蓝牙协议一致性测试方案

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蓝牙测试方案通用课件

蓝牙测试方案通用课件

蓝牙协议栈的主要功能是建立 设备间的无线连接,实现数据 传输和设备间的互操作性。
蓝牙协议栈的标准化保证了不 同厂商生产的设备之间的兼容性。
蓝牙协议栈的测试内容
测试蓝牙协议栈的连接功能
验证设备是否能够建立稳定可靠的连接,并 保证数据传输的实时性和可靠性。
测试蓝牙协议栈的功耗性能
评估蓝牙设备在各种工作模式下的功耗表现, 以确保设备的续航能力。
测试蓝牙协议栈的安全性能
验证蓝牙协议栈是否具备足够的安全机制, 防止数据被窃取或篡改。
测试蓝牙协议栈的互操作性
验证不同厂商生产的设备是否能够相互协作, 实现互操作功能。
蓝牙协议栈的测试方法
模拟器测试
使用模拟器模拟各种蓝牙设备 和场景,对蓝牙协议栈进行全
面测试。
实际设备测试
在实际的蓝牙设备和测试环境 中,对蓝牙协议栈进行实际测 试,以验证其性能和稳定性。
种环境下的表现。
传输速率测试 通过实际数据传输过程,测试蓝牙设 备的上传和下载速率,以评估其在数 据传输方面的性能。
功耗测试 通过测量蓝牙设备的待机时间和工作 时间功耗,评估其在节能方面的性能。
06
蓝牙安全测试
蓝牙安全问题分析
01
02
03
设备配对安全
蓝牙设备在配对过程中可 能存在安全漏洞,导致未 经授权的设备连接。
数据传输安全
蓝牙传输的数据可能被截 获或篡改,导致敏感信息 泄露或恶意攻击。
固件更新安全
蓝牙设备的固件更新过程 可能存在安全风险,如未 验证的更新来源或未正确 验证更新文件的完整性。
蓝牙安全测试方法
设备配对安全测试
测试蓝牙设备的配对过程, 确保只有经过授权的设备 能够成功配对。

