CN201243294Y - 一种测试无线网络盲区的移动通信终端 - Google Patents
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Abstract
本实用新型关于无线网络的测试领域,特别是关于一种测试无线网络盲区的移动通信终端,为了解决现有技术中需要携带多个终端进行无线网络盲区检测的不足,提供了一种测试无线网络盲区的移动通信终端,包括,多个通信单元,处理器,GPS单元,所述GPS单元和多个通信单元分别与所述处理器的串口相连接,所述多个通信单元向所述处理器传送不同网络的信号,由所述处理器计算所述信号质量,由GPS单元测定当前所述终端的位置信息,所述处理器将所述信号质量和位置信息进行存储。本实用新型的有益效果在于,能够同时检测不同网络的信号质量,能够快捷的实现检测与定位同时进行,并且采用对讲方式与外界进行通信,保证检测人员的安全和便利性。
Description
技术领域
本实用新型关于无线网络的测试领域,特别是关于一种测试无线网络盲区的移动通信终端。
背景技术
现在,随着通信技术的发展,移动通信终端的功能日益丰富,但是外出旅游、地下或者会场布置等场合,基于GSM或者CDMA等通信模式的信号可能不被基站覆盖,致使个别用户间无法通信,或者信号不好,这就需要不同的运营商分别进行大量的网络信号测量工作。就算是不同运营商进行合作,也还是需要带着笔记本电脑,在外带4个测量终端(分别支持移动GSM网络、联通GSM网络、CDMA网络和最近的TD网络),还需要携带卫星定位仪(GPS)以确定当前检测的位置,需要几个人配合操作才能完成,同时携带多个这样的移动通信终端对于用户来说也是不方便的。
中国发明专利公开号CN1985185A,发明名称为“定位移动终端”的专利申请公开了一种根据两个基站之间信号,检测当前位置信号质量的方法,该方式就如同上述不足指出一样,针对于不同类型网络或者不同运营商的网络,需要携带多个通信终端和计算机进行检测,并且无法知道当前位置不利于分析准确定位网络盲区。
中国发明专利公开号CN1435956A,发明名称为“评估通信网络中无线链路的方法”,该方案公开了如何检测链路状况,决定传输速率的方法,而该方法依然存在如同上述的不足。
中国发明专利公开号CN101140699A,发明名称为“一种基于车载GPS终端的线路检测方法”,该方案公开了一种在公共汽车上安装GPS实现交通道路的监控和管理,该方案虽然用到了GPS定位,并具有无线网络通信方式,但是其所要解决的问题与本实用新型所要解决的问题不同,效果不同。
以上公开的技术方案被合并于此,以作为本实用新型的现有技术。
实用新型内容
本实用新型提供一种测试无线网络盲区的移动通信终端,用于解决现有技术中需要多个通信终端检测不同网络盲区的问题。
本实用新型为了实现以上目的,提供了一种测试无线网络盲区的移动通信终端,所述终端包括,多个通信单元,处理器,GPS单元,所述GPS单元和多个通信单元分别与所述处理器的串口相连接,所述多个通信单元向所述处理器传送不同网络的信号,由所述处理器计算所述信号质量,由GPS单元测定当前所述终端的位置信息,所述处理器将所述信号质量和位置信息进行存储。
根据本实用新型所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端的一个进一步的方面,还包括对讲机单元,与所述处理器的串口相连接。
根据本实用新型所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端的再一个进一步的方面,所述将通信单元接收的信号传递给所述处理器,所述处理器根据一预定的信号强度启动或者关闭所述对讲机单元。
根据本实用新型所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端的另一个进一步的方面,还包括摄像头,所述处理器与所述摄像头连接,所述处理器对摄像头进行初始化,摄像头采集视频数据并向所述处理器传递所述视频数据,由所述处理器处理该视频数据。
根据本实用新型所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端的另一个进一步的方面,还包括指纹扫描单元,所述处理器与指纹扫描单元相联接,所述指纹扫描单元采集用户的指纹信息并传送给所述处理器。
根据本实用新型所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端的另一个进一步的方面,所述通信单元包括GSM通信单元、CDMA通信单元、TD-SCDMA通信单元中的两种以上。
