KR20140053467A - Radio frequency interference analyzer and method for controlling thereof - Google Patents

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KR20140053467A KR1020120119393A KR20120119393A KR20140053467A KR 20140053467 A KR20140053467 A KR 20140053467A KR 1020120119393 A KR1020120119393 A KR 1020120119393A KR 20120119393 A KR20120119393 A KR 20120119393A KR 20140053467 A KR20140053467 A KR 20140053467A
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문영준
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Abstract

The purpose of the present invention is to provide a radio frequency interference analyzer which can perform a function test of the frequency interference at a small cost and time, and a control method thereof. The radio frequency interference analyzer and a control method thereof according to an embodiment of the present invention comprises: a shield box of which the external part is made of a conductor material which prevents electromagnetic waves from getting in, which has an electromagnetic wave absorber inside and which accommodates a communication device inside; a cable which is directly connected to an antenna of the communication device in the shield box and which transmits a noise signal to the outside of the shield box, wherein the noise signal emitted from components of the communication device and is received by the antenna of the communication device; a spectrum analysis unit which analyzes the noise signals received through the cable within the frequency domain, and calculates the strength of the signal; and a control unit which calculates at least one among the degradation degree of the radio frequency and the noise elements within the communication device based on the strength of the noise signal. According to the present invention, the noise within the products received through the antenna of the communication device can be promptly measured and analyzed, and the degradation problem of the frequency interference can also be effectively solved.

Description

통신기기 수신감도 열화 분석기 및 그 제어방법{Radio Frequency Interference Analyzer and Method for Controlling thereof}Technical Field [0001] The present invention relates to a communication apparatus,

본 발명은 통신기기 수신감도 열화 분석기 및 그 제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 통신기기 내부에서 발생하는 노이즈가 통신기기의 안테나에 미치는 영향을 분석할 수 있는 통신기기 수신감도 열화 분석기 및 그 제어방법에 관한 것이다.The present invention relates to a communication apparatus sensitivity deterioration analyzer and a control method thereof, and more particularly, to a communication apparatus receiving sensitivity deterioration analyzer and its control capable of analyzing an influence of noise generated in a communication apparatus on an antenna of a communication apparatus ≪ / RTI >

기술의 발전에 따라 무선 통신을 사용하는 제품의 종류와 수가 증가하고 제품 내에서 사용되는 주파수와 제품을 구성하는 부품의 복잡도가 증가하면서 안테나 수신 감도 문제에 대한 관심이 커지고 있다.As the technology develops, the number and type of products using wireless communication increases, and the frequency used in the product and the complexity of the components that make up the product increase, and thus there is a growing interest in the antenna reception sensitivity problem.

일반적으로 통신 장비나 전자기기에는 많은 전기/전자 부품들이 상호 가까이 배치되어 있다. 이러한 다수의 전기/전자 부품들은 동작 시 일정량의 전자파를 방출하게 되어 다른 전기/전자 부품들에 영향을 미치게 된다. 이러한 현상을 전자파 간섭(EMI:ElectroMagnetic Interference)현상이라 하는데, 이러한 현상은 통신 장비나 전기기기의 전체 성능을 저하시킨다.In general, many electrical / electronic components are placed close to each other in communication equipment or electronic equipment. Such a plurality of electric / electronic components emits a certain amount of electromagnetic waves during operation, thereby affecting other electric / electronic components. This phenomenon is referred to as EMI (ElectroMagnetic Interference) phenomenon, which degrades the overall performance of communication equipment and electrical equipment.

예컨대, 통신 장비를 구성하는 부품들로부터 노이즈가 발생하고, 이렇게 발생된 노이즈가 여러 경로를 통해서 안테나에 간섭을 일으키게 되면 무선 통신기기의 신호품질에 열화를 일으킨다. 이러한 문제를 RFI(Radio Frequency Interference)라 하는데, 이 RFI문제는 노이즈원의 세기와 상기 노이즈원으로부터 안테나까지 노이즈가 전달되는 커플링 특성에 의해 결정된다.For example, if noise is generated from the components constituting the communication equipment and the generated noise interferes with the antenna through various paths, the signal quality of the wireless communication equipment is deteriorated. This problem is referred to as RFI (Radio Frequency Interference). This RFI problem is determined by the strength of the noise source and the coupling characteristics in which noise is transmitted from the noise source to the antenna.

종래에는 이러한 수신감도 열화 정도를 측정할 때 TIS(Total Isotropic Sensitivity) 측정을 통해 수신감도를 확인하였다. 하지만, TIS는 측정 시간이 상당히 오래 걸리기 때문에, 제품의 개발단계에서는 수신감도 성능 시험 및 수정 작업을 하는데 적절하지 못하였다. 또한, TIS 측정 환경을 구축하는데 많은 비용이 드는 문제점도 있었다. 또한, TIS 측정으로는 수신감도의 열화 원인이 되는 노이즈를 판단하기 어려웠고, 단순히 좁은 통신대역의 채널들을 측정하기 때문에 넓은 주파수 대역에 대한 측정이 불가능한 문제점이 있었다. Conventionally, when measuring the degree of deterioration of the receiving sensitivity, the receiving sensitivity is confirmed through measurement of TIS (Total Isotropic Sensitivity). However, since the TIS takes a considerable amount of time to be measured, it is not suitable for the receiver sensitivity test and correction in the development stage of the product. In addition, there is a problem in that it is expensive to construct a TIS measurement environment. In addition, it is difficult to judge the noise which is the cause of deterioration of the reception sensitivity in the TIS measurement, and there is a problem that it is impossible to measure the wide frequency band because the channels of the narrow communication band are simply measured.