蓝牙测试方案

蓝牙测试方案

蓝牙测试方案蓝牙技术作为一种无线通信技术,已经广泛应用于各种设备中,如手机、平板电脑、音频设备等。

为了确保蓝牙设备的质量和功能正常,蓝牙测试方案变得尤为重要。

本文将介绍一种蓝牙测试方案,用于测试蓝牙设备的性能和稳定性。

1. 概述蓝牙测试方案旨在评估蓝牙设备的性能,并确保其符合相关的技术标准和规范。

该方案涵盖了多个测试项目,包括蓝牙信号强度、传输速率、连接稳定性等方面的测试。

2. 测试流程2.1 准备测试设备在进行蓝牙测试之前,需要准备一些测试工具和设备。

这些设备包括蓝牙测试仪、测试手机和电脑等。

确保测试设备的更新和兼容性是非常重要的。

2.2 测试环境搭建在进行蓝牙测试之前,需要搭建一个标准的测试环境。

这包括一个封闭的房间,以避免外界干扰,以及一个稳定的电源供应和可靠的网络连接。

测试环境的稳定性对测试结果的准确性至关重要。

2.3 测试项目选择根据具体的测试需求,选择适合的测试项目进行测试。

例如,如果需要测试蓝牙信号强度,可以选择信号强度测试项目;如果需要测试传输速率,可以选择传输速率测试项目。

2.4 测试方法和步骤确定测试项目后,需要制定具体的测试方法和步骤。

例如,在进行蓝牙信号强度测试时,可以使用蓝牙测试仪测量设备之间的信号强度,并记录测试结果。

3. 测试指标和标准在进行蓝牙测试时,需要使用一些测试指标和标准来评估测试结果。

这些指标和标准可以根据不同的测试项目和需求来确定。

例如,对于蓝牙信号强度测试,可以使用信号强度指标来评估蓝牙设备的信号质量。

4. 数据收集和分析在完成蓝牙测试后,需要对测试数据进行收集和分析。

可以使用专门的数据分析软件来处理测试数据,并生成测试报告。

测试报告应包括测试结果、评估结果以及可能存在的问题和建议。

5. 解决问题和优化根据测试报告中的结果和问题,对蓝牙设备进行问题解决和优化。

可以通过软件更新、固件升级等方式来改善设备的性能和稳定性。

6. 重新测试和验证在进行问题解决和优化后,需要重新进行测试和验证。

蓝牙测试方案8.30

蓝牙测试方案8.30

蓝牙测试方案前提:测试设备为安卓系统和IOS系统的手机一、蓝牙开关1.长按键关闭蓝牙2.长按键打开蓝牙3.蓝牙连接状态下长按键关闭蓝牙,再打开蓝牙4.遥控器按键关闭,打开蓝牙(如果遥控器有蓝牙按键)5.设置界面里蓝牙开关打开和关闭二、配对,连接1.手机第一次配对时取消配对请求,再次进行配对连接2.开机后打开蓝牙开关,手机主动配对连接3.手机断开已连接蓝牙后再次连接4.手机取消已配对蓝牙后再次配对连接5.A手机取消已配对蓝牙,用B手机配对连接6.多部手机同时配对连接当蓝牙已经配对成功后,其它手机无法配对三、断开,重连1.手机上断开连接后重连2.手机上取消配对后再重新配对连接3.手机上关闭蓝牙开关断开连接,再打开蓝牙开关重连4.测试样机主动断开连接(关闭蓝牙开关)再打开后重连(非回连)(会自动回连)5.A手机配对连接后再断开连接,B手机配对连接后,再用A手机连接,连接失败四、蓝牙回连1.测试样机重新开机后回连(需求定义为:重新开机后蓝牙为关闭状态),不能回连2.测试样机蓝牙开关关闭再打开后回连3.异常断开后回连和重连(不会回连,可以重连)4.蓝牙回连A手机失败后,回连上次连接过的B手机5.当A、B手机都回连失败后,C手机主动连接6.当在各场景测试中自动关闭蓝牙,再打开蓝牙后回连五、蓝牙可见性1.软件升级第一次开机后蓝牙可见性(系统默认为关闭状态),不可见2.蓝牙开关打开关闭100次可见性3.异常断开后蓝牙可见性4.正常断开连接后可见性5.蓝牙已连接A手机后,用B,C手机搜索可见性(不可见)六、蓝牙音乐1.与手机蓝牙配对连接成功后,手机上播放音乐2.手机先播放音乐,再连接蓝牙3.手机先播放音乐,蓝牙回连4.播放蓝牙音乐时,手机来电,拒接,接通,主动\被动挂断(音乐播放暂停,然后继续播放音乐)5.播放蓝牙音乐时,手机呼出电话,拒接,接通,主动\被动挂断6.手机/测试样机主动断开再重连后,播放蓝牙音乐7.蓝牙回连后播放蓝牙音乐8.测试样机连接2.4G频段wifi,播放蓝牙音乐9.播放蓝牙音乐的同时,进行网页浏览(连接2.4G频段wifi)10.蓝牙音乐时调节音量+、-(包括遥控器音量+、-)11.长时间播放蓝牙音乐12H以上七、蓝牙兼容性1. 分别使用市面主流品牌手机测试蓝牙兼容性,如:苹果手机,华为手机,三星手机,小米手机,索尼手机,魅族手机,VIVO手机,OPPO手机等等2. 测试内容包括:配对,连接,断开,重连,回连,可见性,蓝牙音乐八、场景测试1.正在视频会议中进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关)不能进入蓝牙模式2.正在播放音频资源时进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关),音乐停止,进入蓝牙模式3.正在录像时,进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关),不能进入蓝牙模式4.正在语音聊天时,进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关)不能进入蓝牙模式5.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进行语音唤醒(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关),关闭蓝牙,退出蓝牙模式6.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下语音唤醒的同时调节音量+、-7.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进入相机界面录像,退出蓝牙模式8.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进入视频通话,退出蓝牙模式9.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进行语音聊天,退出蓝牙模式10.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下语音唤醒(包括语音指令、按音箱语音按键,遥控器语音按键),退出蓝牙模式11.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下在主页面操作其它功能(包括语音指令,遥控器操作)12.蓝牙打开未连接时,操作以上1-11项APP定义:新的UI,在蓝牙模式下无其它应用可用.8.30九、蓝牙距离测试方法:1. 分别在0度,90度,180度,270度的角度,分别在1~10米内播放蓝牙音乐1-3分钟;2. 终端wifi连接2.4G频段3. 根据蓝牙音乐播放流畅度打分,满分10分无一点卡顿,很流畅;4. 使用安卓手机和苹果手机测试.十、蓝牙搜索连接时间测试方法:1.分别在0度,90度,180度,270度的角度,5米距离下使用各品牌手机(5个)搜索蓝牙并进行配对连接,并播放蓝牙音乐1-3分钟;2. 使用安卓和IOS系统手机进行测试。

