JP2012195846A - Fading simulator, mobile communication terminal test system, and fading processing method - Google Patents

Fading simulator, mobile communication terminal test system, and fading processing method Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain synchronization of reflection of condition change even when a fading condition is changed during an operation when data of respective baseband signals for which fading processing is performed for each propagation path is asynchronously transmitted and received.SOLUTION: A fading simulator includes first and second fading operation units each having a fading processing unit. The first fading operation unit includes a first condition management unit which acquires the number of pieces of input data when a change instruction of a fading condition is received as a first data number Lm, and reflects the change of the condition when the measured number Cm of pieces of input data becomes a prescribed data number Zm. The second fading operation unit includes a second condition management unit which acquires the number of pieces of input data when the change instruction is received as a second data number Ls, and reflects the change of the condition when the measured number Cs of pieces of input data becomes Zm-(Ls-Lm).

Description

本発明の実施形態は、移動体通信端末と基地局との間の伝搬路で生じるフェージングを模擬的に与えた信号を生成するフェージング処理の技術に関し、特に複数の伝搬路にまたがってフェージングの条件を変更する技術に関する。   FIELD Embodiments described herein relate generally to a fading processing technique for generating a signal that simulates fading that occurs in a propagation path between a mobile communication terminal and a base station, and in particular, conditions for fading across a plurality of propagation paths. Change technology.

無線通信機器の間で生じるフェージングを模擬的に与えた信号(以下、「フェージング信号」と呼ぶ場合がある)を生成するフェージングシミュレータがある。無線通信用の信号は、一般的にはベースバンド帯の所望の信号で変調された搬送波により送信される。フェージングを模擬する方法としては、ベースバンド信号にフェージング処理を施す方法と、搬送波にフェージング処理を施す方法とがある。近年の信号の高周波化及び広帯域化に伴い、信号をデジタルで制御可能であるという点から、前者の方法がしばしば用いられている。このようなフェージングシミュレータの一例が、特許文献1に開示されている。   There is a fading simulator that generates a signal that simulates fading that occurs between wireless communication devices (hereinafter, sometimes referred to as a “fading signal”). A signal for wireless communication is generally transmitted by a carrier wave modulated with a desired signal in a baseband. As a method of simulating fading, there are a method of performing fading processing on a baseband signal and a method of performing fading processing on a carrier wave. With the recent increase in frequency and bandwidth of signals, the former method is often used because the signals can be controlled digitally. An example of such a fading simulator is disclosed in Patent Document 1.

携帯電話等に代表される移動体通信端末では、インターネットを介して情報をダウンロードすることが多くなり、下りの情報伝達量がより多く要求されてきている。しかしながら、情報量を増やすために周波数帯域を広くすることは、通信可能な端末数を減少させることになり、システム全体としての情報伝達量を増加させることにならない。この問題を解決する一つの方式として、MIMO(Multiple Input Multiple Output)方式が提案されている。   In mobile communication terminals represented by mobile phones and the like, information is often downloaded via the Internet, and the amount of downlink information transmission has been demanded more. However, widening the frequency band in order to increase the amount of information decreases the number of terminals that can communicate and does not increase the amount of information transmitted as a whole system. As one method for solving this problem, a multiple input multiple output (MIMO) method has been proposed.

MIMO方式では、基地局側で移動体通信端末に伝達したい情報を複数(M個)のアンテナから同一周波数で同時に出力し、これを移動体通信端末が複数(N個)のアンテナで受信して移動体通信端末の内部で情報の分離処理を行う。これによりMIMO方式は、情報伝達量の向上を可能としている。   In the MIMO scheme, information to be transmitted to a mobile communication terminal on the base station side is simultaneously output from a plurality (M) of antennas at the same frequency, and the mobile communication terminal receives the information from a plurality (N) of antennas. Information separation processing is performed inside the mobile communication terminal. Thereby, the MIMO system can improve the amount of information transmission.

MIMO方式を採用する移動体通信システムを想定したフェージングシミュレータでは、MIMO用のフェージング処理の演算量が送受信アンテナの本数の増加に応じて指数関数的に増大する。これはMIMOを構成する伝搬路の数が、基地局側のアンテナの数Mと、移動体通信端末側のアンテナの数Nとの組合せの数に相当するためである。また、このようなシステムでは、装置構成の柔軟性が求められている。そのため、MIMO用のフェージングシミュレータでは、入力信号にフェージング処理を施すユニットを伝搬路ごとに設け、このユニットを複数組み合わせることで1つのMIMO用フェージング演算処理を実現する場合がある。このようなフェージングシミュレータでは、動作途中にフェージング条件が変更された場合においても、MIMOを構成する伝搬路間におけるデータのタイミングを維持する(即ち、データの同期をとる)必要がある。つまり、このようなフェージングシミュレータでは、複数のユニット間にまたがる空間相関演算の同期状態を崩さずにフェージングの条件を変更可能とすることが求められている。   In a fading simulator that assumes a mobile communication system that employs the MIMO scheme, the amount of MIMO fading processing increases exponentially as the number of transmission / reception antennas increases. This is because the number of propagation paths constituting the MIMO corresponds to the number of combinations of the number M of antennas on the base station side and the number N of antennas on the mobile communication terminal side. In such a system, the flexibility of the device configuration is required. Therefore, in a fading simulator for MIMO, a unit for performing fading processing on an input signal may be provided for each propagation path, and one MIMO fading calculation processing may be realized by combining a plurality of these units. In such a fading simulator, even when fading conditions are changed during operation, it is necessary to maintain the timing of data between propagation paths constituting the MIMO (that is, to synchronize data). That is, in such a fading simulator, it is required that fading conditions can be changed without destroying the synchronization state of the spatial correlation calculation across a plurality of units.

一方で、フェージングシミュレータと基地局模擬装置との間のデータの送受信は、高速I/Fによるパケット伝送となる。そのため、伝搬路ごとにフェージング処理されるそれぞれのベースバンド信号のデータの同期を保証する設計は困難になりつつある。   On the other hand, transmission / reception of data between the fading simulator and the base station simulator is packet transmission by high-speed I / F. For this reason, it is becoming difficult to design data that guarantees synchronization of data of each baseband signal that is subjected to fading processing for each propagation path.

特開2010−98650号公報JP 2010-98650 A

この発明は、伝搬路ごとにフェージング処理されるそれぞれのベースバンド信号のデータが非同期で送受信される場合において、動作中にフェージング条件の変更が発生しても、条件変更の反映の同期を維持することを可能とすることを目的とする。   In the present invention, when data of each baseband signal subjected to fading processing for each propagation path is transmitted and received asynchronously, even if a change in fading condition occurs during operation, synchronization of reflection of the condition change is maintained. The purpose is to make it possible.

