JP7214698B2 - 受信装置、該受信装置を備えた移動端末試験装置、及び移動端末試験方法 - Google Patents
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Description
により示されるNサンプル数分であり、ここで、WLは前記第2の窓関数の区間長であり、RBWは前記第2の窓関数の分解能帯域幅であり、SamplingRateは前記受信部における前記サンプリングのレートである構成であってもよい。
受信部10は、DUT2から送信された変調信号a(OFDM変調信号)を、アンテナを介して、あるいは有線で受信し周波数変換を行いサンプリングするようになっている。具体的には、受信部10は、ダウンコンバータ11、アナログ-デジタル変換部(A/D変換部)12、及び直交復調部13を備えている。
信号処理部20は、受信部10の直交復調部13から出力された直交復調信号dをOFDM復調するようになっている。具体的には、信号処理部20は、FFT処理部21、及びサブキャリア復調部22を備えている。
解析部40は、サブキャリア復調部22から出力されたOFDM復調信号fに対して、例えば、送信パワー、EVM(Error Vector Magnitude)、コンスタレーション、スペクトラム等を測定、解析し、DUT2の送信性能を試験するように構成されている。解析部40による測定及び解析結果の情報gは、表示部50に送られる。
表示部50は、液晶表示器等の表示機器を備え、解析部40から送られた測定及び解析結果のデータやグラフ等を含めて、DUT2の試験結果を表示機器に表示するようになっている。
次に、設定部30について図面を参照して説明する。
まず、FFT処理部21により行われるFFT処理について説明する。
d(m)=S(m)・w(t(m)), 1≦m≦M≦N
ここで、mは自然数、Mは切り出されたデータ列のデータ数である。なお、時間軸でのサンプル信号(サンプル列)と窓関数の乗算は、周波数軸ではサンプル信号と窓関数の畳み込み演算に相当する。
図6は、本実施形態において窓関数設定部35により設定される窓関数を説明するための図である。図6に示すように、窓関数設定部35は、比較部33による比較の結果、被測定信号の信号長が第1のFFT長より短い場合に、FFT処理に用いられる窓関数として現に設定されている第1の窓関数に代えて、ピークP2が窓区間の中央から始点S2側(左端側)に離間した非対称の第2の窓関数W2をFFT処理に用いられる窓関数として設定するようになっている。第2の窓関数W2の窓区間の区間長はT4であり、第2の窓関数W2又はその窓区間の左端を始点S2、右端を終点E2と称する。
により示されるNサンプル数分である。ここで、WLは第2の窓関数W2の区間長T4であり、RBWは第2の窓関数W2の分解能帯域幅であり、SamplingRateは受信部10におけるサンプリングレートである。窓関数は上式で示されるNサンプル数以上であれば、実用上問題なくFFTを行い得るので、ピークP2を上式で示されるNサンプル数分だけ窓区間の中央から左側に最大限離間させた非対称の第2の窓関数W2により、信頼度の高いFFTを行うことができる。
図7は、従来のFFTスイープを説明する図である。1段目のグラフは、信号長T3すなわち測定区間T3の被測定信号(PUSCH信号)を示す。FFTのスイープ区間は、測定区間に等しい。2段目、3段目、4段目のグラフは、測定区間T3に等しいスイープ区間において、窓関数W1をステップd1で右にシフトさせつつFFT演算を行う様子を示している。
ここで、スペクトル測定機能のON/OFF設定について説明する。
次に、図10を参照して設定部30によるFFT設定処理(ステップS6)について説明する。
2 DUT(被試験装置)
10 受信部
11 ダウンコンバータ
12 A/D変換部
13 直交復調部
20 信号処理部
21 FFT処理部
22 サブキャリア復調部
30 設定部
31 信号長算出部
32 FFT長記憶部
33 比較部
34 FFT長設定部
35 窓関数設定部
36 FFTスイープ区間設定部
37 スペクトル測定ON/OFF記憶部
40 解析部
50 表示部
60 操作部
70 制御部
100 受信装置
a 変調信号(被測定信号)
b 中間周波数信号
c デジタルの中間周波数信号
d 直交復調信号(サンプル信号)
e 周波数ドメイン信号
f OFDM復調信号
