WO2014190609A1 - 一种移动终端的wifi ota测试方法及其测试系统 - Google Patents

一种移动终端的wifi ota测试方法及其测试系统 Download PDF

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WO2014190609A1
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transmit power
mobile terminal
effective
ers
effective transmit
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PCT/CN2013/080630
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Inventor
白剑
Original Assignee
惠州Tcl移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/101Monitoring; Testing of transmitters for measurement of specific parameters of the transmitter or components thereof
    • H04B17/102Power radiated at antenna
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/29Performance testing

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a WIFI OTA test method for a mobile terminal and a test system thereof.
  • the wireless airborne test (WIFI OTA, Wireless Fidelity Over The Air) of a mobile terminal usually includes a Total Radiated Power (TRP) and a Total Isotropic Senstivity (TIS).
  • TRP Total Radiated Power
  • TIS Total Isotropic Senstivity
  • the prior art TIS test usually places the mobile terminal on the turntable, receives the transmitted signal transmitted by the darkroom measuring antenna and transmitted by the wifi hotspot emulator, and decodes the transmitted signal out of the specific data, and then returns through the transmitting path.
  • the wifi hotspot emulator calculates the packet error rate based on the transmitted and received data. When the packet error rate exceeds the standard period, the power of the transmitted signal transmitted by the current wifi hotspot emulator is the current position. Efficiency.
  • the technical problem mainly solved by the present invention is to provide a WIFI OTA test method for a mobile terminal and Its test device can save test time and improve test efficiency.
  • a technical solution adopted by the present invention is: Providing a WIFI OTA test method for a mobile terminal, the test method comprising the steps of: sequentially measuring each angle of the mobile terminal at each angle of the turntable and measuring the antenna in the darkroom The effective transmit power in the polarization direction, and the effective transmit power pattern is formed according to the effective transmit power; the first position corresponding to the effective transmit power is determined according to the effective transmit power pattern, and the mobile terminal is measured at the first position
  • the first equivalent sensitivity ERS best of all channels; the second equivalent sensitivity ERS at each of the remaining second positions is calculated according to the following relationship:
  • ERS ERS best + (ERP best - ERP) wherein, ERPbest effective transmit power on a first position, ERP is a valid transmit power on each of the remaining second position;? The first equivalent sensitivity measured ERS best And calculating the calculated second equivalent sensitivity ERS integral to obtain the antenna receiving sensitivity of the mobile terminal.
  • each angle of the turntable includes theta angle and the Phi angle
  • each polarization direction of the darkroom measuring antenna includes a horizontal direction and a vertical direction.
  • the step of measuring the effective transmit power of the mobile terminal at each location further comprises: measuring the effective transmit power of the mobile terminal in each polarization direction of the antenna at each angle and darkroom of the turntable.
  • each angle of the turntable includes theta angle and Phi angle
  • the darkroom measures each pole of the antenna
  • the direction of the direction includes the horizontal direction and the vertical direction.
  • step of measuring the effective transmit power of the mobile terminal at each location further comprises: measuring the effective transmit power of one of the channels of the mobile terminal at each location.
  • the step of measuring the first equivalent sensitivity ERS best of the mobile terminal at the first location comprises: measuring a first equivalent sensitivity ERS best of all channels of the mobile terminal at the first location.
  • the test method further includes: saving an effective transmit power pattern.
  • the effective transmit power pattern is read, and the effective transmit power pattern is adjusted.
  • the step of adjusting the effective transmit power pattern includes: determining the Phi angle of the strongest transmit power and the polarization direction of the darkroom measurement antenna at the angle of each theta of the turntable, and the Phi angle and the polarization direction. Re-measure the effective transmit power of the mobile terminal and compare it with the intensity of the original strongest effective transmit power. Adjust the difference of the comparison to adjust all Phi angles of the Theta angle and all polarization directions of the darkroom measurement antenna. Effective transmit power.
  • Providing a WIFI OTA test system for a mobile terminal comprising a mobile terminal, a wifi hotspot emulator, a darkroom measuring antenna, a turntable and a controller, wherein:
  • the wifi hotspot emulator generates transmit signals of different transmit powers;
  • the darkroom measurement antenna transmits the transmit signals to the mobile terminal;
  • the turntable is used to rotate the mobile terminals to different angles;
  • the darkroom measurement antenna adjusts the polarization directions at each angle of the mobile terminal
  • the controller measures the effective transmit power of the mobile terminal at different angles and different polarization directions, and forms an effective transmit power pattern according to the effective transmit power, and then determines the effective transmit power according to the effective transmit power pattern.
  • ERP ERS best + (ERP best - ERP) ?