蓝牙协议一致性测试方案

蓝牙协议一致性测试方案

测试蓝牙协议一致性测试方案1蓝牙协议概述蓝牙技术规范(Specification)包括协议(Protocol)和应用规范(Profile)两个部分。

协议定义了各功能元素(如串口仿真协议(RFCOMM)、逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)等各自的工作方式,而应用规范则阐述了为了实现一个特定的应用模型(Usage model),各层协议间和运转协同机制。

显然,Protocol 是一种横向体系结构,而Profile是一种纵向体系结构。

较典型的Profile有拨号网络(Dial-up Networking)、耳机(Headset)、局域网访问(LAN Access)和文件传输(File Transfer)等,它们分别对应一种应用模型。

整个蓝牙协议体系结构可分为底层硬件模块、中间协议层(软件模块)和高端应用层三大部分。

图1中所示的链路管理层(LM)、基带层(BB)和射频层(RF)属于蓝牙的硬件模块。

RF层通过2.4GHz无需授权的ISM频段的微波,实现数据位流的过滤和传输,它主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所满足的要求。

BB层负责跳频和蓝牙数据及信息帧的传输。

LM层负责连接的建立和拆除以及链路的安全机制。

它们为上层软件模块提供了不同的访问人口,但是两个蓝牙设备之间的消息和数据传递必须通过蓝牙主机控制器接口(HCI)的解释才能进行。

也就是说,HCI是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一个调用下层BB、LM状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。

HCI层以上的协议实体运行在主机上,而HCI以下的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过一个对两端透明的传输层进行交互。

中间协议层包括逻辑链路控制和适配协议(L2CAP,Logical Link Control and Adaptation Protocol)、服务发现协议(SDP,Service Discovery Protocol)、串口仿真协议(RFCOMM)和电信通信协议(TCS,Telephone control Protocol)。

蓝牙设备的测试方案探析

蓝牙设备的测试方案探析

蓝牙设备的测试方案探析作者:沈亮来源:《现代信息科技》2018年第01期摘要:目前世界上已经发布的蓝牙设备,均进行了蓝牙协议的签署,成为蓝牙组织成员,方能进行蓝牙设备的生产和销售,这是SIG的要求。