본 발명의 목적은 적은 비용과 시간으로 수신감도 성능 시험을 할 수 있는 통신기기 수신감도 열화 분석기 및 그 제어방법을 제공하는데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a communication device reception sensitivity deterioration analyzer and a control method thereof capable of performing a reception sensitivity performance test with less cost and time.

본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기 수신감도 열화 분석기는 외부는 도체 재질로 제작하여 외부로부터의 전자파의 유입을 방지하며 내부에 전자파 흡수체가 부착 설치되며, 내부에 통신기기를 수용하는 쉴드 박스; 상기 쉴드 박스 내에서 상기 통신기기의 안테나에 직접 연결되며, 상기 통신기기의 부품에서 방사되어 상기 통신기기의 안테나에 수신된 노이즈 신호를 상기 쉴드 박스 외부로 전달하는 케이블; 상기 케이블을 통하여 전달받은 상기 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하는 스펙트럼 분석부; 상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 제어부를 포함한다.A communication device receiving sensitivity deterioration analyzer according to an embodiment of the present invention includes a shield box which is made of a conductor material and prevents external influx of electromagnetic waves from entering from outside, A cable directly connected to the antenna of the communication device in the shield box and transmitting a noise signal radiated from the component of the communication device to the antenna of the communication device to the outside of the shield box; A spectrum analyzer for analyzing the noise signal transmitted through the cable in a frequency domain to calculate a strength of a noise signal; And a controller for calculating at least one of a noise source and a degree of deterioration of reception sensitivity of the communication device in the communication device based on the intensity of the noise signal.

또한, 상기 케이블을 통하여 입력된 노이즈 신호를 증폭하는 증폭부를 더 포함하고, 상기 스펙트럼 분석부는 상기 증폭된 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하는 것을 포함한다.The apparatus may further include an amplifier for amplifying the noise signal input through the cable, and the spectrum analyzer may analyze the amplified noise signal in the frequency domain to calculate the intensity of the noise signal.

또한, 사용자로부터 상기 통신기기에 대한 정보 및 측정환경에 대한 정보를 입력받는 입력부를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 사용자로부터 입력받은 정보 및 상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 것을 포함한다.The control unit may further include an input unit for receiving information about the communication device from the user and information about the measurement environment, wherein the control unit controls the noise source in the communication device based on the information received from the user and the intensity of the noise signal, And a degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device.

또한, 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도는 수신감도의 열화 발생 대역, 열화 채널 및 각 열화 채널에서의 열화 크기 중에서 적어도 하나를 포함한다.The degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device includes at least one of the deterioration occurrence band of the reception sensitivity, the deterioration channel, and the deterioration magnitude in each deterioration channel.

또한, 상기 통신기기는 GSM 방식의 단말기인 것을 포함한다.In addition, the communication device includes a GSM-type terminal.

본 발명의 다른 실시예에 의한 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법은 외부는 도체 재질로 제작하여 외부로부터의 전자파의 유입을 방지하며 내부에 전자파 흡수체가 부착 설치되는 쉴드 박스의 내부에 통신기기를 위치시키고; 상기 통신기기의 안테나에 케이블을 직접 연결하여 상기 통신기기의 부품에서 방사되어 상기 통신기기의 안테나로 수신되는 노이즈 신호를 상기 쉴드 박스 외부로 전달하고; 상기 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하고; 상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 것을 포함한다.A control method of a communication apparatus receiving sensitivity deterioration analyzer according to another embodiment of the present invention is a control method of a communication device receiving sensitivity deterioration analyzer in which a communication device is built in a shield box which is made of a conductive material and prevents electromagnetic waves from the outside, ; A cable is directly connected to the antenna of the communication device to transmit a noise signal radiated from a component of the communication device to the outside of the shield box; Analyzing the noise signal in the frequency domain to calculate the intensity of the noise signal; And calculating at least one of the noise source and the degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device in the communication device based on the intensity of the noise signal.

또한, 상기 케이블을 통하여 입력되는 노이즈 신호를 증폭하는 것을 더 포함하고, 상기 노이즈 신호의 세기를 산출하는 것은 상기 증폭된 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하는 것을 포함한다.The method may further include amplifying a noise signal input through the cable, and calculating the strength of the noise signal includes analyzing the amplified noise signal in a frequency domain to calculate a strength of the noise signal.

또한, 사용자로부터 상기 통신기기에 대한 정보 및 측정환경에 대한 정보를 입력받는 것을 더 포함하고, 상기 사용자로부터 입력받은 정보 및 상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 것을 포함한다.The method of claim 1, further comprising receiving information about the communication device from the user and information about the measurement environment, wherein the noise source and the communication device in the communication device, based on the information received from the user and the intensity of the noise signal, And the degree of deterioration of the reception sensitivity of the mobile station.