上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、移動体通信の試験用のデジタルのベースバンド信号である入力データを非同期で受けて、当該入力データにフェージング処理を施し、デジタルのフェージング信号として出力するフェージング処理部(22A、22B)を各々有する第1のフェージング演算部(21A)及び第2のフェージング演算部(21B)を、それぞれ異なる伝搬路と対応付けて備えたフェージングシミュレータ(20)であって、前記第1のフェージング演算部は、自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、フェージング条件の変更指示を受けたときの前記入力データの数を第1のデータ数Lmとして取得し、計測された前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の条件変更制御部(23A)を備え、前記第2のフェージング演算部は、自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、前記変更指示を受けたときの前記入力データの数を第2のデータ数Lsとして取得し、計測された前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の条件変更制御部(23B)を備えたことを特徴とするフェージングシミュレータである。
また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のフェージングシミュレータであって、前記第1の条件変更制御部及び第2の条件変更制御部は、自己に入力された前記入力データの数を計測するデータカウンタ(231A、231B)を、それぞれ備え、前記第1の条件変更制御部は、前記第1のデータ数Lmを取得する第1のカウンタ値取得部(232A)と、前記変更指示後に自己に入力された前記入力データの数Cmを計測する第1のタイミングカウンタ(234A)と、前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の指示部(235A)と、を備え、前記第2の条件変更制御部は、前記第2のデータ数Lsを取得する第2のカウンタ値取得部(232B)と、前記変更指示後に自己に入力された前記入力データの数Csを計測する第2のタイミングカウンタ(234B)と、前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の指示部(235B)と、を備えたことを特徴とする。
また、請求項3に記載の発明は、移動体通信の試験用のデジタルのベースバンド信号である入力データを生成するデータ生成部(11)と、前記入力データを非同期で受けて、当該入力データにフェージング処理を施したフェージング信号を出力するフェージングシミュレータ(20)と、前記フェージングシミュレータから出力された前記フェージング信号をアナログ信号に変換し、所定の通信方式に従い周波数変換して試験対象である移動体通信端末に出力する送信部(12)と、を備えた移動体通信端末試験システムにおいて、前記フェージングシミュレータは、入力データを順次受けて、当該入力データにフェージング処理を施し、前記フェージング信号として出力するフェージング処理部(22A、22B)を各々有する第1のフェージング演算部(21A)及び第2のフェージング演算部(21B)を、それぞれ異なる伝搬路と対応付けて備え、前記第1のフェージング演算部は、自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、フェージング条件の変更指示を受けたときの第1のデータ数Lmを求め、計測された前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の条件変更制御部(23A)を備え、前記第2のフェージング演算部は、自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、前記変更指示を受けたときの第2のデータ数Lsを求め、計測された前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の条件変更制御部(23B)を備えたことを特徴とする移動体通信端末試験システムである。
また、請求項4に記載の発明は、移動体通信の試験用のデジタルのベースバンド信号である入力データを非同期で受けて、当該入力データにフェージング処理を施し、デジタルのフェージング信号として出力するフェージング処理部(22A、22B)を各々有する第1のフェージング演算部(21A)及び第2のフェージング演算部(21B)を、それぞれ異なる伝搬路と対応付けて備えたフェージングシミュレータ(20)を用いたフェージング処理方法であって、前記第1のフェージング演算部及び前記第2のフェージング演算部それぞれが、自己に入力された前記入力データの数を計測する入力データカウントステップと、前記第1のフェージング演算部がフェージング条件の変更指示を受けたときの前記入力データの数を第1のデータ数Lmとして取得する第1のデータ数取得ステップと、前記第1のフェージング演算部に入力された前記入力データの数Cmを計測する第1のタイミングカウントステップと、前記第2のフェージング演算部が前記変更指示を受けたときの前記入力データの数を第2のデータ数Lsとして取得する第2のデータ数取得ステップと、前記第2のフェージング演算部に入力された前記入力データの数Csを計測する第2のタイミングカウントステップと、前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、前記第1のフェージング演算部が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の指示ステップと、前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、前記第2のフェージング演算部が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の指示ステップと、を備えたことを特徴とするフェージング処理方法である。
In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 receives input data, which is a digital baseband signal for mobile communication test, asynchronously, performs a fading process on the input data, A fading simulator comprising a first fading computing unit (21A) and a second fading computing unit (21B) each having a fading processing unit (22A, 22B) that outputs a fading signal in association with different propagation paths ( 20), wherein the first fading computing unit measures the number of the input data inputted to the first fading unit, and determines the number of the input data when the fading condition change instruction is received as the first data. When the number Cm of the input data measured and obtained as a number Lm reaches a predetermined number of data Zm, A first condition change control unit (23A) for instructing the fading processing unit to change a fading condition, and the second fading calculation unit measures the number of the input data input to the fading processing unit, The number of the input data when receiving the change instruction is acquired as the second data number Ls, and when the measured number of input data Cs becomes Zm− (Ls−Lm) A fading simulator comprising a second condition change control unit (23B) that instructs the fading processing unit to change fading conditions.
The invention according to claim 2 is the fading simulator according to claim 1, wherein the first condition change control unit and the second condition change control unit are configured to store the input data input thereto. A data counter (231A, 231B) for measuring the number, and the first condition change control unit includes the first counter value acquisition unit (232A) for acquiring the first data number Lm and the change A first timing counter (234A) that measures the number Cm of input data input to the device after the instruction, and the fading process that the device has when the number Cm of input data reaches a predetermined number of data Zm. A first instruction unit (235A) that instructs the unit to change the fading condition, and the second condition change control unit obtains the second count Ls of the second count. A value acquisition unit (232B), a second timing counter (234B) that measures the number Cs of the input data input to itself after the change instruction, and the number Cs of the input data is Zm− (Ls−Lm) And a second instruction unit (235B) for instructing the fading processing unit of itself to change the fading condition.
According to a third aspect of the present invention, there is provided a data generation unit (11) for generating input data which is a digital baseband signal for mobile communication testing, and the input data received asynchronously. A fading simulator (20) for outputting a fading signal subjected to fading processing, and a moving object to be tested by converting the fading signal output from the fading simulator into an analog signal and performing frequency conversion according to a predetermined communication method In the mobile communication terminal test system including a transmission unit (12) that outputs to a communication terminal, the fading simulator sequentially receives input data, performs fading processing on the input data, and outputs the input data as the fading signal. A first frame having fading processing sections (22A, 22B). A phasing calculation unit (21A) and a second fading calculation unit (21B) are provided in association with different propagation paths, and the first fading calculation unit measures the number of input data input to itself. At the same time, when the fading condition change instruction is received, the first data number Lm is obtained, and when the measured number of input data Cm reaches a predetermined data number Zm, A first condition change control unit (23A) for instructing a change in fading conditions is provided, and the second fading calculation unit measures the number of input data input to itself and receives the change instruction. The second data number Ls is obtained, and when the measured number of input data Cs becomes Zm- (Ls-Lm), the fading that the self has A mobile communication terminal testing system comprising the second condition change control unit for instructing a change of the fading condition to the processing unit (23B).
According to a fourth aspect of the present invention, the input data, which is a digital baseband signal for testing mobile communication, is received asynchronously, the input data is subjected to fading processing, and output as a digital fading signal. Fading using a fading simulator (20) provided with a first fading computing unit (21A) and a second fading computing unit (21B) each having a processing unit (22A, 22B) associated with different propagation paths. In the processing method, the first fading calculation unit and the second fading calculation unit each measure the number of input data input to itself, and the first fading calculation unit. The first data is the number of the input data when a fading condition change instruction is received. A first data number obtaining step for obtaining the number of data Lm, a first timing counting step for measuring the number Cm of the input data input to the first fading computing unit, and the second fading computing unit. A second data number acquisition step for acquiring the number of input data when the change instruction is received as the second data number Ls, and the number Cs of the input data input to the second fading calculation unit When the number of input data Cm reaches a predetermined number of data Zm, the fading processing unit included in the first fading calculation unit is instructed to change fading conditions. In the first instruction step, when the number Cs of input data becomes Zm− (Ls−Lm), the second fading calculation is performed. A fading processing method is characterized in that and a second instruction step of instructing a change of the fading conditions the fading processing unit included in the.

本実施形態に係るフェージングシミュレータは、第1及び第2のフェージング演算部それぞれが、入力データの数を計測し、この入力データの数に基づきフェージング条件を変更するタイミングを決定する。また、フェージング条件の変更指示を受けたときの、第1及び第2のフェージング演算部間におけるデータの数のずれを、第1のデータ数Lm及び第2のデータ数Lsにより調整している。これにより、本実施形態に係るフェージングシミュレータは、伝搬路ごとにフェージング処理されるそれぞれのベースバンド信号のデータが非同期で送受信される場合においても、第1及び第2のフェージング演算部にまたがりデータの同期をとって、フェージングの条件を変更することが可能となる。   In the fading simulator according to the present embodiment, each of the first and second fading calculation units measures the number of input data, and determines the timing for changing the fading condition based on the number of input data. Further, the shift in the number of data between the first and second fading calculation units when receiving a fading condition change instruction is adjusted by the first data number Lm and the second data number Ls. As a result, the fading simulator according to the present embodiment can transmit data across the first and second fading operation units even when the data of each baseband signal subjected to fading processing for each propagation path is transmitted and received asynchronously. It is possible to change the fading condition in synchronization.

本実施形態の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of this embodiment. 本実施形態に係るフェージング演算部のブロック図である。It is a block diagram of the fading calculating part which concerns on this embodiment. 入力信号間のデータの送受信タイミングについて説明するための図である。It is a figure for demonstrating the transmission / reception timing of the data between input signals. フェージング演算部による処理のタイミングチャートである。It is a timing chart of the process by a fading calculating part. マスター側のフェージング演算部の処理を示したフローチャートである。It is the flowchart which showed the process of the fading calculating part by the side of a master. スレーブ側のフェージング演算部の処理を示したフローチャートである。It is the flowchart which showed the process of the fading calculating part by the side of a slave.

本発明の実施形態について図1を参照しながら説明する。図1に示す移動体通信端末試験システム1には、本実施形態に係るフェージングシミュレータが適用されている。   An embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The fading simulator according to the present embodiment is applied to the mobile communication terminal test system 1 shown in FIG.

移動体通信端末試験システム1は、一般的には、所定の通信方式に基づきベースバンド信号が周波数変換された搬送波を、疑似基地局装置の送信部から被試験端末に送信して被試験端末の受信特性を試験する。また、移動体通信端末試験システム1は、被試験端末から送信された信号を、疑似基地局装置の受信部で受信して被試験端末の送信特性を試験する。フェージングシミュレータは、疑似基地局装置の送信側の構成に接続され、試験用に生成された信号に対してフェージング処理を施す。以降では、被試験端末に搬送波を送信するための構成に着目して説明する。   The mobile communication terminal test system 1 generally transmits a carrier wave obtained by frequency-converting a baseband signal based on a predetermined communication method from a transmission unit of a pseudo base station apparatus to the terminal under test. Test reception characteristics. Further, the mobile communication terminal test system 1 receives a signal transmitted from the terminal under test by the receiving unit of the pseudo base station apparatus and tests the transmission characteristics of the terminal under test. The fading simulator is connected to the configuration on the transmission side of the pseudo base station apparatus, and performs fading processing on the signal generated for the test. In the following, description will be given focusing on the configuration for transmitting a carrier wave to the terminal under test.

移動体通信端末試験システム1は、基地局模擬装置10と、それに外付けされるフェージングシミュレータ20とを有する。基地局模擬装置10は、被試験端末2と無線または有線(試験のため、同軸ケーブルで接続して搬送波を伝搬する)による通信が可能に構成されている。なお、基地局模擬装置10とフェージングシミュレータ20は、同一筐体内に設けられていてもよい。   The mobile communication terminal test system 1 includes a base station simulation device 10 and a fading simulator 20 externally attached thereto. The base station simulation apparatus 10 is configured to be able to communicate with the terminal under test 2 wirelessly or by wire (for a test, it is connected by a coaxial cable and propagates a carrier wave). Note that the base station simulator 10 and the fading simulator 20 may be provided in the same casing.

基地局模擬装置10は、データ生成部11と、送信部12とを含んで構成されている。フェージングシミュレータ20は、データ生成部11と送信部12との間に接続される。フェージングシミュレータ20は、複数のフェージング演算部21A〜21Fと、制御部24と、操作部25と、表示部26とを含んで構成される。以降では、基地局模擬装置10及びフェージングシミュレータ20の動作について、「フェージング信号の生成」と「フェージング条件の変更」とに分けて説明する。まず、「フェージング信号の生成」に係る動作について、信号の流れに沿って説明する。   The base station simulation device 10 includes a data generation unit 11 and a transmission unit 12. The fading simulator 20 is connected between the data generation unit 11 and the transmission unit 12. The fading simulator 20 includes a plurality of fading calculation units 21A to 21F, a control unit 24, an operation unit 25, and a display unit 26. Hereinafter, the operations of the base station simulator 10 and the fading simulator 20 will be described separately for “generation of fading signal” and “change of fading condition”. First, an operation related to “generation of a fading signal” will be described along a signal flow.

