WO2014206260A1 - 一种阻塞指标测试方法、装置及系统 - Google Patents

一种阻塞指标测试方法、装置及系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2014206260A1
WO2014206260A1 PCT/CN2014/080555 CN2014080555W WO2014206260A1 WO 2014206260 A1 WO2014206260 A1 WO 2014206260A1 CN 2014080555 W CN2014080555 W CN 2014080555W WO 2014206260 A1 WO2014206260 A1 WO 2014206260A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
interference
blocking
sensitivity
under test
signal
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/080555
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
邓鹏�
邵春菊
赵立君
Original Assignee
中国移动通信集团公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中国移动通信集团公司 filed Critical 中国移动通信集团公司
Publication of WO2014206260A1 publication Critical patent/WO2014206260A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition

Abstract

一种阻塞指标测试方法、装置及系统,方法包括:确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏度,作为无干扰灵敏度;并依次确定被测设备在干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的该有用信号的各灵敏度,作为各有干扰灵敏度;以及当有干扰灵敏度相比无干扰灵敏度降低到预设灵敏度阈值时,确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为被测设备的阻塞指标值。采用本申请提供的方案,提高了阻塞指标测试的准确性。

Description

一种阻塞指标测试方法、 装置及系统
本申请要求于 2013 年 6 月 25 日提交中国专利局、 申请号为 201310256311.X, 发明名称为"一种阻塞指标测试方法、 装置及系统,,的中国专 利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 尤其涉及一种阻塞指标测试方法、装置及 系统。
背景挾术
目前,在无线通信技术领域中,为了对通信设备的性能进行更全面的检测, 以便更好的使用通信设备,通常需要对通信设备的阻塞指标进行测试, 一个通 信设备的阻塞指标能够反应该通信设备的抗干扰性能,即有干扰信号存在的情 况下, 对有用信号的接收能力。 现有技术中对通信设备进行阻塞指标测试, 是釆用有线传导测试的方法, 其组网示意图如图 1所示, 其中各组成部分之间是导线有线连接, 其测试流程 如下:
首先,有用信号生成装置按照测试需要生成有用信号, 并将该有用信号通 过衰减处理单元进行衰减处理后,输入信号合成单元, 此时干扰信号生成装置 不启动生成阻塞干扰信号, 则信号合成单元的输入只是有用信号,信号合成单 元将有用信号输入被测设备( DUT, Device Under Test ), 在被测设备接收该有 用信号之后, 确定被测设备接收该有用信号的接收灵敏度;
然后,有用信号生成装置继续生成并输出相同的该有用信号,且干扰信号 生成装置按照测试需要生成阻塞干扰信号,并先后通过滤波处理单元和衰减处 理单元进行滤波和衰减处理后,输入信号合成单元, 此时信号合成单元的输入 信号包括有用信号和阻塞干扰信号,在将有用信号和阻塞干扰信号进行合成处 理后, 将得到的合成信号输入被测设备, 在被测设备接收该合成信号之后, 确 定被测设备接收该合成信号中的有用信号的接收灵敏度; 并且, 干扰信号生成装置输出的阻塞干扰信号的信号强度逐渐增强, 即输 出信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号, 且每次输出一个强度的阻塞干扰信 号, 即确定出一个对应的被测设备接收合成信号中的有用信号的接收灵敏度, 并当该接收灵敏度相比在没有阻塞干扰信号的情况下被测设备接收该有用信 号的接收灵敏度, 降低到一个预设阔值时, 获取干扰信号生成装置当前输出的 阻塞干扰信号的信号强度, 作为该被测设备的阻塞指标值。 釆用现有技术中的上述阻塞指标测试方法,由于是釆用有线传导测试的方 法, 即有用信号和阻塞干扰信号的发送和接收是通过有线方式, 而非被测设备 在实际应用中接收信号时的无线方式,所以对被测设备的实际应用场景模拟的 不够准确, 例如, 实际应用中在进行无线发送和接收时, 在不同的频率下天线 的辐射效率和增益是不同的,以及实际应用中被测设备的天线的特征阻抗与射 频收发通路的特征阻抗是无法理想的完全匹配的,以及被测设备的天线在三维 空间中不同角度下的辐射特性是不同的,而现有技术中釆用有线传导测试的方 到的阻塞指标值不够准确。
发明内容
本发明实施例提供一种阻塞指标测试方法、装置及系统, 用以解决现有技 术中存在的进行阻塞指标测试的准确性较低的问题。 本发明实施例提供一种阻塞指标测试方法, 包括:
确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信 号天线发射的有用信号的灵敏度, 作为无干扰灵敏度;
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所述有用信号的各灵敏 度, 作为各有干扰灵敏度; 当所述有干扰灵敏度相比所述无干扰灵敏度降低到预设灵敏度阔值时,确 定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述被测设备 的阻塞指标值。
本发明实施例还提供一种阻塞指标测试装置, 包括:
无干扰确定单元,用于确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号 的情况下, 接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏度, 作为无干扰灵敏度; 有干扰确定单元,用于依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信 号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所 述有用信号的各灵敏度, 作为各有干扰灵敏度; 到预设灵敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号 强度, 作为所述被测设备的阻塞指标值。
本发明实施例还提供一种测试设备, 包括:
上述阻塞指标测试装置。
本发明实施例还提供一种阻塞指标测试系统, 包括: 上述测试设备, 包括 所述有用信号天线的有用信号生成装置,包括所述干扰信号天线的干扰信号生 成装置, 其中:
所述有用信号生成装置, 用于生成并通过所述有用信号天线发射有用信 号;
所述干扰信号生成装置,用于生成并通过所述干扰信号天线发射阻塞干扰 信号;
所述测试设备, 用于控制所述有用信号生成装置发射有用信号, 以及控制 所述干扰信号生成装置发射阻塞干扰信号。
本发明有益效果包括:
本发明实施例提供的方法中,有用信号是由有用信号天线发射的, 阻塞干 扰信号是由干扰信号天线发射的,所以被测设备是通过无线方式接收有用信号 和阻塞干扰信号, 因此,相比现有技术中釆用有线传导方式进行阻塞指标的测 试, 更准确的模拟了被测设备在实际应用中的情况,从而提高了阻塞指标测试 的准确性。 本申请的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且,部分地从说明 书中变得显而易见, 或者通过实施本申请而了解。本申请的目的和其他优点可 通过在所写的说明书、权利要求书、 以及附图中所特别指出的结构来实现和获 付。
附图说明
图 1 为现有技术中釆用有线传导测试方法对通信设备进行阻塞指标测试 的组网示意图;
图 2为本发明实施例提供的阻塞指标测试方法的流程图;