또한, 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도는 수신감도의 열화 발생 대역, 열화 채널 및 각 열화 채널에서의 열화 크기 중에서 적어도 하나를 포함한다.The degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device includes at least one of the deterioration occurrence band of the reception sensitivity, the deterioration channel, and the deterioration magnitude in each deterioration channel.

또한, 상기 통신기기는 GSM 방식의 단말기인 것을 포함한다.In addition, the communication device includes a GSM-type terminal.

본 발명에 의하면, 통신기기의 안테나에 수신되는 제품 내부의 노이즈를 빠르게 측정 및 분석할 수 있으며, 이를 통해 수신감도 열화문제를 효과적으로 해결할 수 있다.According to the present invention, it is possible to quickly measure and analyze the noise in the product received by the antenna of the communication device, thereby effectively solving the problem of deterioration of the reception sensitivity.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법을 도시한 흐름도이다.
도 3a는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기의 부품들로부터 발생된 노이즈 신호의 세기를 주파수 영역에서 도시한 도면이다.
도 3b는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기의 부품들로부터 발생된 노이즈 신호에 의한 통신기기의 안테나의 수신감도를 주파수 영역에서 도시한 도면이다.
1 is a control block diagram of a communication device reception sensitivity deterioration analyzer according to an embodiment of the present invention.
2 is a flowchart illustrating a method of controlling a receiver sensitivity deterioration analyzer according to an exemplary embodiment of the present invention.
FIG. 3A is a view showing the intensity of a noise signal generated from parts of a communication device according to an embodiment of the present invention in a frequency domain.
FIG. 3B is a view showing, in a frequency domain, reception sensitivity of an antenna of a communication device by a noise signal generated from parts of a communication device according to an embodiment of the present invention.

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여본 발명의 실시예를 상세하게 설명하도록 한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 그리고 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.It is to be noted that the same components are denoted by the same reference symbols as possible in the accompanying drawings. Further, the detailed description of known functions and configurations that may obscure the gist of the present invention will be omitted.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어블록도이다. 1 is a control block diagram of a communication device reception sensitivity deterioration analyzer according to an embodiment of the present invention.

통신기기의 수신감도 열화문제는 안테나에 수신되는 신호의 크기에 비해서 노이즈의 크기가 비교적 클 때 발생한다. 모든 통신기기는 신호에 대한 노이즈 비율(SNR:Signal to Noise Ratio)을 일정수준 이하로 유지해야 수신감도가 원활하게 유지된다.The problem of deterioration of reception sensitivity of a communication device occurs when the magnitude of noise is relatively large compared with the magnitude of a signal received by the antenna. All communication devices must keep the signal to noise ratio (SNR) below a certain level to maintain the reception sensitivity smoothly.

안테나에 수신되는 노이즈의 양을 정확히 측정할 수 있다면, 노이즈에 의한 수신감도의 열화는 예측이 가능하다.If the amount of noise received by the antenna can be accurately measured, deterioration of reception sensitivity due to noise can be predicted.

본 발명에 의한 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 이러한 노이즈를 정확히 분석하여 수신감도를 예측하고 노이즈의 원인을 쉽게 찾아 빠르게 대책을 세울 수 있도록 도와주는 장치이다.The communication device reception sensitivity deterioration analyzer (1) according to the present invention accurately analyzes the noise to predict the reception sensitivity, and can easily find the cause of the noise and can quickly take measures.

본 발명에 의한 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 통신기기(10)의 안테나(11)에 케이블(25)을 직접 연결하여 통신기기(10)를 동작시켰을 때 안테나(11)에 커플링되는 노이즈 신호가 케이블(25)을 통해 측정된다. 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 측정된 노이즈 신호를 분석하여 통신기기의 수신감도 열화정도와 노이즈원 등을 산출할 수 있다.The communication device sensitivity deterioration analyzer 1 according to the present invention may be configured such that the cable 25 is directly connected to the antenna 11 of the communication device 10 to be coupled to the antenna 11 when the communication device 10 is operated A noise signal is measured via the cable 25. The communication device receiving sensitivity deterioration analyzer 1 can analyze the measured noise signal and calculate the degree of deterioration of the receiving sensitivity of the communication device and the noise source.

이렇게 분석된 정보를 토대로 사용자는 쉽고 빠르게 통신기기의 수신감도 열화문제를 해결할 수 있다.Based on the information thus analyzed, the user can easily and quickly solve the deterioration of the receiving sensitivity of the communication device.

본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 쉴드 박스(20), 케이블(25), 증?부(30), 스펙트럼 분석부(40), 저장부(50), 표시부(60) 및 제어부(70)를 포함할 수 있다.The communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 according to an embodiment of the present invention includes a shield box 20, a cable 25, an expansion unit 30, a spectrum analyzing unit 40, a storage unit 50, (60) and a control unit (70).

쉴드 박스(20)는 내부에 전자파 흡수체(21)가 부착 설치되며, 외부는 도체 재질로 제작하여 외부로부터의 전자파의 유입을 방지할 수 있는 밀폐형 박스이다.The shield box 20 is an enclosed type box in which an electromagnetic wave absorber 21 is installed inside and the outside is made of a conductive material to prevent the inflow of electromagnetic waves from the outside.