当前已经发布的蓝牙设备,多达数百种,经过测试和统一验证,都进行了蓝牙系统一致性规范要求的证明,被蓝牙组织设定为合格产品,被赋予了协定允许范围内的权利。

这是蓝牙设备进入产品销售阶段前必经的环节。

本文就蓝牙设备底层硬件模块功能的测试、蓝牙协议的一致性测试展开论述,分析蓝牙测试模式、L2CAP一致性测试结构等。

关键词:蓝牙测试;测试控制接口;一致性测试中图分类号:TN929.53 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2018)01-0051-03Analysis on the Test Scheme of Bluetooth DeviceSHEN Liang(Actions (Zhuhai) Science and Technology Co.,Ltd.,Zhuhai 519000,China)Abstract:At present, the Bluetooth devices that have been released in the world are signed by Bluetooth protocol, and become members of Bluetooth organizations. They are able to produce and sell Bluetooth devices, which is the requirement of SIG.At present,hundreds of Bluetooth devices have been released. After testing and unified verification,they have been proved by the requirements of the Bluetooth system consistency specification. They are set up as qualified products by the Bluetooth organization,and are granted the rights within the scope of the agreement.This is a necessary link before the Bluetooth device enters the product sales phase.In this paper,the test of Bluetooth module's hardware module function and the conformance test of Bluetooth protocol are discussed,and the Bluetooth test mode and L2CAP conformance test structure are analyzed.Keywords:bluetooth test;test control interface;conformance test蓝牙设备测试时进行蓝牙产品技术规范基础上的测试,包括互操作性测试、一致性测试等。

安捷伦蓝牙射频一致性测试系统入选AT4Wireless项目

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3 0 7 0系 统 减 少 3 3 。 i 3 0 7 0系 列 5 i 根据 S ME MA 标准 而 设计 , 可 完 美 地集 成到 大批量 生 产 线 中。这 样 可 最 大 限 度 地 减 少对 操作 人 员的 依 赖 , 从 而节 省 劳力 成 本 , 降 低 静 电 放 电 对 产 品 带 来 的损 害 , 同时改 善产 品质量 。 系统采 用安捷 伦创 新 的短 线 夹具 技 术 , 以 确 保 测 试 的

蓝牙协议一致性测试技术的研究

蓝牙协议一致性测试技术的研究

d vlp db rvd r t I s d r sb t l eBleo t akS a a it db h vo. h i r be ov d e eo e ypo ies hSG t ad , u s t u tohs c ’c p bl a e a irT e npo lms le wi n a a oh t i n y ma s
无线 电空中接 口 ( doarnefc )及 其控制软 件 示 。其 中 ,纵轴 刻 画 了核心 协议 的 各个 层次 ,横轴 r i iitr e a a 的公开标 准 ,使通 信 和计 算机 进一 步结 合 ,使 不 同 刻 画 了不 同 的应 用框 架 。
厂家生 产 的便携式 设 备在 没有 电缆 相 互连接 的情 况 下 ,能 在近 距离 范 围内具 有相 互操 作 的性 能 。蓝 牙
Ke r s y wo d :Bleo t c n lg ; u t o hP o o o ; o f r a c sig su y u t o ht h o o e y Ble o t r t c l c n o n et t ; t d m e n
蓝牙 技术 是一 种无 线数 据 与语音 通 信 的开放 性 1 监 圩 议体 系结 构 全球 规 范。 它是一 种 以低成 本 的近 距 离无线连 接 为 基础 ,为 固定 与移 动设 备通 信环 境建 立 一个特 别连 接 的短程 无线 电技 术 。其 实 质内容 是要 建 立通 用 的 Bl e o t 术规 范的体 系 结构 包 含核 心协 议 u t oh技 ( oe C r )和应 用框 架 ( r f e P o l)两 大部 分 ,如 图 l i 所
Ab t a t h o f r n c sig o sr c :T e c n o ma et t fBle o t r t c l sawa e i o n y wh t e ifr n u t oh sa k e n u t o hP o o o y t v r y n t l eh r fee t wa o f o d Bl eo t tc s

蓝牙射频测试项

蓝牙射频测试项

蓝牙一致性测试,(蓝牙射频测试),验证蓝牙产品的射频性能是否符合蓝牙射频规范。

许多OEM厂家直接购买已经获得蓝牙认证的蓝牙芯片或模块,进而开发蓝牙产品,如移动电话、个人数字助理(PDA)、电脑、打印机、MP3播放器等。

由于不同类型产品的需要,可能需要更换天线,或者由于其它无线模块或时钟模块的影响,以及电源的变化,这些都会导致蓝牙最终产品的射频性能发生变化,因此在研发和生产过程中必须对该产品的射频性能进行测试,以保证其无线指标符合蓝牙射频规范的要求。