图 3为本发明实施例 1提供的阻塞指标测试方法的流程图;
图 4为本发明实施例 2提供的阻塞指标测试方法的流程图;
图 5为本发明实施例 3提供的阻塞指标测试方法的流程图;
图 6为本发明实施例 4提供的阻塞指标测试装置的结构示意图;
图 7为本发明实施例 5提供的阻塞指标测试系统的结构示意图。
具体实施方式
为了给出提高阻塞指标测试的准确性的实现方案,本发明实施例提供了一 种阻塞指标测试方法、装置及系统, 以下结合说明书附图对本发明的优选实施 例进行说明, 应当理解, 此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明, 并不用于限定本发明。 并且在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中 的特征可以相互组合。 本发明实施例提供一种阻塞指标测试方法, 如图 2所示, 包括: 步骤 201、 确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下, 接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏度, 作为无干扰灵敏度。
步骤 202、依次确定被测设备在干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的该有用信号的各灵敏度,作 为各有干扰灵敏度。 步骤 203、 当有干扰灵敏度相比无干扰灵敏度降低到预设灵敏度阔值时, 确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为被测设备的阻塞 指标值。
进一步的,在上述图 2所示的阻塞指标测试方法中,有用信号天线可以是 全向第一种极化天线,对应确定出被测设备的第一阻塞指标值,也可以是全向 第二种极化天线,对应确定出被测设备的第二阻塞指标值,且第一种极化有用 信号天线的极化角度与第二种极化有用信号天线的极化角度相差 90度, 也可 以先后釆用全向第一种极化天线的有用信号天线和全向第二种极化天线的有 用信号天线进行测试, 得到被测设备的第一阻塞指标值和第二阻塞指标值。
进一步的,在上述图 2所示的阻塞指标测试方法中, 可以针对被测设备偏 移预设位置预设角度的情况进行测试,所得到的结果即为被测设备在偏移预设 位置预设角度时的阻塞指标值, 并且,也可以分别针对被测设备偏移预设位置 的多个预设角度中的每个预设角度进行测试, 分别对应得到多个阻塞指标值。
进一步的,在上述图 2所示的阻塞指标测试方法中,也可以在有用信号天 线釆用全向第一种极化天线和 /或全向第二种极化天线的情况下, 针对被测设 备偏移预设位置预设角度的情况进行测试。
在本发明实施例提供的阻塞指标测试方法中,被测设备在没有阻塞干扰信 号的情况下, 以及在存在阻塞干扰信号的情况下, 接收有用信号的灵敏度, 可 以是该有用信号入射到被测设备上产生的功率,可以釆用现有技术中的各种方 式进行确定, 本发明实施例中对此不再进行详细描述。 下面结合附图, 用具体实施例对本发明提供的方法进行详细描述。
实施例 1 :
本发明实施例 1中, 针对有用信号天线釆用全向第一种极化天线的情况, 或者釆用全向第二种极化天线情况,或者先后釆用全向第一种极化天线和全向 第二种极化天线分别测试的情况, 对阻塞指标测试的处理流程进行详细描述, 其中,第一种极化有用信号天线的极化角度与第二种极化有用信号天线的极化 角度相差 90度。
图 3为本发明实施例 1提供的有用信号天线釆用全向第一种极化天线的阻 塞指标测试方法的流程图, 具体包括如下处理步骤:
步骤 301、 全向第一种极化有用信号天线发射第一种有用信号, 且干扰信 号天线不发射阻塞干扰信号。
进一步的, 可以根据测试需要发射特定频段和速率的第一种有用信号, 例 如,当需要测试被测设备在接收某一特定频段和速率的第一种有用信号的阻塞 指标时, 本步骤中即可以发射该特定频段和速率的第一种有用信号。
步骤 302、 被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下, 接收 全向第一种极化有用信号天线发射的第一种有用信号。
步骤 303、 确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下, 接收该第一种有用信号的灵敏度, 为便于区分,将本步骤确定的灵敏度称作第 一无干扰灵敏度。
步骤 304、 全向第一种极化有用信号天线发射第一种有用信号, 且干扰信 号天线发射阻塞干扰信号,且该阻塞干扰信号的信号强度为当前釆用的信号强 度。
并且,本步骤中发射的第一种有用信号与上述步骤 301中发射的第一种有 用信号相同。
进一步的, 可以根据测试需要发射特定频段的阻塞干扰信号, 例如, 当需 要测试被测设备在存在某一特定频段的阻塞干扰信号的情况下,接收第一种有 用信号的阻塞指标时, 本步骤中即可以发射该特定频段的阻塞干扰信号。
步骤 305、 被测设备在干扰信号天线发射阻塞干扰信号的情况下, 接收全 向第一种极化有用信号天线发射的第一种有用信号。 步骤 306、 确定被测设备接收该第一种有用信号的灵敏度, 为便于区分, 将本步骤确定的灵敏度称作第一有干扰灵敏度。
步骤 307、 确定步骤 306中确定的该第一有干扰灵敏度相比第一无干扰灵 敏度是否降低到第一预设灵敏度阔值, 如果否, 进入步骤 308 , 如果是, 进入 步骤 309。
其中,第一预设灵敏度阔值可以根据测试的实际需要进行灵活设置,例如, 该第一预设灵敏度阔值可以为第一无干扰灵敏度的预设百分比,如该预设百分 比可以为 50%, 也可以为 25%, 该第一预设灵敏度阔值也可以为一个预设的 固定值。
步骤 308、增加发射阻塞干扰信号时的信号强度, 然后返回上述步骤 304。 步骤 309、 确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度, 作为 被测设备的阻塞指标值, 为便于区分,将本步骤确定的阻塞指标值称作第一阻 塞指标值。
图 3 所示流程为有用信号天线釆用全向第一种极化天线进行阻塞指标测 试的方案, 釆用相似的处理流程,也可以针对有用信号天线釆用全向第二种极 化天线情况, 进行阻塞指标测试, 第一种极化有用信号天线的极化角度与第二 种极化有用信号天线的极化角度相差 90度。
即在测试时, 釆用全向第二种极化有用信号天线发射第二种有用信号, 以 及可以将确定的被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收 该第二种有用信号的灵敏度, 称作第二无干扰灵敏度,将确定的被测设备在干 扰信号天线发射阻塞干扰信号的情况下,接收该第二种有用信号的灵敏度, 称 作第二有干扰灵敏度,并当第二有干扰灵敏度相比第二无干扰灵敏度降低到第 二预设灵敏度阔值时, 确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强 度, 作为被测设备的第二阻塞指标值, 如果未降低到第二预设灵敏度阔值, 则 增加阻塞干扰信号的信号强度, 再继续进行测试。 本发明实施例 1中,也可以先釆用全向第一种极化有用信号天线进行阻塞 指标测试, 再釆用全向第二种极化有用信号天线进行阻塞指标测试,得到被测 设备的第一阻塞指标值和第二阻塞指标值。
本发明实施例 1中,确定的被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号 的情况下, 以及在干扰信号天线发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号的 灵敏度, 也可以称作有效全向灵敏度(EIS, Effective Isotropic Sensitivities ); 确定的被测设备的阻塞指标值,也可以称作有效全向阻塞电平(EIB , Effective Isotropic Blocking )。
釆用本发明实施例 1提供的阻塞指标测试方法,有用信号是由有用信号天 线发射的, 阻塞干扰信号是由干扰信号天线发射的, 所以被测设备是通过无线 方式接收有用信号和阻塞干扰信号, 因此,相比现有技术中釆用有线传导方式 进行阻塞指标的测试, 更准确的模拟了被测设备在实际应用中的情况,从而提 高了阻塞指标测试的准确性。 并且, 能够针对釆用全向第一种极化有用信号天线和 /或釆用全向第二种 极化有用信号天线的情况, 进行更有针对性的阻塞指标测试。
实施例 2:
本发明实施例 2中,针对被测设备偏移预设位置预设角度的情况,对阻塞 指标测试的处理流程进行详细描述。 进行阻塞指标测试方法的流程图, 具体包括如下处理步骤:
步骤 401、 有用信号天线发射有用信号, 且干扰信号天线不发射阻塞干扰 信号。
