OTA-测试与名词介绍
ota测试标准 -回复

ota测试标准-回复OTA(Over-The-Air)测试标准是指对设备进行远程升级的测试过程中所需要满足的一系列要求和规范。
OTA测试是一种通过网络进行设备升级的方式,可以在不改变设备硬件的情况下,通过更新软件来改善设备的性能和功能。
本文将一步一步回答关于OTA测试标准的问题。
第一步:了解OTA测试标准的背景和意义OTA测试标准的出现是为了规范和统一设备远程升级的过程,确保设备的稳定性和安全性。
随着物联网技术的快速发展,越来越多的设备需要支持OTA,因此OTA测试标准的制定变得尤为重要。
OTA测试标准不仅可以帮助设备制造商提供更好的用户体验,还可以保护用户隐私和设备安全。
第二步:了解OTA测试标准的主要内容OTA测试标准通常包括以下主要内容:1. 升级过程测试:包括升级前的设备状态检查、升级过程中的数据传输和错误处理等方面的测试。
2. 功能测试:对升级后的设备进行功能验证,确保升级后的功能正常运行。
3. 兼容性测试:验证设备的升级是否与不同版本的软件和硬件兼容。
4. 安全性测试:测试升级过程中的数据加密和认证机制是否安全可靠。
5. 性能测试:测试升级过程对设备性能的影响,如网络连接速度、升级时间等。
6. 回滚测试:测试设备在升级失败时是否能够成功回滚到之前的版本。
7. 稳定性测试:长时间运行设备,观察其稳定性和升级后是否出现异常。
8. 用户体验测试:测试升级过程对用户操作和体验的影响,如是否需要重新设置设备等。
第三步:了解OTA测试标准的实施方法和流程实施OTA测试标准的方法和流程主要包括以下几个步骤:1. 确定升级要求和目标:设备制造商需要确定升级的具体要求和目标,包括升级的功能和改进措施。
2. 设计测试方案:根据设备的特性和要求,制定相应的测试方案,明确测试的内容和流程。
3. 准备测试环境:搭建合适的测试环境,包括网络环境、测试设备和软件等。
4. 执行测试:根据测试方案,对设备进行相应的测试,记录测试结果并及时进行整理和分析。
手机OTA测试概述

手机OTA测试概述手机OTA(Over-The-Air)测试是指通过无线网络对手机软件进行远程升级、更新和维护的过程中所进行的测试。
在OTA测试中,主要的目标是验证和确保手机软件在升级过程中的正常运行以及对用户数据、隐私和其他手机功能的保护。
以下是手机OTA测试概述的详细描述:1.测试目标:-确保OTA软件升级过程中的稳定性和可靠性;-验证升级后的手机软件的功能和性能是否正常;-验证升级后的软件对用户数据和隐私的保护是否有效;-确保新版本的软件与现有硬件兼容;-验证OTA过程中的错误处理和恢复机制;-评估OTA过程中的用户体验;-验证升级过程是否能够满足服务提供商的要求。
2.测试对象:- 手机操作系统(如Android、iOS等)的新版本;-手机应用软件的新版本;-OTA升级过程中涉及的网站和服务器;-OTA过程中的网络连接和通信方式;-OTA升级过程中的安全措施和加密算法。
3.测试内容:-OTA软件的安装和配置测试;-升级前的备份和恢复测试;-升级后的软件功能和性能测试;-软件升级对现有功能的影响测试;-错误处理和恢复机制测试;-用户数据和隐私保护测试;-OTA过程中的安全性和加密算法测试;-OTA过程中的网络连接和通信测试;-OTA过程中的用户体验测试。
4.测试方法:-手机OTA测试可以使用自动化测试工具和脚本进行;-模拟真实的网络环境和使用场景;-执行正常升级操作和异常情况下的测试用例;-对软件升级过程中的每个步骤进行验证和确认;-进行多种用户配置和设置的测试;-验证错误处理和恢复机制的正确性;-分析测试结果和报告异常和问题。
5.测试环境:-设备:手机硬件和操作系统的不同版本;-网络:模拟不同网络条件和环境;-工具:自动化测试工具、报告生成工具等;-数据:模拟用户数据和测试用例数据。
6.测试注意事项:-OTA测试需要考虑不同的手机硬件和操作系统版本;-需要模拟和考虑不同的网络环境和用户场景;-测试用例需要包括正常和异常情况下的各种场景;-需要定期验证和更新测试工具和环境;-需要保护用户数据和隐私不被泄露。
ota测试流程