1 蓝牙射频测试方法和指标蓝牙无线测试规范的版本定义了蓝牙无线测试指标及其测试方法。

蓝牙无线测试配置包括一台测试仪和被测设备(EUT,Equipment Under Test),其中测试仪作为主单元,EUT作为从单元。

两者之间可以通过射频电缆相连也可以通过天线经空中传输相连(需要可靠的耦合以及屏蔽箱)。

测试仪发送LMP指令,激活EUT进入测试模式,并对测试仪与EUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。

如测试方式是环回还是发送方式,是否需要进行跳频,分组是单时隙分组还是多时隙分组。

下面介绍蓝牙无线指标及其测试方法。

1.1发射测试(1)输出功率测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。

规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm和20dBm,并且满足以下要求:如果EUT的功率等级为1,平均功率> 0dBm;如果EUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果EUT的功率等级为3,平均功率<0dBm。

(2)功率密度测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出最大值,要求小于20dBm/100kHz。

(3)功率控制初始状态为环回,非跳频。

EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为DH1分组。

测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。

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转换成与 HCI 事件和命令同样格式的消息发送。
(1)一致性测试
测试仪包括高层测试仪和低层测试仪。使用图 2 中的 PCO1(Point of Control Observation)和PCO2 作为它的高层及低层测试仪的观察和控制点。高层测试仪发送 L2CAP命令给被测对象,通过 TCI 从被测 对象得到事件。高层测试仪包括一个 TCI-L2CAP 驱动程序和一个物理总线驱动程序。低层测试仪处理被
适配 IUT的 L2CAP 接口,该接口是与实现相关的(implementation-dependent)。
(3)IUT(被测对象)
IUT(被测对象)可以是蓝牙主协议栈的任何软件实现,当然,软件中必须包括正在测试的 L2CAP 层。
3.3 蓝牙协议栈SDP 一致性测试结构
我们对 SDP 的一致性测试结构进行说明。到目前为止,SDP 的测试结构并没有在测试规范中明确确 定。但是根据蓝牙规范中的测试案例,这里不需要高层测试仪测试SDP 的上层接口。测试系统共有两个主
绝对可靠的提供输入以及从IUT获得输出。
通信系统设计要保持一定的标准后为称为一致性测试。
在OSI系统模型定义后几年中,ISO(国际标准化组织)开始着手制定一致性测试的方法和框架。 一个专门委员会接了标准化中最困难的任务之一,发展出ISO用于定义一致性测试框架和方法的一系
列标准,以及一种描述抽象测试集的语言。
提供蓝牙设备间话音和数据的呼叫控制信令。
在蓝牙协议栈的最上部是高端应用层(Applications),它对应于各种应用模型的 profile。
2 蓝牙协议测试背景
2.1 蓝牙测试背景
蓝牙组织成员为证明自己的产品达到了蓝牙组织加入协定的要求,符合蓝牙规范,必须通过蓝牙认证。 蓝牙认证设置的目的在于保护蓝牙无线互连技术的一致性,同时尽可能降低对产品开发商的要求。联华行
2.2 一致性测试
协议一致性测试和协议校验的目标是很容易混淆的。协议一致性测试用于检查给定的一种协议的实现 实体是否与协议的内在动工规范要求相一致。协议校验用来检查协议规范本身在逻辑上是否可靠的。如果 协议规范存在设计错误,绝对符合规范要求的协议实现虽然存在同样的逻辑错误,但能够通过一致性测试;