쉴드 박스(20)의 외부에는 대기 중에 존재하는 전자기파가 박스 내부로 들어갈 수 없도록 전류가 비교적 잘 흐르는 도체의 재질로 구성될 수 있다. 쉴드 박스(20)의 내부에는 통신기기(20)의 부품에서 발생한 전자기파가 쉴드 박스(20)의 벽에서 반사되지 않도록 피라미드 형태의 폴리우레탄에 탄소를 도포한 전자파 흡수체(21)가 쉴드 박스(20)의 내부의 모든 면을 에워싸고 있다.The shield box 20 may be made of a conductor material whose current flows relatively well so that electromagnetic waves existing in the atmosphere can not enter into the box. The electromagnetic wave absorber 21 coated with carbon on the polyurethane of the pyramid shape is inserted into the shield box 20 so that the electromagnetic wave generated from the component of the communication device 20 is not reflected from the wall of the shield box 20 ). ≪ / RTI >

쉴드 박스(20)의 내부에는 통신 기기(10)를 수용할 수 있는 공간이 있다.The shield box (20) has a space for accommodating the communication device (10).

통신기기(10)는 무선 통신이 가능한 모바일 단말기이다. 예를 들어, 통신 기기(10)는 이동 전화기, 개인 정보 단말기(PDA), 스마트 폰, DMB단말기, 태블릿 PC 및 GSM 방식의 단말기를 포함할 수 있다.The communication device 10 is a mobile terminal capable of wireless communication. For example, the communication device 10 may include a mobile phone, a personal digital assistant (PDA), a smart phone, a DMB terminal, a tablet PC, and a GSM-type terminal.

안테나(11)는 통신기기(10)의 내부에 설치되며, 통신기기(10)의 부품에서 발생하는 노이즈 신호를 수신할 수 있다.The antenna 11 is installed inside the communication device 10 and can receive a noise signal generated by the component of the communication device 10. [

부품1(12) 및 부품2(13)는 통신기기(10)를 구성하는 내부 부품이다. 통신기기(10)가 동작을 시작하면, 부품1 및 부품2(12, 13)에서 노이즈 신호가 발생하고, 이들 노이즈 신호는 안테나(11)에 의해서 수신된다. The component 1 (12) and the component 2 (13) are internal components constituting the communication device (10). When the communication device 10 starts operating, noise signals are generated in the components 1 and 2 (12, 13), and these noise signals are received by the antenna 11.

케이블(25)은 쉴드 박스(20) 내에서 통신기기(10)의 안테나(11)에 직접 연결되며, 통신기기(10)의 부품에서 방사되어 통신기기(10)의 안테나(11)에 수신된 노이즈 신호를 쉴드 박스(20) 외부로 전달할 수 있다. 이때, 케이블(25)의 한쪽 말단은 쉴드 박스(20) 내에서 통신기기(10)의 안테나에 직접 연결되며, 다른쪽 말단은 쉴드 박스(20) 외부에서 증폭부(30) 또는 스펙트럼 분석부(40)에 연결될 수 있다. The cable 25 is directly connected to the antenna 11 of the communication device 10 in the shield box 20 and is connected to the antenna 11 of the communication device 10 by being radiated from the component of the communication device 10, The noise signal can be transmitted outside the shield box 20. At this time, one end of the cable 25 is directly connected to the antenna of the communication device 10 in the shield box 20 and the other end is connected to the amplifier 30 or the spectrum analyzer 40, respectively.

이때, 케이블(25)은 안테나(11)와 통신기기(10)의 제어부(미도시)사이에 연결된 도선을 차단하고, 안테나(11)와 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)를 직접 연결할 수 있다.At this time, the cable 25 cuts off the lead wire connected between the antenna 11 and the control unit (not shown) of the communication device 10, and can directly connect the antenna 11 and the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 .

케이블(25)를 통하여 안테나(11)를 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)에 직접 연결함으로써 통신기기(10)의 부품(12, 13)에서 발생되어 안테나(11)에 수신되는 노이즈 신호를 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)에 가감없이 전달할 수 있다.The antenna 11 is directly connected to the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 via the cable 25 to transmit a noise signal generated by the components 12 and 13 of the communication device 10 and received by the antenna 11 It can be transmitted to the device reception sensitivity deterioration analyzer 1 without delay.

증폭부(30)는 안테나(10)에 수신된 노이즈 신호를 증폭할 수 있다. 이러한 증폭부(30)는 케이블(25)과 연결되어 케이블(25)를 통하여 입력된 노이즈 신호를 증폭할 수 있다. The amplifying unit 30 can amplify the received noise signal to the antenna 10. [ The amplifying unit 30 may be connected to the cable 25 to amplify the noise signal input through the cable 25. [

케이블(25)을 통하여 수신된 노이즈 신호는 증폭부(30)에서 증폭된 후 A/D변환기(미도시)를 거쳐서 스펙트럼 분석부(40) 및 저장부(50)로 전달될 수 있다.The noise signal received through the cable 25 may be amplified by the amplification unit 30 and then transmitted to the spectrum analysis unit 40 and the storage unit 50 via an A / D converter (not shown).