(フェージング信号の生成)
データ生成部11は、試験用のベースバンド信号Baを、基地局模擬装置10と被試験端末2との間でMIMOを構成する伝搬路ごとまたは送信アンテナごとに生成する。この伝搬路の数は、基地局模擬装置10が模擬する基地局側のアンテナの数Mと、被試験端末2のアンテナの数Nとの組合せの数に基づきあらかじめ決定される。例えば、基地局側のアンテナの数Mが3、被試験端末2のアンテナの数Nが2の場合、伝搬路の数はM×N=6となる。また、送信アンテナごとに生成される場合は、ベースバンド信号Baは、アンテナ数Mごとに生成される。
(Generation of fading signal)
The data generation unit 11 generates a test baseband signal Ba for each propagation path or transmission antenna constituting the MIMO between the base station simulator 10 and the terminal 2 under test. The number of propagation paths is determined in advance based on the number of combinations of the number M of antennas on the base station side simulated by the base station simulator 10 and the number N of antennas of the terminal 2 under test. For example, when the number M of antennas on the base station side is 3 and the number N of antennas of the terminal 2 under test is 2, the number of propagation paths is M × N = 6. In addition, when generated for each transmission antenna, the baseband signal Ba is generated for each number of antennas M.

データ生成部11は、MIMOを構成する伝搬路ごとまたは送信アンテナごとに生成された各ベースバンド信号Baを、同様にそれぞれ設けられたフェージング演算部に、高速I/Fを介して、パケット伝送を用いて非同期で出力する。以降では、MIMOを構成する伝搬路A〜Fに対応して、フェージング演算部21A〜21Fが設けられているものとして説明する。また、伝搬路A〜Fに対応する各ベースバンド信号Baを、ベースバンド信号BaA〜BaFとする。なお、基地局模擬装置10にフェージングシミュレータ20を接続しない場合(言い換えると、上記したように一般的な疑似基地局として動作する場合)、図1に点線で示すように、データ生成部11は、ベースバンド信号Baを送信部12に出力する。   The data generation unit 11 transmits each baseband signal Ba generated for each propagation path or transmission antenna constituting the MIMO to the fading operation unit provided in the same manner via the high-speed I / F. Output asynchronously. In the following description, it is assumed that fading calculation units 21A to 21F are provided corresponding to the propagation paths A to F constituting the MIMO. Further, the baseband signals Ba corresponding to the propagation paths A to F are set as baseband signals BaA to BaF. When the fading simulator 20 is not connected to the base station simulator 10 (in other words, when operating as a general pseudo base station as described above), as shown by the dotted line in FIG. The baseband signal Ba is output to the transmission unit 12.

フェージング演算部21A〜21Fは、MIMOを構成する伝搬路にそれぞれ対応付けられている。各フェージング演算部の構成を、フェージング演算部21Aを例に説明する。フェージング演算部21Aは、フェージング処理部22Aと、条件変更制御部23Aとを含んで構成される。   The fading computing units 21A to 21F are associated with the propagation paths constituting the MIMO, respectively. The configuration of each fading calculation unit will be described using the fading calculation unit 21A as an example. The fading calculation unit 21A includes a fading processing unit 22A and a condition change control unit 23A.

データ生成部11から出力された伝搬路Aに対応するベースバンド信号BaAは、フェージング演算部21Aに含まれるフェージング処理部22A及び条件変更制御部23Aに入力される。なお、条件変更制御部23Aの動作については、「フェージング条件の変更」に係る動作とあわせて後述する。   The baseband signal BaA corresponding to the propagation path A output from the data generation unit 11 is input to the fading processing unit 22A and the condition change control unit 23A included in the fading calculation unit 21A. The operation of the condition change control unit 23A will be described later together with the operation related to “changing fading conditions”.

フェージング処理部22Aは、伝搬路Aに対応するフェージング条件を示す情報を、後述する制御部24からあらかじめ受ける。フェージング処理部22Aは、入力されたベースバンド信号BaAに対し、このフェージング条件に基づくフェージング処理を施してデジタルのフェージング信号BbAを生成する。   The fading processing unit 22A receives in advance information indicating fading conditions corresponding to the propagation path A from the control unit 24 described later. The fading processing unit 22A performs a fading process based on the fading condition on the input baseband signal BaA to generate a digital fading signal BbA.

MIMOを構成する伝搬路Aは、マルチパスを構成している。そのため、フェージング処理部22Aは、ベースバンド信号BaAに対して、マルチパスを構成する経路ごとに異なるフェージング条件に基づきフェージング処理を施す。フェージング処理の一例としては、ベースバンド信号BaAに対する遅延処理や減衰処理が含まれる。また、フェージングの条件に応じて、信号の散乱を模擬するために、ベースバンド信号BaAにノイズを付加してもよい。経路ごとに異なるフェージング処理が施されたベースバンド信号BaAが加算合成されることによりフェージング信号BbAが生成される。   The propagation path A constituting MIMO constitutes a multipath. Therefore, the fading processing unit 22A performs a fading process on the baseband signal BaA based on different fading conditions for each path constituting the multipath. An example of fading processing includes delay processing and attenuation processing for the baseband signal BaA. Further, noise may be added to the baseband signal BaA in order to simulate signal scattering in accordance with fading conditions. The fading signal BbA is generated by adding and synthesizing the baseband signal BaA subjected to different fading processing for each path.

フェージング処理部22Aは、生成されたフェージング信号BbAを送信部12に出力する。なお、フェージング処理部22B〜22Fについても、フェージング処理部22Aと同様に動作する。即ち、フェージング処理部22B〜22Fは、データ生成部11から受けたベースバンド信号BaB〜BaFに対してフェージング処理を施すことにより、フェージング信号BbB〜BbFを生成する。フェージング処理部22B〜22Fは、生成されたフェージング信号BbB〜BbFを送信部12に出力する。   The fading processing unit 22A outputs the generated fading signal BbA to the transmission unit 12. The fading processing units 22B to 22F operate in the same manner as the fading processing unit 22A. That is, the fading processing units 22B to 22F generate fading signals BbB to BbF by performing fading processing on the baseband signals BaB to BaF received from the data generation unit 11. The fading processing units 22B to 22F output the generated fading signals BbB to BbF to the transmission unit 12.

送信部12は、フェージング信号BbA〜BbFをフェージング処理部22A〜22Fから受けて受信アンテナ数N別に加算し、この加算された信号をそれぞれアナログ信号にD/A変換する。送信部12は、これらのアナログ信号をあらかじめ決められた通信方式に基づいて周波数変換する。送信部12は、周波数変換されたアナログ信号(即ち、搬送波)それぞれを被試験端末2に送信する。   The transmission unit 12 receives the fading signals BbA to BbF from the fading processing units 22A to 22F, adds them for each number of reception antennas N, and D / A converts each of the added signals into an analog signal. The transmission unit 12 performs frequency conversion on these analog signals based on a predetermined communication method. The transmitter 12 transmits each analog signal (that is, a carrier wave) subjected to frequency conversion to the terminal under test 2.

制御部24は、MIMOを構成する伝搬路ごとにあらかじめ設定されたフェージングの条件を、フェージング処理部22A〜22Fに出力し、フェージング処理部22A〜22Fの動作を制御する。また、制御部24は、フェージング処理部22A〜22Fに設定されているフェージングの条件を表示部26に表示させる。また、操作部25を介して入力されたフェージングの条件を、フェージング処理部22A〜22Fに出力するように、制御部24を動作させてもよい。   The control unit 24 outputs fading conditions set in advance for each propagation path constituting the MIMO to the fading processing units 22A to 22F, and controls operations of the fading processing units 22A to 22F. Further, the control unit 24 causes the display unit 26 to display the fading conditions set in the fading processing units 22A to 22F. Further, the control unit 24 may be operated so as to output the fading conditions input via the operation unit 25 to the fading processing units 22A to 22F.

なお、図1では、データ生成部11が、伝搬路ごとのベースバンド信号BaA〜BaFを生成して、対応するフェージング演算部21A〜21Fに送信する構成を示している。これに替わる構成として、データ生成部11が送信アンテナごとのベースバンド信号を生成し、それを受けたフェージングシミュレータ20がベースバンド信号を分配して対応するフェージング演算部に入力する構成としてもよい。また、図1では、フェージングシミュレータ20が、伝搬路ごとのフェージング信号BbA〜BbFを出力して、それを受けた送信部12が受信アンテナごとに対応するフェージング信号BbA〜BbFを加算し、D/A変換及び周波数変換を行って被試験端末2に送信する構成を示している。これに替わる構成として、フェージングシミュレータ20が、受信アンテナごとに対応するフェージング信号BbA〜BbFを加算して出力し、それを受けた送信部12がD/A変換及び周波数変換を行って被試験端末2に送信する構成としてもよい。以降の説明は、図1に示す構成に沿って行う。   FIG. 1 illustrates a configuration in which the data generation unit 11 generates baseband signals BaA to BaF for each propagation path and transmits them to the corresponding fading calculation units 21A to 21F. As an alternative configuration, the data generation unit 11 may generate a baseband signal for each transmission antenna, and the fading simulator 20 that receives the baseband signal may distribute the baseband signal and input it to the corresponding fading calculation unit. In FIG. 1, the fading simulator 20 outputs the fading signals BbA to BbF for each propagation path, and the transmission unit 12 receiving the signals adds the corresponding fading signals BbA to BbF for each receiving antenna. 2 shows a configuration in which A conversion and frequency conversion are performed and transmitted to the terminal under test 2. As an alternative configuration, the fading simulator 20 adds and outputs the corresponding fading signals BbA to BbF for each receiving antenna, and the transmitting unit 12 receiving the signals performs D / A conversion and frequency conversion to perform the terminal under test. It is good also as a structure transmitted to 2. The following description will be made along the configuration shown in FIG.