蓝牙技术文章 如果它不存在同样的错误,就无法通过一致性测试。只有实现实体和规范要求不一致时一致性测试才会失
测试案例一般由三部分组成:初始化部分(Preamble)、测试体(Test Body)和重置部分(Postamble)。
在蓝牙设备认证测试中,射频(Radio Frequency)、蓝牙协议一致性、profile 一致性和 profile 互联 测试所使用的方法是不同的。
*射频测试案例可以混合使用标准测试设备和特殊蓝牙测试设备来执行。如果有一个可用的参考测试系 统,蓝牙协议一致性的测试案例可以使用它来执行。否则一致性测试只能通过其他方法进行。组织成员自
由选择合适的测试设备来运行所需的测试。
*为加强低层互联的可靠性,首先应进行蓝牙协议互联蓝牙协议互联测试。使用设计好的测试产品(一 般称为蓝牙设备)来进行测试。
*Profile 一致性测试用来决定蓝牙产品是否符合蓝牙规范。
*Profile 互联测试帮助确定支持同一 Profile 的产品是否如预料那样支持互联。当设备特别是不同厂家 设备之间进行实际通信的时候,互联测试有可能发现原先不太明显的问题。 北京联华行
败。相反,协议的可靠性验证应该检测出设计上的错误。
给定一个例如有限状态机形式的参考协议规范和一个未知的实现实体。对所有实际应用来说,协议实 现实体相当于一个具有有限输入输出的黑箱。我们只能通过提供一系列的输入信号(消息),观察输出的 结果信号来验证它。处于验证下的实现实体,通常称为被校验对象(IUT),只有当所有观察到的输出与形 式规范所描述相一致时方可通过校验。一组用于按这种方法验证协议实现的输入序列集称为一致性测试案
测对象发来的 L2CAP 数据包。测试仪中的 L2CAP 数据包等同于被测对象中的L2CAP 数据包。
(2)测试控制软件
测试控制软件由三部分组成:物理总线、TCI-L2CAP 固件和适配器。生产商把产品送去测试时必须同 时提供测试控制软件。测试控制软件的功能就是使接口(该接口与实现相关的)适配 TCI-L2CAP接口。物 理总线发送数据到高层测试仪,并从高层测试仪接收数据。TCI-L2Cap 固件对数据进行编码解码。适配器
提倡的一种解决方法是为每一种协议或协议集(profile)发展一种抽象的测试集,并使之标准化。发 展商要以一系列称为PICS或PIXTT文档的形式说明自己产品的实现途径。一致性测试中心(也称 为测试实验室)负责被测对象的一致性验证。中心首先选出刊登特定对象的测试案例,给测试案例赋值,
最后得到抽象测试集的一个物理实现。目前,一致性测试是世界范围内最为广泛的软件测试活动。 北京联华行
3 蓝牙协议一致性测试
3.1 蓝牙设备(Blue Unit)测试结构
蓝牙技术文章
在蓝牙设备测试中,我们采用的基准设备(BU)是Ericsson或Nokia提供的模块。被 测对象(IUT)是其他公司的模块。两者之间以测试仪相连接。测试仪发送命令和数据到这两个模块(B
U和IUT),也从这两个模块接收时间和数据。测试系统主要有四个组成部分:
蓝牙技术文章 任何一个生产或销售蓝牙设备的公司必须首先签署蓝牙协定以成为蓝牙组织成员,然后证明自己的产
品符合蓝牙系统规范(包括一致性要求)。在成功通过蓝牙认证之后,产品方案被列入合格产品目录。产 品必须完全通过蓝牙认证,否则不享有蓝牙组织协定所赋予的权利。
蓝牙设备测试规范包括一系列为验证蓝牙设备而设计的测试。蓝牙设备应对蓝牙设备测试规范中所有 的蓝牙设备测试案例逐一进行验证。
蓝牙技术文章
蓝 牙协议一致性测试方案
2/23/2011
摘要:本文对蓝牙协议一致性测试方案进行了介绍,同时介绍了 IVT 公司的蓝牙测试仪的工作流程。 关键词:蓝牙协议 测试仪 Blue Unit L2CAP SDP 被测对象 一致性测试