ota测试流程OTA测试流程一、引言OTA(Over-The-Air)是一种通过无线网络进行软件升级和更新的技术,它使得设备可以在不需要物理连接的情况下进行固件更新。
OTA测试是为了确保OTA功能的稳定性和可靠性而执行的测试过程。
本文将介绍OTA测试的流程和注意事项。
二、OTA测试流程1. 确定测试目标:在开始OTA测试之前,需要明确测试的目标和范围。
例如,测试特定的固件版本、特定的设备型号等。
2. 环境准备:搭建OTA测试环境,包括设备、服务器、网络等。
确保测试环境的稳定性和可靠性,以保证测试结果的准确性。
3. 制定测试计划:根据测试目标和范围,制定OTA测试计划。
测试计划应包括测试的内容、测试的时间安排、测试的资源需求等。
4. 设计测试用例:根据测试计划,设计OTA测试用例。
测试用例应覆盖各种测试场景,包括正常升级、异常升级、网络中断等情况。
5. 执行测试用例:按照设计的测试用例,执行OTA测试。
测试过程中需要记录测试结果和问题,以便后续分析和改进。
6. 分析测试结果:根据测试结果,分析问题的原因和影响。
对于出现的问题,需要及时跟踪和解决,以确保OTA功能的稳定性和可靠性。
7. 优化和改进:根据测试结果和问题分析,对OTA功能进行优化和改进。
包括修复问题、优化性能、提升用户体验等。
8. 验证测试结果:在优化和改进之后,重新执行OTA测试,验证测试结果。
确保问题得到解决,并且OTA功能达到预期的效果。
9. 编写测试报告:根据测试结果和测试过程,编写OTA测试报告。
测试报告应包括测试的目的、测试的方法、测试的结果和问题分析等内容。
三、OTA测试注意事项1. 网络稳定性:OTA测试需要依赖网络进行固件的传输和升级,因此需要确保网络的稳定性和可靠性。
在测试过程中,需要模拟网络中断等异常情况,以验证OTA功能的鲁棒性。
2. 安全性考虑:OTA功能涉及设备的固件升级,因此需要考虑安全性。
在测试过程中,需要验证固件的完整性和可信性,以防止非法固件的升级。
ota测试用例 -回复

ota测试用例-回复什么是OTA测试?OTA(Over-The-Air)测试是一种无线远程测试技术,用于对无线设备进行固件升级和配置更改。
该技术允许无线设备通过互联网进行软件更新,无需通过物理连接。
OTA测试对各种无线设备的测试非常重要,包括智能手机、平板电脑、智能家居设备、汽车等。
为什么要进行OTA测试?OTA测试是为了确保无线设备的稳定性、性能和安全性而进行的关键测试。
一方面,OTA测试可以验证设备在进行固件升级和配置更改时的稳定性和可靠性。
另一方面,OTA测试还可以识别并纠正安全漏洞,确保设备的数据传输和通信安全。
OTA测试的步骤有哪些?OTA测试通常包括以下步骤:1.需求分析:首先,测试团队需要了解业务需求和用户期望,以确定OTA 升级或配置更改的具体要求。
这一步骤非常重要,因为它为整个测试过程提供了基础。
2.测试规划:在测试之前,测试团队需要制定一个详细的测试计划,包括测试环境的准备、测试的范围和目标、测试的时间和资源安排等。
这一步骤有助于确保测试的有效性和高效性。
3.测试设计:在这一阶段,测试团队将根据测试计划制定测试用例,以覆盖所有可能的测试场景和功能。
测试用例应该涵盖不同的无线设备、网络环境和软件版本。
4.测试执行:一旦测试用例准备好,测试团队将开始执行测试。
测试人员会模拟不同的场景和事件,例如网络中断、信号丢失、弱信号等。
他们将跟踪并记录测试结果,并与预期结果进行比较。
5.测试报告:测试完成后,测试团队将准备一份详细的测试报告。
报告将包括测试的结果、问题和建议。
这将有助于开发团队修复问题和改进产品的稳定性和性能。
6.问题修复和再测试:根据测试报告,开发团队将修复发现的问题,并进行再次测试。
这一迭代过程将持续进行,直到所有问题得到解决并满足测试要求。
7.发布和监控:一旦所有问题都已修复,OTA固件升级或配置更改将发布到目标设备。
测试团队将继续监控升级的过程和效果,以确保其稳定性和性能。
ota测试标准