(フェージング条件の変更)
次にフェージング条件を変更する場合のフェージングシミュレータ20の動作について説明する。ベースバンド信号BaA〜BaFは、パケット伝送によりそれぞれが非同期で送信される。例えば図3は、ベースバンド信号BaA〜BaFを構成する各データの時系列tに沿ったタイミングの関係を示している。ここで、ベースバンド信号BaA〜BaFを表すデータD0〜Dnは、データ生成部11内で生成された後、データ生成部11の送信バッファ(不図示)に蓄積され、高速I/Fを介してフェージングシミュレータ20に送信される。実際には、1または連続した複数のデータに高速I/F用のヘッダが付加されてパケットが構成され、さらのこのパケットが複数連続したバーストでフェージングシミュレータ20に送信される。そして、これらのパケットを受けたフェージングシミュレータ20は、高速I/F用のヘッダを外して、データD0〜Dnを対応するフェージング演算部21A〜21Fに入力する。前述したバーストの長さの上限、即ち1つのバーストに含まれるデータの上限は、前述したデータ生成部11内の送信バッファの容量によって決まる。なお、図3では、上述の高速I/F用のヘッダ及びパケットの構成の図示を省略し、バーストB0〜B1及びそれらに含まれるデータD0〜Dnを示している。
(Change of fading condition)
Next, the operation of the fading simulator 20 when changing the fading condition will be described. The baseband signals BaA to BaF are each transmitted asynchronously by packet transmission. For example, FIG. 3 shows a timing relationship along the time series t of each data constituting the baseband signals BaA to BaF. Here, the data D0 to Dn representing the baseband signals BaA to BaF are generated in the data generation unit 11, and then stored in a transmission buffer (not shown) of the data generation unit 11, via the high-speed I / F. It is transmitted to the fading simulator 20. Actually, a high-speed I / F header is added to one or a plurality of continuous data to form a packet, and this further packet is transmitted to the fading simulator 20 in a plurality of continuous bursts. Upon receiving these packets, the fading simulator 20 removes the high-speed I / F header and inputs the data D0 to Dn to the corresponding fading computing units 21A to 21F. The upper limit of the burst length described above, that is, the upper limit of data included in one burst is determined by the capacity of the transmission buffer in the data generation unit 11 described above. In FIG. 3, the configuration of the above-described high-speed I / F header and packet is not shown, and bursts B0 to B1 and data D0 to Dn included in them are shown.

図3に示すように、時間t1においては、ベースバンド信号BaAはデータD0を示しているのに対し、ベースバンド信号BaBはデータD1を示している。そのため、同一時間にフェージング処理部22A〜22Fによるフェージング処理の条件を変更した場合、新しいフェージング条件が適用されるデータが、ベースバンド信号BaA〜BaFのそれぞれで異なる。即ち、ベースバンド信号BaA〜BaF間でフェージング処理の同期が損なわれてしまう。   As shown in FIG. 3, at time t1, the baseband signal BaA indicates data D0, while the baseband signal BaB indicates data D1. Therefore, when the conditions for fading processing by the fading processing units 22A to 22F are changed at the same time, the data to which the new fading conditions are applied is different for each of the baseband signals BaA to BaF. That is, synchronization of fading processing is lost between the baseband signals BaA to BaF.

そのため、フェージングシミュレータ20は、ベースバンド信号BaA〜BaFのデータ数をそれぞれカウントし、同じ順番のデータ(例えば、バーストB1のデータD1)でフェージング条件変更が反映されるように、フェージング演算部21A〜21Fを制御する。このとき、フェージングシミュレータ20は、フェージング演算部21A〜21Fのうちのいずれかを基準とし、基準以外のフェージング演算部が、この基準にあわせてフェージングの条件変更を反映するように、各フェージング演算部を制御する。なお、以降では基準となるフェージング演算部をマスターと呼び、基準以外のフェージング演算部をスレーブと呼ぶ場合がある。フェージング演算部21A〜21Fの動作は、マスターとして動作する場合とスレーブとして動作する場合とで異なる。以降では、フェージング演算部21Aをマスターとし、フェージング演算部21Bをスレーブとした場合を例に図2を参照しながら説明する。図2は、フェージング演算部21A(マスター側)及び21B(スレーブ側)の構成を示したブロック図である。まず、マスターとして設定されたフェージング演算部21Aの動作について説明する。   Therefore, the fading simulator 20 counts the number of data of the baseband signals BaA to BaF, respectively, and the fading calculation units 21A to 21A to reflect the change of the fading condition in the same order of data (for example, the data D1 of the burst B1). 21F is controlled. At this time, the fading simulator 20 uses each of the fading calculation units 21A to 21F as a reference, and the fading calculation units other than the reference reflect the change in the fading condition according to this reference. To control. Hereinafter, the reference fading calculation unit may be referred to as a master, and the fading calculation unit other than the reference may be referred to as a slave. The operations of the fading computing units 21A to 21F differ depending on whether they operate as a master or a slave. Hereinafter, an example in which the fading calculation unit 21A is a master and the fading calculation unit 21B is a slave will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the fading computing units 21A (master side) and 21B (slave side). First, the operation of the fading calculation unit 21A set as the master will be described.

(マスター側の動作)
条件変更制御部23Aは、データカウンタ231Aと、カウンタ値取得部232Aと、演算部233Aと、タイミングカウンタ234Aと、指示部235Aとを含んで構成される。データ生成部11で生成されたベースバンド信号BaAは、フェージング処理部22Aと、データカウンタ231Aと、タイミングカウンタ234Aに入力される。
(Master side operation)
The condition change control unit 23A includes a data counter 231A, a counter value acquisition unit 232A, a calculation unit 233A, a timing counter 234A, and an instruction unit 235A. The baseband signal BaA generated by the data generation unit 11 is input to the fading processing unit 22A, the data counter 231A, and the timing counter 234A.

データカウンタ231Aは、入力されたベースバンド信号BaAを構成するデータD0〜Dnの数をカウントする。データカウンタ231Aは、このデータのカウントを、ベースバンド信号BaAの入力開始にあわせて開始し、フェージングシミュレータ20が停止するまで継続する。データカウンタ231Aは、データ数のカウント値をカウンタ値取得部232Aに遂次出力する。   The data counter 231A counts the number of data D0 to Dn constituting the input baseband signal BaA. The data counter 231A starts counting the data in accordance with the start of the input of the baseband signal BaA and continues until the fading simulator 20 stops. The data counter 231A sequentially outputs the count value of the number of data to the counter value acquisition unit 232A.

操作部25を介して、操作者によりフェージング条件の変更が指示されると、制御部24は、操作者により新しく設定されたフェージングの条件を示す情報を、フェージング処理部22A及び22Bに出力する。フェージング処理部22A及び22Bは、受信した情報を記憶部(図示しない)に記憶する。なお、この時点では、フェージング処理部22A及び22Bは、フェージングの条件を変更しない。また、制御部24は、マスターとして動作しているフェージング演算部21Aの、カウンタ値取得部232A及びタイミングカウンタ234Aに条件変更トリガT1Aを送信する。   When the operator gives an instruction to change the fading condition via the operation unit 25, the control unit 24 outputs information indicating the fading condition newly set by the operator to the fading processing units 22A and 22B. Fading processing units 22A and 22B store the received information in a storage unit (not shown). At this point, the fading processing units 22A and 22B do not change the fading conditions. Further, the control unit 24 transmits a condition change trigger T1A to the counter value acquisition unit 232A and the timing counter 234A of the fading calculation unit 21A operating as a master.

カウンタ値取得部232Aは、制御部24から条件変更トリガT1Aを受けると、条件変更トリガT1Bを生成する。このときカウンタ値取得部232Aは、受信した条件変更トリガT1Aを条件変更トリガT1Bとしてもよい。カウンタ値取得部232Aは、生成された条件変更トリガT1Bを、スレーブとして動作するフェージング演算部21Bのカウンタ値取得部232B及びタイミングカウンタ234Bに出力する。カウンタ値取得部232B及びタイミングカウンタ234Bについては後述する。   When receiving the condition change trigger T1A from the control unit 24, the counter value acquisition unit 232A generates the condition change trigger T1B. At this time, the counter value acquisition unit 232A may use the received condition change trigger T1A as the condition change trigger T1B. The counter value acquisition unit 232A outputs the generated condition change trigger T1B to the counter value acquisition unit 232B and the timing counter 234B of the fading calculation unit 21B that operates as a slave. The counter value acquisition unit 232B and the timing counter 234B will be described later.

また、カウンタ値取得部232Aは、データカウンタ231Aからデータ数のカウント値を遂次受ける。条件変更トリガT1Aを受けると、カウンタ値取得部232Aは、その時点におけるデータ数のカウンタ値をデータ数Lmとして特定する。ここで、図4を参照する。図4は、フェージング演算部による処理のタイミングチャートの一例である。この場合には、カウンタ値取得部232Aは、データ数の出力を指示したタイミング、即ち条件変更トリガT1Aを受けたタイミングにおけるカウンタ値「6h(16進数)」をデータ数Lmとして特定する。なお、カウンタ値を示すデータの型は、ベースバンド信号のデータ数をカウントできれば16進数に限らず、例えば10進数を用いてもよい。以降では、カウンタ値及びデータ数を16進数で示す。   Further, the counter value acquisition unit 232A sequentially receives the count value of the number of data from the data counter 231A. When receiving the condition change trigger T1A, the counter value acquisition unit 232A specifies the counter value of the data number at that time as the data number Lm. Reference is now made to FIG. FIG. 4 is an example of a timing chart of processing by the fading calculation unit. In this case, the counter value acquisition unit 232A specifies the counter value “6h (hexadecimal number)” at the timing when the output of the number of data is instructed, that is, the timing when the condition change trigger T1A is received, as the number of data Lm. The data type indicating the counter value is not limited to a hexadecimal number as long as the number of data of the baseband signal can be counted. For example, a decimal number may be used. Hereinafter, the counter value and the number of data are shown in hexadecimal.

カウンタ値取得部232Aは、特定されたデータ数Lmを、スレーブとして動作するフェージング演算部21Bの演算部233Bに送信する。演算部233Bについては後述する。   The counter value acquisition unit 232A transmits the specified number of data Lm to the calculation unit 233B of the fading calculation unit 21B that operates as a slave. The calculation unit 233B will be described later.

