JP7218315B2 - 移動端末試験装置及び試験方法 - Google Patents

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Description

本開示は、移動端末の試験を行なう移動端末試験装置に関する。
携帯電話やデータ通信端末等の移動端末を開発した場合、この開発した移動端末が正常に通信を行なえるか否かを試験する必要がある。このため、実際の基地局の機能を擬似する擬似基地局として動作する試験装置に試験対象の移動端末を接続し、試験装置と移動端末との間で通信を行ない、この通信の内容を確認する試験を行なっている。
また、無線通信の規格を作成している3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)の規格のなかで、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)技術が導入されている。このキャリアアグリゲーションは、複数のLTEキャリアを同時に用いて通信を行なうことで、伝送速度の向上を図るものである。
キャリアアグリゲーションにおいては、コンポーネントキャリア(以下、CCともいう)と呼ばれるLTEキャリアを複数用いて通信を行なうが、各CCの周波数の配置により、Intra-band contiguous CA(連続した周波数配置の複数のCCによるキャリアアグリゲーション)、Intra-band non-contiguous CA(同じ周波数バンドで非連続の周波数配置の複数のCCによるキャリアアグリゲーション)、Inter-band CA(異なる周波数バンドで非連続の周波数配置の複数のCCによるキャリアアグリゲーション)の3つに分類される。
キャリアアグリゲーションでは、移動端末が基地局との接続を維持するために必要なCCである1つのプライマリコンポーネントキャリア(以下、PCCともいう)と、移動端末と基地局との伝送速度を向上させるために使用されるCCである1つ以上のセカンダリコンポーネントキャリア(以下、SCCともいう)とにより通信が行なわれる。
特許文献1には、キャリアアグリゲーションの試験を行なうことができるようにした試験装置が記載されている。
3GPP Release10以降の規格では、アップリンク(移動端末から基地局に向かうリンク)についてもキャリアアグリゲーション技術を適用するようになっている。
3GPPの規格では、移動端末の送信信号の測定項目が規定されており、以下のIntra-band contiguous CAにおける測定項目では、試験装置側で移動端末の局部発振器(Local Oscillator)の周波数(以下、「LO周波数」という)の位置を把握しなければ、正確な測定を行なうことができない。
・Error Vector Magnitude(EVM) for CA(TS36.521-1 6.5.2A.1)
・Carrier leakage for CA(TS36.521-1 6.5.2A.2)
・In-band emissions for non allocated RB for CA(TS36.521-1 6.5.2A.3)
LO周波数は、移動端末の仕様やハードウェア構成に依存しているため、特許文献1に提案された試験装置では、試験装置のユーザが移動端末の仕様やハードウェア構成を把握していないと、LO周波数が分からず、正確な測定を行なうことができない。
このため、特許文献2は、移動端末の仕様やハードウェア構成を把握していなくても、移動端末のLO周波数を把握し、送信信号の測定を正確に行なうことができる移動端末試験装置を開示している。
特開2014-27656号公報 特許6262182号公報
しかし、特許文献2の移動端末試験装置には次のような課題があった。
アップリンクのキャリアアグリゲーションについてのインバンドエミッション(IBE:In-Band Emission)測定を行うとき、LO周波数が全てのCCにわたる連続した周波数帯域の中心に1つある場合、“Carrier leakage”と“Image”を取得できるCCは、移動端末が出力する送信信号の周波数やキャリアアグリゲーションの条件によって変化する。また、“General”は、送信信号があるCCと送信信号が無いCCで結果が異なる。
例えば、図4(A)のようなキャリアアグリゲーションの条件で、送信信号の周波数(Allocated RB)がPCCにある場合、“Image”の取得はSCC3である。なお、本条件ではLO周波数はCCの間にあるので“Carrier leakage”は測定できず、他の方法で取得する必要がある。
また、図4(B)のようなキャリアアグリゲーションの条件で、送信信号の周波数(Allocated RB)がSCC1にある場合、“Image”の取得はSCC2である。本条件でもLO周波数はCCの間にあるので“Carrier leakage”は測定できず、他の方法で取得する必要がある。
また、図4(C)のようなキャリアアグリゲーションの条件で、送信信号の周波数(Allocated RB)がPCCにある場合、“Carrier leakage”と“Image”の取得はSCC1である。