进一步的, 可以根据测试需要发射特定频段和速率的有用信号, 例如, 当 需要测试被测设备在接收某一特定频段和速率的有用信号的阻塞指标时,本步 骤中即可以发射该特定频段和速率的有用信号。
步骤 402、 被测设备在偏移预设位置预设角度时, 在干扰信号天线未发射 阻塞干扰信号的情况下, 接收有用信号天线发射的有用信号。
其中,该预设角度可以通过被测设备在垂直方向偏移预设位置的垂直预设 角度和在水平方向偏移预设位置的水平预设角度进行表示,即该预设角度表示 了该被测设备相比预设位置在垂直方向和水平方向的旋转角度。
步骤 403、 确定被测设备在偏移预设位置该预设角度时, 在干扰信号天线 未发射阻塞干扰信号的情况下, 接收该有用信号的灵敏度, 为便于区分, 将本 步骤确定的灵敏度称作与该预设角度对应的无干扰灵敏度。
步骤 404、 有用信号天线发射有用信号, 且干扰信号天线发射阻塞干扰信 号。
并且, 本步骤中发射的有用信号与上述步骤 401中发射的有用信号相同。 进一步的, 可以根据测试需要发射特定频段的阻塞干扰信号, 例如, 当需 要测试被测设备在偏移预设位置该预设角度时,在存在某一特定频段的阻塞干 扰信号的情况下,接收有用信号的阻塞指标时, 本步骤中即可以发射该特定频 段的阻塞干扰信号。
步骤 405、 被测设备在偏移预设位置该预设角度时, 在干扰信号天线发射 阻塞干扰信号的情况下, 接收有用信号天线发射的有用信号。
步骤 406、 确定被测设备在偏移预设位置该预设角度时, 接收该有用信号 的灵敏度, 为便于区分,将本步骤确定的灵敏度称作与该预设角度对应的有干 扰灵敏度。
步骤 407、 确定步骤 406中确定的与该预设角度对应的有干扰灵敏度相比 与该预设角度对应的无干扰灵敏度,是否降低到与该预设角度对应的预设灵敏 度阔值, 如果否, 进入步骤 408, 如果是, 进入步骤 409。
其中,与该预设角度对应的预设灵敏度阔值可以根据测试的实际需要进行 灵活设置, 例如, 与该预设角度对应的预设灵敏度阔值可以为与该预设角度对 应的无干扰灵敏度的预设百分比,如该预设百分比可以为 50%,也可以为 25%, 与该预设角度对应的预设灵敏度阔值也可以为一个预设的固定值。
步骤 408、 增加发射阻塞干扰信号时所釆用的信号强度, 然后返回上述步 骤 404。
步骤 409、 确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度, 作为 被测设备的阻塞指标值, 为便于区分,将本步骤确定的阻塞指标值称作被测设 备在偏移预设位置该预设角度时的阻塞指标值。
本发明实施例 2中, 可以预先设置多个预设角度, 并针对每个预设角度釆 用上述图 4所示的流程,确定被测设备在偏移预设位置每个预设角度时的阻塞 指标值。
釆用本发明实施例 2提供的阻塞指标测试方法,有用信号是由有用信号天 线发射的, 阻塞干扰信号是由干扰信号天线发射的, 所以被测设备是通过无线 方式接收有用信号和阻塞干扰信号, 因此,相比现有技术中釆用有线传导方式 进行阻塞指标的测试, 更准确的模拟了被测设备在实际应用中的情况,从而提 高了阻塞指标测试的准确性。 并且, 能够针对被测设备偏移预设位置预设角度的情况, 进行更有针对性 的阻塞指标测试。
实施例 3 :
本发明实施例 3 中, 在有用信号天线釆用全向第一种极化天线和 /或全向 第二种极化天线的情况下,针对被测设备偏移预设位置预设角度的情况,对阻 塞指标测试的处理流程进行详细描述, 其中, 第一种极化有用信号天线的极化 角度与第二种极化有用信号天线的极化角度相差 90度。
图 5为本发明实施例 3提供的有用信号天线釆用全向第一种极化天线,且 针对被测设备偏移预设位置预设角度的情况进行阻塞指标测试方法的流程图, 具体包括如下处理步骤:
步骤 501、 全向第一种极化有用信号天线发射第一种有用信号, 且干扰信 号天线不发射阻塞干扰信号。
进一步的, 可以根据测试需要发射特定频段和速率的第一种有用信号, 例 如, 当需要测试被测设备在偏移预设位置预设角度时,在接收某一特定频段和 速率的有用信号的阻塞指标时,本步骤中即可以发射该特定频段和速率的第一 种有用信号。
步骤 502、 被测设备在偏移预设位置预设角度时, 在干扰信号天线未发射 阻塞干扰信号的情况下,接收全向第一种极化有用信号天线发射的第一种有用 信号。
其中,该预设角度可以通过被测设备在垂直方向偏移预设位置的垂直预设 角度和在水平方向偏移预设位置的水平预设角度进行表示,即该预设角度表示 了该被测设备相比预设位置在垂直方向和水平方向的旋转角度。
步骤 503、 确定被测设备在偏移预设位置该预设角度时, 在干扰信号天线 未发射阻塞干扰信号的情况下,接收该第一种有用信号的灵敏度,为便于区分, 将本步骤确定的灵敏度称作与该预设角度对应的第一无干扰灵敏度。
步骤 504、 全向第一种极化有用信号天线发射第一种有用信号, 且干扰信 号天线发射阻塞干扰信号。
并且,本步骤中发射的第一种有用信号与上述步骤 501中发射的第一种有 用信号相同。
进一步的, 可以根据测试需要发射特定频段的阻塞干扰信号, 例如, 当需 要测试被测设备在偏移预设位置该预设角度时,在存在某一特定频段的阻塞干 扰信号的情况下,接收第一种有用信号的阻塞指标时, 本步骤中即可以发射该 特定频段的阻塞干扰信号。 步骤 505、 被测设备在偏移预设位置该预设角度时, 在干扰信号天线发射 阻塞干扰信号的情况下,接收全向第一种极化有用信号天线发射的第一种有用 信号。
步骤 506、 确定被测设备在偏移预设位置该预设角度时, 接收该第一种有 用信号的灵敏度, 为便于区分,将本步骤确定的灵敏度称作与该预设角度对应 的第一有干扰灵敏度。
步骤 507、 确定步骤 506中确定的与该预设角度对应的第一有干扰灵敏度 相比与该预设角度对应的第一无干扰灵敏度,是否降低到与该预设角度对应的 第一预设灵敏度阔值, 如果否, 进入步骤 508 , 如果是, 进入步骤 509。
其中,与该预设角度对应的第一预设灵敏度阔值可以根据测试的实际需要 进行灵活设置, 例如, 与该预设角度对应的第一预设灵敏度阔值可以为与该预 设角度对应的第一无干扰灵敏度的预设百分比, 如该预设百分比可以为 50%, 也可以为 25%,与该预设角度对应的第一预设灵敏度阔值也可以为一个预设的 固定值。
步骤 508、 增加发射阻塞干扰信号时所釆用的信号强度, 然后返回上述步 骤 504。
步骤 509、 确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度, 作为 被测设备的阻塞指标值, 为便于区分,将本步骤确定的阻塞指标值称作被测设 备在偏移预设位置该预设角度时的第一阻塞指标值。
图 5所示流程为有用信号天线釆用全向第一种极化天线,且针对被测设备 偏移预设位置预设角度的情况进行阻塞指标测试的方案, 釆用相似的处理流 程,也可以针对有用信号天线釆用全向第二种极化天线,且被测设备偏移预设 位置预设角度的情况, 进行阻塞指标测试, 第一种极化有用信号天线的极化角 度与第二种极化有用信号天线的极化角度相差 90度。
即在测试时, 釆用全向第二种极化有用信号天线发射第二种有用信号, 以 及可以将确定的被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射 阻塞干扰信号的情况下,接收该第二种有用信号的灵敏度, 称作与该预设角度 对应的第二无干扰灵敏度,将确定的在偏移预设位置预设角度时,被测设备在 干扰信号天线发射阻塞干扰信号的情况下, 接收该第二种有用信号的灵敏度, 称作与该预设角度对应的第二有干扰灵敏度,并当与该预设角度对应的第二有 干扰灵敏度相比与该预设角度对应的第二无干扰灵敏度,降低到与该预设角度 对应的第二预设灵敏度阔值时 ,确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的 信号强度,作为被测设备在偏移预设位置预设角度时的第二阻塞指标值,如果 未降低到与该预设角度对应的第二预设灵敏度阔值,则增加阻塞干扰信号的信 号强度, 再继续进行测试。
本发明实施例 3中,也可以先釆用全向第一种极化有用信号天线, 且针对 被测设备偏移预设位置预设角度的情况进行阻塞指标测试,再釆用全向第二种 极化有用信号天线,且针对被测设备偏移预设位置预设角度的情况进行阻塞指 标测试,得到被测设备在偏移预设位置预设角度时的第一阻塞指标值和第二阻 塞指标值。
本发明实施例 3中,确定的被测设备在偏移预设位置预设角度时, 在干扰 信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,以及在干扰信号天线发射阻塞干扰信 号的情况下, 接收有用信号的灵敏度, 也可以称作有效全向灵敏度(EIS , Effective Isotropic Sensitivities );确定的被测设备在偏移预设位置预设角度时的 阻塞指标值,也可以称作有效全向阻塞电平( EIB, Effective Isotropic Blocking )。