タイミングカウンタ234Aは、制御部24から条件変更トリガT1Aを受ける。条件変更トリガT1Aを受けると、タイミングカウンタ234Aは、データ生成部11から入力されたベースバンド信号BaAを構成するデータD0〜Dnの数のカウントを開始する。このとき、図4に示すように、データ数Lmに対応するカウンタ値「6h」のデータが、タイミングカウンタ234Aでは、1番目のデータ、即ちカウンタ値「0h」としてカウントされる。タイミングカウンタ234Aは、このカウント値をデータ数Cmとして指示部235Aに遂次出力する。指示部235Aについては後述する。   The timing counter 234A receives a condition change trigger T1A from the control unit 24. When receiving the condition change trigger T1A, the timing counter 234A starts counting the number of data D0 to Dn constituting the baseband signal BaA input from the data generation unit 11. At this time, as shown in FIG. 4, the data of the counter value “6h” corresponding to the data number Lm is counted as the first data, that is, the counter value “0h” in the timing counter 234A. The timing counter 234A sequentially outputs this count value as the number of data Cm to the instruction unit 235A. The instruction unit 235A will be described later.

演算部233Aは、フェージング条件変更の基準となるデータ数Zmを記憶部(図示しない)にあらかじめ記憶させる。演算部233Aは、データ数Zmを指示部235Aに出力する。図4では、データ数Zmは「20h」を示している。   The computing unit 233A stores in advance in a storage unit (not shown) the number of data Zm that serves as a reference for changing the fading condition. The calculation unit 233A outputs the number of data Zm to the instruction unit 235A. In FIG. 4, the number of data Zm indicates “20h”.

指示部235Aは、タイミングカウンタ234Aから遂次出力されるデータ数Cmを受ける。また、指示部235Aは、演算部233Aからデータ数Zmを受ける。   The instruction unit 235A receives the number of data Cm sequentially output from the timing counter 234A. In addition, instruction unit 235A receives the number of data Zm from calculation unit 233A.

指示部235Aは、データ数Zmとデータ数Cmとを遂次比較する。図4に示すように、データ数Cmがデータ数Zmに達すると、指示部235Aは、フェージング処理部22Aに条件反映トリガT2Aを出力することによって、フェージング処理部22Aにフェージング条件を変更させる。   The instruction unit 235A sequentially compares the number of data Zm and the number of data Cm. As shown in FIG. 4, when the number of data Cm reaches the number of data Zm, the instruction unit 235A causes the fading processing unit 22A to change the fading condition by outputting a condition reflection trigger T2A to the fading processing unit 22A.

フェージング処理部22Aは、フェージング条件の変更が指示されると、まず制御部24から新たなフェージング条件を示す情報を受ける。フェージング処理部22Aは、この情報を記憶部(図示しない)に記憶させる。その後、フェージング処理部22Aは、指示部235Aから条件反映トリガT2Aを受ける。条件反映トリガT2Aを受けると、フェージング処理部22Aは、記憶部に記憶された新しいフェージング条件を特定のデータ以降のデータに対して反映させる動作を開始する。   When the fading processing unit 22A is instructed to change the fading condition, the fading processing unit 22A first receives information indicating the new fading condition from the control unit 24. The fading processing unit 22A stores this information in a storage unit (not shown). Thereafter, fading processing unit 22A receives condition reflection trigger T2A from instruction unit 235A. When the condition reflection trigger T2A is received, the fading processing unit 22A starts an operation of reflecting the new fading condition stored in the storage unit on the data after the specific data.

詳細は後述するが、スレーブ側のフェージング処理部22Bもこのデータ数Zmを基に、フェージング条件変更を反映させるデータのタイミングを調整する。スレーブ側のベースバンド信号BaBは、必ずしもマスター側のベースバンド信号BaAよりも遅れているとは限らない。そのため、本実施形態に係るフェージングシミュレータ20は、条件変更トリガT1Aを受けてから条件反映トリガT2Aを出力するまでの間にマージンを設けている。これにより、マスター側のベースバンド信号BaAがスレーブ側のベースバンド信号BaBより遅れている場合においても、データ数Zmによりその差を吸収して、ベースバンド信号間(即ち、伝搬路間)のデータの同期をとることが可能となる。   Although details will be described later, the slave-side fading processing unit 22B also adjusts the timing of data to reflect the fading condition change based on the number of data Zm. The slave-side baseband signal BaB is not necessarily delayed from the master-side baseband signal BaA. Therefore, the fading simulator 20 according to the present embodiment provides a margin from when the condition change trigger T1A is received until the condition reflection trigger T2A is output. As a result, even when the master-side baseband signal BaA is behind the slave-side baseband signal BaB, the difference is absorbed by the number of data Zm, and the data between the baseband signals (that is, between the propagation paths). Can be synchronized.

なお、データ数Zmは、ベースバンド信号Baのバースト長以上の長さ(データ数)にあらかじめ設定しておく。MIMOに基づく伝搬路ごとのベースバンド信号Ba間のデータ数のずれは、ベースバンド信号Baのバースト長以上となることは無い。そのため、データ数Zmをベースバンド信号Baのバースト長以上の長さに設定することで、ベースバンド信号Ba間のずれが最大となった場合においてもデータの同期を維持すること、即ち、データのサンプル数を基準としてフェージング条件変更のタイミングの同期をとることが可能となる。   The number of data Zm is set in advance to a length (number of data) equal to or greater than the burst length of the baseband signal Ba. The difference in the number of data between the baseband signals Ba for each propagation path based on MIMO does not exceed the burst length of the baseband signal Ba. Therefore, by setting the number of data Zm to be longer than the burst length of the baseband signal Ba, it is possible to maintain data synchronization even when the deviation between the baseband signals Ba is maximum, It is possible to synchronize the timing of changing the fading condition based on the number of samples.

(スレーブ側の動作)
次に、スレーブとして設定されたフェージング演算部21Bの動作について説明する。
(Slave side operation)
Next, the operation of the fading calculation unit 21B set as a slave will be described.

条件変更制御部23Bは、データカウンタ231Bと、カウンタ値取得部232Bと、演算部233Bと、タイミングカウンタ234Bと、指示部235Bとを含んで構成される。データ生成部11で生成されたベースバンド信号BaBは、フェージング処理部22Bと、データカウンタ231Bと、タイミングカウンタ234Bに入力される。   The condition change control unit 23B includes a data counter 231B, a counter value acquisition unit 232B, a calculation unit 233B, a timing counter 234B, and an instruction unit 235B. The baseband signal BaB generated by the data generation unit 11 is input to the fading processing unit 22B, the data counter 231B, and the timing counter 234B.

データカウンタ231Bは、入力されたベースバンド信号BaBを構成するデータD0〜Dnの数をカウントする。データカウンタ231Bは、このデータのカウントを、ベースバンド信号BaBの入力開始にあわせて開始し、フェージングシミュレータ20が停止するまで継続する。データカウンタ231Bは、データ数のカウント値をカウンタ値取得部232Bに遂次出力する。   The data counter 231B counts the number of data D0 to Dn constituting the input baseband signal BaB. The data counter 231B starts counting the data in accordance with the start of input of the baseband signal BaB and continues until the fading simulator 20 stops. The data counter 231B sequentially outputs the count value of the number of data to the counter value acquisition unit 232B.

カウンタ値取得部232Bは、データカウンタ231Bからデータ数のカウント値を遂次受ける。また、カウンタ値取得部232Bは、マスター側のカウンタ値取得部232Aから条件変更トリガT1Bを受ける。条件変更トリガT1Bを受けると、カウンタ値取得部232Bは、その時点におけるデータ数のカウンタ値をデータ数Lsとして特定する。ここで、図4を参照する。この場合には、カウンタ値取得部232Bは、データ数の出力を指示したタイミング、即ち条件変更トリガT1Bを受けたタイミングにおけるカウンタ値「8h(16進数)」をデータ数Lsとして特定する。   The counter value acquisition unit 232B sequentially receives the count value of the number of data from the data counter 231B. The counter value acquisition unit 232B receives the condition change trigger T1B from the master counter value acquisition unit 232A. Upon receipt of the condition change trigger T1B, the counter value acquisition unit 232B specifies the counter value of the data number at that time as the data number Ls. Reference is now made to FIG. In this case, the counter value acquisition unit 232B specifies the counter value “8h (hexadecimal number)” at the timing when the output of the number of data is instructed, that is, the timing when the condition change trigger T1B is received, as the number of data Ls.

カウンタ値取得部232Bは、特定されたデータ数Lsを、演算部233Bに出力する。演算部233Bについては後述する。   The counter value acquisition unit 232B outputs the specified number of data Ls to the calculation unit 233B. The calculation unit 233B will be described later.

タイミングカウンタ234Bは、マスター側のカウンタ値取得部232Aから条件変更トリガT1Bを受ける。条件変更トリガT1Bを受けると、タイミングカウンタ234Bは、データ生成部11から入力されたベースバンド信号BaBを構成するデータD0〜Dnの数のカウントを開始する。このとき、図4に示すように、データ数Lsに対応するカウンタ値「8h」のデータが、タイミングカウンタ234Bでは、1番目のデータ、即ちカウンタ値「0h」としてカウントされる。タイミングカウンタ234Aは、このカウント値をデータ数Csとして指示部235Bに遂次出力する。指示部235Bについては後述する。   The timing counter 234B receives the condition change trigger T1B from the master-side counter value acquisition unit 232A. When receiving the condition change trigger T1B, the timing counter 234B starts counting the number of data D0 to Dn constituting the baseband signal BaB input from the data generation unit 11. At this time, as shown in FIG. 4, the data of the counter value “8h” corresponding to the data number Ls is counted as the first data, that is, the counter value “0h” in the timing counter 234B. The timing counter 234A sequentially outputs this count value as the number of data Cs to the instruction unit 235B. The instruction unit 235B will be described later.