さらに、“General”は、図4の(A)(B)(C)それぞれで取得できる周波数の位置が変化している。
つまり、キャリアアグリゲーションの試験をしようとしたとき、CC毎に測定結果を確認するためにCC毎にパラメータを移動端末試験装置に設定する必要がある。つまり、CC数が増加すると作業者のコマンド入力操作が増えることになる。このため、特許文献2の移動端末試験装置には、操作性が良好ではないという課題があった。
そこで、本発明は、上記課題を解決するために、操作性を改善できる移動端末試験装置を提供することを課題とする。
上記目的を達成するために、本発明に係る移動端末試験装置は、全てのCCを含む連続した周波数帯域にわたって移動端末からの送信信号についての試験ができる一括測定用のコマンドの入力を可能とすることとした。
具体的には、本発明の請求項1に記載された移動端末試験装置は、キャリアアグリゲーションにおける複数のコンポーネントキャリアの1つをプライマリコンポーネントキャリアとし、他の前記コンポーネントキャリアをセカンダリコンポーネントキャリアとして移動端末(2)と呼接続を行なってキャリアアグリゲーションの試験を行なう移動端末試験装置(1)であって、
前記移動端末との間で呼制御を行なって前記移動端末の送信信号の送信条件を制御するコールプロセッシング部(12)と、
前記移動端末からの所定の送信条件を満たす信号を受信する受信部(13)と、
前記受信部にて受信した前記信号から、コマンドに対応する、キャリアアグリゲーションに関するパラメータを検出する検出部(14)と、
前記コマンドが入力される入力部(15)、及び前記コマンドにより前記検出部が検出した前記パラメータの検出結果を表示する表示部(16)を含むユーザーインターフェース部(17)とを有し、
前記入力部に入力された前記コマンドが一括測定コマンドであるとき、
前記検出部は、
前記複数のコンポーネントキャリアにわたる連続した周波数帯域に対して、複数の前記パラメータを一括して検出することを特徴とする。
本移動端末試験装置は、複数のコンポーネントキャリアにわたる連続した周波数帯域に対して、複数のパラメータを一括して検出する一括測定コマンドを受け付けることができる。このため、作業者は移動端末試験装置に一括測定コマンドを入力するだけで、CC毎にコマンドを入力する必要がなくなる。従って、本発明は、操作性を改善できる移動端末試験装置を提供することができる。
また、本発明の請求項1に記載された移動端末試験装置は、複数の前記パラメータが、インバンドエミッション(IBE:In band emission)測定の、
前記送信信号の周波数の電力(Allocated RB(allocatedCC))、
前記送信信号の周波数以外の電力(General(non-allocatedCC))、
前記移動端末が有する局部発振周波数の電力(Carrierleakage)、及び
イメージの周波数の電力(Image)
であることも特徴とする。
さらに、本発明の請求項1に記載された移動端末試験装置は、制御部に、前記連続した周波数帯域にわたり前記局部発振周波数の数を判断させること、
前記局部発振周波数の数が1つである場合、
前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記プライマリコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
前記検出部に指示し、前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
並びに
前記局部発振周波数の数が複数である場合、
前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記コンポーネントキャリア毎に1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
前記検出部に指示し、前記コンポーネントキャリア毎に前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
を含むことも特徴とする。
本移動端末試験装置は、このような一括測定コマンドにより移動端末の仕様やハードウェア構成に関わらず、全てのCCを含む連続した周波数帯域にわたってIBE測定が可能である。
本発明の請求項2に記載された移動端末試験装置は、記局部発振周波数の数が1つであり、且つ前記局部発振周波数がいずれかの前記コンポーネントキャリアに含まれる場合、前記検出部に指示し、前記移動端末が有する局部発振周波数の電力も検出することを特徴とする。
本移動端末試験装置は、LO周波数がCCに含まれる場合、局部発振周波数の電力(Carrierleakage)も測定できる。
本発明の請求項3に記載された移動端末の試験方法は、キャリアアグリゲーションにおける複数のコンポーネントキャリアの1つをプライマリコンポーネントキャリアとし、他の前記コンポーネントキャリアをセカンダリコンポーネントキャリアとして移動端末と呼接続を行なってキャリアアグリゲーションの試験を行なう移動端末の試験方法であって、