本发明实施例 3中, 可以预先设置多个预设角度, 并针对每个预设角度釆 用上述图 5所示的流程,确定有用信号天线釆用全向第一种极化天线时,被测 设备在偏移预设位置每个预设角度时的第一阻塞指标值,也可以确定有用信号 天线釆用全向第二种极化天线时,被测设备在偏移预设位置每个预设角度时的 第二阻塞指标值, 此时, 进一步的, 还可以釆用如下公式确定被测设备的总体 阻塞指标值:
Figure imgf000016_0001
其中, TIB为被测设备的总体阻塞指标值;
^.)为被测设备在垂直方向偏移预设位置的角度为 且水平方向偏 移预设位置的角度为 φ时的第一阻塞指标值;
ΕΙΒφ1 , ^.)为被测设备在垂直方向偏移预设位置的角度为 θτ且水平方向偏 移预设位置的角度为 φ时的第二阻塞指标值;
N-1为预设的垂直方向偏移预设位置的角度的数量;
Μ为预设的水平方向偏移预设位置的角度的数量。
以及, 进一步的,还可以生成在球坐标下的被测设备的第一阻塞指标三维 示意图, 其中,球坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备偏移预设位 置的角度,该坐标点到原点的距离表示被测设备的在偏移预设位置该角度时的 第一阻塞指标值;
也可以生成在球坐标下的被测设备的第二阻塞指标三维示意图, 其中,球 坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备偏移预设位置的角度,该坐标 点到原点的距离表示被测设备的在偏移预设位置该角度时的第二阻塞指标值; 也可以先后生成上述第一阻塞指标三维示意图和上述第二阻塞指标三维 示意图。
釆用本发明实施例 3提供的阻塞指标测试方法,有用信号是由有用信号天 线发射的, 阻塞干扰信号是由干扰信号天线发射的, 所以被测设备是通过无线 方式接收有用信号和阻塞干扰信号, 因此,相比现有技术中釆用有线传导方式 进行阻塞指标的测试, 更准确的模拟了被测设备在实际应用中的情况,从而提 高了阻塞指标测试的准确性。 并且, 能够针对釆用全向第一种极化有用信号天线和 /或釆用全向第二种 极化有用信号天线,且被测设备偏移预设位置预设角度的情况, 进行更有针对 性的阻塞指标测试。
并且,还能够确定出被测设备的总体阻塞指标值, 以从总体上更准确的表 示被测设备的阻塞指标情况,即从总体上更准确的表示被测设备在存在干扰信 号的情况下, 对有用信号的接收能力。
并且,生成的上述第一阻塞指标三维示意图和上述第二阻塞指标三维示意 图, 能够更直观的展现釆用全向第一种极化有用信号天线和 /或釆用全向第二 种极化有用信号天线, 被测设备偏移预设位置预设角度时的阻塞指标情况。
在本发明上述实施例 1-3所提供的阻塞指标测试方法中,为了得到更准确 的测试结果, 上述有用信号天线、上述干扰信号天线和上述被测设备可以位于 封闭的暗室中。 本发明上述实施例 1-3所提供的阻塞指标测试方法,也可以相当于是基于 空中技术( OTA, Over - the - Air Technology )进行的阻塞指标测试方法。
实施例 4:
基于同一发明构思, 根据本发明上述实施例提供的阻塞指标测试方法方 法, 相应地, 本发明实施例 4还提供了一种阻塞指标测试方法装置, 其结构示 意图如图 6所示, 具体包括:
无干扰确定单元 601 , 用于确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰 信号的情况下,接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏度,作为无干扰灵敏 度;
有干扰确定单元 602, 用于依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发 射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射 的所述有用信号的各灵敏度, 作为各有干扰灵敏度; ' 、 、 ' 16「 、
降低到预设灵敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的 信号强度, 作为所述被测设备的阻塞指标值。
进一步的, 无干扰确定单元 601 , 具体用于确定被测设备在干扰信号天线 未发射阻塞干扰信号的情况下,接收全向第一种极化有用信号天线发射的第一 种有用信号的灵敏度, 作为第一无干扰灵敏度; 和 /或
确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收全向第 二种极化有用信号天线发射的第二种有用信号的灵敏度,作为第二无干扰灵敏 度,所述第一种极化有用信号天线的极化角度与所述第二种极化有用信号天线 的极化角度相差 90度;
有干扰确定单元 602, 具体用于依次确定所述被测设备在所述干扰信号天 线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第一种极 化有用信号天线发射的所述第一种有用信号的各灵敏度,作为各第一有干扰灵 敏度; 和 /或
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第二种极化有用信号天线发射的所述第 二种有用信号的各灵敏度, 作为各第二有干扰灵敏度;
阻塞指标确定单元 603 , 具体用于当所述第一有干扰灵敏度相比所述第一 无干扰灵敏度降低到第一预设灵敏度阔值时 ,确定所述干扰信号天线当前发射 的阻塞干扰信号的信号强度, 作为所述被测设备的第一阻塞指标值; 和 /或 当所述第二有干扰灵敏度相比所述第二无干扰灵敏度降低到第二预设灵 敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作 为所述被测设备的第二阻塞指标值。
进一步的, 无干扰确定单元 601 , 具体用于确定被测设备在偏移预设位置 预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天 线发射的有用信号的灵敏度, 作为与所述预设角度对应的无干扰灵敏度; 置所述预设角度时,在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰 信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所述有用信号的各灵敏度,作为 与所述预设角度对应的各有干扰灵敏度;
阻塞指标确定单元 603 , 具体用于当与所述预设角度对应的所述有干扰灵 应的预设灵敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信 号强度, 作为所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时的阻塞指标 值。
进一步的, 无干扰确定单元 601 , 具体用于确定被测设备在偏移预设位置 预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收全向第一种 极化有用信号天线发射的第一种有用信号的灵敏度,作为与所述预设角度对应 的第一无干扰灵敏度; 和 /或
确定被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干 扰信号的情况下,接收全向第二种极化有用信号天线发射的第二种有用信号的 灵敏度,作为与所述预设角度对应的第二无干扰灵敏度, 所述第一种极化有用 信号天线的极化角度与所述第二种极化有用信号天线的极化角度相差 90度; 置所述预设角度时,在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰 信号的情况下,接收所述全向第一种极化有用信号天线发射的所述第一种有用 信号的各灵敏度, 作为与所述预设角度对应的各第一有干扰灵敏度; 和 /或 依次确定所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时,在所述干扰 信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第 二种极化有用信号天线发射的所述第二种有用信号的各灵敏度,作为与所述预 设角度对应的各第二有干扰灵敏度;