演算部233Bは、マスター側のカウンタ値取得部232Aからデータ数Lmを受ける。また、演算部233Bは、自己のカウンタ値取得部232Bからデータ数Lsを受ける。また、演算部233Bは、データ数Zmを、記憶部(図示しない)にあらかじめ記憶させている。このデータ数Zmは、マスター側の演算部233Aが記憶部に記憶させているものと同様である。演算部233Bは、データ数Zm、Lm、及びLsを基に、フェージング処理部22Bがフェージング条件を変更するタイミングを示すデータ数Zsを算出する。データ数Zsは、次式により与えられる。
Zs=Zm−(Ls−Lm)
The calculation unit 233B receives the number of data Lm from the counter value acquisition unit 232A on the master side. In addition, the calculation unit 233B receives the number of data Ls from its own counter value acquisition unit 232B. The arithmetic unit 233B stores the number of data Zm in advance in a storage unit (not shown). The number of data Zm is the same as that stored in the storage unit by the arithmetic unit 233A on the master side. The computing unit 233B calculates the data number Zs indicating the timing at which the fading processing unit 22B changes the fading condition based on the data numbers Zm, Lm, and Ls. The number of data Zs is given by the following equation.
Zs = Zm- (Ls-Lm)

ここで、Ls−Lmは、マスター側のタイミングカウンタ234Aがカウントを開始したデータ数と、スレーブ側のタイミングカウンタ234Bがカウントを開始したデータ数との差、即ちタイミングのずれを示している。図4では、Ls−Lmは、「8h−6h=2h」を示している。また、データ数Zsは「20h−2h=1Eh」を示している。   Here, Ls−Lm indicates a difference between the number of data that the master-side timing counter 234A has started counting and the number of data that the slave-side timing counter 234B has started to count, that is, a timing shift. In FIG. 4, Ls−Lm indicates “8h−6h = 2h”. The number of data Zs indicates “20h-2h = 1Eh”.

演算部233Bは、算出されたデータ数Zsを指示部235Bに出力する。   The calculation unit 233B outputs the calculated number of data Zs to the instruction unit 235B.

指示部235Bは、演算部233Bからデータ数Zsを受ける。また、指示部235Bは、タイミングカウンタ234Bから遂次出力されるデータ数Csを受ける。   Instructing unit 235B receives data number Zs from computing unit 233B. Further, the instruction unit 235B receives the number of data Cs that is sequentially output from the timing counter 234B.

指示部235Bは、データ数Zsとデータ数Csとを遂次比較する。図4に示すように、データ数Csがデータ数Zsに達すると、指示部235Bは、フェージング処理部22Bに条件反映トリガT2Bを出力することによって、フェージング処理部22Bにフェージング条件を変更させる。   The instruction unit 235B sequentially compares the number of data Zs and the number of data Cs. As shown in FIG. 4, when the data number Cs reaches the data number Zs, the instruction unit 235B outputs a condition reflection trigger T2B to the fading processing unit 22B, thereby causing the fading processing unit 22B to change the fading condition.

フェージング処理部22Bは、フェージング処理部22Aと同様に、フェージング条件の変更が指示されると、まず制御部24から新たなフェージング条件を示す情報を受ける。フェージング処理部22Bは、この情報を記憶部(図示しない)に記憶させる。その後、フェージング処理部22Bは、指示部235Bから条件反映トリガT2Bを受ける。条件反映トリガT2Bを受けると、フェージング処理部22Bは、記憶部に記憶された新しいフェージング条件の情報に基づいた動作を開始する。以上のように動作することで、図4に示すように、フェージング演算部21Bは、フェージング演算部21Aと同様のデータ数、即ち26h番目以降のデータよりフェージング条件変更を反映させることが可能となる。   As in the fading processing unit 22A, when the fading processing unit 22B is instructed to change the fading condition, the fading processing unit 22B first receives information indicating a new fading condition from the control unit 24. The fading processing unit 22B stores this information in a storage unit (not shown). Thereafter, fading processing unit 22B receives condition reflection trigger T2B from instruction unit 235B. Upon receipt of the condition reflection trigger T2B, the fading processing unit 22B starts an operation based on information on a new fading condition stored in the storage unit. By operating as described above, as shown in FIG. 4, the fading calculation unit 21B can reflect the change in the fading condition from the same number of data as the fading calculation unit 21A, that is, the 26th and subsequent data. .

なお、スレーブ側のカウンタ値取得部232Bへの条件変更トリガT1Bの出力を、カウンタ値取得部232Aに替えて、制御部24が行ってもよい。この場合、カウンタ値取得部232Aは、条件変更トリガT1Bの生成及び送信を行わなくてよい。   The controller 24 may output the condition change trigger T1B to the counter value acquisition unit 232B on the slave side instead of the counter value acquisition unit 232A. In this case, the counter value acquisition unit 232A does not have to generate and transmit the condition change trigger T1B.

また、スレーブ側のフェージング処理部として、フェージング演算部21C〜21Fを設けてもよい。この場合は、伝搬路Bに対応するフェージング演算部21Bの動作を、伝搬路C〜Fの場合について適宜読みかえればよい。また、この場合には、カウンタ値取得部232Aは、条件変更トリガT1B〜T1Fを生成し、スレーブ側のカウンタ値取得部232B〜232F及びタイミングカウンタ234B〜234Fに出力する。また、カウンタ値取得部232Aは、データカウンタ231Aから受けたデータ数Lmを、演算部233B〜233Fに送信する。   Moreover, you may provide the fading calculating parts 21C-21F as a fading process part by the side of a slave. In this case, the operation of the fading calculation unit 21B corresponding to the propagation path B may be appropriately read for the propagation paths C to F. In this case, the counter value acquisition unit 232A generates the condition change triggers T1B to T1F and outputs them to the slave-side counter value acquisition units 232B to 232F and the timing counters 234B to 234F. Further, the counter value acquisition unit 232A transmits the number of data Lm received from the data counter 231A to the calculation units 233B to 233F.

(マスター側の一連の動作)
次に、マスター側のフェージング演算部21Aの、フェージング条件の変更に係る一連の動作について、フェージング演算部21Aをマスターとし、フェージング演算部21Bをスレーブとした場合を例に図5を参照しながら説明する。図5は、マスター側のフェージング演算部21Aの一連の処理の流れを示したフローチャートである。
(A series of operations on the master side)
Next, a series of operations related to the change of the fading condition in the fading calculation unit 21A on the master side will be described with reference to FIG. 5 as an example in which the fading calculation unit 21A is a master and the fading calculation unit 21B is a slave. To do. FIG. 5 is a flowchart showing a flow of a series of processes in the fading computing unit 21A on the master side.

(ステップS101)
データ生成部11は、MIMOを構成する伝搬路ごとに各ベースバンド信号BaA及びBaBを生成する。データ生成部11は、伝搬路Aに対応するベースバンド信号BaAを、伝搬路Aに対応付けられたフェージング演算部21Aに、パケット伝送を用いてベースバンド信号BaBとは非同期で出力する。データ生成部11から出力されたベースバンド信号BaAは、フェージング処理部22Aと、データカウンタ231Aと、タイミングカウンタ234Aに入力される。
(Step S101)
The data generation unit 11 generates the baseband signals BaA and BaB for each propagation path constituting the MIMO. The data generation unit 11 outputs the baseband signal BaA corresponding to the propagation path A to the fading calculation unit 21A associated with the propagation path A asynchronously with the baseband signal BaB using packet transmission. The baseband signal BaA output from the data generation unit 11 is input to the fading processing unit 22A, the data counter 231A, and the timing counter 234A.

データカウンタ231Aは、入力されたベースバンド信号BaAを構成するデータD0〜Dnの数をカウントする。データカウンタ231Aは、データ数のカウント値をカウンタ値取得部232Aに遂次出力する。   The data counter 231A counts the number of data D0 to Dn constituting the input baseband signal BaA. The data counter 231A sequentially outputs the count value of the number of data to the counter value acquisition unit 232A.

(ステップS102、S103)
フェージング条件の変更が指示されると(ステップS102、Y)、制御部24は、新しく設定されたフェージングの条件を示す情報を、フェージング処理部22Aに出力する。フェージング処理部22Aは、この情報を記憶部(図示しない)に記憶させる(S103)。
(Steps S102 and S103)
When an instruction to change the fading condition is given (step S102, Y), the control unit 24 outputs information indicating the newly set fading condition to the fading processing unit 22A. The fading processing unit 22A stores this information in a storage unit (not shown) (S103).

(ステップS104)
また、制御部24は、マスターとして動作しているフェージング演算部21Aの、カウンタ値取得部232A及びタイミングカウンタ234Aに条件変更トリガT1Aを送信する。
(Step S104)
Further, the control unit 24 transmits a condition change trigger T1A to the counter value acquisition unit 232A and the timing counter 234A of the fading calculation unit 21A operating as a master.

(ステップS105)
カウンタ値取得部232Aは、制御部24から条件変更トリガT1Aを受けると、条件変更トリガT1Bを生成する。カウンタ値取得部232Aは、生成された条件変更トリガT1Bを、スレーブとして動作するフェージング演算部21Bのカウンタ値取得部232B及びタイミングカウンタ234Bに出力する。
(Step S105)
When the counter value acquisition unit 232A receives the condition change trigger T1A from the control unit 24, the counter value acquisition unit 232A generates a condition change trigger T1B. The counter value acquisition unit 232A outputs the generated condition change trigger T1B to the counter value acquisition unit 232B and the timing counter 234B of the fading calculation unit 21B that operates as a slave.

(ステップS106)
また、カウンタ値取得部232Aは、データカウンタ231Aからデータ数のカウント値を遂次受ける。条件変更トリガT1Aを受けると、その時点におけるデータ数のカウンタ値をデータ数Lmとして特定する。
(Step S106)
Further, the counter value acquisition unit 232A sequentially receives the count value of the number of data from the data counter 231A. When the condition change trigger T1A is received, the counter value of the data number at that time is specified as the data number Lm.

(ステップS107)
カウンタ値取得部232Aは、特定されたデータ数Lmを、スレーブとして動作するフェージング演算部21Bの演算部233Bに送信する。
(Step S107)
The counter value acquisition unit 232A transmits the specified number of data Lm to the calculation unit 233B of the fading calculation unit 21B that operates as a slave.

(ステップS108)
タイミングカウンタ234Aは、制御部24から条件変更トリガT1Aを受けると、データ生成部11から入力されたベースバンド信号BaAを構成するデータD0〜Dnの数のカウントを開始する。タイミングカウンタ234Aは、このカウント値をデータ数Cmとして指示部235Aに遂次出力する。
(Step S108)
When receiving the condition change trigger T1A from the control unit 24, the timing counter 234A starts counting the number of data D0 to Dn constituting the baseband signal BaA input from the data generation unit 11. The timing counter 234A sequentially outputs this count value as the number of data Cm to the instruction unit 235A.