  • ERPbest the effective transmit power at the first location
  • ERP the effective transmit power at each of the remaining second locations
  • the second equivalent sensitivity ERS integral calculated by ERS bes ⁇ p is summed to obtain the antenna receiving sensitivity of the mobile terminal.
  • the angle includes theta angle and Phi angle
  • the polarization direction includes horizontal direction and vertical direction.
  • the controller further measures the effective transmit power of one of the channels of the mobile terminal at different angles and different polarization directions.
  • the controller further measures a first equivalent sensitivity ERS best of all channels of the mobile terminal at the first location.
  • the test system further includes a register, and the register stores an effective transmit power pattern.
  • the controller when testing different mobile terminals, the controller reads the effective transmit power pattern and adjusts the effective transmit power pattern.
  • the controller determines the Phi angle of the effective transmit power and the polarization direction of the darkroom measurement antenna, and re-measures the effective transmit power of the mobile terminal in the Phi angle and the polarization direction, And compared with the intensity of the original strongest effective transmit power, the difference between the comparisons is adjusted to adjust the effective transmit power of all Phi angles at the Theta angle and all polarization directions of the darkroom measurement antenna.
  • FIG. 1 is a flowchart of a WIFI OTA test method of a mobile terminal according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a WIFI OTA test system of a mobile terminal according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of a WIFI OTA test method of a mobile terminal according to a first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the test method of the present invention includes the following steps:
  • measuring the effective transmit power of the mobile terminal at each location includes sequentially measuring the effective transmit power of the mobile terminal at each angle of the turntable and each polarization direction of the darkroom measurement antenna.
  • each angle of the turntable includes theta angle and Phi angle, and the Theta angle is from 0 degrees to 180 degrees, and the Phi angle is from 0 degrees to 360 degrees.
  • the Theta angle and the Phi angle are both 30 steps in one step. Therefore, the Theta angle is 6 steps and the Phi angle is 12 steps.
  • the effective transmit power pattern for each channel is substantially the same for each communication band. Therefore, in this step, only the effective transmit power of one of the channels of the mobile terminal at each location is measured. For example, if you need to know the effective transmit power pattern of the three channels, you only need to measure the effective transmit power of one of the channels, and then form the corresponding effective transmit power pattern. Therefore, the test method of this step is applicable to multi-channel testing in the same communication band. Regardless of the number of channels to be tested, it is only necessary to measure the effective transmit power of one of the channels, thereby improving the test efficiency.
  • Step S2 Determine a first position corresponding to the strongest effective transmit power according to the effective transmit power pattern, and measure a first equivalent sensitivity ERS best ( Effective Radiated Sensitivity) of the mobile terminal at the first position.
  • the first position corresponds to the Theta angle and Phi angle of the turntable at the strongest effective transmit power and the polarization direction of the darkroom measurement antenna. Therefore, the first equivalent sensitivity ERS best is the optimum equivalent sensitivity.
  • Step S4 The measured first equivalent sensitivity ERS best and the calculated second equivalent sensitivity ERS integral are summed to obtain the antenna receiving sensitivity of the mobile terminal.
  • step S4 the specific integral summation operation is as follows:
  • the present embodiment utilizes the characteristics of WIFI receiving and transmitting the same frequency, and tests the antenna receiving sensitivity of the mobile terminal by measuring the effective transmitting power of the mobile terminal.
  • the duration of measuring the effective transmit power is short, the time for testing the antenna receiving sensitivity of the mobile terminal can be saved, and the TIS test efficiency is improved.
  • the present invention completes the ERP test while completing the TIS test, thereby improving the WIFI OTA test efficiency of the mobile terminal.
  • the difference is adjusted to adjust the effective transmit power of all Phi angles at the Theta angle and all polarization directions of the darkroom measurement antenna.
  • the wifi hotspot emulator 22 generates transmit signals of different transmit powers.
  • the channel in which the wifi hotspot emulator 22 operates is preferably an intermediate value channel among all the channels to be tested.
  • the controller 25 controls the turntable 24 to sequentially rotate the mobile terminal 21 to different angles, and the darkroom measuring antenna 23 adjusts the polarization direction at each angle of the mobile terminal 21.
  • the mobile terminal 21 transmits signals to the wifi hotspot simulator 22 at different angles and different polarization directions.
  • the controller 25 determines the antenna receiving sensitivity of the mobile terminal 21 based on the transmission power of the signal transmitted from the mobile terminal 21. Specifically, it includes the following steps:
  • the angle of the turntable 24 includes theta angle and the Phi angle, and the Theta angle is from 0 degrees to 180 degrees, the Phi angle is from 0 degrees to 360 degrees, and the Theta angle and the Phi angle are both 30 degrees for one step. Therefore, Theta has a total of 6 steps and a Phi angle of 12 steps.
