[发明专利]一种基于云测试平台的5G终端测试方法有效
申请号: | 202011607104.0 | 申请日: | 2020-12-30 |
公开(公告)号: | CN112751968B | 公开(公告)日: | 2023-05-12 |
发明(设计)人: | 王先鹏;刘祖深;凌云志;孙昊;邵玉成;陈凤林;袁作涛;张郑洪 | 申请(专利权)人: | 中电科思仪科技(安徽)有限公司 |
主分类号: | H04M1/24 | 分类号: | H04M1/24;H04L67/10 |
代理公司: | 青岛智地领创专利代理有限公司 37252 | 代理人: | 种艳丽 |
地址: | 233010 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 测试 平台 终端 方法 | ||
1.一种基于云测试平台的5G终端测试方法,其特征在于:采用一种基于云测试平台的5G终端测试装置,该装置包括5G基带处理模块、射频发射通道模块、射频接收通道模块、开关功分板模块、本振模块、电源时基板、终端测试装备夹具以及工业计算机;5G基带处理模块分别与射频发射通道模块、射频接收通道模块、工业计算机、电源时基板通过线路连接;射频发射通道模块分别与开关功分板模块、本振模块、电源时基板通过线路连接;射频接收通道模块分别与开关功分板模块、本振模块、电源时基板通过线路连接;本振模块与电源时基板通过线路连接;开关功分板模块的8端口与终端测试装备夹具的8个探针端口通过射频电缆连接;终端测试装备夹具与工业计算机通过USB线连接;
5G基带处理模块,包括ARM和FPGA,被配置为用于完成5G下行信号的发射和5G上行信号的解调分析处理;
射频发射通道模块,被配置为用于完成FPGA发射的中频信号到射频信号的转换;
射频发射通道模块,包括第一混频器、第一一级放大器、第一滤波器、第二混频器、第二滤波器、第一二级放大器以及发射衰减器;第一混频器、第一一级放大器、第一滤波器、第二混频器、第二滤波器、第一二级放大器以及发射衰减器通过线路依次连接;
射频接收通道模块,被配置为用于完成射频信号到中频信号的转换;
射频接收通道模块,包括前置放大器、射频衰减器、第三混频器、第二一级放大器、第三滤波器、中频衰减器、第四混频器以及第四滤波器;前置放大器、射频衰减器、第三混频器、第二一级放大器、第三滤波器、中频衰减器、第四混频器以及第四滤波器通过线路依次连接;
开关功分板模块,被配置为用于实现发射信号的8路功分独立输出和8路接收信号的开关切换接收处理;
本振模块,被配置为用于为射频发射通道模块和射频接收通道模块中的两级混频器分别提供6GHz至20GHz范围内的扫频本振输入和7GHz固定本振输入,实现射频发射通道模块的上变频转换和射频接收通道模块的下变频转换;
电源时基板,被配置为用于为本振模块提供100MHz的时基参考信号;为射频发射通道模块、射频接收通道模块、开关功分板模块和本振模块提供电源;
终端测试装备夹具,被配置为用于实现终端产品的固定、控制以及信号输入输出;
工业计算机,包括软件虚拟测试平台、VXI-11通信模块以及计算机内核驱动单元;
软件虚拟测试平台,被配置为用于在工业计算机中实现测试任务的分解,按照测试指标要求调度、执行各个测试项,并实现测试数据的本地化处理、实时上传工作;
VXI-11通信模块,基于VXI-11协议开发的通信模块,被配置为用于实现软件虚拟化测试平台与5G基带处理模块的通信,通过5G基带处理模块的透传达到对射频发射通道模块、射频接收通道模块、本振模块以及开关功分板模块的控制,保证信号的输入和输出;
计算机内核驱动单元,被配置为用于使软件虚拟化测试平台基于工业计算机内核操作系统实现与外设接口的通信控制和数据交换;
该方法包括终端接收机测试方法和终端发射机测试方法;
其中,终端接收机测试方法,具体包括如下步骤:
步骤S01:根据构建的测试场景,知道测试要的5G下行波形文件信息,经过VXI-11通信模块传递到5G基带处理模块的ARM中;由ARM根据传递的信息将波形文件数据写入5G基带处理模块的FPGA的DDR中;FPGA按照单次触发发射或者连续发射1474.56MHz的中频信号到达射频发射通道模块;
步骤S02:在发射通道模块与频率为7.0GHz的发射固定本振经第一混频器混频、第一一级放大器放大、第一滤波器滤波后经滤波后与本振模块的发射扫频本振输出信号经第二混频器进行二次混频;
步骤S03:二次混频后的信号经第二滤波器滤波、第一二级放大器方法、发射衰减器衰减后到达开关功分板模块的射频天线端口,经射频电缆,到达终端测试装备夹具的探针;
步骤S04:终端测试装备夹具捕获到信号,完成同步后发送上行信号或者进行最大输入电平测试、参考灵敏度测试和RSSI检测;
其中,终端发射机测试方法,具体包括如下步骤:
步骤S11:按照测试场景要求由软件虚拟测试平台发送的AT命令经夹具内外的USB线配置终端测试参数,终端接收下行信号并同步后,按参数进行上行信号发射;
步骤S12:通过终端测试装备夹具的探针、射频电缆到达开关功分板的8个天线端口中的其中一个端口,经过接收通道的前置放大器、射频衰减器变换后与本振模块的接收扫频本振输出信号通过第三混频器进行一次混频,混频后经第二一级放大器放大、第三滤波器滤波、中频衰减器衰减、第四混频器混频变成983.04MHz的中频信号,经第四滤波器输入到5G基带处理模块的FPGA中;
步骤S13:FPGA完成中频信号的功率触发同步,频偏估计、信道估计、均衡、解预编码5G信号物理处理过程后,进行时域功率与开关时间模板计算以及包括频域FFT变换、占用带宽OBW、带内平坦度、邻道泄露抑制比ACLR、频谱发射模板、EVM解调分析、IQ星座图在内的测试例计算,并将统计测试结果反馈到软件虚拟测试平台,最终发往云测试平台进行存储与分析。
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