스펙트럼 분석부(40)는 노이즈 신호를 분석하여 측정 영역 상의 노이즈 신호의 세기를 산출할 수 있다. 또한, 스펙트럼 분석부(40)는 입력단에 증폭부(30)와 연결되어 증폭된 노이즈 신호를 분석하여 측정 영역 상의 노이즈 신호의 세기를 산출할 수 있다. 이러한 스펙트럼 분석부(40)는 증폭된 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 각 측정영역별로 산출할 수 있다.The spectrum analyzer 40 can analyze the noise signal and calculate the intensity of the noise signal on the measurement area. In addition, the spectrum analyzer 40 may be connected to the amplifying unit 30 at the input end thereof to analyze the amplified noise signal to calculate the intensity of the noise signal on the measurement area. The spectrum analyzer 40 can analyze the amplified noise signal in the frequency domain and calculate the intensity of the noise signal for each measurement domain.

입력부(45)는 사용자로부터 통신기기(10)에 대한 정보 및 측정환경에 대한 정보를 전달받고, 전달받은 정보를 제어부(70)로 전달할 수 있다. 입력부(45)는 다수의 숫자키 및 기능키들을 구비하고 있으며, 사용자가 누르는 키에 대응하는 키입력 데이터를 제어부(70)로 출력할 수 있다.The input unit 45 receives information on the communication device 10 and information on the measurement environment from the user, and can transmit the received information to the control unit 70. The input unit 45 includes a plurality of numeric keys and function keys, and can output the key input data corresponding to the key pressed by the user to the control unit 70.

예를 들어, 입력부(45)는 사용자로부터 측정을 원하는 주파수 대역을 입력받을 수 있으며, 통신기기(10)의 모델 번호 등을 입력받을 수 있다.For example, the input unit 45 may receive a frequency band desired to be measured by a user, and may receive a model number of the communication device 10 or the like.

저장부(50)는 제어부(70)에 연결되어 동작하여, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)의 동작 시 필요한 다수의 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(60)는 롬(ROM : Read Only Memory), 램(RAM : Random Access Memory) 및 다른 저장매체들을 포함할 수 있다.The storage unit 50 may be connected to the control unit 70 and may operate to store a plurality of programs and data necessary for the operation of the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1. [ The storage unit 60 may include a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), and other storage media.

저장부(60)는 사용자로부터 전달받은 각종 정보, 스펙트럼 분석부(40)로부터 전달받은 각종 정보, 노이즈 신호를 분석하는 분석용 프로그램, 제어부(70)로부터 전달받은 각종 정보를 저장할 수 있다. The storage unit 60 may store various information received from the user, various information received from the spectrum analyzer 40, an analysis program for analyzing the noise signal, and various information received from the controller 70.

표시부(60)는 제어부(70)에 연결되어 동작하며, 각종 표시 내용 및 메시지를 표시할 수 있다.The display unit 60 is connected to the control unit 70 and operates, and can display various display contents and messages.

예를 들어, 표시부(120)는 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display), TFT(Thin Film Transistor), 유기 EL(Organic Electroluminescence) 등으로 구성될 수 있다.For example, the display unit 120 may include a liquid crystal display (LCD), a thin film transistor (TFT), and an organic electroluminescence (EL) display.

제어부(70)는 사용자로부터 전달받은 정보 및 스펙트럼 분석부(40)로부터 전달 받은 정보를 저장부(50)에 저장시킬 수 있고, 저장부(50)에 저장된 정보들을 기초로 제어부(70)가 자체적으로 산출한 정보들을 저장부(50)에 다시 저장시킬 수 있다.The control unit 70 may store the information received from the user and the information received from the spectrum analyzer 40 in the storage unit 50. Based on the information stored in the storage unit 50, Can be stored in the storage unit 50 again.

제어부(70)는 사용자로부터 전달받은 통신기기(10)에 대한 정보, 측정환경에 대한 정보 및 스펙트럼 분석부(40)로부터 전달받은 정보 중에서 적어도 하나를 기초로 통신기기(10) 내에서 노이즈원 및 노이즈원에 의한 통신기기(10)의 수신감도의 열화 정도를 산출할 수 있다. 예를 들어, 노이즈원은 통신기기(10) 내의 노이즈를 발생시키는 부품을 포함할 수 있다.The control unit 70 controls the noise source and the noise source in the communication device 10 based on at least one of the information about the communication device 10 received from the user, the information about the measurement environment, and the information received from the spectrum analyzer 40. The degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device 10 due to the noise source can be calculated. For example, the noise source may include a component that generates noise in the communication device 10. [

예를 들어, 통신기기(10)의 수신감도의 열화 정도는 수신감도의 열화 발생 대역, 열화 채널, 각 열화 채널에서의 열화 크기 등을 포함할 수 있다. 또한, 수신감도 열화 발생대역으로는 GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900, WCDMA, GPS 및 WLAN 등을 포함할 수 있다.For example, the degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device 10 may include the deterioration occurrence band of the reception sensitivity, the deterioration channel, the deterioration magnitude in each deterioration channel, and the like. The reception sensitivity deterioration occurrence bands may include GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900, WCDMA, GPS and WLAN.

도 2은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법을 도시한 흐름도이다. FIG. 2 is a flowchart illustrating a method of controlling a receiver sensitivity deterioration analyzer according to an exemplary embodiment of the present invention. Referring to FIG.