ota测试标准OTA测试标准是指对OTA(Over-the-Air)进行测试的一系列标准和规范,旨在通过验证系统在无线网络中的传输和更新功能的正确性、安全性和稳定性。
以下是一些OTA测试标准的参考内容:一、OTA测试概述1. OTA测试的目的和重要性。
2. OTA测试的范围和测试计划。
3. OTA测试的方法和步骤。
二、OTA传输测试1. OTA传输协议的测试,包括测试传输协议的兼容性、可靠性和性能。
2. OTA传输安全性的测试,包括验证数据的加密和解密算法的正确性,以及防止数据被篡改和截获的能力。
3. OTA传输的稳定性测试,包括测试在不同网络环境下的传输稳定性,例如弱信号、高速移动和网络拥塞等情况下的传输稳定性。
三、OTA更新测试1. OTA软件更新的测试,包括验证固件下载和安装的过程是否正确和稳定。
2. OTA硬件更新的测试,包括验证硬件设备的固件升级过程,如固件更新、配置参数的更改和硬件校准等。
3. OTA更新的兼容性测试,包括验证不同版本的固件之间的兼容性,以及更新对设备其他功能和设置的影响。
四、OTA安全性测试1. OTA固件下载和安装的安全性测试,包括验证固件的完整性、真实性和合法性,以及防止固件被恶意篡改和注入病毒的能力。
2. OTA更新的权限管理测试,包括验证只有授权的设备或用户才能进行OTA更新操作,以及防止未经授权的设备或用户对固件进行非法修改和更新。
3. OTA更新过程中的数据保护和隐私保护测试,包括验证在OTA传输和更新过程中用户数据的保护和隐私是否得到充分的保障。
五、OTA测试报告1. OTA测试的结果和分析,包括传输和更新功能的正确性和稳定性的评估。
2. 发现的问题和缺陷的报告,包括描述问题和缺陷的详细情况、重现步骤和修复建议等。
3. OTA测试的总结和建议,包括对测试过程和方法的评估,以及对系统性能和安全性的改进建议。
综上所述,OTA测试标准涵盖了OTA传输测试、OTA更新测试和OTA安全性测试等方面,目的是确保系统在无线网络中的传输和更新功能的正确性、安全性和稳定性。
ota测试用例 -回复

ota测试用例-回复什么是OTA测试?OTA测试,全称为Over The Air测试,是指在无线通信网络中对软件、固件或者操作系统进行测试和升级的过程。
通过OTA测试,用户可以远程通过无线网络获取最新的软件更新,无需使用传统的有线连接方式。
OTA测试主要用于移动设备、物联网设备和汽车等领域,可以提高系统性能、稳定性和安全性,同时也能够为用户提供更好的用户体验。
OTA测试的重要性随着科技的不断发展,移动设备和物联网设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
而OTA测试的重要性也随之崛起。
因为OTA测试涉及到软件、固件和操作系统的更新和升级,所以它直接影响到设备的性能、功能和安全性。
一旦发生意外错误,比如软件漏洞、兼容性问题或者系统崩溃,都可能引发用户体验的问题,甚至对用户的隐私和数据安全造成威胁。
OTA测试的工作流程OTA测试的工作流程需要经过以下几个步骤:1. 确定测试目标:首先,需要明确要测试的对象是什么,比如是固件、软件还是操作系统。
还要明确测试的功能、性能和稳定性等方面的要求。
2. 设计测试方案:根据测试目标,设计一套详细的测试方案,包括测试目标、测试方法、测试环境、测试用例等。
3. 准备测试环境:准备适合的无线网络环境,确保网络的稳定和可靠。
同时,也要确保测试所需的设备和工具齐全。
4. 开展测试活动:按照测试方案,执行测试用例,记录测试结果和问题。
测试过程中需要关注软件更新的完整性、兼容性、稳定性和安全性等方面。
5. 分析测试结果:对测试结果进行分析和评估,得出结论。
如果存在问题,需要进一步分析原因和提出解决方案。
6. 修复和验证:根据测试结果,开发人员需要修复软件中的问题,然后再次进行测试,确认问题是否解决。
7. 发布新版本:在确认软件更新已经稳定和安全之后,可以发布新版本,并通过OTA方式推送给用户。
OTA测试的挑战和解决方案虽然OTA测试在提供用户体验和保障系统安全方面具有重要作用,但是它也面临一些挑战:1. 网络不稳定: OTA测试需要依赖无线网络,而无线网络可能不稳定,有可能导致软件更新中断或者失败。
ota测试用例

