0.1λ为直径所确定的球面空间范围,λ为载波波长。
4.根据权利要求1所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述步骤S102包括以下步骤:
将所述待测无线移动终端及其天线以及所述电磁散射体的模型放置在微波暗室中的测试台上,并通过电缆与仿真器相连接;
将标准天线的射频端口通过射频电缆与所述仿真器相连接;
配置所述仿真器的参数;以及
将所述待测无线移动终端的背光置于关闭状态或最暗状态,并将所述待测无线移动终端置于待机工作状态。
5.根据权利要求4所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述电缆为低损耗电缆。
6.根据权利要求4所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述射频电缆为低功耗射频电缆。
7.根据权利要求4所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述仿真器为网络仿真器。
8.根据权利要求4所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述配置所述仿真器的参数的步骤具体为:
将语音业务配置为话务量确定的固定语音业务。
9.根据权利要求1所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述步骤S106包括以下步骤:
根据所述电磁散射尺寸,计算第一距离γ1和第二距离γ2;以及
确定所述第一距离和所述第二距离中的最大者作为所述无线移动终端天线最小测试距离,
其中,γ1=2l2/λ,γ2=10λ,l为所述电磁散射尺寸,λ为载波波长。
10.根据权利要求1所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述预定空间范围内的电磁散射体为人体。
11.根据权利要求10所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述电磁散射体包括无线移动终端使用者的头部。
12.根据权利要求11所述的确定无线移动终端天线最小测试距离的方法,其特征在于,所述电磁散射体还包括无线移动终端使用者的肩部。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNA2006101608753A CN1964547A (zh) | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 确定天线最小测试距离的方法 |
US12/516,345 US8395556B2 (en) | 2006-11-30 | 2007-05-17 | Method for determining the antenna minimum measurement distance |
EP07721176.1A EP2098876B1 (en) | 2006-11-30 | 2007-05-17 | The method for determining the minimum measurement distance of antenna |
PCT/CN2007/001603 WO2008064544A1 (fr) | 2006-11-30 | 2007-05-17 | Procédé pour déterminer la distance de mesure minimale d'une antenne |
CN2007101697569A CN101231316B (zh) | 2006-11-30 | 2007-11-16 | 确定天线最小测试距离的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNA2006101608753A CN1964547A (zh) | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 确定天线最小测试距离的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1964547A true CN1964547A (zh) | 2007-05-16 |
Family
ID=38083376
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNA2006101608753A Pending CN1964547A (zh) | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 确定天线最小测试距离的方法 |
CN2007101697569A Active CN101231316B (zh) | 2006-11-30 | 2007-11-16 | 确定天线最小测试距离的方法 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2007101697569A Active CN101231316B (zh) | 2006-11-30 | 2007-11-16 | 确定天线最小测试距离的方法 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8395556B2 (zh) |
EP (1) | EP2098876B1 (zh) |
CN (2) | CN1964547A (zh) |
WO (1) | WO2008064544A1 (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101819237A (zh) * | 2010-04-08 | 2010-09-01 | 中国舰船研究设计中心 | 腔体结构周围电磁环境强度的判别方法 |
CN102508049A (zh) * | 2011-11-22 | 2012-06-20 | 西北工业大学 | 一种基于Hankel函数外推的天线中场测试方法 |
CN102788908A (zh) * | 2012-07-24 | 2012-11-21 | 中国舰船研究设计中心 | 加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法 |
CN103245841A (zh) * | 2013-04-28 | 2013-08-14 | 西北工业大学 | 一种基于球面近场扫描外推的天线方向图测试方法 |
CN107966616A (zh) * | 2016-10-19 | 2018-04-27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 基于车体三维模型的电动车电磁场发射强度测试方法 |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2965931B1 (fr) * | 2010-10-08 | 2013-05-03 | Satimo Ind | Procede et dispositif de test electronique d'un objet |
CN103293395B (zh) * | 2012-02-29 | 2017-04-12 | 深圳光启创新技术有限公司 | 一种紧缩场产生装置 |
CN103293394B (zh) * | 2012-02-29 | 2017-04-05 | 深圳光启创新技术有限公司 | 一种紧缩场产生装置 |
CN103293393B (zh) * | 2012-02-29 | 2017-04-12 | 深圳光启创新技术有限公司 | 一种紧缩场产生装置 |
CN103293392B (zh) * | 2012-02-29 | 2017-04-05 | 深圳光启创新技术有限公司 | 一种紧缩场产生装置 |
US11698401B1 (en) * | 2022-02-04 | 2023-07-11 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg | Method of simulating an effect of interactions between a device under test and a scattering object and hybrid OTA test system |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2797327B1 (fr) * | 1999-08-03 | 2001-11-09 | France Telecom | Procede et dispositif de mesure en champ proche de rayonnements radioelectriques non controles |
US6329953B1 (en) * | 2000-09-29 | 2001-12-11 | Rangestar Wireless | Method and system for rating antenna performance |
GB2373374B (en) * | 2001-03-15 | 2004-03-17 | Agilent Technologies Inc | Novel fiber optic transceiver module |
US7035594B2 (en) * | 2001-07-02 | 2006-04-25 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for testing and evaluating wireless communication devices |
CA2421821C (en) * | 2001-08-08 | 2007-07-31 | Ntt Docomo, Inc. | Apparatus for measuring absorbed power |