도2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법은 도1에서 상술한 통신기기 수신감도 열화 분석기의 모든 특징을 가질 수 있다.Referring to FIG. 2, a method of controlling a receiver sensitivity analysis analyzer according to an embodiment of the present invention may have all the features of the receiver sensitivity analysis analyzer of FIG.

먼저, 통신기기(10)를 쉴드 박스(20)에 위치시키고, 통신기기 수신감도 열화 분석기(10)는 사용자로부터 통신기기(10)에 대한 정보를 입력받는다(110). 통신기기에 대한 정보는 통신기기(10)의 자체에 대한 정보 및 측정환경에 대한 정보를 포함할 수 있다.First, the communication device 10 is placed in the shield box 20, and the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 10 receives information about the communication device 10 from the user (110). The information on the communication device 10 may include information on the communication device 10 itself and on the measurement environment.

그리고 나서, 통신기기(10)의 안테나(11)와 통신기기(10)의 제어부(미도시) 사이에 연결된 도선을 차단하고, 케이블(25)을 통하여 안테나(11)의 수신부와 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)를 직접 연결한다(120). 안테나(11)의 수신부를 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)에 직접 연결함으로써 통신기기(10)의 부품에서 발생되어 안테나(11)에 커플링되는 노이즈 신호를 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)에 가감없이 전달할 수 있다.Thereafter, the lead wire connected between the antenna 11 of the communication device 10 and the control unit (not shown) of the communication device 10 is cut off, and the receiving portion of the antenna 11 and the communication device receiving sensitivity The degradation analyzer 1 is directly connected (120). The receiver of the antenna 11 is directly connected to the receiver sensitivity analysis analyzer 1 of the communication device to thereby transmit a noise signal generated in the component of the communication device 10 and coupled to the antenna 11 to the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1, Without any delay.

그리고 나서, 통신기기(10)를 동작시킨다(130). 통신기기(10)를 동작시키면 통신기기(10) 내의 여러 부품들에서 노이즈 신호가 발생된다. 발생된 노이즈 신호는 통신기기(10)의 안테나(11)에 커플링된다.Then, the communication device 10 is operated (130). When the communication device 10 is operated, a noise signal is generated in various components in the communication device 10. [ The generated noise signal is coupled to the antenna 11 of the communication device 10.

그리고 나서, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 통신기기(10)의 안테나(11)의 수신부로부터 수신되는 노이즈 신호를 증폭한다(140). 통신기기 수신감도 열화 분석기(1) 자체에 의해서 발생되는 노이즈로 인하여 측정하고자 하는 노이즈 신호가 제대로 측정되지 않을 수 있으므로, 증폭부(30)에 의하여 안테나(11)의 수신부로부터 수신되는 노이즈 신호를 증폭한다.Then, the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 amplifies the noise signal received from the receiver of the antenna 11 of the communication device 10 (140). The noise signal to be measured may not be properly measured due to the noise generated by the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 itself. Therefore, the noise signal received from the receiver of the antenna 11 is amplified by the amplifying unit 30 do.

그리고 나서, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 수신된 노이즈 신호의 세기를 측정한다(150). 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 증폭된 노이즈 신호를 분석하여 측정 영역 상의 노이즈 신호의 세기를 해석할 수 있는데, 증폭된 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 각 측정영역별로 분석할 수 있다.Then, the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 measures the intensity of the received noise signal (150). The receiver sensitivity analysis analyzer 1 analyzes the amplified noise signal to analyze the intensity of the noise signal on the measurement area. The amplified noise signal is analyzed in the frequency domain to analyze the intensity of the noise signal by each measurement region can do.

그리고 나서, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 안테나(11)로부터 전달받은 노이즈 신호를 기초로 노이즈원 및 통신기기 수신감도의 열화정도를 산출할 수 있다(160).Then, the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 can calculate the degree of deterioration of the noise source and the communication device reception sensitivity based on the noise signal transmitted from the antenna 11 (160).

이때, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 사용자로부터 전달받은 통신기기(10)의 정보, 측정환경에 대한 정보 및 스펙트럼 분석부(40)로부터 전달받은 정보를 기초로 통신기기(10) 내에서 노이즈의 발생위치 및 노이즈 신호의 세기를 산출할 수 있다. 예를 들어, 제어부(70)는 통신기기(10) 내의 노이즈를 발생시키는 부품(=노이즈 원)을 찾을 수 있다.At this time, the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 analyzes the information of the communication device 10, the measurement environment, and the information received from the spectrum analyzer 40 in the communication device 10 It is possible to calculate the position of the noise and the intensity of the noise signal. For example, the control unit 70 can find a component (= noise source) that generates noise in the communication device 10. [

또한, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 사용자로부터 전달받은 통신기기(10)의 정보, 측정환경에 대한 정보 및 노이즈 신호의 세기를 기초로 노이즈원에 의한 통신기기(10)의 수신감도의 열화정도를 산출할 수 있다.In addition, the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 calculates the reception sensitivity of the communication device 10 by the noise source based on the information of the communication device 10 received from the user, information about the measurement environment, The degree of deterioration can be calculated.

예를 들어, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 수신감도의 열화 발생 대역, 열화 채널, 각 열화 채널에서의 열화 크기등을 산출할 수 있다.For example, the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 can calculate the deterioration occurrence band of the reception sensitivity, the deterioration channel, the deterioration magnitude in each deterioration channel, and the like.

