CN1135880C - 电信装置测试设备及其操作的方法 - Google Patents

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Abstract

一种测量方法可用来操作电信装置测试设备以便对电信装置(具体地是移动电话)进行质量测量,移动电话在包括多个频率或频道的网络中工作,对于待测试的电信装置的特征测量值在至少两个频率或频道上采样。该测量方法的特征在于,在测量开始时规定要采样的频率或频道种类、数目、次序、和测试时间,以及得到在频道中的测量值,而不用交换在电信装置测试设备和电信装置之间的协议。

Description

电信装置测试设备及其操作的方法
技术领域
本发明涉及电信领域,特别涉及电信装置设备及其操作的方法。
背景技术
移动电话在制造期间和在维修站中被测试,以便确保最终质量控制,从而满足在蜂窝网中运行的必要的技术指标。在制造时,这样的测试测量用来确定何时必须更换失效的元件,以便使制造误差最小化和保持质量控制。而且,作为最终的控制,测试测量用于检验基本功能和用来最后微调或校正移动台。另外,测试测量可在修理店中帮助搜索有故障的移动台中的毛病,或在代理商的店中检验基本功能。为了进行这样的质量测量,需要具有用于实行RF(射频)测试的质量测量测试设备,特别是所谓的移动台测试器。
在现有技术中,为了确定传输质量,在蜂窝电信网的单个频道上获取相应的测量值和相关的技术规范条件的特性。测量值包括RF参量,例如,功率、频率、相位/频率误差、突发特性、时间特性、和对于网络的单个通信信道的误码率。用于表征信道特性的相关的物理参量值或参量的样本被看作为当制造或维修移动台时用于确定RF参量和从而用于确保质量的重要的方法或工具。几个频道的选择是用来测试或检验移动台或终端或电信***是否在整个频率范围内满足其技术规范。
为此,在使用的频段内的频道被顺序地切换(例如,如图1所示的频率F1,F2和F3),其中对于诸如功率、频率、相位、突发特性、时间特性和误码率的测量值的各个频道的完整的测量是在切换到下一个频道之前进行的(如图2所示)。也就是,在现有技术中,这些质量测量是对于单个频道顺序地实行的。在每个单个频道中,想要的测量值或RF参量的整个的或完整的组在被切换到下一个频道以重新开始测量程序之前被采样。
在单个频道之间的每次切换需要交换数据分组或其中包括在移动测试器与待测试的移动台之间的命令信号的电报,以便将移动台调整到各自的新的频道,特别是相对于打算发生交换时的精确的时间点。换句话说,为了把待测试的移动台切换到各自的下一个频道和把它调整到该信道上,特别是关于定时和同步,必须有间歇交换的协议序列,包括在待测试的移动台和测试装置之间的命令信号(如图3所示)。概言之,不希望的长的测量时间是不可避免的,因为命令信号必须在移动台测试器与移动台之间被交换,以及测试器与移动台要有必要的同步,以便实现在带有交织的测量周期的各频道之间的切换。一方面,这些长的测试时间是由一次测量所花费的时间造成的,另一方面,是由于命令的时间间隔造成的。因此,整个过程是非常耗费时间的,需要特别的专用软件。
关于移动台的修理和维护,已经知道,可在这些移动台中实行部件的调整或微调,以便使传输质量最佳化。在一个或多个频带中对全部部件确定重要的调整和微调的效果是非常耗费时间的,特别是在一整个频带内。所以,这样的微调是相当耗费时间和昂贵的,并且很难于最佳化。
包括所谓的跳频方法的电信***或网络的现有技术是已知的。作为一个例子,所谓的GSM***即全球移动通信***是熟知的。用这些***,在移动台的发射运行期间,数字化语音信号通过使用跳频方法而利用一个频带的几个频道进行发射,其中在几分之一秒中发生从一个频道到另一个频道的切换。通过以接连的方式使用一个以上的频道,信息的发射与单个频道的发射质量关系不大。由此,可利用GSM网络的跳频能力通过使用几个频道而减小干扰的危害,这些频道以特定次序从突发到突发地被切换。