阻塞指标确定单元 603 , 具体用于当与所述预设角度对应的所述第一有干 扰灵敏度相比与所述预设角度对应的所述第一无干扰灵敏度,降低到与所述预 设角度对应的第一预设灵敏度阔值时 ,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞 干扰信号的信号强度,作为所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时 的第一阻塞指标值; 和 /或
当与所述预设角度对应的所述第二有干扰灵敏度相比与所述预设角度对 应的所述第二无干扰灵敏度,降低到与所述预设角度对应的第二预设灵敏度阔 值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述 被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时的第二阻塞指标值。
进一步的, 阻塞指标确定单元 603 , 还用于釆用如下公式确定所述被测设 备的总体阻塞指标值:
Figure imgf000020_0001
其中, TIB为所述被测设备的总体阻塞指标值;
EIB人 θ, , φ^所述被测设备在垂直方向偏移所述预设位置的角度为 且水 平方向偏移所述预设位置的角度为 φ]时的第一阻塞指标值;
Figure imgf000020_0002
Φ^所述被测设备在垂直方向偏移所述预设位置的角度为 且水 平方向偏移所述预设位置的角度为 φ3时的第二阻塞指标值;
N-1为预设的垂直方向偏移所述预设位置的角度的数量;
Μ为预设的水平方向偏移所述预设位置的角度的数量。
进一步的, 上述阻塞指标测试装置, 还包括:
示意图生成单元 604, 用于生成在球坐标下的所述被测设备的第一阻塞指 标三维示意图, 其中, 所述球坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备 偏移所述预设位置的角度,该坐标点到原点的距离表示所述被测设备的在偏移 所述预设位置该角度时的第一阻塞指标值; 和 /或
生成在球坐标下的所述被测设备的第二阻塞指标三维示意图, 其中, 所述 球坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备偏移所述预设位置的角度, 该坐标点到原点的距离表示所述被测设备的在偏移所述预设位置该角度时的 第二阻塞指标值。
上述各单元的功能可对应于图 2至图 5所示流程中的相应处理步骤,在此 不再赘述。 基于同一发明构思, 根据本发明上述实施例提供的阻塞指标测试方法方 法, 相应地, 本发明实施例 4还提供了一种测试设备, 包括: 上述阻塞指标测 试装置。
实施例 5:
基于同一发明构思, 根据本发明上述实施例提供的阻塞指标测试方法方 法, 以及上述阻塞指标测试装置, 相应地, 本发明实施例 5还提供了一种阻塞 指标测试方法系统, 其结构示意图如图 7所示, 具体包括:
上述测试设备 701 , 有用信号生成装置 703 , 干扰信号生成装置 705 , 有 用信号生成装置 703包括有用信号天线 702 , 干扰信号生成装置 705包括干扰 信号天线 704 , 其中:
有用信号生成装置 703 , 用于生成并通过所述有用信号天线 702发射有用 信号;
干扰信号生成装置 705 , 用于生成并通过所述干扰信号天线 704发射阻塞 干扰信号;
测试设备 701 , 用于控制有用信号生成装置 703发射有用信号, 以及控制 干扰信号生成装置 705发射阻塞干扰信号。 进一步的, 上述系统, 还可以包括:
与有用信号天线 702和干扰信号天线 704分别相连的天线切换开关 706; 测试设备 701 ,还用于通过天线切换开关 706 ,控制所述有用信号天线 702 的切换, 以及所述干扰信号天线 704的切换。
其中, 有用信号天线 702可以包括多个不同类型的有用信号天线 702 , 例 如极化角度不同的多个全向极化有用信号天线, 测试设备可以根据测试需要, 通过天线切换开关 706 , 控制该多个不同类型的有用信号天线 702的切换, 以 选择当前需要使用的有用信号天线 702;
同理, 可以通过天线切换开关 706, 根据测试需要控制多个不同类型的干 扰信号天线 704的切换, 以选择当前需要使用的干扰信号天线 704。
进一步的, 为了能够更准确的得到测试结果, 上述有用信号天线 702、 上 述干扰信号天线 704和上述被测设备 701可以位于封闭的暗室中。
进一步的, 为了能够更准确的得到测试结果, 可以通过隔离设置技术, 使 得上述有用信号天线 702与上述干扰信号天线 704之间的相互影响尽量小,例 如在测试环境条件允许的情况下,尽量扩大使得有用信号天线 702与干扰信号 天线 704之间的距离,也可以在有用信号天线 702与干扰信号天线 704之间的 进行物理隔离, 如在有用信号天线 702与干扰信号天线 704之间设置隔离板。
综上所述, 本发明实施例提供的方案, 包括: 确定被测设备在干扰信号天 线未发射阻塞干扰信号的情况下, 接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏 度,作为无干扰灵敏度; 并依次确定被测设备在干扰信号天线发射信号强度逐 渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的该有用信号的各 灵敏度,作为各有干扰灵敏度; 以及当有干扰灵敏度相比无干扰灵敏度降低到 预设灵敏度阔值时 , 确定干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度, 作为被测设备的阻塞指标值。釆用本发明实施例提供的方案,提高了阻塞指标 测试的准确性。 本申请的实施例所提供的阻塞指标测试装置可通过计算机程序实现。本领 域技术人员应该能够理解,上述的模块划分方式仅是众多模块划分方式中的一 种,如果划分为其他模块或不划分模块,只要阻塞指标测试装置具有上述功能, 都应该在本申请的保护范围之内。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 / 或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入 式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算 机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一 个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中 的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个 流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使 得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处 理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已, 并非对本发明作任何形式上的 限制。 虽然本发明已以较佳实施例揭露如上, 然而并非用以限定本发明。 任何 熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下, 都可利用上述 揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰 ,或修改 为等同变化的等效实施例。 因此, 凡是未脱离本发明技术方案的内容, 依据本 发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰, 均仍属 于本发明技术方案保护的范围内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种阻塞指标测试方法, 其特征在于, 包括:
确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信 号天线发射的有用信号的灵敏度, 作为无干扰灵敏度;
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所述有用信号的各灵敏 度, 作为各有干扰灵敏度; 定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述被测设备 的阻塞指标值。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定被测设备在干扰信 号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的有用信号的灵 敏度, 作为无干扰灵敏度, 具体包括:
确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收全向第 一种极化有用信号天线发射的第一种有用信号的灵敏度,作为第一无干扰灵敏 度; 和 /或
确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收全向第 二种极化有用信号天线发射的第二种有用信号的灵敏度,作为第二无干扰灵敏 度,所述第一种极化有用信号天线的极化角度与所述第二种极化有用信号天线 的极化角度相差 90度;
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所述有用信号的各灵敏 度, 作为各有干扰灵敏度, 具体包括:
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第一种极化有用信号天线发射的所述第 一种有用信号的各灵敏度, 作为各第一有干扰灵敏度; 和 /或
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第二种极化有用信号天线发射的所述第 二种有用信号的各灵敏度, 作为各第二有干扰灵敏度; 定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述被测设备 的阻塞指标值, 具体包括:
当所述第一有干扰灵敏度相比所述第一无干扰灵敏度降低到第一预设灵 敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作 为所述被测设备的第一阻塞指标值; 和 /或
当所述第二有干扰灵敏度相比所述第二无干扰灵敏度降低到第二预设灵 敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作 为所述被测设备的第二阻塞指标值。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定被测设备在干扰信 号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的有用信号的灵 敏度, 作为无干扰灵敏度, 具体包括:
确定被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干 扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏度,作为与所述预 设角度对应的无干扰灵敏度;
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所述有用信号的各灵敏 度, 作为各有干扰灵敏度, 具体包括:
依次确定所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时,在所述干扰 信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信 号天线发射的所述有用信号的各灵敏度,作为与所述预设角度对应的各有干扰 灵敏度; 定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述被测设备 的阻塞指标值, 具体包括: 所述无干扰灵敏度, 降低到与所述预设角度对应的预设灵敏度阔值时,确定所 述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述被测设备在偏 移所述预设位置所述预设角度时的阻塞指标值。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定被测设备在干扰信 号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的有用信号的灵 敏度, 作为无干扰灵敏度, 具体包括:
确定被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干 扰信号的情况下,接收全向第一种极化有用信号天线发射的第一种有用信号的 灵敏度, 作为与所述预设角度对应的第一无干扰灵敏度; 和 /或
确定被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干 扰信号的情况下,接收全向第二种极化有用信号天线发射的第二种有用信号的 灵敏度,作为与所述预设角度对应的第二无干扰灵敏度, 所述第一种极化有用 信号天线的极化角度与所述第二种极化有用信号天线的极化角度相差 90度; 依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所述有用信号的各灵敏 度, 作为各有干扰灵敏度, 具体包括:
依次确定所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时,在所述干扰 信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第 一种极化有用信号天线发射的所述第一种有用信号的各灵敏度,作为与所述预 设角度对应的各第一有干扰灵敏度; 和 /或 依次确定所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时,在所述干扰 信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第 二种极化有用信号天线发射的所述第二种有用信号的各灵敏度,作为与所述预 设角度对应的各第二有干扰灵敏度; 定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述被测设备 的阻塞指标值, 具体包括:
当与所述预设角度对应的所述第一有干扰灵敏度相比与所述预设角度对 应的所述第一无干扰灵敏度,降低到与所述预设角度对应的第一预设灵敏度阔 值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述 被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时的第一阻塞指标值; 和 /或
当与所述预设角度对应的所述第二有干扰灵敏度相比与所述预设角度对 应的所述第二无干扰灵敏度,降低到与所述预设角度对应的第二预设灵敏度阔 值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述 被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时的第二阻塞指标值。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 还包括釆用如下公式确定所 述被测设备的总体阻塞指标值:
Figure imgf000028_0001
其中, TIB为所述被测设备的总体阻塞指标值;
为所述被测设备在垂直方向偏移所述预设位置的角度为 且水 平方向偏移所述预设位置的角度为 φ]时的第一阻塞指标值;
ΕΙΒ^, φ]、为所述被测设备在垂直方向偏移所述预设位置的角度为 且水 平方向偏移所述预设位置的角度为 φ3时的第二阻塞指标值; N-l为预设的垂直方向偏移所述预设位置的角度的数量;
M为预设的水平方向偏移所述预设位置的角度的数量。
6、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 还包括:
生成在球坐标下的所述被测设备的第一阻塞指标三维示意图, 其中, 所述 球坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备偏移所述预设位置的角度, 该坐标点到原点的距离表示所述被测设备的在偏移所述预设位置该角度时的 第一阻塞指标值; 和 /或
生成在球坐标下的所述被测设备的第二阻塞指标三维示意图, 其中, 所述 球坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备偏移所述预设位置的角度, 该坐标点到原点的距离表示所述被测设备的在偏移所述预设位置该角度时的 第二阻塞指标值。
7、 如权利要求 1-6任一所述的方法, 其特征在于, 所述有用信号天线、 所述干扰信号天线和所述被测设备位于封闭的暗室中。
8、 一种阻塞指标测试装置, 其特征在于, 包括:
无干扰确定单元,用于确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号 的情况下, 接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏度, 作为无干扰灵敏度; 有干扰确定单元,用于依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信 号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所 述有用信号的各灵敏度, 作为各有干扰灵敏度; 到预设灵敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号 强度, 作为所述被测设备的阻塞指标值。
9、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述无干扰确定单元, 具体 用于确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收全向第 一种极化有用信号天线发射的第一种有用信号的灵敏度,作为第一无干扰灵敏 度; 和 /或
确定被测设备在干扰信号天线未发射阻塞干扰信号的情况下,接收全向第 二种极化有用信号天线发射的第二种有用信号的灵敏度,作为第二无干扰灵敏 度,所述第一种极化有用信号天线的极化角度与所述第二种极化有用信号天线 的极化角度相差 90度;
所述有干扰确定单元,具体用于依次确定所述被测设备在所述干扰信号天 线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第一种极 化有用信号天线发射的所述第一种有用信号的各灵敏度,作为各第一有干扰灵 敏度; 和 /或
依次确定所述被测设备在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各 阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第二种极化有用信号天线发射的所述第 二种有用信号的各灵敏度, 作为各第二有干扰灵敏度;
所述阻塞指标确定单元,具体用于当所述第一有干扰灵敏度相比所述第一 无干扰灵敏度降低到第一预设灵敏度阔值时 ,确定所述干扰信号天线当前发射 的阻塞干扰信号的信号强度, 作为所述被测设备的第一阻塞指标值; 和 /或 当所述第二有干扰灵敏度相比所述第二无干扰灵敏度降低到第二预设灵 敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作 为所述被测设备的第二阻塞指标值。
10、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述无干扰确定单元, 具体 用于确定被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干 扰信号的情况下,接收有用信号天线发射的有用信号的灵敏度,作为与所述预 设角度对应的无干扰灵敏度; 置所述预设角度时,在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰 信号的情况下,接收所述有用信号天线发射的所述有用信号的各灵敏度,作为 与所述预设角度对应的各有干扰灵敏度;
所述阻塞指标确定单元 ,具体用于当与所述预设角度对应的所述有干扰灵 应的预设灵敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信 号强度, 作为所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时的阻塞指标 值。
11、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述无干扰确定单元, 具体 用于确定被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干 扰信号的情况下,接收全向第一种极化有用信号天线发射的第一种有用信号的 灵敏度, 作为与所述预设角度对应的第一无干扰灵敏度; 和 /或
确定被测设备在偏移预设位置预设角度时,在干扰信号天线未发射阻塞干 扰信号的情况下,接收全向第二种极化有用信号天线发射的第二种有用信号的 灵敏度,作为与所述预设角度对应的第二无干扰灵敏度, 所述第一种极化有用 信号天线的极化角度与所述第二种极化有用信号天线的极化角度相差 90度; 置所述预设角度时,在所述干扰信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰 信号的情况下,接收所述全向第一种极化有用信号天线发射的所述第一种有用 信号的各灵敏度, 作为与所述预设角度对应的各第一有干扰灵敏度; 和 /或 依次确定所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时,在所述干扰 信号天线发射信号强度逐渐增强的各阻塞干扰信号的情况下,接收所述全向第 二种极化有用信号天线发射的所述第二种有用信号的各灵敏度,作为与所述预 设角度对应的各第二有干扰灵敏度;
所述阻塞指标确定单元 ,具体用于当与所述预设角度对应的所述第一有干 扰灵敏度相比与所述预设角度对应的所述第一无干扰灵敏度,降低到与所述预 设角度对应的第一预设灵敏度阔值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞 干扰信号的信号强度,作为所述被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时 的第一阻塞指标值; 和 /或
当与所述预设角度对应的所述第二有干扰灵敏度相比与所述预设角度对 应的所述第二无干扰灵敏度,降低到与所述预设角度对应的第二预设灵敏度阔 值时,确定所述干扰信号天线当前发射的阻塞干扰信号的信号强度,作为所述 被测设备在偏移所述预设位置所述预设角度时的第二阻塞指标值。
12、 如权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 所述阻塞指标确定单元, 还用于釆用如下公式确定所述被测设备的总体阻塞指标值:
Figure imgf000032_0001
其中, TIB为所述被测设备的总体阻塞指标值;
为所述被测设备在垂直方向偏移所述预设位置的角度为 且水 平方向偏移所述预设位置的角度为 φ3时的第一阻塞指标值;
ΕΙΒ^, φ]、为所述被测设备在垂直方向偏移所述预设位置的角度为 且水 平方向偏移所述预设位置的角度为 φ3时的第二阻塞指标值;
Ν为预设的垂直方向偏移所述预设位置的角度的数量;
Μ为预设的水平方向偏移所述预设位置的角度的数量。
13、 如权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 还包括:
示意图生成单元,用于生成在球坐标下的所述被测设备的第一阻塞指标三 维示意图, 其中, 所述球坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备偏移 所述预设位置的角度,该坐标点到原点的距离表示所述被测设备的在偏移所述 预设位置该角度时的第一阻塞指标值; 和 /或
生成在球坐标下的所述被测设备的第二阻塞指标三维示意图, 其中, 所述 球坐标中一个坐标点到原点的指向表示该被测设备偏移所述预设位置的角度, 该坐标点到原点的距离表示所述被测设备的在偏移所述预设位置该角度时的 第二阻塞指标值。
14、 一种测试设备, 其特征在于, 包括:
如权利要求 8-13任一所述装置。
15、 一种阻塞指标测试系统, 其特征在于, 包括: 如权利要求 14所述的 测试设备, 有用信号生成装置, 干 4尤信号生成装置, 所述有用信号生成装置包 括所述有用信号天线, 所述干扰信号生成装置包括所述干扰信号天线, 其中: 所述有用信号生成装置, 用于生成并通过所述有用信号天线发射有用信 号;
所述干扰信号生成装置,用于生成并通过所述干扰信号天线发射阻塞干扰 信号;
所述测试设备, 用于控制所述有用信号生成装置发射有用信号, 以及控制 所述干扰信号生成装置发射阻塞干扰信号。
16、 如权利要求 15所述的系统, 其特征在于, 还包括:
与所述有用信号天线和所述干扰信号天线分别相连的天线切换开关; 所述测试设备,还用于通过所述天线切换开关,控制所述有用信号天线的 切换, 以及所述干扰信号天线的切换。
PCT/CN2014/080555 2013-06-25 2014-06-24 一种阻塞指标测试方法、装置及系统 WO2014206260A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310256311.X 2013-06-25