그리고 나서, 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 노이즈 신호의 세기 및 수신감도의 열화 정도를 표시부(60)를 통하여 표시할 수 있다.Then, the communication device reception sensitivity deterioration analyzer 1 can display the intensity of the noise signal and the degree of deterioration of the reception sensitivity through the display unit 60. [

도 3a는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기의 부품들로부터 발생된 노이즈 신호의 세기를 주파수 영역에서 도시한 도면이고, 도 3b는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신기기의 부품들로부터 발생된 노이즈 신호에 의한 통신기기의 안테나의 수신감도를 주파수 영역에서 도시한 도면이다.FIG. 3A is a diagram illustrating a strength of a noise signal generated from parts of a communication device according to an exemplary embodiment of the present invention in a frequency domain, FIG. 3B is a diagram illustrating the strength of a noise signal generated from parts of a communication device according to an exemplary embodiment of the present invention In the frequency domain, the reception sensitivity of the antenna of the communication device due to the noise signal.

도 3a를 참조하면, 주파수 영역에 표시된 노이즈 신호의 세기가 도시되어 있다. 이러한 노이즈 신호는 통신기기(10)의 내부 부품에서 방사되어 통신기기(10)의 안테나(11)에 커플링 된 신호들의 세기이다. 노이즈 신호들을 살펴보면 특정 주파수에서 노이즈 신호의 세기가 큰 값을 가지는 것을 볼 수 있다. 이러한 정보와 통신기기(10)에 대한 정보를 기초로 노이즈원 및 노이즈 신호의 크기를 산출할 수 있다.Referring to FIG. 3A, the intensity of the noise signal displayed in the frequency domain is shown. This noise signal is the intensity of the signals radiated from the internal components of the communication device 10 and coupled to the antenna 11 of the communication device 10. Looking at the noise signals, it can be seen that the intensity of the noise signal at a certain frequency has a large value. The size of the noise source and the noise signal can be calculated based on such information and information on the communication device 10. [

도 3b를 참조하면, 상술한 도 3a에서 도시한 노이즈 신호를 기초로 산출된 수신감도가 도시되어 있다. 노이즈 신호의 세기가 약한 주파수에서는 수신감도가 비교적 높은 값을 가진다. 하지만, 노이즈 신호의 세기가 강한 주파수에서는 상대적으로 수신감도가 낮은 값을 나타내는 것을 볼 수 있다.Referring to FIG. 3B, the reception sensitivity calculated on the basis of the noise signal shown in FIG. 3A is shown. And the reception sensitivity has a relatively high value at a frequency at which the intensity of the noise signal is weak. However, it can be seen that the reception sensitivity is relatively low at frequencies where the intensity of the noise signal is high.

즉, 노이즈 신호가 약한 주파수에서는 열화 정도가 작고, 노이즈 신호가 강한 주파수에서는 열화 정도가 큰 것을 볼 수 있다.That is, it can be seen that the degree of deterioration is small at a frequency where the noise signal is weak, and the degree of deterioration is large at the frequency where the noise signal is strong.

이와 같이, 통신기기(10)의 안테나(11)의 수신감도는 통신기기(10)의 내부 부품에서 발생하는 노이즈 신호에 의해서 영향을 받는다.As described above, the reception sensitivity of the antenna 11 of the communication device 10 is affected by the noise signal generated in the internal components of the communication device 10.

따라서, 본 발명에 의한 통신기기 수신감도 열화 분석기(1)는 통신기기(10)의 안테나(10)에 직접 케이블을 연결하여, 순수하게 통신기기(10)의 내부 부품에서 방사되어 통신기기(10)의 안테나에 수신되는 노이즈의 양을 정확하게 측정함으로써 노이즈에 의한 수신감도의 열화 정도를 산출할 수 있다.Therefore, the communication device sensitivity analysis analyzer 1 according to the present invention can directly connect a cable to the antenna 10 of the communication device 10 and radiate purely from the internal components of the communication device 10, The degree of deterioration of the reception sensitivity due to noise can be calculated.

또한, 본 발명에 의한 통신기기 수감도 열화 분석기(1)는 원하는 주파수 대역을 자유롭게 설정하고, 안테나에 커플링되는 노이즈를 측정과 동시에 확인할 수 있어 수신감도 열화 문제를 빠르게 해결할 수 있다.In addition, the analyzer 1 of the present invention can freely set a desired frequency band and can simultaneously check and measure the noise coupled to the antenna, thereby quickly solving the problem of deterioration of reception sensitivity.