  • the darkroom measures the polarization of the antenna 23
  • the effective transmit power pattern for each channel is substantially the same for each communication band, only the effective transmit power of one of the channels of the mobile terminal 21 at each location is measured. For example, if it is necessary to learn the effective transmit power patterns of the three channels, measure the effective transmit power of one of the channels, and then form a corresponding effective transmit power pattern. Therefore, the test in this embodiment is suitable for multi-channel testing. Regardless of the number of signals to be tested, it is only necessary to measure the effective transmit power of one of the channels, thereby improving the test efficiency.
  • Step 2 Determine a first position corresponding to the strongest effective transmit power according to the effective transmit power pattern, and measure a first equivalent sensitivity ERS best of the mobile terminal 21 at the first position.
  • the first position corresponds to the Theta angle and the Phi angle of the turntable corresponding to the strongest effective transmit power and the polarization direction of the darkroom measurement antenna. Therefore, the first equivalent sensitivity ERS best is the optimum equivalent sensitivity.
  • Step 3 Calculate the equivalent sensitivity ERS for each of the remaining second locations based on the following relationship:
  • ERS ERS best + (ERP best - ERP) , where ERP best is the effective transmit power at the first location and ERP is the effective transmit power at each of the remaining second locations.
  • Step 4 The measured first equivalent sensitivity ERS best and the calculated second equivalent sensitivity ERS integral are summed, and the specific integral formula is as described above.
  • the WIFI OTA test system 20 of the mobile terminal further includes a register 27, wherein the register 27 is used to save the effective transmit power pattern.
  • the effective transmit power pattern can be directly invoked, saving test time.