前記移動端末との間で呼制御を行なって前記移動端末の送信信号の送信条件を制御するステップと、前記移動端末からの所定の送信条件を満たす信号を受信するステップと、前記受信部にて受信した前記信号から、コマンドに対応する、キャリアアグリゲーションに関するパラメータを検出するステップと、前記コマンドが入力されるステップ、及び前記コマンドにより検出した前記パラメータの検出結果を表示するステップを有し、入力された前記コマンドが一括測定コマンドであるとき、前記複数のコンポーネントキャリアにわたる連続した周波数帯域に対して、複数の前記パラメータを一括して検出するステップを有し、
複数の前記パラメータは、インバンドエミッション(IBE:In band emission)測定の、
前記送信信号の周波数の電力(Allocated RB(allocatedCC))、
前記送信信号の周波数以外の電力(General(non-allocatedCC))、
前記移動端末が有する局部発振周波数の電力(Carrierleakage)、及び
イメージの周波数の電力(Image)
であり、
制御部に、前記連続した周波数帯域にわたり前記局部発振周波数の数を判断させること、
前記局部発振周波数の数が1つである場合、
前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記プライマリコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
前記検出部に指示し、前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
並びに
前記局部発振周波数の数が複数である場合、
前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記コンポーネントキャリア毎に1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
前記検出部に指示し、前記コンポーネントキャリア毎に前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、前記移動端末が有する局部発振周波数の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
を含むことを特徴とする。
なお、上記各発明は、可能な限り組み合わせることができる。
本発明は、操作性を改善できる移動端末試験装置を提供することができる。
本発明に係る移動端末試験装置を説明する機能ブロック図である。 本発明に係る移動端末試験装置に用意される一括測定コマンドを説明する図である。 本発明に係る移動端末試験装置で行うIBE測定を説明する図である。 キャリアアグリゲーションの条件を説明する図である。
添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下に説明する実施形態は本発明の実施例であり、本発明は、以下の実施形態に制限されるものではない。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
図1は、本実施形態の移動端末試験装置1を説明する機能ブロック図である。移動端末試験装置1は、擬似基地局として同軸ケーブル等を介して有線で移動端末2と無線信号を送受信するようになっている。なお、移動端末試験装置1は、アンテナを介して無線で移動端末2と信号を送受信するようにしてもよい。移動端末試験装置1は、LTE-AやNRの規格に対応しており、キャリアアグリゲーション技術により移動端末2との間で通信できるようになっている。
移動端末試験装置1は、コールプロセッシング部12と、受信部13と、検出部14と、ユーザインターフェース部17と、制御部18とを含んで構成されている。移動端末試験装置1は、キャリアアグリゲーションにおける複数のコンポーネントキャリアの1つをプライマリコンポーネントキャリアとし、他の前記コンポーネントキャリアをセカンダリコンポーネントキャリアとして移動端末2と呼接続を行なってキャリアアグリゲーションの試験を行なう。
移動端末試験装置1は、コールプロセッシング部12の送信データを、符号化や、変調、周波数変換などして電気信号(無線通信する場合は無線信号)を生成して送信する。また、移動端末試験装置1は、移動端末2から受信した受信信号を、周波数変換や、復調、復号などしてコールプロセッシング部12に出力する。
コールプロセッシング部12は、試験条件に応じて設定された周波数や多重化方式などのコンポーネントキャリアのパラメータに従い、当該試験条件に適合した電気信号(無線通信する場合は無線信号)を移動端末2へ送信する。また、コールプロセッシング部12は、移動端末2との間で電気信号(無線通信する場合は無線信号)を送受信して、コンポーネントキャリアとしての試験条件に適合した呼接続を移動端末2との間で行なったり、試験条件に対応したコンポーネントキャリアとしての呼制御を行なったりするものである。