P スペクトル測定ON/OFFの情報
T1、T3 サンプル列の時間長(被測定信号の信号長)
T2 窓関数の区間幅(第1のFFT長)
T4 窓関数の区間幅(第2のFFT長)
Claims (7)
- 被試験装置(2)から送信された被測定信号(a)をサンプリングしてサンプル信号(d)を取得する受信部(10)と、
前記受信部により取得されたサンプル信号に対して、窓関数を乗じてFFT処理を実施するFFT処理部(21)と、
前記受信部により取得されたサンプル信号から前記被測定信号の信号長を算出する信号長算出部(31)と、
前記算出された前記被測定信号の信号長と、前記FFT処理のFFT長として通信規格に適合した第1のFFT長とを比較する比較部(33)と、
前記比較部による比較の結果、前記被測定信号の信号長が前記第1のFFT長より短い場合に、前記第1のFFT長に代えて、前記被測定信号の信号長より短い第2のFFT長を前記FFT処理部における前記FFT処理のFFT長として設定するFFT長設定部(34)と、
前記比較部による比較の結果、前記被測定信号の信号長が前記第1のFFT長より短い場合に、前記FFT処理に用いられる窓関数として現に設定されている第1の窓関数に代えて、ピークが窓区間の中央から離間した非対称の第2の窓関数を前記FFT処理に用いられる窓関数として設定する窓関数設定部(35)と、
を備える、受信装置。 - 前記FFT処理部は、設定されている窓関数をFFTのスイープ区間内においてシフトさせつつFFT処理を実施し、
前記受信装置は、前記比較部による比較の結果、前記被測定信号の信号長が前記第1のFFT長より短い場合には、前記被測定信号に対応する測定区間を延長して得られる区間を、前記FFTのスイープ区間として設定するFFTスイープ区間設定部(36)をさらに備える、請求項1又は2に記載の受信装置。 - 前記測定区間を延長して得られた前記FFTのスイープ区間は、前記第2の窓関数の区間長から、前記第2の窓関数の始点からピーク点までの区間長の2倍の値を差し引いて得られる差分だけ、前記測定区間の終点から延長して得られた区間である、請求項3に記載の受信装置。
- 前記FFT長設定部は、前記第2のFFT長を、前記受信部による前記サンプリングにおけるサンプリングレートでの1シンボルのサンプル数以下で最大の2nとし、ここでnは自然数である、請求項1~4のいずれか一項に記載の受信装置。
- 請求項1~5のいずれか一項に記載の受信装置と、
前記FFT処理部により得られた信号を解析する解析部(40)と、
前記解析部による解析の結果を表示する表示部(50)と、
を備えた、移動端末試験装置。 - 被試験装置(2)から送信された被測定信号(a)をサンプリングしてサンプル信号(d)を取得する受信ステップ(S2~S5)と、
前記受信ステップで取得されたサンプル信号に対して、窓関数を乗じてFFT処理を施すFFT処理ステップ(S7)と、
前記受信ステップで取得されたサンプル信号から前記被測定信号の信号長を算出する信号長算出ステップ(S22)と、
前記算出された前記被測定信号の信号長と、前記FFT処理のFFT長として通信規格に適合した第1のFFT長とを比較する比較ステップ(S23)と、
前記比較ステップでの比較の結果、前記被測定信号の信号長が前記第1のFFT長より短い場合に、前記第1のFFT長に代えて、前記被測定信号の信号長より短い第2のFFT長を前記FFT処理ステップにおける前記FFT処理のFFT長として設定するFFT長設定ステップ(S24)と、
前記比較ステップでの比較の結果、前記被測定信号の信号長が前記第1のFFT長より短い場合に、前記FFT処理に用いられる窓関数として現に設定されている第1の窓関数に代えて、ピークが窓区間の中央から離間した非対称の第2の窓関数を前記FFT処理に用いられる窓関数として設定する窓関数設定ステップ(S25)と、
前記比較ステップでの比較の結果、前記被測定信号の信号長が前記第1のFFT長より短い場合に、前記被測定信号に対応する測定区間を延長して得られる区間を、前記FFTのスイープ区間として設置するスイープ区間設定ステップ(S26)と、
前記FFT処理ステップにより得られた信号を解析する解析ステップ(S9)と、
前記解析ステップによる解析の結果を表示する表示ステップ(S10)と、
を含む、移動端末試験方法。
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