本实用新型的有益效果在于,能够同时检测不同网络的信号质量,能够快捷的实现检测与定位同时进行,并且采用对讲方式与外界进行通信,保证检测人员的安全和便利性。
附图说明
图1为本实用新型为本实用新型第一实施例电路图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施方式和附图,对本实用新型做进一步详细说明。在此,本实用新型的示意性实施方式及其说明用于解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
本实用新型提供的一种测试无线网络盲区的移动通信终端,用于缩小检测终端的体积,减少检测终端的数量。
如图1所示为本实用新型第一实施例电路图,其中包括3个无线网络通信单元,包括通信单元1,可以为GSM通信单元、CDMA通信单元、TD-SCDMA通信单元中的一种,在本例中为GSM通信单元,用于接收并检测GSM网络信号;通信单元2,可以为GSM通信单元、CDMA通信单元、TD-SCDMA通信单元中的一种,在本例中为CDMA通信单元,用于接收并检测CDMA网络信号;通信单元3,可以为GSM通信单元、CDMA通信单元、TD-SCDMA通信单元中的一种,在本例中为TD-SCDMA通信单元,用于接收并检测TD-SCDMA网络信号;还包括处理器,通过所述处理器的串口将上述3个通信单元连接于所述处理器,所述GSM通信单元与所述处理器串口1的RXD1(接收数据管脚1)、TXD1(发送数据管脚1)、nRTS1、nCTS1管脚相连接,其中为了保证双方通信的可靠和实时,使用nRTS1和nCTS1引脚作为双方通信的握手信号。所述CDMA通信单元与所述处理器串口2的RXD2(接收数据管脚2)、TXD2(发送数据管脚2)、nRTS2、nCTS2管脚相连接。所述TD-SCDMA通信单元与所述处理器串口3的RXD3(接收数据管脚3)、TXD3(发送数据管脚3)、nRTS3、nCTS3管脚相连接。所述处理器可选为PAX310(MARVELL公司产品)或其他高性能的处理器;还包括GPS单元,所述TXD4和RXD4分别与所述处理器的串口4相对应TXD,RXD相接,用于接收卫星信号,从而实现定位。还包括存储器,可以例如为同步动态随机存取存储器(SDRAM)、Flash存储器、安全数码卡(SD卡),在本例中SDRAM连接于处理器的D[0..31]、A[0..23]、DQM[0..3]、nRAS、nCAS、nSDWE管脚,其中D[0..31]管脚:SDRAM数据总线;A[0..23]管脚:SDRAM地址总线;DQM[0..3]管脚:SDRAM数据的输入/输出mask使能;nRAS管脚:SDRAM行地址选通端,低有效;nCAS管脚:SDRAM列地址选通端,低有效;nSDWE管脚:写使能信号。所述Flash存储器连接于所述处理器的A、D、nCSO、nDOC OE、RnW、nRESET管脚,其中A管脚为地址线;D管脚为接收数据线;nCSO管脚为Flash片选线,8位数据总线宽度;nDOC OE管脚用于存储器输出使能信号;RnW管脚:指示是读信号还是写信号;nRESET管脚:系统复位引脚,低电平复位;nReset端的输出状态与Reset端相反,以用于高电平复位的器件。所述SD卡连接于所述处理器的SD DATA[0..3]、SD CMD、SD CLK管脚,其中SD DATA[0..3]管脚为数据线;SD CMD管脚为命令线;SD CLK管脚为时钟线。还包括显示屏,与所述处理器的LCD和SPI管脚相连接,其中SPI是一种高速的全双工同步的通信总线。还可以包括摄像头,与所述处理器的CSI、IIC管脚相连接,其中CSI是摄像头接口,它能对Sensor出来的YUV信号进行处理,主要性能有:可设置接口模式直接接MOTOROLA和其他常用的摄像头等;IIC即I2C,是一种总线结构,这种总线类型主要是用来连接整体电路(ICS),IIC是一种多向控制总线,可以使多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实施数据传输的控制源,这种方式简化了信号传输总线。还可以包括UDA1380TT(立体声解码器/编码器),与所述处理器IIC、SSIO管脚相连接,其中SSIO是同步串行口,可进行全双工同步通信,它有自己的可编程波特率发生器。还可以包括对讲机单元,所述TXD5和RXD5分别与所述处理器的串口5相对应的TXD,RXD相连接,该对讲机单元采用基于IP网络的PTT(Push-To-Talk)技术,该PTT技术是一种基于IP网络的VoIP技术,将语音信号转换成数据包经过网络传输,最后再将数据包转换成语音传递出来完成一次通话,实现对讲机的功能。还可以包括蓝牙单元,所述TXD6和RXD6分别与所述处理器的串口6相对应TXD,RXD相接。还可以包括指纹识别单元,与所述处理器的串口7相连接,用于识别用户的指纹信息并传送给处理器。