受信部13は、コールプロセッシング部12と接続され、コールプロセッシング部12が移動端末2との間で送受信した信号のうち、移動端末2が送信した所定の送信条件を満たす送信信号を受信する。なお、所定の送信条件とは、例えば、IBE測定(Allocated RB、General、Image、Carrier leakage)のための信号を送信する条件である。具体的には、3GPPのテスト規格においてIBE測定を行うとき、
(a)PCC側のLowest(周波数が低いほう)に1RBだけAllocateされた信号を送信する。
(b)PCC側のHighest(周波数が高いほう)に1RBだけAllocateされた信号を送信する。
の二通りの送信条件で試験が行われる。
検出部14は、受信部13が受信した送信信号から、キャリアアグリゲーションに関するパラメータを検出する。例えば、当該パラメータは、インバンドエミッション(IBE:In band emission)測定の、
前記送信信号の周波数の電力(Allocated RB(allocatedCC))、
前記送信信号の周波数以外の電力(General(non-allocatedCC))、
前記移動端末が有する局部発振周波数の電力(Carrierleakage)、及び
イメージの周波数の電力(Image)
である。
ユーザインターフェース部17は、ユーザからの操作入力を受け付ける入力部15と、CCのパラメータの設定画面や検出部14の検出結果などを表示する表示部16とを備えている。入力部15は、タッチパッドやキーボードやプッシュボタンなどによって構成される。表示部16は、液晶表示装置などによって構成される。
移動端末測定装置1は、制御部18を備えていてもよい。制御部18は、CPU(CentralProcessingUnit)と、RAM(RandomAccessMemory)と、ROM(ReadOnlyMemory)と、ハードディスク装置と、入出力ポートとを備えたコンピュータユニットによって構成されている。
このコンピュータユニットのROM及びハードディスク装置には、各種制御定数や各種マップ等とともに、当該コンピュータユニットを制御部18として機能させるためのプログラムが記憶されている。すなわち、CPUがROM及びハードディスク装置に記憶されたプログラムを実行することにより、当該コンピュータユニットが制御部18として機能する。制御部18は、コールプロセッシング部12、受信部13、及びユーザインターフェース部17と接続する。
制御部18は、表示部16に表示させたパラメータ設定画面に従って入力部15による入力操作により設定されたパラメータをコールプロセッシング部12に通知して、設定されたパラメータに適合したコンポーネントキャリアの通信を確立させる。また、制御部18は、設定されたパラメータに基づいて、受信部13にコマンドを送信する。制御部18は、コールプロセシング部12を介して送受信する電気信号(無線通信する場合は無線信号)の周波数や多重化方式を制御して、移動端末2からの送信信号を受信部13に受信させ、検出部14に検出を行なわせる。
ここで、特許文献2に記載される移動端末試験装置の場合、作業者はCC毎に入力部15にパラメータを設定しなければならなかった。特許文献2に記載される移動端末試験装置は、設定されたパラメータに従ってコマンドを生成していた。本実施形態の移動端末試験装置1の場合、作業者は全CCを含む連続した周波数帯域に対して一括して測定が可能な設定を入力部15に行うことができる。本設定により制御部18は一括測定コマンドを生成して受信部13へ送り、移動端末2に対して一括測定コマンドに基づく送信信号を送信させ、検出部14に検出をさせる。
具体的な一括測定コマンドについて説明する。
図2は、一括測定コマンドを説明するフローチャートである。
前記一括測定コマンドは、
前記連続した周波数帯域にわたり前記局部発振周波数の数を判断すること(ステップS02)、
前記局部発振周波数の数が1つである場合、
前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記プライマリコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること(ステップS05)、及び
前記検出部に指示し、前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること(ステップS06)、
並びに
前記局部発振周波数の数が複数である場合、
前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記コンポーネントキャリア毎に1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
前記検出部に指示し、前記コンポーネントキャリア毎に前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること(ステップS08)、
を含むことを特徴とする。