US6540414B1 (en) * | 2001-10-05 | 2003-04-01 | International Business Machines Corporation | Integrated optical coupler and housing arrangement |
KR100449436B1 (ko) * | 2001-10-31 | 2004-09-21 | 주식회사 어필텔레콤 | 안테나 각도조절이 가능한 휴대폰 |
CN1209635C (zh) * | 2002-12-03 | 2005-07-06 | 智邦科技股份有限公司 | 天线测试系统 |
TWI246614B (en) * | 2003-06-20 | 2006-01-01 | Ind Tech Res Inst | Low-density wavelength division multiplexing light transmission module |
FR2859023B1 (fr) * | 2003-08-18 | 2005-12-23 | Satimo Sa | Chambre anechoique a observation directe du comportement electromagnetique d'un outil a etudier |
CN1308696C (zh) * | 2003-11-29 | 2007-04-04 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 天线测试方法 |
US7477877B2 (en) * | 2004-02-11 | 2009-01-13 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | GSM radiated sensitivity measurement technique |
US7102562B2 (en) * | 2004-03-22 | 2006-09-05 | Motorola, Inc. | Radio frequency anechoic chamber with improved test stand |
US7178996B2 (en) * | 2004-04-09 | 2007-02-20 | Jds Uniphase Corporation | High density optical transceiver |
JP4489505B2 (ja) * | 2004-05-12 | 2010-06-23 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ウエイト決定装置及びウエイト決定方法 |
-
2006
- 2006-11-30 CN CNA2006101608753A patent/CN1964547A/zh active Pending
-
2007
- 2007-05-17 WO PCT/CN2007/001603 patent/WO2008064544A1/zh active Application Filing
- 2007-05-17 EP EP07721176.1A patent/EP2098876B1/en active Active
- 2007-05-17 US US12/516,345 patent/US8395556B2/en active Active
- 2007-11-16 CN CN2007101697569A patent/CN101231316B/zh active Active
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101819237A (zh) * | 2010-04-08 | 2010-09-01 | 中国舰船研究设计中心 | 腔体结构周围电磁环境强度的判别方法 |
CN101819237B (zh) * | 2010-04-08 | 2011-12-14 | 中国舰船研究设计中心 | 腔体结构周围电磁环境强度的判别方法 |
CN102508049A (zh) * | 2011-11-22 | 2012-06-20 | 西北工业大学 | 一种基于Hankel函数外推的天线中场测试方法 |
CN102788908A (zh) * | 2012-07-24 | 2012-11-21 | 中国舰船研究设计中心 | 加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法 |
CN103245841A (zh) * | 2013-04-28 | 2013-08-14 | 西北工业大学 | 一种基于球面近场扫描外推的天线方向图测试方法 |
CN103245841B (zh) * | 2013-04-28 | 2015-07-01 | 西北工业大学 | 一种基于球面近场扫描外推的天线方向图测试方法 |
CN107966616A (zh) * | 2016-10-19 | 2018-04-27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 基于车体三维模型的电动车电磁场发射强度测试方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2008064544A1 (fr) | 2008-06-05 |
EP2098876A1 (en) | 2009-09-09 |
CN101231316B (zh) | 2012-12-05 |
US8395556B2 (en) | 2013-03-12 |
CN101231316A (zh) | 2008-07-30 |
EP2098876B1 (en) | 2019-09-04 |
EP2098876A4 (en) | 2013-10-09 |
US20100109956A1 (en) | 2010-05-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101231316B (zh) | 确定天线最小测试距离的方法 | |
EP2533572B1 (en) | Method and system for testing over the air performances in multi-antenna system | |
CN102148649B (zh) | 实现多天线设备空间射频性能测试的方法及系统 | |
CN111654905B (zh) | 天线发射参数的调整方法、装置、存储介质及电子设备 | |
KR970055803A (ko) | 이동체 통신장치의 무선특성 평가 장치 | |
CN101106792B (zh) | 用于无线视频终端的参数测量方法 | |
Kühn et al. | Assessment of the radio-frequency electromagnetic fields induced in the human body from mobile phones used with hands-free kits | |
CN109683034A (zh) | 移动终端天线性能的测试系统及测试方法 | |
Fung et al. | Experimental study of SAR reduction on commercial products and shielding materials in mobile phone applications | |
US20080306699A1 (en) | Method For Measuring the Power Consumption Time of a Cdma Mobile Terminal | |
Tatomirescu et al. | Body-loss for popular thin smart phones | |
CN101094488A (zh) | 一种mat中rtut接收灵敏度的测量方法 | |
CN213305767U (zh) | 射频功率的控制电路及电子设备 | |
CN113346963A (zh) | 基于5g信号的车载无线通信产品电磁抗扰测试系统及方法 | |
CN107171034A (zh) | 电池及终端 | |
Zhekov et al. | Over‐the‐Air Evaluation of User Body Loss for Popular In‐Ear Bluetooth Earbuds | |
CN207353411U (zh) | 电池及终端 | |
KR20110065270A (ko) | 복사전력 측정 장치 | |
Yokota et al. | Numerical examination of EM wave shadowing by human body | |
Rosenberger | Miniature dielectric-loaded personal telephone antennas with low SAR | |
CN101969653A (zh) | 多接入终端中待测接收终端接收灵敏度的测量方法 | |
Amin-Zadeh et al. | Inspecting safety level of bluetooth headset radiation in the vicinity of human head: A numerical study | |
Manteuffel et al. | Fundamental aspects for the design of low-SAR mobile phones | |
Vermeeren et al. | SAR compliance assessment of PMR 446 and FRS walkie‐talkies | |
Rojatkar | Development of a methodology for the assessment of the real-life exposure due to electromagnetic fields |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |