TD-SCDMA基站射频自动测试系统的设计与实现
TD-SCDMAWCDMA基站射频测试基础

终端测试 2. 网络测试
1.
按测试内容
无线射频测试 2. 协议测试
1.
按产品研发、生产阶段
器件测试——侧重器件的相关指标 2. 系统测试——侧重整机性能 3. 生产测试——侧重速度、重复性和稳定性
1.
按3G发展阶段
一致性测试 2. 互连互通性测试 3. 业务性能测试
1.
15.2 基站测试
接收机测试(Receiver
Tests)
测试基站接收机在特定条件下的接收性能:如 1. 接收到的手机信号非常强(动态范围测试)、 非常弱(即参考灵敏度测试) 2. 有干扰等条件下的接收误码率,如
• • •
邻信道选择性 阻塞特性 互调特性及杂散等测试
该部分测试应假设基站不支持接收分集,若基站 支持接收分集,则要关闭其分集功能,对每个天线 分别进行测试。
15. TD-SCDMA/WCDMA 基站RF信号测试基础
15.1 3G测试系统概述
行业背景
WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000三大3G通信 标准很早就成为众人关注的焦点。 随着3G牌照的发放,投资3G是一种新的机遇。但 也会面对诸如市场、技术、投资、财务和管理等风 险。因此,不少厂商们已经或者正在对3G进行评 估和测试,主要包括:
基站射频测试规范:25.141
Base Station (BS) conformance testing (FDD)包 括了对基站的发射机、接收机和在衰落信道下的 性能测试等测试用例和测试要求。
移动终端射频测试规范:34.121
Terminal conformance specification;Radio transmissionand reception (FDD),规定了移动 终端的射频一致性测试规范,包含了对基站的发 射机,接收机,和在衰落信道下的性能测试等测 试用例和测试要求。
TD-SCDMA网络测试仪软件体系结构设计3G测试仪软件实现Y1219393

第二章UMTS网络结构2.1概述UMTS系统按照功能分,可分为用户设备(UE)、接入网(UTRAN)、核心网(CN)三个部分,如图2.1所示。
核心网部分按照业务类型的不同又细分为电路交换域(CS)、:分组交换域(Ps)和业务应用域。
图2.1UMTS结构示意图终端与接入网之间的接口是Uu接口。
接入网和核心网之间通过Iu接口相连。
具体来说接入网电路交换业务通过Iu.Cs接口与核心网的电路交换域相连;分组数据业务通过Iu.Ps接口与核心网的分组交换域相连。
业务应用域包含登记位置寄存器(HLR)和业务控制点(SCP),它们为电路交换域和分组交换域的设备提供终端的入网登记、业务申请、计费等信息。
核心的电路交换域和分组数据域,分别通过网关连接到PSTN或Imemet网络。
2.2接入网UMTS无线接入网络(UTl{AN)由若干个通过Iu接口连接到CN的无线网络子系统(RNS,RadioN哪orksubsystcm)组成,它们用于管理3G网络中的接入网资源,提供用户设备接入核心网的机制…61。
其中一个ltNs包含一个RNC和一个或多个NodeB,如图2.2所示。
重庆邮电大学硕士论文第二章TD—SCDMA网络结构2.4网络接口图2.5网络接口图R4版本核心网接口功能如下:A接口:MsC与0sM系统接入网之间的接口,它用于传送GsM终端的呼叫处理、移动性管理等信息。
B接口;vLR与Msc之间的接口,由于vLR实体存在于MSc设备中,所以B接口是一个私有接口,该接口的信令没有标准化。
B接口主要用于MsC从VLR获取用户信息、MSC通知vLR记录位置信息和修改业务信息。
C接口:GMSC与HLR之间的接口。
此接口使用7号信令系统中的MAP信令协议,用于GMsC向HLR询问用户的呼叫路由信息和完成短消息业务。
D接口:VLR与HLR之间的接口,使用7号信令系统中的MAP信令协议,用于交换用户终端的位置信息、用户数据,完成鉴权、位置更新、VLR恢复等信令过程。
TD-SCDMA射频测试总结

TD-SCDMA射频测试总结(一)TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。
其中射频指标测试分为“发射机特性测试”“接收机特性测试”“性能指标测试”和“支持无线资源管理测试”。
发射机特性测试:包括UE最大发射功率、频率稳定性、最小发射功率、占用带宽、邻道泄漏抑制比、杂散辐射、互调特性、开环功率控制、闭环功率控制、发射开关模板、发射关功率、频谱发射模板误差矢量幅度(EVM)、峰值域码误差(PCDE)等。
接收机特性测试:包括接收灵敏度电平、最大输入电平、邻道选择性、阻塞特性、杂散辐射等。
性能指标测试:包括静态传播条件下的解调、各种不同衰落条件下的DCH解调、下行链路的功率控制、上行链路的功率控制等。
支持无线资源管理测试:包括小区选择、重选、切换等。
协议信令测试主要是保证UE的信令、协议的一致性和规范化,这部分测试主要包括三项内容:3G网络的基本功能,电路域基本过程和分组域基本过程。
TD 其他测试部分的测试内容主要有UIGG/USM测试等。
目前,MORLAB已经正式对外开展了TD产品的相关测试服务项目,通过近期研究相关标准(YD/T1367-2006 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求)并开展部分测试实验,我们将分期归纳TD终端产品的各个测试项目的具体内容。
现谈一谈TD终端产品发射机特性测试——UE最大发射功率的内容。
测试项目:UE最大发射功率(单码道)测试目的:验证UE的最大发射功率误差不超过容限值。
UE最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,而UE最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
测试方法:按照图示搭建测试系统平台(2)建立UE和SS之间的通话,设置UE为回环测试模式,通过SS测量UE上行时隙的输出功率。
(3)对RF信道Low/Mid/High进行相同的测试。
TD-SCDMA智能天线系统原理、实现及现场测试方案浅析(上)

维普资讯
征的差 异 , 通过阵列天线技术在 同一信道上接收和发射 多 个移 动用户信号而 发生相互干扰 , 使无线 电频谱的利用 和信号 的传输更为有效 。
在 TD S D - C MA中采用智能天线主要有 以下 目的 :
()干扰抑 制 , 1 采用数字信号处理技 术判断用户信号
线传播 特性 近似 相 同 ,能够 很好地 支持 智能 天线技 术 。
TDD ( 时分双工 )技 术 巾智 能天线 的使用增加 了TD— SD C MA无线接 口的容量 。 T — C MA智能天线要实现两种波束 , 种是广播 D SD 一
阵主要覆盖 1O 度的扇形区域 ,通常一个三扇区基站便 n 2
向特 性。 其原 理是将 无线 电的信号导 向具 体的方向 , 产生
空 问定 向波 束 ,使 天线 主 波 束 对 准用 户信号 到 达 方 向
T S D D C MAቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ能天 线技 术 , 最初应用于雷达 、 声纳
等军事通信领域 , 主要实现空 间滤波和定位 。 短短 几年时
D OA( rcin o ria) Di t fA r 1,旁瓣或零 陷对 准干扰信号 e o v
下 , 自窄波束之 外的信 号被抑 制 , 来 发射模式下 , 能使期
望用户接收的信号功率最大 , 同时使窄波 束照射范 围以外 的非期 望用 户受到的干扰最小 ; 智能天线是利用用户空 间 位置的不同来 区分/ 同用 户, f 在相同时隙、 同频率或相 相
的频率 复用 ,使频谱效率得以显著的提高 。
到达 方向 , 达到充分高效利用移动 用户信号并消除或抑制
间,智能 天线 已经完成 了从军 用到民用 的转变 ,并 成为
浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法

1引言作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。
其中智能天线对于系统的作用主要包括:(1)通过多个天线通道功率的最大比合并以及阵列信号处理,明显提高了接收灵敏度;(2)波束赋形算法使得基站针对不同用户的接收和发射很高的指向性,因此用户间的干扰在空间上能够得到很好的隔离;(3)波束赋形对用户间干扰的空间隔离,明显增加了CDMA的容量,结合联合检测技术,使得TD-SCDMA能够实现满码道配置;(4)通过波束赋形算法能够实现广播波束宽度的灵活调整,这使得TD-SCDMA在网络优化过程中小区广播覆盖范围的调整可以通过软件算法实现(常规基站天线的广播波束是固定不可变的,若想调整覆盖范围必须要更换天线),从而明显提高了网优效率;(5)通过对天线阵进行波束赋形使得下行信号能够对准一个(或若干个不同位置的用户)用户,这等效于提高了发射机的有效发射功率(EIRP)。
CDMA系统中采用了大功率线性功放,价格比较昂贵;采用智能天线技术的TD系统可以采用多个小功率功放,从而降低了制造成本。
2基本工作机理根据波束成形的实现方式以及目前的应用情况,智能天线通常可分为多波束智能天线和自适应智能天线。
多波束智能天线采用准动态预多波束的波束切换方式,利用多个不同固定指向的波束覆盖整个小区,随着用户在小区中的移动,基站选择其中最合适的波束,从而增强接收信号的强度。
多波束智能天线的优点是复杂度低、可靠性高,但缺点是它受天线波束宽度等参数影响较大,性能差于自适应智能天线。
自适应智能天线采用全自适应阵列自动跟踪方式,通过不同自适应调整各个天线单元的加权值,达到形成若干自适应波束,同时跟踪若干个用户,从而能够对当前的传播环境进行最大程度上的匹配。
自适应智能天线在理论上性能可以达到最优,但是其实现结构和算法复杂度均明显高于多波束智能天线。
TD-SCDMA系统采用的是自适应智能天线阵,天线阵列单元的设计、下行波束赋形算法和上行DOA预估是智能天线的核心技术。
题目TD—SCDMA移动通信终端的测试技术和分析

题目TD—SCDMA移动通信终端的测试技术和分析一、TD-SCDMA终端在射频开发过程中碰到的一些挑战。
二、TD-SCDMA里面的终端在MTNet方面碰到的挑战。
三、TD—SCDMA生产方面的一些问题。
这三方面应该是从事TD—SCDMA的同行比较感兴趣的。
测试技术正像前面几位专家也都反复强调的,测试技术我们理解是开发和生产任何一个产品的支撑技术,又是非常专业和复杂的技术体系。
我今天的发言主要着重于射频测试的技术介绍。
概述。
在TD—SCDMA一致性的测试有几个方面,一个是射频一致性测试,还有是协议一致性测试,还有是USIM卡的测试,还有声频方面的测试。
这是规范的原则规定。
还有一些技术报告我们也应该注意一下,有几个方面。
一个是EMC方面,再一个是安全方面。
还有是SAR值的测试,还有测试时间及测试结果优化方面。
还有USIM卡API的规划。
我们公司在从事TD—SCDMA开发的时间比较早,从1998年之前就开始。
在我们从事TD—SCDMA 开发的同时,在仪器方面主要碰到的挑战,当时是矢量信号源和矢量信号分析仪都不具备提供TD—SCDMA 信号的能力。
而在开发平台上,我们一般都是希望开发平台具有丰富的测试接口,而且具有强大的测试功能。
因为是开发,所有要测试的项目非常全面、非常深入,最起码需要的设备就是矢量信号源、矢量信号分析仪,还有自己开发的一些软件。
在没有TD—SCDMA矢量信号源和矢量信号分析仪的情况下我们怎么样去应对?射频测试主要包括两个方面,一个是接收机测试,还有一个是发射机测试。
还有一块是规范里面的性能测试。
性能测试主要是和硬件没有关系,主要是和算法有关系。
对我们硬件平台的考察主要是两个方面,接收机和发射机。
拿这个图讲一下射频开发测试的一些方法。
首先接收机的测试,在没有TD—SCDMA信号的情况下,接收机开发的测试,我们关心的是它能否满足规范的要求。
这有很多变通的方法,首先当仪表不具备的时候,我们可以用普通的仪表来执行,一个信号源可以用CW信号,也可以用QPSK的信号,也可以用TD—SCDMA信号。
TD-SCDMA测试解决方案
TD-SCDMA技术的高性能主要表现在:(1)频谱灵活性和支持蜂窝网的能力TD-SCDMA仅需要1.6 MHZ的最小带宽。
若带宽为5 MHz则支持3个载波,在一个地区可组成蜂窝网,支持移动业务,并可通过自动信道分配(DCA)技术提供不对称数据业务。
这些都是UTRA TDD所不能提供的。
(2)高频谱利用率TD-SCDMA为对称话音业务和不对称数据业务提供的频谱利用率比UTRA TDD高一倍。
换言之,在使用相同频带宽度时,TD-SCDMA可支持多一倍的用户。
(3)多种使用环境TD-SCDMA系统是按照ITU要求的三种环境设计的,而UTRA TDD则不支持移动环境。
(4)设备成本在无线基站方面,TD-SCDMA的设备成本至少比UTRA TDD低30%。
2、TD-SCDMA测试要求目前,TD-SCDMA的开发主流是基于LCR的系统,也就是符合3GPP TDD规范的TD-SCDMA 系统。
因此,本建议书主要讨论依据3GPP R5测试规范34.122(UE)和25.142(BS)完成TD-SCDMA无线传输和接收测试。
由于基于CWTS TSM规范的TD-SCDMA在无线传输和接收部分和3GPP的规范相差无几,因此我们所提供的解决方案仍然适用。
根据3GPP 34.122和25.142分别用户设备和基站一致性测试规范的要求,TDD模式的无线传输和接收定义了发射机、接收机的特性和系统性能的要求。
其中TD-SCDMA LCR的UE 和基站则是根据该规范的1.28 Mcps TDD Option的要求进行测试。
为了更清楚规范的要求,我们通过表格的形式把这两个规范的测试要求陈列如表1:表1 基站和移动台测试要求对比34.122和25.142要求依次考察发射机和接收机特性,我们首先对发射机特性进行测试:图1 发射功率测试图2 邻近信道泄漏比测试图3 多载波发射功率测试图4 发射频谱测试图5 EVM测试图6 用VSA进行信号分析接着我们对接收机特性进行测试。
TDSCDMA智能天线技术要求和测试方法浅析概要
TDSCDMA智能天线技术要求和测试方法浅析基于新颁布的行业标准《TD-SCDMA智能天线的技术要求和测试方法》,简要地介绍了标准的起草,并对标准中的几个关键指标进行分析,然后指出TD-SCDMA 智能天线相对于传统天线的技术特点,最后展望了下一步标准工作的内容。
1、引言截至2007年底,我国移动通信用户数已超过5.4亿,投入使用的基站天线超过100万副,形成了一个超过百亿元人民币的市场。
智能天线作为TD-SCDMA系统的关键技术,得到了广泛应用,并将在第三代移动通信网络以至于整个移动通信领域得到更广泛的应用。
技术规范是产业化进程的一个关键因素。
通信行业的重要特点是互联互通,统一的技术规范是保障通信行业健康持续发展的关键。
同时,技术规范和测试验证是互相依存的,技术规范是测试验证的依据,同时技术规范的制定要以实际测试数据作为主要参考。
技术规范的生命力要依靠测试验证的科学性、公正性来保障。
信息产业部于2007年9月29日正式颁布了标准:YD/T 1710.1-2007《TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线第1部分:天线》。
该标准结合我国TD-SCDMA标准和体制要求,以及目前国内各TD-SCDMA系统设备供应商对天线指标的要求,并结合TD-SCDMA智能天线在研发、生产和试验网应用的实际情况进行编写。
TD-SCDMA智能天线系统由天线智能2、智能天线分类和工作频段划分智能天线可粗略地分为定向智能天线阵和全向智能天线阵。
定向智能天线又包括8列单元、6列单元和4列单元的情况,全向阵也包括8列单元和6列单元。
这几种情况都有可能在实际中用到,其指标也有差别。
因此,综合归纳,该标准将天线分成5类:定向智能天线阵(8列单元)、定向智能天线阵(6列单元)、定向智能天线阵(4列单元)、全向智能天线阵(8列单元)和全向智能天线阵(6列单元)。
根据国家对TD-SCDMA频率资源的规定,该标准划分了1880~1920 MHz、2010~2025 MHz、2300~2400 MHz共3个频段。
基站射频自动测试系统解决方案
【导读】基站射频自动测试系统的解决方案,并对其组成、工作原理以及该方案的优点进行了详细阐述。
本文介绍了一种基站射频自动测试系统的解决方案,并对其组成、工作原理以及该方案的优点进行了详细阐述.该基站射频自动测试系统由频谱分析仪、网络分析仪、信号源、功率计、装有自动测试软件的服务器、射频开关、不同规格的滤波器和衰减器组成。
能够根据我国目前基站/直放站射频行业检测标准、国际标准和国家无线电委员会的相关规定完成CDMA2000基站、CDMA基站、MA直放站、CDMA基站、基站、SM直放站和PHS基站共七种常见类型基站和直放站的自动测试,同时具有手动测试的功能。
自动测试系统通过GPIB总线与测试仪表进行通信,当被测设备连接到测试系统后,系统会根据被测设备的类型和测试项目自动选择射频开关通路,并通过相应的衰减器和滤波器连接到测试仪表上。
运行前系统首先进行自校准,测试结束后能对结果自动生成Word文档,自动存储和打印。
本系统支持标准测试和自定义测试两种模式。
自定义测试允许非标准参数设置及限值的修改,并具有实时监视功能。
同时,系统提供手动测试功能模块,用户可以自行设置参数,通过频谱分析仪对被测设备进行分析,并可以完成峰值功率、信道功率、占用带宽、邻道功率比、谐波等常用功能的测试。
系统软件可以提供通过LAN对仪表的远程操作功能,能够通过LAN实现中控室对试验室的远程控制测试。
本系统使用50Ω射频连接,最大输入功率60W(CW)。
系统构成如图1所示。
图1基站射频自动测试系统构成测试系统可全面涵盖各通信系统基站射频的各项参数的测试,并可最大限度的实现测试的自动化。
其优点主要表现为:涵盖范围广,测试类型全;自动化程度高,操作简单,界面友好;配置灵活,易于随测试依据标准的修改而升级;具有自动校准系统,测试精度高;具有LAN接口,能把多个分散的实验室组成网络,实现测试数据共享。
一、测试标准该测试系统所采用的测试标准主要依据基站/直放站射频行业检测标准、国际标准和国家无线电委员会的相关规定。
TD-SCDMA用户终端射频收发信机性能指标分析及测试
摘要:射频收发信机是移动通信系统中的一个重要组成部分,射频收发信机性能对整个移动通信系统的性能有着重要的影响。
本文基于第三代移动通信标准TD-SCDMA系统用户终端设备射频收发信机的研究开发,分析了TD-SCDMA用户终端射频收发信机的主要性能指标要求,并对射频收发信机主要指标的测试进行了论述。
1、引言:在ITU最终确定的5种RTT(无线传输技术)建议中,TD-SCDMA是由中国标准化组织(CWTS)代表中国向ITU提交的。
TD-SCDMA提案是在SCDMA无线本地环路(SCDMA-WLL)先进技术以及成功应用的基础上提出的。
它采用时分双工(TDD)方式,运用了多项先进的技术,如:智能天线(Smart Antenna)技术、多用户检测(Joint Detection)技术、同步码分多址(SCDMA)技术、软件无线电(Software Radio)技术等。
前不久,大唐电信中央研究院与重庆邮电学院联合成功开发了TD-SCDMA 试验系统用户终端设备。
TD-SCDMA终端无线接口的相关特性指标与射频收发信机息息相关。
本文介绍分析了TD-SCDMA系统用户终端收射频收发信机的主要性能指标,并对一些收发信机射频指标的测试进行了论述。
2、指标分析下面结合TD-SCDMA相关标准文档,对TD-SCDMA用户终端收发信机的一些指标参数进行分析,并作为射频收发信机设计的重要依据。
这里主要分析如下几个指标参数:1.接收灵敏度;2.邻道选择性(ACS)与干扰;3.线性和动态范围。
接收灵敏度接收灵敏度(Psen)是TD-SCDMA终端射频收信机重要的指标参数,合理地确定接收灵敏度直接地决定了TD-SCDMA终端射频收发信机的性能及其可实现性。
接收灵敏度是指在确保误比特率(BER)不超过某一特定值的情况下,在用户终端天线端口测得的最小接收功率,这里BER通常取为0.001。
接收灵敏度表征着TD-SCDMA终端接收机接收能力的强弱。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
TD-SCDMA基站射频自动测试系统的设计与实现TD-SCDMA基站射频自动测试系统的设计与实现摘要测试是测量与试验的简称,其基本任务是获取信息。
它通过测试系统、设备得到被测参数信息。
而自动测试系统则是对那些能自动完成激励、测量、数据处理并显示或输出测试结果的一类测试系统的统称。
通常这类系统是在标准的测控系统总线或仪器总线(GPIB、VXI、PXI等)的基础上组建而成的,并且具有高速度、高精度、多功能、多参数和宽测量范围等众多特点。
本文所介绍的射频自动测试系统,是针对TD.SCDMA基站研发阶段的测试而设计开发的,主要应用于对TD.SCDMA基站研发中需要进行验证的射频性能进行长时间多测试项目连续测试。
该系统由自动测试软件,工控机,GPIB控制卡和测试仪表组成。
论文从基础理论入手,首先引入自动测试系统的概念和发展过程,同时对其中一些关键技术进行了介绍,然后总结分析了TD.SCDMA基站射频测试基础,列出了测试项目的定义和测试目的,手动测试方案,以及测试仪表的优先级搭配及功能拓展方向。
本文的实践部分包括系统的软件开发设计和硬件连接,软件部分包括软件的项目需求,设计思路,软件执行流程图,以及开发工具的应用和代码过程,并根据这个分类完成实现了整个软件设计思路的功能部分。
硬件部分包括硬件连接图等。
硬件部分包括硬件连接图等。
论文的最后部分还给出了系统主要测试项的不确定度计算方法,并根据测试项的实际测试结果验证了系统的不确定度性能。
通过该系统,解决了研发阶段测试基站性能时相应方面的困难,使得用户只控制软件便可完成对基站射频信息长时间高精度测试的任务,极大地减小了测试人员的简单重复劳动和对测试的人为影响,高速、高效率执行测试功能,并且由于其软件操作简单易学,也可以加快测试人员的上岗培训流程,符合社会分工细化专业性提高的趋势。
关键词:TD.SCDMA基站虚拟仪器射频自动测试不确定度I卫仰LEMENTATION OF TD.SCDMA THE DESIGN ANDBASE STATION RF AUTO TESTING SYSTEMABSTRACTTest iS short for measure and experiment.whose basic task iS to acquire information,namely,to get information about the measured parameters through testing system or instruments.The auto testing system is a systern that can measure.process data and thell display or output test results automatically.Such systerns are normally based on standard testing system BUS or instrument BUS(GPIB,VXI,PXI,etc.),with characteristics of higll.speed,high.precision,multi.function, multi.parameter and wide measunng range.The auto testing system shown in this Paper,which is designed and developed for TD.SCDMA base station R&D.is mainly used to realize a long.time continuing RF test of TD.SCDMA base station R&D.This system consists of automatic testing software,industrial PC(IPC),GPIB controller and testing instrument.This Paper starts with the basic theory.Firstly,the coneept and the development of auto testing system,along with introduction about some key techniques.Secondly’analysis of the I江test foundation of TD.SCDMA base station,including the definition and purpose of test projects,manual test method and the priority of test instruments.The research work in this Papel"comprises the design and development of software and the connection of hardware.To be precise.the sothare part consists of item requirements,design ideas,sottware implementation flowchart,tools application and code process,as well as the function part that has realized the entire software design i deas according to this c lassification.The hardware part includes hardware connection diagram and SO on.Finally the method to calculate the uncertainty of main test projects by this system iS also