  • the controller 25 first reads the effective transmit power pattern from the register 27 and adjusts the effective transmit power pattern. Specifically: on the turntable At each of the theta angles of 24, the corresponding Phi angle and the polarization direction of the darkroom measuring antenna 23 are determined when the effective transmitting power is strongest, and the effective transmitting power of the mobile terminal 21 is re-measured in the Phi angle and the polarization direction, and the original The intensity of the strongest effective transmit power is compared, and the resulting difference is adjusted to adjust the effective transmit power of all Phi angles at the Theta angle and all polarization directions of the darkroom measurement antenna 23.
  • the present invention utilizes the characteristics of WIFI receiving and transmitting the same frequency, by measuring the effective transmission power of the mobile terminal, and then forming an effective transmission power pattern, and determining the position corresponding to the strongest effective transmission power according to the effective transmission power pattern. First equivalent sensitivity, then according to
  • the TIS test also completed the ERP test, thus improving the WIFI OTA test efficiency of the mobile terminal.

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Abstract

本发明公开了一种移动终端的WIFI OTA测试方法及其测试系统。该方法包括:测量移动终端在每个位置上的有效发射功率,并根据有效发射功率形成有效发射功率方向图;根据有效发射功率方向图确定有效发射功率最强时对应的第一位置,并测量移动终端在第一位置上的第一等效灵敏度ERSbest;根据以下关系计算其余每个第二位置上的第二等效灵敏度ERS:ERS=ERS best +(ERP best −ERP),其中,ERPbest是第一位置上的有效发射功率,ERP是其余每个第二位置上的有效发射功率;将测量得到的第一等效灵敏度ERSbest和计算得到的第二等效灵敏度ERS积分求和,以得到移动终端的天线接收灵敏度。通过上述方式,本发明能够提高测试效率。

Description

一种移动终端的 WIFI OTA测试方法及其测试系统
【技术领域】
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种移动终端的 WIFI OTA测试方法 及其测试系统。
【背景技术】
目前,移动终端的无线空中测试( WIFI OTA , Wireless Fidelity Over The Air ) 通常包括总辐射功率测试(TRP, Total Radiated Power )和总全向灵敏度测试 ( TIS, Total Isotropic Senstivity )。 其中, TRP测试反映的是移动终端发射功率 的情况, TIS测试反映的是移动终端接收灵敏度的情况。
现有技术的 TIS 测试通常是将移动终端放置在转台上, 接收由暗室测量天 线传输的并由 wifi热点仿真器发射的发射信号, 并将该发射信号解码出具体数 据, 然后再经过发射通路返回给 wifi热点仿真器, wifi热点仿真器根据发射的 和接收的数据, 计算出误包率, 当误包率超出标准期限时, 当前 wifi热点仿真 器发射的发射信号的功率即为当前位置的等效灵敏度。
依次测量移动终端在转台不同的倾斜(Theta )角度和方位(phi ) 角度, 同 时暗室测量天线在不同的极化方向时的等效灵敏度。 然后再将每个等效灵敏度 补偿上暗室的路径损耗。 最后进行积分运算, 以获得移动终端的接收灵敏度。
在现有技术的测试中, Theta角度从 0度到 180度, phi角度从 0度到 360 度, 并且 Theta角度和 phi角度都是每 30度为一个步长, 所以 Theta角度需要 6 步, phi角度需要 12步。 暗室测量天线使用水平和垂直两个极化方向, 因此, 需要测量的点数为 6*12*2=144点。 并且每个测试点都需要进行上述的操作来搜 索等效灵敏度。 因此, 现有技术的测试具有耗时长, 测试成本高的缺陷。
【发明内容】
本发明主要解决的技术问题是提供一种移动终端的 WIFI OTA测试方法及 其测试装置, 能够节省测试的时长, 提高测试效率。