20 : 쉴드 박스 25 : 케이블
30 : 증폭부 40 : 스펙트럼 분석부
45 : 입력부 50 : 저장부
60 : 표시부 70 : 제어부
20: Shield box 25: Cable
30: Amplification unit 40: Spectrum analysis unit
45: input unit 50: storage unit
60: Display unit 70:

Claims (10)

외부는 도체 재질로 제작하여 외부로부터의 전자파의 유입을 방지하며 내부에 전자파 흡수체가 부착 설치되며, 내부에 통신기기를 수용하는 쉴드 박스;
상기 쉴드 박스 내에서 상기 통신기기의 안테나에 직접 연결되며, 상기 통신기기의 부품에서 방사되어 상기 통신기기의 안테나에 수신된 노이즈 신호를 상기 쉴드 박스 외부로 전달하는 케이블;
상기 케이블을 통하여 전달받은 상기 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하는 스펙트럼 분석부;
상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 제어부
를 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기.
A shield box which is made of a conductive material to prevent electromagnetic waves from entering from the outside and has a built-in electromagnetic wave absorber therein and accommodates communication devices therein;
A cable directly connected to the antenna of the communication device in the shield box and transmitting a noise signal radiated from the component of the communication device to the antenna of the communication device to the outside of the shield box;
A spectrum analyzer for analyzing the noise signal transmitted through the cable in a frequency domain to calculate a strength of a noise signal;
And a control unit for calculating at least one of a noise source and a deterioration degree of the reception sensitivity of the communication device in the communication device based on the intensity of the noise signal
And a receiver sensitivity deterioration analyzer.
제1항에 있어서,
상기 케이블을 통하여 입력된 노이즈 신호를 증폭하는 증폭부를 더 포함하고,
상기 스펙트럼 분석부는 상기 증폭된 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하는 것을 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기.
The method according to claim 1,
And an amplifier for amplifying a noise signal inputted through the cable,
Wherein the spectrum analyzer analyzes the amplified noise signal in the frequency domain to calculate the intensity of the noise signal.
제1항에 있어서,
사용자로부터 상기 통신기기에 대한 정보 및 측정환경에 대한 정보를 입력받는 입력부를 더 포함하고,
상기 제어부는 상기 사용자로부터 입력받은 정보 및 상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 것을 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기.
The method according to claim 1,
Further comprising an input unit for receiving information on the communication device from the user and information on the measurement environment,
Wherein the controller calculates at least one of a noise source and a degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device in the communication device based on the information received from the user and the intensity of the noise signal, .
제1항에 있어서,
상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도는 수신감도의 열화 발생 대역, 열화 채널 및 각 열화 채널에서의 열화 크기 중에서 적어도 하나를 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기.
The method according to claim 1,
Wherein the deterioration degree of the reception sensitivity of the communication device includes at least one of a deterioration occurrence band of the reception sensitivity, a deterioration channel, and a deterioration magnitude in each deterioration channel.
제1항에 있어서,
상기 통신기기는 GSM 방식의 단말기인 것을 특징으로 하는 통신기기 수신감도 열화 분석기.
The method according to claim 1,
Wherein the communication device is a GSM-type terminal.
외부는 도체 재질로 제작하여 외부로부터의 전자파의 유입을 방지하며 내부에 전자파 흡수체가 부착 설치되는 쉴드 박스의 내부에 통신기기를 위치시키고;
상기 통신기기의 안테나에 케이블을 직접 연결하여 상기 통신기기의 부품에서 방사되어 상기 통신기기의 안테나로 수신되는 노이즈 신호를 상기 쉴드 박스 외부로 전달하고;
상기 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하고;
상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 것을 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법.
A communication device is disposed inside a shield box, which is made of a conductive material and prevents electromagnetic waves from entering from the outside and has an electromagnetic wave absorber installed therein;
A cable is directly connected to the antenna of the communication device to transmit a noise signal radiated from a component of the communication device to the outside of the shield box;
Analyzing the noise signal in the frequency domain to calculate the intensity of the noise signal;
And calculating at least one of the noise source and the deterioration degree of the receiving sensitivity of the communication device in the communication device based on the intensity of the noise signal.
제6항에 있어서,
상기 케이블을 통하여 입력되는 노이즈 신호를 증폭하는 것을 더 포함하고,
상기 노이즈 신호의 세기를 산출하는 것은 상기 증폭된 노이즈 신호를 주파수 영역에서 분석하여 노이즈 신호의 세기를 산출하는 것을 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법.
The method according to claim 6,
Further comprising amplifying a noise signal input through the cable,
Wherein the calculating of the intensity of the noise signal comprises calculating the intensity of the noise signal by analyzing the amplified noise signal in the frequency domain.
제6항에 있어서,
사용자로부터 상기 통신기기에 대한 정보 및 측정환경에 대한 정보를 입력받는 것을 더 포함하고,
상기 사용자로부터 입력받은 정보 및 상기 노이즈 신호의 세기를 기초로 상기 통신기기 내에서 노이즈원 및 상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도 중에서 적어도 하나를 산출하는 것을 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법.
The method according to claim 6,
Further comprising receiving information on the communication device from the user and information on the measurement environment,
And calculating at least one of the noise source and the deterioration degree of the receiving sensitivity of the communication device in the communication device based on the information received from the user and the intensity of the noise signal .
제6항에 있어서,
상기 통신기기의 수신감도의 열화 정도는 수신감도의 열화 발생 대역, 열화 채널 및 각 열화 채널에서의 열화 크기 중에서 적어도 하나를 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법.
The method according to claim 6,
Wherein the degree of deterioration of the reception sensitivity of the communication device includes at least one of a deterioration occurrence band of the reception sensitivity, a deterioration channel, and a deterioration degree in each deterioration channel.
제6항에 있어서,
상기 통신기기는 GSM 방식의 단말기인 것을 포함하는 통신기기 수신감도 열화 분석기의 제어방법.
The method according to claim 6,
Wherein the communication device is a GSM-type terminal.
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