provided.which iS verified by the results of practical test.This system.by solving the problems produced in the process of testing the I心performance of base stmion.frees test engineers from repetitive work while doing I江test.and enables them to accomplish long.time and hi 曲.precision testing task by iust controlling the software,yet with moreefficiency and accuracy.The operation of software is easy to learn,and the training period of test staff will be shortened,which is in line谢th the trend ofmore professionalized social division of labonKEY WORDS:virtual instrument,auto testing system,TD-SCDMA LabWindows/CVl,uncertainty独创性(或创新性)声明本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果.尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。
与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。
本人签名:匦!施肇日期:221显.2:22关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学.学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。
(保密的学位论文在解密后遵守此规定)保密论文注释:本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。
非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。
本人签名:至垒迫垒日期:211墨:2:呈I导师签名:日期:2 11呈:兰:!Z第一章绪论1.1测试与自动测试系统测试是测量与试验的简称,其基本任务是获取信息。
在各类测试活动中,通过测试取得定性定量数值,以确定测试结果,目的就是希望获得试验的结果以验证实验对象的状态和特性。
在工程上则对应为对被检测对象的物理、化学、工程技术等方面的参量、特性等做数值测定工作,是取得对试验对象的定性或定量信息的一种基本方法和途径。
由此,因为测试的需要而产生的测试技术成了信息科学的重要源头和组成部分。
测试技术可以定性为按产品研发的阶段进行相应功能与性能的信息获得,用以完成记录测试数值、产品状态、特性的获取、传输、分析、处理、显示、反馈等功能Ⅲ.测试是通过测试系统得到被测参数信息,测试技术的实现也需要测试系统来提供。
而测试系统中较为先进的自动测试系统则是对那些能自动完成激励、测量、数据处理并显示或输出测试结果的一类系统的统称。
通常这类系统是在标准的测控系统总线或仪器总线(GPIB、VXI、PXI等)的基础上组建而成的,并且具有高速度、高精度、多功能、多参数和宽测量范围等众多特点。
工作时,工程师只需要在计算机上设置基本的参数,运行测试程序后由软件来控制仪表进行测试,并自动完成数据采集、处理和显示测试结果、打印测试报告等操作。
本文所介绍的射频自动测试系统,是针对TD.SCDMA基站研发测试而设计开发的,主要应用于对TD.SCDMA基站研发中需要进行验证的射频性能进行长时间多测试项目连续测试。
这类测试一般强度大时间短,如果按照传统测试手段,需要专门的测试人员长时间高注意力并且身处基站屏蔽室这样的高辐射地区进行工作,工作的效率和精度以及对测试人员身体的保护都大打折扣.而应用了TD.SCDMA基站自动测试系统后,就可以高速、高效率执行测试功能,并且由于其软件操作简单易学,也可以加快测试人员的上岗培训流程,符合社会分工细化专业性提高的趋势。