分别利用上述3个不同的通信单元接收不同网络的信号,将信号通过串口传送给处理器,处理器根据信号的强弱计算出不同网络的信号质量,并且通过串口从所述GPS单元获得当前检测位置信息,将该位置信息与当前不同网络的信号质量信息存储到存储器中,如果当前网络信号质量不好,不能够通过GSM或者CDMA或者TD-SCDMA进行通信,则启动所述对讲机单元,使用IP网络提供的PTT(press to talk)功能,进行对讲和守候。
当需要联络多个人员时,对讲功能打开,处理器通过串行口,向对讲机单元发送启动指令,对讲机单元被自动启动(同时指挥中心也从PTT状态转换到对讲机状态),自动利用IP网络与指挥中心(行业基站,无线中继站等)建立对讲连通。进入对讲守候状态。
对讲机单元连接于PDA手机中央处理器的串行口,处理器向对讲机单元发送关闭指令,结束对讲机单元的工作,自动转到使用GSM、CDMA、TD-SCDMA网络的无线通信工作方式。所有转换过程根据GSM或CDMA等网络信号连通强度自动完成,转换过程对用户透明,语音对讲不中断。以便于检测无线通信网络盲区时偏远地点检测时方便沟通的目的。
在本实用新型中,所述的多个通信单元不仅限于GSM通信单元、CDMA通信单元、TD-S CDMA通信单元。
本实用新型实施例的有益效果在于,能够同时检测不同网络的信号质量,省却了现有技术中检测网络盲区需要携带多个支持不同网络的通信终端的问题,并且具有GPS定位单元,能够快捷的实现检测与定位同时进行,以便于后期布设基站时的定位工作,并且还能够具有对讲机单元,当检测当地信号不好,不方便检测人员与外界联系的时候自动启动对讲机功能,采用对讲方式与外界进行通信,起到了保证人员安全并且快速检测、定位的作用。
以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种测试无线网络盲区的移动通信终端,其特征在于所述终端包括,多个通信单元,处理器,GPS单元,所述GPS单元和多个通信单元分别与所述处理器的串口相连接,所述多个通信单元向所述处理器传送不同网络的信号,由所述处理器计算所述信号质量,由GPS单元测定当前所述终端的位置信息,所述处理器将所述信号质量和位置信息进行存储。
2.根据权利要求1所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端,其特征在于,还包括基于IP网络的对讲机单元,与所述处理器的串口相连接。
3.根据权利要求1所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端,其特征在于,所述将通信单元接收的信号传递给所述处理器,所述处理器根据一预定的信号强度启动或者关闭所述对讲机单元。
4.根据权利要求1所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端,其特征在于,还包括摄像头,所述处理器与所述摄像头连接,所述处理器对摄像头进行初始化,摄像头采集视频数据并向所述处理器传递所述视频数据,由所述处理器处理该视频数据。
5.根据权利要求1所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端,其特征在于,还包括指纹扫描单元,所述处理器与指纹扫描单元相联接,所述指纹扫描单元采集用户的指纹信息并传送给所述处理器。
6.根据权利要求1所述的一种测试无线网络盲区的移动通信终端,其特征在于,所述通信单元包括GSM通信单元、CDMA通信单元、TD-SCDMA通信单元中的两种以上。
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CNU2008201091614U CN201243294Y (zh) | 2008-07-11 | 2008-07-11 | 一种测试无线网络盲区的移动通信终端 |
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CN101945373A (zh) * | 2009-07-03 | 2011-01-12 | 爱思开电讯投资(中国)有限公司 | 一种用于获取网络信号质量信息的方法和装置 |
WO2014056342A1 (zh) * | 2012-10-11 | 2014-04-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 统计无线网络覆盖盲区的方法、移动终端及系统 |
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