现有技术的不满意之处在于,已知的测量方法是费时的,因而是昂贵的。
发明内容
实现本发明的目的是克服以上所述的现有技术的缺点,具体地,本发明提供了用于测试电信装置(具体地是移动电话)的方法和设备,它仅需要相当少的时间而仍旧能达到高质量的测量。
按照第一方面,本发明涉及用于测量电信装置的电信装置测试设备的操作方法。具体地,对于与包括多个频率或频道的至少一个网络一起使用的蜂窝电话或移动电话,需要对于待测试的电信装置确定针对至少两个频率或频道的特征测量值。该测量值被分配给这些频道。按照第二方面,本发明涉及用于通过使用电信装置测试设备来调整和/或微调诸如蜂窝电话或移动电话的电信装置(特别是RF终端)的方法,该电信装置连同至少一个包括多个频率或频道的网络一起运行。对于待测试的电信装置,确定对于至少两个频率或频道的特征测量值,以及其中该电信装置适用于跳频方法。
按照本发明,有关测量的控制的整个信息在测量开始时被规定,并从测试设备被发送到移动台。按照本发明的第二方面,测量值的在线显示是按照跳频方法通过根据预定的测试频率表来控制测量而达到的。由于基于跳频方法,多个频率在1秒内被采样或达到,有关移动台的硬件和/或软件的微调或调整的效果可以在很大的频率范围内(具体地也在几个频带内)实时地或同时地被显示在屏幕或监视器上。因此,可实现更快的和更好的测试。
本发明的特征在于,在开始实际测量之前,先启动一个协议阶段,它包括各自的频道的协议表,其中使用了网络固有的跳频能力。这是与现有技术完全不同的,后者依赖于在各个频道上的测量,并包括用于切换和调整移动台的间歇协议序列。通过消除这些间歇协议序列(每个序列具有1秒或更长的持续时间),测试所需要的时间可有效地减少成测量过程本身,因而可节省大量时间。在测量开始时,可以规定应当被采样的频道序列。按照本发明,特征测量值或参量的测量在两个频率跳变(具体地是接连的频率跳变)之间进行。优选地,测量或测试是在按照本发明的测量方法之前进行或执行,以便于检验移动台是否确实工作在跳频模式。
优选地,有关测量控制的整个信息在测量期间被存储在移动台中。为此目的,用于存储跳频组的RAM存储器是特别适用的。
按照本发明的具体的时间节省方案,频道被周期地采样。可替换地,频道也可被伪随机地采样。由此,预先规定的频道按照它们的顺序或次序被连续地重复,这样,采样的测量值可被实时地显示。例如,硬件改变或待测移动台的微调的影响可立即对于一个以上的频率进行检验。
按照一个实施例,在以单个测量顺序进行测量期间内频率被连续地采样。
按照本发明的另一个实施例,它特别适合于标准化的测量过程,用于采样测量值所必须的时间可在测量开始时被预先规定。
有利地,有关用于发射的功率电平的命令在测试开始时只从测试器到移动台发射一次。然后这个功率电平被使用于跳频模式。这对于节省测试时间是特别有用的,因为在现有技术中,在每次频率改变时,想要的功率电平必须从测试设备发射到待测试的移动台。
上述的目的是通过这样一种移动台测试设备达到的,该测试设备包括至少一个用于产生测试信号的信号发生器;还包括测量值传感器,用于采样对于待测试的电信装置的特征测量值,其中对于每个频道,电信装置的测试设备的存储器区被提供来存储采样的测量值。被分配给待测试的移动台的存储器至少部分地被提供来用于存储被分配给规定的频道的数据。由此,一方面,有关对于待测试的移动台要被采样的频道表的信息可以被提供,而另一方面,用于共同工作的频道的所采样的数据可以按类似矩阵的方式被存储在存储器区中。
有利地,特征测量值包括灵敏度参量BER。按照本发明,这个测量参量可以按跳频模式对于多个频率进行测量,并被分配给单个频率。
附图说明
图1是移动通信设备的频带内的测试频率的图形表示,在所述的测试频率上对该设备的RF进行顺序的测量;
图2表示在移动台和移动台测试器之间在连续的频率上执行传统的交换程序的功能示意方框图;
图3表示在传统的测试过程中执行的程序的流程图,它用于在多个频率上对移动通信设备进行测试操作;