为解决上述技术问题, 本发明采用的一个技术方案是: 提供一种移动终端 的 WIFI OTA测试方法,该测试方法包括以下步骤:依次测量移动终端在转台的 每个角度和暗室测量天线的每个极化方向上的有效发射功率, 并根据有效发射 功率形成有效发射功率方向图; 根据有效发射功率方向图确定有效发射功率最 强时对应的第一位置, 并测量移动终端在第一位置上的所有信道的第一等效灵 敏度 ERSbest; 根据以下关系计算其余每个第二位置上的第二等效灵敏度 ERS:
ERS = ERSbest + (ERPbest - ERP) ? 其中, ERPbest是第一位置上的有效发射功率, ERP 是其余每个第二位置上的有效发射功率; 将测量得到的第一等效灵敏度 ERSbest 和计算得到的第二等效灵敏度 ERS积分求和, 以得到移动终端的天线接收灵敏 度。
其中, 转台的每个角度包括 theta角度和 Phi角度, 暗室测量天线的每个极 化方向包括水平方向和垂直方向。
为解决上述技术问题, 本发明采用的另一个技术方案是: 提供一种移动终 端的 WIFI OTA测试方法,该测试方法包括以下步骤: 测量移动终端在每个位置 上的有效发射功率, 并根据有效发射功率形成有效发射功率方向图; 根据有效 发射功率方向图确定有效发射功率最强时对应的第一位置, 并测量移动终端在 第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest; 根据以下关系计算其余每个第二位置上 的第二等效灵敏度 ERS: ERS = ERSbest ERPbest—ERP、, 其中, ERpbest是第一位置 上的有效发射功率, ERP是其余每个第二位置上的有效发射功率; 将测量得到 的第一等效灵敏度 ERSbes^p计算得到的第二等效灵敏度 ERS积分求和, 以得到 移动终端的天线接收灵敏度。
其中, 测量移动终端在每个位置上的有效发射功率的步骤进一步包括: 依 次测量移动终端在转台的每个角度和暗室测量天线的每个极化方向上的有效发 射功率。
其中, 转台的每个角度包括 theta角度和 Phi角度, 暗室测量天线的每个极 化方向包括水平方向和垂直方向。
其中, 测量移动终端在每个位置上的有效发射功率的步骤进一步包括: 测 量移动终端在每个位置上的其中一个信道的有效发射功率。
其中, 测量移动终端在第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest的步骤包括: 测量移动终端在第一位置上的所有信道的第一等效灵敏度 ERSbest
其中, 测试方法还包括: 保存有效发射功率方向图。
其中, 当测试不同的移动终端时, 读取有效发射功率方向图, 并对有效发 射功率方向图进行调整。
其中, 对有效发射功率方向图进行调整的步骤包括: 在转台的每个 theta角 度,确定有效发射功率最强时对应的 Phi角度和暗室测量天线的极化方向, 并在 Phi角度和极化方向上重新测量移动终端的有效发射功率, 并和原来的最强的有 效发射功率的强度进行比对,将比对所得的差值调整 Theta角度下的所有 Phi角 度和暗室测量天线的所有极化方向的有效发射功率。
为解决上述技术问题, 本发明采用的又一个技术方案是: 提供一种移动终 端的 WIFI OTA测试系统, 该测试系统包括移动终端、 wifi热点仿真器、 暗室测 量天线、 转台和控制器, 其中: wifi热点仿真器产生不同发射功率的发射信号; 暗室测量天线将发射信号传输到移动终端; 转台用于将移动终端转动到不同的 角度; 暗室测量天线在移动终端的每一个角度上调整极化方向; 控制器测量移 动终端在不同的角度和不同的极化方向上的有效发射功率, 并根据有效发射功 率形成有效发射功率方向图, 然后根据有效发射功率方向图确定有效发射功率 最强时对应的第一位置, 并测量移动终端在第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest , 再根据以下关系计算其余每个第二位置上的等效灵敏度 ERS :
ERS = ERSbest + (ERPbest - ERP) ? 其中, ERPbest是第一位置上的有效发射功率, ERP 是其余每个第二位置上的有效发射功率, 最后将测量得到的第一等效灵敏度
ERSbes^p计算得到的第二等效灵敏度 ERS积分求和, 以得到移动终端的天线接 收灵敏度。 其中, 角度包括 theta角度和 Phi角度,极化方向包括水平方向和垂直方向。 其中, 控制器进一步测量移动终端在不同的角度和不同的极化方向上的其 中一个信道的有效发射功率。
其中, 控制器进一步测量移动终端在第一位置上的所有信道的第一等效灵 敏度 ERSbest
其中, 测试系统还包括寄存器, 寄存器保存有效发射功率方向图。
其中, 当测试不同的移动终端时, 控制器读取有效发射功率方向图, 并对 有效发射功率方向图进行调整。
其中,控制器在转台的每个 theta角度,确定有效发射功率最强时对应的 Phi 角度和暗室测量天线的极化方向,并在 Phi角度和极化方向上重新测量移动终端 的有效发射功率, 并和原来的最强的有效发射功率的强度进行比对, 将比对所 得的差值调整 Theta角度下的所有 Phi角度和暗室测量天线的所有极化方向的有 效发射功率。
本发明的有益效果是: 区别于现有技术的情况, 本发明的移动终端的 WIFI OTA测试为: 首先测量移动终端在每个位置上的有效发射功率, 并根据有效发 射功率形成有效发射功率方向图, 然后根据有效发射功率方向图确定有效发射 功率最强时对应的第一位置, 并测量移动终端在第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest, 再根据以下关系计算其余每个第二位置上的第二等效灵敏度 ERS:
ERS = ERSbest + (ERPbest - ERP) , 其中, ERPbest是第一位置上的有效发射功率, ERP是其余每个第二位置上 的有效发射功率, 最后将第一等效灵敏度 ERSbest和第二等效灵敏度 ERS积分求 和, 以得到移动终端的天线接收灵敏度。 通过上述方式, 一方面由于本发明测 量有效发射功率的时长较短, 能节省测试时间, 提高 TIS测试效率, 另一方面, 由于本发明测量的是发射通路的有效发射功率, 在完成 TIS 测试的同时也完成 了 ERP测试, 因此, 提高了移动终端的 WIFI OTA测试效率。 【附图说明】
图 1是本发明第一实施例的移动终端的 WIFI OTA测试方法的流程图; 图 2是本发明第二实施例的移动终端的 WIFI OTA测试系统的结构示意图。
【具体实施方式】
下面结合附图和实施例对本发明进行详细的说明。
请参阅图 1 , 图 1是本发明第一实施例的移动终端的 WIFI OTA测试方法的 流程图。 如图 1所示, 本发明的测试方法包括以下步骤:
步骤 S1 : 测量移动终端在每个位置上的有效发射功率, 并根据有效发射功 率形成有效发射功率方向图。
在步骤 S1中, 测量移动终端在每个位置上的有效发射功率包括依次测量移 动终端在转台的每个角度和暗室测量天线的每个极化方向上的有效发射功率。
其中, 转台的每个角度包括 theta角度和 Phi角度, 并且 Theta角度为从 0 度到 180度, Phi角度为从 0度到 360度。 Theta角度和 Phi角度均以 30度为 1 个步长, 因此, Theta角度共 6步, Phi角度共 12步。 暗室测量天线的极化方向 包括水平方向和垂直方向。 在本实施例中, 需要测量移动终端的 6*12*2=144个 位置的有效发射功率。
由于对于每个通信频段而言, 每个信道的有效发射功率方向图基本相同。 因此, 本步骤中, 仅测量移动终端在每个位置上的其中一个信道的有效发射功 率。 例如, 若需要获悉 3 个信道的有效发射功率方向图, 则只需测量其中一个 信道的有效发射功率, 然后形成对应的有效发射功率方向图即可。 因此, 本步 骤的测试方法适用于同一通信频段的多信道的测试, 不论待测信道数量是多少, 均只需测量其中一个信道的有效发射功率即可, 提高了测试效率。
步骤 S2: 根据有效发射功率方向图确定有效发射功率最强时对应的第一位 置, 并测量移动终端在第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest ( Effective Radiated Sensitivity )。 在步骤 S2中, 第一位置对应的是在最强的有效发射功率时转台的 Theta角 度和 Phi角度以及暗室测量天线的极化方向。 因此, 第一等效灵敏度 ERSbest为 最佳的等效灵敏度。
在多信道的测试中, 本步骤测量的是移动终端在第一位置上的所有信道的 第一等效灵敏度 ERSbest
步骤 S3 : 根据以下关系计算其余每个第二位置上的第二等效灵敏度 ERS:
ERS=ERSbest+(ERPbest-ERP) ,
在步骤 S3中, ERPbest是第一位置上的有效发射功率, ERP( Effective Radiated power )是其余每个第二位置上的有效发射功率。
步骤 S4: 将测量得到的第一等效灵敏度 ERSbest和计算得到的第二等效灵敏 度 ERS积分求和, 以得到移动终端的天线接收灵敏度。
在步骤 S4中, 具体的积分求和运算如下:
Figure imgf000008_0001
其中, N、 M分别为 Theta角度和 Phi角度的测试点, E ¾( ,^)表示暗室测 量天线水平方向下, 转台在其 Theta 角度为 , Phi 角度为 ^位置的 ERS ,
E ¾( ,A)表示暗室测量天线垂直方向下, 转台在其 Theta角度为 , Phi角度为 ^位置的 ERS。
因此, 本实施例利用了 WIFI接收和发射同频率的特点, 通过测量移动终端 的有效发射功率来测试移动终端的天线接收灵敏度。 一方面因为测量有效发射 功率的时长较短, 能够节省测试移动终端的天线接收灵敏度的时间, 提高 TIS 测试效率。 另一方面, 由于测量的是有效发射功率, 使得本发明在完成 TIS 测 试的同时也完成了 ERP测试, 因此, 提高了移动终端的 WIFI OTA测试效率。
本实施例中, 测试方法进一步包括保存步骤, 具体为, 在步骤 S1中形成了 有效发射功率方向图之后, 保存该有效发射功率方向图。 以使得其他移动终端 进行 WIFI OTA测试时可以直接调用该有效发射功率方向图, 节省测试时间。 具体而言, 当测试不同的移动终端时, 首先读取有效发射功率方向图, 并 对有效发射功率方向图进行调整。 具体为: 在转台的每个 theta角度, 确定有效 发射功率最强时对应的 Phi角度和暗室测量天线的极化方向,并在 Phi角度和极 化方向上重新测量移动终端的有效发射功率, 并和原来的最强的有效发射功率 的强度进行比对, 将比对所得的差值调整 Theta角度下的所有 Phi角度和暗室测 量天线的所有极化方向的有效发射功率。
经过以上的调整,使得在新的移动终端的 WIFI OTA测试时,有效发射功率 方向图和新的移动终端的有效发射功率更加一致。
请参阅图 2, 图 2是本发明第二实施例的移动终端的 WIFI OTA测试系统的 结构示意图。如图 2所示,移动终端的 WIFI OTA测试系统 20包括移动终端 21、 wifi热点仿真器 22、 暗室测量天线 23、 转台 24、 控制器 25和通信天线 26。