1 蓝牙协议概述 蓝牙技术规范(Specification)包括协议(Protocol)和应用规范(Profile)两个部分。协议定义了各 功能元素(如串口仿真协议(RFCOMM)、逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)等各自的工作方式,而 应用规范则阐述了为了实现一个特定的应用模型(Usage model),各层协议间和运转协同机制。显然, Protocol是一种横向体系结构,而Profile是一种纵向体系结构。较典型的 Profile有拨号网络(Dial-up Networking)、耳机(Headset)、局域网访问(LAN Access)和文件传输(File Transfer)等,它们分
别对应一种应用模型。
整个蓝牙协议体系结构可分为底层硬件模块、中间协议层(软件模块)和高端应用层三大部分。图 1 中所示的链路管理层(LM)、基带层(BB)和射频层(RF)属于蓝牙的硬件模块。RF 层通过2.4GHz 无需授权的 ISM 频段的微波,实现数据位流的过滤和传输,它主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所 满足的要求。BB 层负责跳频和蓝牙数据及信息帧的传输。LM 层负责连接的建立和拆除以及链路的安全机 制。它们为上层软件模块提供了不同的访问人口,但是两个蓝牙设备之间的消息和数据传递必须通过蓝牙 主机控制器接口(HCI)的解释才能进行。也就是说,HCI 是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一 个调用下层 BB、LM 状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。HCI 层以上的协议实体运行在主机上,而
所谓测试案例是与被测试协议的一个特定特征相关的一个特定测试单元。每个测试案例都有一个特定 的测试目的,运行后都对所得到的测试结果进行判断。例如为测试传输层和建链(Connection establishment)而设计一个测试案例,其测试目的为“测试传输层建链”,执行这个测试案例可能得到的结
果为成功、失败或者不确定。
主机B 控制被测试设备(IUT)。主机B 向被测设备(IUT)发送命令和数据,接收用来验证测试安全 的事件和数据。
*HC/LM-B IUT
HC/LM -B IUT 是来自其他公司的被测硬件。IUT 执行主机B 发送的命令,对相应的事件和数据包做出 反应。
测试仪使用两种物理层传输层作为 TCI-HCI接口。也就是说,蓝牙设备可以通过物理总线(USB或者 UART 接口)和测试仪连接。PCO1 和PCO2 作为它的控制和观察点。PCO1 作为低层测试仪(LT)的控 制观察点。POC2 作为高层测试仪(UT)的控制观察点。由于测试仪不能观察空中接口(即两个蓝牙硬件 之间的无线空中接口),捕获 LM数据包,在 HC/LM-A BU 和 HC/LM -B IUT 之间不存在控制观察点(PCO)
产生相应的事件。
3.4 协议一致性测试仪设置
IVT蓝牙测试仪运行于Window98环境下带有USB 和UART 接口的PC 机上。我们需要把蓝牙硬件(爱 立信启动工具包)与 PC 机相连,建立与被测对象(在另一 PC 机上)之间的空中接口。通过使用的 UART
例包。
这里有两个主要的问题解决:
(1)找到一种通用有效的方法为一种给定的协议实现实体生成一个一致性测试案例包。
(2)找到一种方法把测试安全应用在协议实现实体上进行测试。
第二个问题看起来比较简单。IUT 可以是协议栈结构中单独的一层,具有与相邻层间的两个接口。为 了测试它,需要一个高层测试仪和一个低层测试仪和一些系统方法来同步它们之间的流程。当 IUT 和测试 仪在物理上相互隔离时也存在复杂的影响因素。测试仪可能只能通过远程网络连接来访问 IUT,并且无法
要组成部分:低层测试仪和被测对象(IUT)。
(1)低层测试仪
在 SDP 一致性测试系统中,低层测试仪作为SDP 客户端,发送一个在测试案例中规定的SDP 请求 数据包(Request PDU),然后验证被测系统(IUT)是否做出正确反应。 北京联华行
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