图4是表示根据本发明在多个频率上进行移动通信设备的操作参数的测试时在移动台测试器和移动通信设备之间的交互作用的功能性方框图;
图5是表示根据本发明在多个频率上进行移动通信设备的操作测试过程的流程图。
具体实施方式
在下面将更详细地讨论本发明的一些实施例。
参见图4和5,按照本发明的方法的起始点是:在正确的测量开始之前,规定一个频道表,然后这些频道被周期地重复,其中在这些频道中的每一个频道上;确定测量值,并把它独立地分配给各自的频道。该测量以这样的方式实行:即在根据作为基础的时分复用概念被提供用来发射的时隙的第一“突发”期间,在第一个规定的频道上进行测量,此后,移动台切换到或进到被提供给测量组的下一个频道,其中由此确定的测量数据以连续循环的方式被分配给测试设备的存储器区,并且其中测量结果是可实时地显示的。
移动台测试器将存储在移动台中的所谓的跳频表发射给移动台。这类似于网络中的移动台传统操作的情况,但相对于测试用途是新颖的。所以,频率的选择较少依赖于发射质量(正如在发射语音信号时所使用的跳频的情况),但却取决于应当得到测试结果的那些频率。例如,在各自的频带中选择三个频率,即较低的频率、中间频率、和较高的频率。例如,如果测量是以测量功率开始的,则这个参量将被测量,直到对于所有三个频率完成必要的测试结果为止。因为在跳频模式,移动台(和测试器)在几分之一秒内(即,在所谓的一个突发内)切换频率,所以在一个突发内进行功率测量的时间是不够的。因此,功率测量只在第一突发时开始,并当这个频率在跳频循环中再次来到时继续这个功率测量。测量结果被写入移动台测试器的存储器的相应的存储区中,并可在完成整个的测量以后进行组合,从而使完整的测试结果可以达到。
通过消除相应于命令信号的时间间隔,用信号通知改变频率以及从现有技术获知,测量数据被连续地采样,随后被分配给单个频道和进行存储,从而可导致测量速度比起现有技术有很大的提高。按照本发明的方法所必须的命令信号在测量数据采样开始以前在单个先前的命令信号间隔期间进行交换,其中要被采样的频道表以及频道的次序(如果有必要的话)被预先规定。
对于传统的GSM***,以及具体地德国的D-网,它是工作在约900MHz范围的蜂窝***,由于不存在一般高达3秒的间歇命令时间间隔,因而减小了测试时间。这导致大大地减小测试时间,因而有利地减小花费。
用于实行按照本发明的方法的电信装置测量设备包括一个信号发生器,用于产生用于待测试移动台的高频测试信号;还包括传感器,用于传感特征测量值。适当的接口和高分辨率模拟/数字转换器和数字/模拟转换器通过中央计算机控制而电连接这些部件。测量的数据被接收而送到存储器中,其中被分配给某个频道的所有数据分别被存放在各自的存储区内。
按照本发明的测量方法是基于移动台的跳频能力的,这例如在GSM标准方面特别有用。单个频道的完整的测量在“跳频”模式下实行。因为命令信号与通常的起始信令很不相同,功能测试的开始基本上是不受延迟的。其优点在于不存在切换命令时间(频率改变的信令、定时、和同步)。由于待测试的移动台切换测量频率,测量数据可被连续地采样,并且以后被分配给各相应的频率。
有利地,由硬件和或软件的改变所造成的影响(例如瞬时微调的影响(调整垫整器或晶体管的工作点、弯曲一个线圈和用来使移动台工作最佳化的类似调整))的实时显示可以在几个频道上几乎同时实时地或在线地显示。特别是,灵敏度可在几个频道上实时地被确定。
无需进一步的分析,以上说明就可以充分地揭示本发明的目的,以使得人们很容易地将其用于各种应用中,而不会脱离构成本发明的通用的或具体的方面的本质特征的那些特性,所以,各种有关的修改都应当被包括在以下权利要求的等价性的意义和范围内。具体地,本发明包括了电信装置(特别是移动台)的跳频能力的使用,从而加速分配给单个频道的功能测试。

Claims (19)