其中, wifi热点仿真器 22产生不同发射功率的发射信号。 本实施例中, wifi 热点仿真器 22工作的信道优选为所有待测信道中的中间值信道。
暗室测量天线 23将发射信号传输到移动终端 21。 移动终端 21解码接收到 的 wifi热点仿真器 22产生的发射信号, 并将解码后的信号通过通信天线 26连 接的发射通路发射给 wifi热点仿真器 22。
控制器 25控制转台 24依次将移动终端 21转动到不同的角度, 并且暗室测 量天线 23在移动终端 21的每一个角度上调整极化方向。 以使移动终端 21在不 同的角度和不同的极化方向上发射信号给 wifi热点仿真器 22。控制器 25根据移 动终端 21发射的信号的发射功率确定移动终端 21的天线接收灵敏度。 具体包 括以下步骤:
步骤 1: 测量移动终端 21在不同的角度和不同的极化方向上的有效发射功 率, 并根据有效发射功率形成有效发射功率方向图。
其中, 转台 24的角度包括 theta角度和 Phi角度, 并且 Theta角度为从 0度 到 180度, Phi角度为从 0度到 360度, Theta角度和 Phi角度都是 30度为 1个 步长。 因此, Theta角度共 6步, Phi角度共 12步。 暗室测量天线 23的极化方 向包括水平方向和垂直方向。本实施例中, 需要测量移动终端 21的 6*12*2=144 个位置的有效发射功率。
由于对于每个通信频段而言, 每个信道的有效发射功率方向图基本相同, 因此,仅测量移动终端 21在每个位置上的其中一个信道的有效发射功率。例如, 若需要获悉 3 个信道的有效发射功率方向图, 则测量其中一个信道的有效发射 功率, 然后形成对应的有效发射功率方向图即可。 因此, 本实施例中的测试适 用于多信道的测试, 不论待测信号数量是多少, 均只需测量其中一个信道的有 效发射功率即可, 提高了测试效率。
步骤 2: 根据有效发射功率方向图确定有效发射功率最强时对应的第一位 置, 并测量移动终端 21在第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest
第一位置对应的是最强的有效发射功率对应的转台的 Theta角度和 Phi角度 以及暗室测量天线的极化方向。 因此, 第一等效灵敏度 ERSbest为最佳的等效灵 敏度。
当待测试的信道有多个时, 控制器 25测量的是移动终端 21在第一位置上 的所有信道的第一等效灵敏度 ERSbest
步骤 3: 根据以下关系计算其余每个第二位置上的等效灵敏度 ERS:
ERS = ERSbest + (ERPbest - ERP) , 其中, ERPbest是第一位置上的有效发射功率, ERP是其余每个第二位置上 的有效发射功率。
步骤 4: 将测量得到的第一等效灵敏度 ERSbest和计算得到的第二等效灵敏 度 ERS积分求和, 具体的积分公式如前文所述。
本实施例中, 移动终端的 WIFI OTA测试系统 20还包括寄存器 27 , 其中, 寄存器 27用于保存有效发射功率方向图。 以使得其他移动终端 21进行测试时 可以直接调用该有效发射功率方向图, 节省测试时间。
具体而言, 当测试不同的移动终端 21时, 控制器 25首先从寄存器 27中读 取有效发射功率方向图, 并对有效发射功率方向图进行调整。 具体为: 在转台 24的每个 theta角度, 确定有效发射功率最强时对应的 Phi角度和暗室测量天线 23的极化方向, 并在 Phi角度和极化方向上重新测量移动终端 21的有效发射功 率, 并和原来的最强的有效发射功率的强度进行比对, 将比对所得的差值调整 Theta角度下的所有 Phi角度和暗室测量天线 23的所有极化方向的有效发射功 率。
因此, 本发明利用了 WIFI接收和发射同频率的特点, 通过测量移动终端的 有效发射功率, 然后形成有效发射功率方向图, 并根据有效发射功率方向图确 定有效发射功率最强时的位置对应的第一等效灵敏度, 然后根据
ERS = EU U RP、关系确定其他位置对应的第二等效灵敏度,最后将第一 等效灵敏度和第二等效灵敏度进行积分求和, 以得到移动终端的天线的接收灵 敏度。 通过上述方式, 一方面由于测量有效发射功率的时长很短, 提高了 TIS 测试效率。 另一方面, 由于本发明测量的是有效发射功率, 使得本发明在完成
TIS测试的同时也完成了 ERP测试, 因此, 提高了移动终端的 WIFI OTA测试 效率。
以上所述仅为本发明的实施方式, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是 利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接 运用在其他相关的技术领域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims

权利要求
1. 一种移动终端的 WIFI OTA测试方法, 其中, 所述测试方法包括以下步 骤:
依次测量所述移动终端在转台的每个角度和暗室测量天线的每个极化方向 上的有效发射功率, 并根据所述有效发射功率形成有效发射功率方向图;
根据所述有效发射功率方向图确定所述有效发射功率最强时对应的第一位 置, 并测量所述移动终端在所述第一位置上的所有信道的第一等效灵敏度
ERSbest;
根据以下关系计算其余每个第二位置上的第二等效灵敏度 ERS:
ERS = ERSbest + (ERPbest - ERP) , 其中, ERPbest是所述第一位置上的有效发射功率, ERP是其余每个所述第 二位置上的有效发射功率;