作業者が入力部15に一括測定をするようにパラメータを設定すると、制御部18から一括測定コマンドが受信部13に投入される(ステップS01)。一括測定コマンドの投入後、制御部18は、まず、コールプロセシング部12を介して移動端末2のLOの周波数を確認する(ステップS02)。LOの周波数の確認手法は、例えば、特許文献2に記載される手法が例示される。
LOの周波数は、移動端末2の構造により1つである場合と多数である場合がある。LOの周波数が1つである場合の周波数波形例を図3(A)に示す。図3(A)の“Carrier Leakage”の波形がLOである。一方、LOの周波数が複数である場合の周波数波形例を図3(B)に示す。図3(B)の“Carrier Leakage”の波形がLOである。いずれも横軸は周波数であり、縦軸は電力である。
LOの周波数が1つであり、LOの周波数がいずれのCCにも含まれない場合(ステップS04にて“No”)、制御部18は、移動端末2に送信信号を出力させる。送信信号の周波数は、作業者が入力部15にパラメータとして入力した周波数である。
その後、制御部18は、各パラメータの検出(電力測定)を行う(ステップS05)。図3(A)の場合(SCCが3つの場合)、具体的には、次の5つの電力を測定する。
“Allocated RB”:送信信号の周波数(RB:Resource Block、1つのRBである場合も複数のRBである場合もある)の電力。周波数は作業者が入力したパラメータなので既知である。
“Image”:送信信号により発生するイメージの電力。イメージの周波数は作業者が入力した送信信号のパラメータとLOの周波数から推定される周波数である。
“General”:PCC、SCC1、SCC2、及びSCC3について次の電力を測定する。PCCにおいてはAllocated RB以外の周波数の電力、SCC1、SCC2、及びSCC3についてはイメージの周波数を除く全ての周波数の電力。
なお、図3(A)のようにLOの周波数がCCの間に存在する場合、“Carrier leakage”を測定することはできない。例えば、図4(C)のようにLOの周波数がいずれかのCCに含まれる場合(ステップS04にて“Yes”)、移動端末に送信信号を出力させ、上記の“Allocated RB”、“Image”及び“General”の電力の他に“Carrier leakage”の電力も測定できる(ステップS06)。
一方、LOの周波数が複数である場合、移動端末測定装置1は、移動端末に送信信号を出力させ、CC毎にIBE測定を行う(ステップS07)。図3(B)の場合(SCCが3つの場合)、具体的には、次のように電力を測定する。
まず、PCCについて“Allocated RB”、“Image”、“General”及び“Carrier leakage”の電力を測定する。続いてSCC1からSCC3についても同様に“Allocated RB”、“Image”、“General”及び“Carrier leakage”の電力を測定する。
図2のフローチャートに従って電力測定を終了した後、移動端末測定装置1は、表示部16に測定結果を表示する。なお、測定結果の表示時に、“Image”、“General”及び“Carrier leakage”のそれぞれの最悪値を表示してもよい。最悪値とは、それぞれのパラメータの中で電力が最大のものである。ただし、図3(A)のようにLOの周波数が1つの場合、“Image”は一つ、“Carrier leakage”は測定不可又は1つなので最悪値は存在しない。
(効果)
移動端末測定装置1は、コンポーネントキャリアの数が増加した場合でも、連続した周波数帯域に対して一括してパラメータを取得できるため、作業者の負荷を低減することができる。
本発明の移動端末試験装置は、LTEや5Gにおいてアップリンクのキャリアアグリゲーションを行う移動端末のIBE測定に適用することができる。
1:移動端末試験装置
2:移動端末
12:コールプロセシング部
13:受信部
14:検出部
15:入力部
16:表示部
17:ユーザーインターフェース部
18:制御部

Claims (3)

  1. キャリアアグリゲーションにおける複数のコンポーネントキャリアの1つをプライマリコンポーネントキャリアとし、他の前記コンポーネントキャリアをセカンダリコンポーネントキャリアとして移動端末(2)と呼接続を行なってキャリアアグリゲーションの試験を行なう移動端末試験装置(1)であって、
    前記移動端末との間で呼制御を行なって前記移動端末の送信信号の送信条件を制御するコールプロセッシング部(12)と、
    前記移動端末からの所定の送信条件を満たす信号を受信する受信部(13)と、
    前記受信部にて受信した前記信号から、コマンドに対応する、キャリアアグリゲーションに関するパラメータを検出する検出部(14)と、
    前記コマンドが入力される入力部(15)、及び前記コマンドにより前記検出部が検出した前記パラメータの検出結果を表示する表示部(16)を含むユーザーインターフェース部(17)とを有し、
    前記入力部に入力された前記コマンドが一括測定コマンドであるとき、