CN201310256311.XA CN104254089B (zh) 2013-06-25 2013-06-25 一种阻塞指标测试方法、装置及系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014206260A1 true WO2014206260A1 (zh) 2014-12-31

Family

ID=52141054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2014/080555 WO2014206260A1 (zh) 2013-06-25 2014-06-24 一种阻塞指标测试方法、装置及系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN104254089B (zh)
WO (1) WO2014206260A1 (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2539727B (en) 2015-06-25 2021-05-12 Airspan Ip Holdco Llc A configurable antenna and method of operating such a configurable antenna
WO2016207603A1 (en) * 2015-06-25 2016-12-29 Airspan Networks Inc. Managing external interference in a wireless network
CN107566057A (zh) * 2017-09-15 2018-01-09 深圳市通用测试系统有限公司 无线终端的快速诊断方法和系统
CN108847903A (zh) * 2018-06-19 2018-11-20 Oppo广东移动通信有限公司 电子设备接收灵敏度测试系统、方法和装置
CN109150330B (zh) * 2018-07-16 2021-08-31 深圳天祥质量技术服务有限公司 无线接收器阻塞性能测试方法、装置、设备及存储介质
CN110769434A (zh) * 2018-07-25 2020-02-07 普天信息技术有限公司 一种lte基站阻塞性能测试方法和系统
CN111970727A (zh) * 2020-07-15 2020-11-20 国家无线电监测中心检测中心 一种NB-IoT基站的阻塞测试系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101335973A (zh) * 2008-05-23 2008-12-31 中兴通讯股份有限公司 一种无线基站防阻塞干扰保护方法
CN102547803A (zh) * 2012-01-30 2012-07-04 中兴通讯股份有限公司 一种基站的射频测试系统、方法及多工器
CN102571239A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 中兴通讯股份有限公司 一种射频指标的测试系统
CN102695184A (zh) * 2012-05-22 2012-09-26 大唐移动通信设备有限公司 基站测试系统及方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8331869B2 (en) * 2006-07-24 2012-12-11 Ets Lindgren, L.P. Systems and methods for over the air performance testing of wireless devices with multiple antennas
CN100446608C (zh) * 2007-01-23 2008-12-24 北京北方烽火科技有限公司 一种扩频接收机射频中频单元独立测试方法
CN102130740A (zh) * 2010-01-19 2011-07-20 中兴通讯股份有限公司 多天线mimo系统中总接收灵敏度的测试方法和装置
CN102736567B (zh) * 2011-04-11 2014-10-08 中国移动通信集团公司 集中式测试控制方法及系统
CN202679376U (zh) * 2012-03-14 2013-01-16 华为技术有限公司 干扰信号检测系统及天线

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101335973A (zh) * 2008-05-23 2008-12-31 中兴通讯股份有限公司 一种无线基站防阻塞干扰保护方法
CN102571239A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 中兴通讯股份有限公司 一种射频指标的测试系统
CN102547803A (zh) * 2012-01-30 2012-07-04 中兴通讯股份有限公司 一种基站的射频测试系统、方法及多工器
CN102695184A (zh) * 2012-05-22 2012-09-26 大唐移动通信设备有限公司 基站测试系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104254089B (zh) 2017-11-21
CN104254089A (zh) 2014-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014206260A1 (zh) 一种阻塞指标测试方法、装置及系统
US9681268B2 (en) Mobile device position detection
WO2015085877A1 (zh) 一种测试有源天线系统共存共址杂散指标的方法
US10256923B2 (en) Method and device for generating MIMO test signal
KR102436859B1 (ko) 무선 단말의 무선 성능을 테스트하는 방법 및 시스템
KR102130603B1 (ko) 주파수 분할 듀플렉스 무선 통신 장치 및 방법
CN105227249A (zh) 一种短波发射天线辐射效率自动监测方法及监测系统
US11070398B2 (en) Electronic device supporting multi-band wireless communications and method of controlling same
WO2017215020A1 (zh) 用于大规模mimo系统基站的测试方法及装置
WO2014019512A1 (zh) 天线空间相关性测量方法和装置,以及终端设备
CN112737704A (zh) 射频天线测试方法、装置、计算机设备和存储介质
TW201947236A (zh) 無線通信裝置空中傳輸量測系統
CN107965236A (zh) 车辆、车窗升降控制方法、装置及系统
Abedi et al. Non-cooperative wi-fi localization & its privacy implications
WO2020134447A1 (zh) 无线设备的射频性能测试方法、装置及测试仪
US11146342B1 (en) Method and apparatus for device performance test
CN104917574B (zh) 短距离电力通信用无线通信测试系统自校准方法
WO2021212944A1 (zh) 天线的发射信号的调整方法、装置、系统及介质
WO2011097900A1 (zh) 基于多天线系统的空间射频性能测试方法及系统
CN102944797A (zh) 一种天线耦合度测量方法
KR20170036534A (ko) 빔 포밍 방식을 지원하는 통신 시스템에서 빔 패턴 선택 프로세스 수행 장치 및 방법
CN111212312B (zh) 基于遥控器实现设备控制的方法、装置及遥控系统
US11044027B2 (en) Wireless transmission performance test system and method thereof
WO2019137190A1 (zh) 用于测量无线终端的接收机的无线性能的方法、装置和计算机可读存储介质
KR102499917B1 (ko) 측위를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14818259

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14818259

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1