将测量得到的所述第一等效灵敏度 ERSbest和计算得到的所述第二等效灵敏 度 ERS积分求和, 以得到所述移动终端的天线接收灵敏度。
2. 根据权利要求 1所述的测试方法, 其中, 所述转台的每个角度包括 theta 角度和 Phi角度, 所述暗室测量天线的每个极化方向包括水平方向和垂直方向。
3. —种移动终端的 WIFI OTA测试方法, 其中, 所述测试方法包括以下步 骤:
测量所述移动终端在每个位置上的有效发射功率, 并根据所述有效发射功 率形成有效发射功率方向图;
根据所述有效发射功率方向图确定所述有效发射功率最强时对应的第一位 置, 并测量所述移动终端在所述第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest;
根据以下关系计算其余每个第二位置上的第二等效灵敏度 ERS:
ERS = ERSbest + (ERPbest - ERP) , 其中, ERPbest是所述第一位置上的有效发射功率, ERP是其余每个所述第 二位置上的有效发射功率;
将测量得到的所述第一等效灵敏度 ERSbest和计算得到的所述第二等效灵敏 度 ERS积分求和, 以得到所述移动终端的天线接收灵敏度。
4. 根据权利要求 3所述的测试方法, 其中, 所述测量所述移动终端在每个 位置上的有效发射功率的步骤进一步包括:
依次测量所述移动终端在转台的每个角度和暗室测量天线的每个极化方向 上的有效发射功率。
5. 根据权利要求 4所述的测试方法, 其中, 所述转台的每个角度包括 theta 角度和 Phi角度, 所述暗室测量天线的每个极化方向包括水平方向和垂直方向。
6. 根据权利要求 3所述的测试方法, 其中, 所述测量所述移动终端在每个 位置上的有效发射功率的步骤进一步包括:
测量所述移动终端在每个所述位置上的其中一个信道的有效发射功率。
7. 根据权利要求 3所述的测试方法, 其中, 所述测量所述移动终端在所述 第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest的步骤包括:
测量所述移动终端在所述第一位置上的所有信道的第一等效灵敏度
ERSbest"
8. 根据权利要求 3所述的测试方法, 其中, 所述测试方法还包括: 保存所 述有效发射功率方向图。
9. 根据权利要求 8所述的测试方法, 其中, 当测试不同的所述移动终端时, 读取所述有效发射功率方向图, 并对所述有效发射功率方向图进行调整。
10. 根据权利要求 9所述的测试方法, 其中, 所述对所述有效发射功率方向 图进行调整的步骤包括:
在转台的每个 theta角度, 确定所述有效发射功率最强时对应的 Phi角度和 暗室测量天线的极化方向,并在所述 Phi角度和所述极化方向上重新测量所述移 动终端的所述有效发射功率, 并和原来的最强的所述有效发射功率的强度进行 比对,将比对所得的差值调整所述 Theta角度下的所有 Phi角度和暗室测量天线 的所有极化方向的有效发射功率。
11. 一种移动终端的 WIFI OTA测试系统, 其中, 所述测试系统包括移动终 端、 wifi热点仿真器、 暗室测量天线、 转台和控制器, 其中:
所述 wifi热点仿真器产生不同发射功率的发射信号;
所述暗室测量天线将所述发射信号传输到所述移动终端;
所述转台用于将所述移动终端转动到不同的角度;
所述暗室测量天线在所述移动终端的每一个所述角度上调整极化方向; 所述控制器测量所述移动终端在不同的角度和不同的极化方向上的有效发 射功率, 并根据所述有效发射功率形成有效发射功率方向图, 然后根据所述有 效发射功率方向图确定有效发射功率最强时对应的第一位置, 并测量所述移动 终端在所述第一位置上的第一等效灵敏度 ERSbest, 再根据以下关系计算其余每 个第二位置上的等效灵敏度 ERS:
ERS = ERSbest + (ERPbest - ERP) , 其中, ERPbest是所述第一位置上的有效发射功率, ERP是其余每个所述第 二位置上的有效发射功率, 最后将测量得到的所述第一等效灵敏度 ERSbest和计 算得到的所述第二等效灵敏度 ERS积分求和, 以得到所述移动终端的天线接收 灵敏度。
12根据权利要求 11所述的测试系统,其中,所述角度包括 theta角度和 Phi 角度, 所述极化方向包括水平方向和垂直方向。
13. 根据权利要求 11所述的测试系统, 其中, 所述控制器进一步测量所述 移动终端在不同的角度和不同的极化方向上的其中一个信道的有效发射功率。
14. 根据权利要求 11所述的测试系统, 其中, 所述控制器进一步测量所述 移动终端在所述第一位置上的所有信道的第一等效灵敏度 ERSbest
15. 根据权利要求 11所述的测试系统, 其中, 所述测试系统还包括寄存器, 所述寄存器保存所述有效发射功率方向图。
16. 根据权利要求 15所述的测试系统, 其中, 当测试不同的所述移动终端 时, 所述控制器读取所述有效发射功率方向图, 并对所述有效发射功率方向图 进行调整。
17. 根据权利要求 16所述的测试系统,其中,所述控制器在转台的每个 theta 角度, 确定所述有效发射功率最强时对应的 Phi 角度和暗室测量天线的极化方 向,并在所述 Phi角度和所述极化方向上重新测量所述移动终端的所述有效发射 功率, 并和原来的最强的所述有效发射功率的强度进行比对, 将比对所得的差 值调整所述 Theta角度下的所有 Phi角度和暗室测量天线的所有极化方向的有效 发射功率。
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