    前記検出部は、
    前記複数のコンポーネントキャリアにわたる連続した周波数帯域に対して、複数の前記パラメータを一括して検出し、
    複数の前記パラメータは、インバンドエミッション(IBE:In band emission)測定の、
    前記送信信号の周波数の電力(Allocated RB(allocatedCC))、
    前記送信信号の周波数以外の電力(General(non-allocatedCC))、
    前記移動端末が有する局部発振周波数の電力(Carrierleakage)、及び
    イメージの周波数の電力(Image)
    であり、
    制御部に、前記連続した周波数帯域にわたり前記局部発振周波数の数を判断させること、
    前記局部発振周波数の数が1つである場合、
    前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記プライマリコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
    前記検出部に指示し、前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
    並びに
    前記局部発振周波数の数が複数である場合、
    前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記コンポーネントキャリア毎に1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
    前記検出部に指示し、前記コンポーネントキャリア毎に前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、前記移動端末が有する局部発振周波数の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
    を含むことを特徴とする移動端末測定装置。
  2. 記局部発振周波数の数が1つであり、且つ前記局部発振周波数がいずれかの前記コンポーネントキャリアに含まれる場合、前記検出部に指示し、前記移動端末が有する局部発振周波数の電力も検出することを特徴とする請求項1に記載の移動端末測定装置。
  3. キャリアアグリゲーションにおける複数のコンポーネントキャリアの1つをプライマリコンポーネントキャリアとし、他の前記コンポーネントキャリアをセカンダリコンポーネントキャリアとして移動端末(2)と呼接続を行なってキャリアアグリゲーションの試験を行なう移動端末の試験方法であって、
    前記移動端末との間で呼制御を行なって前記移動端末の送信信号の送信条件を制御するステップと、
    前記移動端末からの所定の送信条件を満たす信号を受信するステップと、
    受信した前記信号から、コマンドに対応する、キャリアアグリゲーションに関するパラメータを検出するステップと、
    前記コマンドが入力されるステップ、及び前記コマンドにより検出した前記パラメータの検出結果を表示するステップを有し、
    入力された前記コマンドが一括測定コマンドであるとき、
    前記複数のコンポーネントキャリアにわたる連続した周波数帯域に対して、複数の前記パラメータを一括して検出するステップを有し、
    複数の前記パラメータは、インバンドエミッション(IBE:In band emission)測定の、
    前記送信信号の周波数の電力(Allocated RB(allocatedCC))、
    前記送信信号の周波数以外の電力(General(non-allocatedCC))、
    前記移動端末が有する局部発振周波数の電力(Carrierleakage)、及び
    イメージの周波数の電力(Image)
    であり、
    制御部に、前記連続した周波数帯域にわたり前記局部発振周波数の数を判断させること、
    前記局部発振周波数の数が1つである場合、
    コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記プライマリコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
    検出部に指示し、前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
    並びに
    前記局部発振周波数の数が複数である場合、
    前記コールプロセッシング部に指示し、前記移動端末に前記コンポーネントキャリア毎に1又は複数の周波数で前記送信信号を出力させること、及び
    前記検出部に指示し、前記コンポーネントキャリア毎に前記送信信号の周波数の電力、前記送信信号の周波数以外の電力、前記移動端末が有する局部発振周波数の電力、及び前記イメージの周波数の電力を検出すること、
    を含むことを特徴とする移動端末の試験方法。
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