(ステップS109)
指示部235Aは、タイミングカウンタ234Aから遂次出力されるデータ数Cmを受ける。また、指示部235Aは、演算部233Aからデータ数Zmを受ける。指示部235Aは、データ数Zmとデータ数Cmとを遂次比較する。データ数Cmがデータ数Zmに達すると、指示部235Aは、フェージング処理部22Aに条件反映トリガT2Aを出力することによって、フェージング処理部22Aにフェージング条件を変更させる。
(Step S109)
The instruction unit 235A receives the number of data Cm sequentially output from the timing counter 234A. In addition, instruction unit 235A receives the number of data Zm from calculation unit 233A. The instruction unit 235A sequentially compares the number of data Zm and the number of data Cm. When the data number Cm reaches the data number Zm, the instruction unit 235A causes the fading processing unit 22A to change the fading condition by outputting a condition reflection trigger T2A to the fading processing unit 22A.

(ステップS110)
フェージング処理部22Aは、指示部235Aから条件反映トリガT2Aを受けると、受けたタイミングのデータから、記憶部に記憶された新しいフェージング条件を反映したフェージング処理を開始する。
(Step S110)
When the fading processing unit 22A receives the condition reflection trigger T2A from the instruction unit 235A, the fading processing unit 22A starts a fading process that reflects the new fading condition stored in the storage unit from the received timing data.

(ステップS111)
フェージング処理部22Aは、フェージング処理の終了が指示されない限り(ステップS102、N、かつ、ステップS111、N)、フェージング信号の生成に係る処理を継続する。フェージング処理の終了が指示された場合(ステップS111、Y)、フェージング処理部22Aは、フェージング信号の生成に係る処理を終了する。
(Step S111)
The fading processing unit 22A continues the process related to the generation of the fading signal unless an instruction to end the fading process is given (step S102, N and step S111, N). When the end of the fading process is instructed (step S111, Y), the fading processing unit 22A ends the process related to the generation of the fading signal.

(スレーブ側の一連の動作)
次に、スレーブ側のフェージング演算部21Bの、フェージング条件の変更に係る一連の動作について図6を参照しながら説明する。図6は、スレーブ側のフェージング演算部21Bの一連の処理の流れを示したフローチャートである。
(A series of operations on the slave side)
Next, a series of operations related to changing the fading condition of the slave-side fading calculation unit 21B will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a flowchart showing a flow of a series of processing of the slave-side fading calculation unit 21B.

(ステップS201)
データ生成部11は、MIMOを構成する伝搬路ごとに各ベースバンド信号BaA及びBaBを生成する。データ生成部11は、伝搬路Bに対応するベースバンド信号BaBを、伝搬路Bに対応付けられたフェージング演算部21Bに、パケット伝送を用いてベースバンド信号BaAとは非同期で出力する。データ生成部11から出力されたベースバンド信号BaBは、フェージング処理部22Bと、データカウンタ231Bと、タイミングカウンタ234Bに入力される。
(Step S201)
The data generation unit 11 generates the baseband signals BaA and BaB for each propagation path constituting the MIMO. The data generation unit 11 outputs the baseband signal BaB corresponding to the propagation path B to the fading calculation unit 21B associated with the propagation path B asynchronously with the baseband signal BaA using packet transmission. The baseband signal BaB output from the data generation unit 11 is input to the fading processing unit 22B, the data counter 231B, and the timing counter 234B.

データカウンタ231Bは、入力されたベースバンド信号BaBを構成するデータD0〜Dnの数をカウントする。データカウンタ231Bは、データ数のカウント値をカウンタ値取得部232Bに遂次出力する。   The data counter 231B counts the number of data D0 to Dn constituting the input baseband signal BaB. The data counter 231B sequentially outputs the count value of the number of data to the counter value acquisition unit 232B.

(ステップS202、S203)
フェージング条件の変更が指示されると(ステップS202、Y)、制御部24は、新しく設定されたフェージングの条件を示す情報を、フェージング処理部22Bに出力する。フェージング処理部22Bは、この情報を記憶部(図示しない)に記憶させる(S203)。
(Steps S202 and S203)
When an instruction to change the fading condition is given (step S202, Y), the control unit 24 outputs information indicating the newly set fading condition to the fading processing unit 22B. The fading processing unit 22B stores this information in a storage unit (not shown) (S203).

(ステップS204)
カウンタ値取得部232Bは、データカウンタ231Bからデータ数のカウント値を遂次受ける。また、カウンタ値取得部232B及びタイミングカウンタ234Bは、マスター側のカウンタ値取得部232Aから条件変更トリガT1Bを受ける。
(Step S204)
The counter value acquisition unit 232B sequentially receives the count value of the number of data from the data counter 231B. Further, the counter value acquisition unit 232B and the timing counter 234B receive the condition change trigger T1B from the counter value acquisition unit 232A on the master side.

(ステップS205)
条件変更トリガT1Bを受けると、カウンタ値取得部232Bは、その時点におけるデータ数のカウンタ値をデータ数Lsとして特定する。カウンタ値取得部232Bは、特定されたデータ数Lsを、演算部233Bに出力する。
(Step S205)
Upon receipt of the condition change trigger T1B, the counter value acquisition unit 232B specifies the counter value of the data number at that time as the data number Ls. The counter value acquisition unit 232B outputs the specified number of data Ls to the calculation unit 233B.

(ステップS206)
演算部233Bは、マスター側のカウンタ値取得部232Aからデータ数Lmを受ける。
(Step S206)
The calculation unit 233B receives the number of data Lm from the counter value acquisition unit 232A on the master side.

(ステップS207)
また、演算部233Bは、自己のカウンタ値取得部232Bからデータ数Lsを受ける。また、演算部233Bは、フェージング条件変更の基準となるデータ数Zmを、記憶部(図示しない)にあらかじめ記憶させている。このデータ数Zmは、マスター側の演算部233Aが記憶部に記憶させているものと同様である。演算部233Bは、データ数Zm、Lm、及びLsを基に、フェージング処理部22Bがフェージング条件を変更するタイミングを示すデータ数Zsを算出する。演算部233Bは、算出されたデータ数Zsを指示部235Bに出力する。
(Step S207)
In addition, the calculation unit 233B receives the number of data Ls from its own counter value acquisition unit 232B. In addition, the calculation unit 233B stores in advance in the storage unit (not shown) the number of data Zm that serves as a reference for changing the fading condition. The number of data Zm is the same as that stored in the storage unit by the arithmetic unit 233A on the master side. The computing unit 233B calculates the data number Zs indicating the timing at which the fading processing unit 22B changes the fading condition based on the data numbers Zm, Lm, and Ls. The calculation unit 233B outputs the calculated number of data Zs to the instruction unit 235B.

(ステップS208)
また、条件変更トリガT1Bを受けると、タイミングカウンタ234Bは、データ生成部11から入力されたベースバンド信号BaBを構成するデータD0〜Dnの数のカウントを開始する。タイミングカウンタ234Aは、このカウント値をデータ数Csとして指示部235Bに遂次出力する。
(Step S208)
When receiving the condition change trigger T1B, the timing counter 234B starts counting the number of data D0 to Dn constituting the baseband signal BaB input from the data generation unit 11. The timing counter 234A sequentially outputs this count value as the number of data Cs to the instruction unit 235B.

(ステップS209)
指示部235Bは、演算部233Bからデータ数Zsを受ける。また、指示部235Bは、タイミングカウンタ234Bから遂次出力されるデータ数Csを受ける。
(Step S209)
Instructing unit 235B receives data number Zs from computing unit 233B. Further, the instruction unit 235B receives the number of data Cs that is sequentially output from the timing counter 234B.

指示部235Bは、データ数Zsとデータ数Csとを遂次比較する。データ数Csがデータ数Zsに達すると、指示部235Bは、フェージング処理部22Bに条件反映トリガT2Bを出力することによって、フェージング処理部22Bにフェージング条件を変更させる。   The instruction unit 235B sequentially compares the number of data Zs and the number of data Cs. When the data number Cs reaches the data number Zs, the instruction unit 235B causes the fading processing unit 22B to change the fading condition by outputting a condition reflection trigger T2B to the fading processing unit 22B.

(ステップS210)
フェージング処理部22Bは、指示部235Bから条件反映トリガT2Bを受けると、受けたタイミングのデータから、記憶部に記憶された新しいフェージング条件を反映したフェージング処理を開始する。
(Step S210)
When the fading processing unit 22B receives the condition reflection trigger T2B from the instruction unit 235B, the fading processing unit 22B starts a fading process reflecting the new fading condition stored in the storage unit from the received timing data.

(ステップS211)
フェージング処理部22Bは、フェージング処理の終了が指示されない限り(ステップS202、N、かつ、ステップS211、N)、フェージング信号の生成に係る処理を継続する。フェージング処理の終了が指示された場合(ステップS211、Y)、フェージング処理部22Bは、フェージング信号の生成に係る処理を終了する。
(Step S211)
The fading processing unit 22B continues the process related to the generation of the fading signal unless an instruction to end the fading process is given (step S202, N and step S211, N). When the end of the fading process is instructed (step S211, Y), the fading processing unit 22B ends the process related to the generation of the fading signal.

以上、本実施形態に係るフェージングシミュレータ20は、フェージング演算部21A〜21Fそれぞれが、入力されるベースバンド信号Baのデータの数を計測し、このデータの数に基づきフェージング条件の変更を反映するタイミングを決定する。また、フェージング条件の変更指示を受けたときの、マスター及びスレーブ間のデータの数のずれを、マスター側のデータ数Lm及びスレーブ側のデータ数Lsにより調整している。これにより、本実施形態に係るフェージングシミュレータ20は、伝搬路ごとにフェージング処理されるそれぞれのベースバンド信号のデータが非同期で送受信される場合においても、複数のフェージング演算部にまたがりデータの同期をとって、フェージングの条件を変更することが可能となる。即ち、動作中にフェージング条件の変更が発生しても、複数の伝搬路間におけるデータのサンプル数を基準に条件変更の反映の同期を維持することが可能となる。   As described above, in the fading simulator 20 according to the present embodiment, the fading calculation units 21A to 21F each measure the number of input baseband signal Ba data and reflect the change in fading condition based on the number of data. To decide. Further, the deviation of the number of data between the master and the slave when the instruction to change the fading condition is received is adjusted by the data number Lm on the master side and the data number Ls on the slave side. As a result, the fading simulator 20 according to the present embodiment synchronizes data across a plurality of fading operation sections even when the data of each baseband signal subjected to fading processing for each propagation path is transmitted and received asynchronously. Thus, the fading conditions can be changed. That is, even if the fading condition is changed during the operation, it is possible to maintain the synchronization of the reflection of the condition change based on the number of data samples between the plurality of propagation paths.