1.用于测量与包括多个频率或频道的至少一个网络一起运行的电信装置的电信装置测试设备的操作方法,其中对于所述待测试的电信装置的特征测量值是针对至少两个所述频率或频道而被确定的,并且其中所述测量值被分配给所述频道,以及其中有关控制测量的信息在测量开始时被规定和从所述电信装置测试设备被发送到所述电信装置,并且其中所述电信装置适用于跳频技术,以及有关控制测量的控制信息参数通过按照跳频方法的预定频率表来对该测量进行控制。
2.按照权利要求1的方法,其特征在于,其中所述电信装置是移动台或蜂窝电话。
3.按照权利要求2的方法,其特征在于,其中所述测量值在各自的频道中被采样,而不用在所述电信装置测试设备和所述电信装置之间进行间歇的协议交换。
4.按照权利要求3的方法,其特征在于,其中有关所述测量的时序的整个信息在所述测量期间被存储在所述电信装置中,并在所述测试开始以前从所述电信装置测试设备被发送到所述电信装置。
5.按照权利要求4的方法,其特征在于,其中所述信息包括要被采样的所述频率或频道的种类、数目、次序、和测试时间,以及其中所述信息也包括发射的功率电平。
6.按照权利要求5的方法,其特征在于,其中所述电信装置是适合于跳频的,以及其中所述测量的控制是按照跳频方法根据预定的测试频率表来实行的。
7.按照权利要求6的方法,其特征在于,其中所述规定的频道被循环地采样。
8.按照权利要求6的方法,其特征在于,其中所述预定的频道在单个测量组中的所述测量期间被连续地采样。
9.按照权利要求6的方法,其特征在于,其中在测量开始时用于采样测量值所需要的测量时间被预先规定。
10.按照权利要求6的方法,其特征在于,其中所述特征测量值包括灵敏度参量BER(误码率)。
11.通过使用电信装置测试设备来调整和/或微调连同至少一个包括多个频率或频道的网络一起运行的电信装置的方法,其中对于所述待测试的电信装置的特征测量值是针对至少两个频率或频道被确定的,并且其中所述电信装置适用于跳频方法,以及其中所述测量值的在线显示是通过按照跳频方法根据预定的测试频率表来控制测量而达到的。
12.按照权利要求11的方法,其特征在于,其中被分配给不同频率的几个测量值的所述显示是同时地到达屏幕的。
13.用于测量与包括多个频率或频道的至少一个网络一起运行的电信装置的电信装置测试设备,其中对于所述待测试的电信装置的特征测量值是针对至少两个所述频率或频道被确定的,并且其中所述测量值被分配给所述频道,以及其中有关控制测量的信息在测量开始时被规定和从所述电信装置测试设备被发送到所述电信装置,并且其中所述电信装置适用于跳频技术,以及有关控制测量的控制信息参数通过按照跳频方法的预定频率表来对该测量进行控制。
14.按照权利要求13的电信装置测试设备,其特征在于,包括用于产生测试信号的信号发生器、和用于对于待测试的电信装置的测量值特性采样的测量值传感器,其中对于每个频道,分别被分配给所述频道的所述电信装置测试设备的存储器区被提供来存储所采样的测量值。
15.用于测量与包括多个频率或频道的至少一个网络一起运行的电信装置的电信装置测试设备,其中对于所述待测试的电信装置的特征测量值是针对至少两个所述频率或频道而被确定的,并且其中所述电信装置适用于跳频方法,以及其中所述测量值的在线显示是通过按照跳频方法根据预定的测试频率表来控制测量而达到的。
16.使用跳频模式测试电信装置以便在至少一个频道或频率上采样数据、从而检测所述频道或频率上的至少一个特征测量值。
17.按照权利要求16的方法,其特征在于,其中所述电信装置是移动电话。
18.按照权利要求17的方法,其特征在于,其中所述特征测量值被分配给所述各相应的频道。
19.测试移动通信设备的方法,包括以下步骤:
(a)使用移动通信设备的跳频模式以选择至少两个频率或者频道的序列;
(b)对于序列中的每个频率或者频道,抽样数据以便对至少一个频率或者频道中的可操作参数进行检测;以及
(c)确定在所述序列中的每个频率或者频道中的该可操作参数的值。
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