1 移動体通信端末試験システム
10 基地局模擬装置
11 データ生成部
12 送信部
20 フェージングシミュレータ
21A〜21F フェージング演算部
22A、22B フェージング処理部
23A、23B 条件変更制御部
231A、231B データカウンタ
232A、232B カウンタ値取得部
233A、233B 演算部
234A、234B タイミングカウンタ
235A、235B 指示部
24 制御部
25 操作部
26 表示部
2 被試験端末
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Mobile communication terminal test system 10 Base station simulation apparatus 11 Data generation part 12 Transmission part 20 Fading simulator 21A-21F Fading calculating part 22A, 22B Fading process part 23A, 23B Condition change control part 231A, 231B Data counter 232A, 232B Counter Value acquisition unit 233A, 233B operation unit 234A, 234B timing counter 235A, 235B instruction unit 24 control unit 25 operation unit 26 display unit 2 terminal under test

Claims (4)

移動体通信の試験用のデジタルのベースバンド信号である入力データを非同期で受けて、当該入力データにフェージング処理を施し、デジタルのフェージング信号として出力するフェージング処理部(22A、22B)を各々有する第1のフェージング演算部(21A)及び第2のフェージング演算部(21B)を、それぞれ異なる伝搬路と対応付けて備えたフェージングシミュレータ(20)であって、
前記第1のフェージング演算部は、
自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、フェージング条件の変更指示を受けたときの前記入力データの数を第1のデータ数Lmとして取得し、計測された前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の条件変更制御部(23A)を備え、
前記第2のフェージング演算部は、
自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、前記変更指示を受けたときの前記入力データの数を第2のデータ数Lsとして取得し、計測された前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の条件変更制御部(23B)を備えたことを特徴とするフェージングシミュレータ。
A first fading processing unit (22A, 22B) that receives input data that is a digital baseband signal for mobile communication test asynchronously, performs fading processing on the input data, and outputs the input data as a digital fading signal. A fading simulator (20) provided with one fading calculation unit (21A) and a second fading calculation unit (21B) in association with different propagation paths,
The first fading operation unit
The number of the input data input to itself is measured, and the number of the input data when the fading condition change instruction is received is acquired as the first data number Lm, and the measured number of the input data Cm Includes a first condition change control unit (23A) for instructing the fading processing unit of itself to change fading conditions when the number of data reaches Zm.
The second fading computing unit is
The number of the input data input to itself is measured, the number of the input data when the change instruction is received is acquired as the second data number Ls, and the measured number Cs of the input data is Zm. A fading simulator, comprising: a second condition change control unit (23B) that instructs the fading processing unit of itself to change the fading condition when it becomes-(Ls-Lm).
前記第1の条件変更制御部及び第2の条件変更制御部は、
自己に入力された前記入力データの数を計測するデータカウンタ(231A、231B)を、それぞれ備え、
前記第1の条件変更制御部は、
前記第1のデータ数Lmを取得する第1のカウンタ値取得部(232A)と、
前記変更指示後に自己に入力された前記入力データの数Cmを計測する第1のタイミングカウンタ(234A)と、
前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の指示部(235A)と、
を備え、
前記第2の条件変更制御部は、
前記第2のデータ数Lsを取得する第2のカウンタ値取得部(232B)と、
前記変更指示後に自己に入力された前記入力データの数Csを計測する第2のタイミングカウンタ(234B)と、
前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の指示部(235B)と、
を備えたことを特徴とする請求項1に記載のフェージングシミュレータ。
The first condition change control unit and the second condition change control unit are:
A data counter (231A, 231B) for measuring the number of the input data input to itself, respectively,
The first condition change control unit
A first counter value acquisition unit (232A) for acquiring the first data number Lm;
A first timing counter (234A) that measures the number Cm of the input data input to itself after the change instruction;
A first instruction unit (235A) for instructing the fading processing unit included therein to change fading conditions when the number of input data Cm reaches a predetermined number of data Zm;
With
The second condition change controller is
A second counter value acquisition unit (232B) for acquiring the second data number Ls;
A second timing counter (234B) that measures the number Cs of the input data input to itself after the change instruction;
A second instruction unit (235B) for instructing the fading processing unit included in the input data to be changed when the number Cs of the input data is Zm- (Ls-Lm);
The fading simulator according to claim 1, further comprising:
移動体通信の試験用のデジタルのベースバンド信号である入力データを生成するデータ生成部(11)と、
前記入力データを非同期で受けて、当該入力データにフェージング処理を施したフェージング信号を出力するフェージングシミュレータ(20)と、
前記フェージングシミュレータから出力された前記フェージング信号をアナログ信号に変換し、所定の通信方式に従い周波数変換して試験対象である移動体通信端末に出力する送信部(12)と、
を備えた移動体通信端末試験システムにおいて、
前記フェージングシミュレータは、
入力データを順次受けて、当該入力データにフェージング処理を施し、前記フェージング信号として出力するフェージング処理部(22A、22B)を各々有する第1のフェージング演算部(21A)及び第2のフェージング演算部(21B)を、それぞれ異なる伝搬路と対応付けて備え、
前記第1のフェージング演算部は、
自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、フェージング条件の変更指示を受けたときの第1のデータ数Lmを求め、計測された前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の条件変更制御部(23A)を備え、
前記第2のフェージング演算部は、
自己に入力された前記入力データの数を計測するとともに、前記変更指示を受けたときの第2のデータ数Lsを求め、計測された前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、自己が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の条件変更制御部(23B)を備えたことを特徴とする移動体通信端末試験システム。
A data generation unit (11) for generating input data which is a digital baseband signal for testing mobile communication;
A fading simulator (20) that receives the input data asynchronously and outputs a fading signal obtained by fading the input data;
A transmission unit (12) that converts the fading signal output from the fading simulator into an analog signal, converts the frequency according to a predetermined communication method, and outputs the converted signal to a mobile communication terminal to be tested;
In a mobile communication terminal test system comprising:
The fading simulator is
A first fading arithmetic unit (21A) and a second fading arithmetic unit (21A) each having a fading processing unit (22A, 22B) that sequentially receives input data, applies fading processing to the input data, and outputs the input data as the fading signal ( 21B) in association with different propagation paths,
The first fading operation unit
The number of the input data input to itself is measured, the first data number Lm is obtained when the instruction for changing the fading condition is received, and the measured number of input data Cm is a predetermined data number Zm. A first condition change control unit (23A) for instructing the fading processing unit that the self has to change the fading condition,
The second fading computing unit is
The number of the input data input to itself is measured, the second data number Ls when the change instruction is received is obtained, and the measured number Cs of the input data is Zm− (Ls−Lm). A mobile communication terminal test system comprising a second condition change control unit (23B) for instructing the fading processing unit included in the mobile station to change a fading condition when it becomes.
移動体通信の試験用のデジタルのベースバンド信号である入力データを非同期で受けて、当該入力データにフェージング処理を施し、デジタルのフェージング信号として出力するフェージング処理部(22A、22B)を各々有する第1のフェージング演算部(21A)及び第2のフェージング演算部(21B)を、それぞれ異なる伝搬路と対応付けて備えたフェージングシミュレータ(20)を用いたフェージング処理方法であって、
前記第1のフェージング演算部及び前記第2のフェージング演算部それぞれが、自己に入力された前記入力データの数を計測する入力データカウントステップと、
前記第1のフェージング演算部がフェージング条件の変更指示を受けたときの前記入力データの数を第1のデータ数Lmとして取得する第1のデータ数取得ステップと、
前記第1のフェージング演算部に入力された前記入力データの数Cmを計測する第1のタイミングカウントステップと、
前記第2のフェージング演算部が前記変更指示を受けたときの前記入力データの数を第2のデータ数Lsとして取得する第2のデータ数取得ステップと、
前記第2のフェージング演算部に入力された前記入力データの数Csを計測する第2のタイミングカウントステップと、
前記入力データの数Cmが所定のデータ数Zmとなったときに、前記第1のフェージング演算部が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第1の指示ステップと、
前記入力データの数CsがZm−(Ls−Lm)となったときに、前記第2のフェージング演算部が有する前記フェージング処理部にフェージング条件の変更を指示する第2の指示ステップと、
を備えたことを特徴とするフェージング処理方法。
A first fading processing unit (22A, 22B) that receives input data that is a digital baseband signal for mobile communication test asynchronously, performs fading processing on the input data, and outputs the input data as a digital fading signal. A fading processing method using a fading simulator (20) provided with one fading calculation unit (21A) and a second fading calculation unit (21B) in association with different propagation paths,
An input data counting step in which each of the first fading computing unit and the second fading computing unit measures the number of input data input to itself,
A first data number acquisition step of acquiring, as the first data number Lm, the number of input data when the first fading computing unit receives a fading condition change instruction;
A first timing counting step of measuring a number Cm of the input data input to the first fading calculation unit;
A second data number acquisition step of acquiring, as the second data number Ls, the number of the input data when the second fading calculation unit receives the change instruction;
A second timing counting step of measuring the number Cs of the input data input to the second fading calculation unit;
A first instruction step for instructing the fading processing unit included in the first fading calculation unit to change a fading condition when the number Cm of the input data reaches a predetermined data number Zm;
A second instruction step for instructing the fading processing unit of the second fading computing unit to change a fading condition when the number Cs of the input data becomes Zm- (Ls-Lm);
A fading processing method characterized by comprising:
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