OTA测试用例1. 引言OTA(Over-The-Air)是一种通过无线网络传输软件和固件更新的技术。
OTA测试是确保OTA功能正常运作的重要环节,它涵盖了各种测试场景,包括软件更新、固件升级、安全性等方面。
本文将详细介绍OTA测试用例的编写,以确保OTA功能的稳定性和可靠性。
2. OTA测试用例编写流程OTA测试用例的编写流程如下:1.确定测试目标和测试范围:明确测试的目标和范围,例如测试特定设备的OTA功能是否正常,或测试特定固件版本的OTA更新是否成功。
2.收集测试数据和环境:收集测试所需的数据和环境,包括测试设备、测试固件、测试网络环境等。
3.制定测试计划:根据测试目标和测试范围,制定详细的测试计划,包括测试用例的编写和执行计划。
4.编写测试用例:根据测试目标和测试范围,编写详细的测试用例,包括测试步骤、预期结果和实际结果。
5.执行测试用例:按照测试计划执行测试用例,记录测试结果和问题。
6.分析测试结果:分析测试结果,包括验证预期结果和实际结果是否一致,识别问题和改进点。
7.编写测试报告:根据测试结果和分析,编写详细的测试报告,包括测试目标、测试范围、测试用例、测试结果、问题和改进点等。
3. OTA测试用例编写要点OTA测试用例的编写需要注意以下要点:3.1 测试目标和范围明确测试的目标和范围,例如测试特定设备的OTA功能是否正常,或测试特定固件版本的OTA更新是否成功。
3.2 测试用例的分类根据测试目标和范围,将测试用例进行分类,例如功能测试、性能测试、安全性测试等。
3.3 测试步骤和预期结果每个测试用例应包含详细的测试步骤和预期结果,以确保测试的可重复性和一致性。
3.4 测试数据和环境测试用例中应指定所需的测试数据和环境,包括测试设备、测试固件、测试网络环境等。
3.5 测试覆盖率测试用例应尽可能覆盖各种测试场景,包括正常情况下的OTA更新、异常情况下的OTA更新等。
3.6 异常处理测试用例中应包含异常处理步骤和预期结果,以确保在异常情况下的OTA更新能够正确处理。
SAR测试和OTA测试

由于无线电设备(如手机)在世界范围内的广泛普及,越来越多的政府部门、电信法规机构等要求将电磁波辐射降低至一个合适的水平。
1、SAR是什么意思?SAR的英文全称为Specific Absorption Rate,中文一般称为电磁波吸收比值或比吸收率。
是手机或无线产品之电磁波能量吸收比值,其定义为:在外电磁场的作用下,人体内将产生感应电磁场。
由于人体各种器官均为有耗介质,因此体内电磁场将会产生电流,导致吸收和耗散电磁能量。
生物剂量学中常用SAR来表征这一物理过程。
SAR的意义为单位质量的人体组织所吸收或消耗的电磁功率,单位为W/kg,美国标准(1.6mw/g,1g平均).2、SAR是怎么进行测试的?人体模型、测量仪器、探针对及机械臂组成SAR测量系统,系统置于屏蔽室中。
人体模型的内部是液态物质,液体的电磁特性与人体组织的电磁特性一致,探针可在其内自由移动进行测试,最后通过某公式计算出SAR值。
1.OTA 测试介绍1.1 手机的无源测试和有源测试当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。
目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察:一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试;另一种是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。
OTA(Over The Air)测试就属于有源测试。
无源测试侧重从手机天线的增益、效率、方向图等天线的辐射参数方面考察手机的辐射性能。
无源测试虽然考虑了整机环境(比如天线周围器件、开盖和闭盖)对天线性能的影响,但天线与整机配合之后最终的辐射发射功率和接收灵敏度如何,从无源测试数据无法直接得知,测试数据不是很直观。
有源测试则侧重从手机整机的发射功率和接收灵敏度方面考察手机的辐射性能。
有源测试是在特定的微波暗室中测试整机在三维空间各个方向的发射功率和接收灵敏度,更能直接地反映手机整机的辐射性能。
- 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)。
NHPRP(Near Horizon Partial Radiated Power):反映在手机的H面附近天线的发射功率情况的参数。(2D TRP)
TIS(Total Isotropic Sensitivity):反映在整个辐射球面手机接收灵敏度指标的情况。它反映了手机整机的接收灵敏度情况,跟手机的传导灵敏度和天线的辐射性能有关。
最大的区别:Rx是手机侧指标;RSSI是基站侧指标两者是同一概念,具体指(前向或者反向)接收机接收到信道带宽上的宽带接收功率。实际中,前向链路接收机(指手机)接收到的通常用Rx表示,反向链路接收机(指基站侧)通常用反向RSSI表示。前向Rx通常用作覆盖的判断依据(当然还需结合Ec/Io),反向RSSI通常作为判断系统干扰的依据。由于RSSI是通过在数字域进行功率积分而后反推到天线口得到的,反向通道信号传输特性的不一致会影响RSSI的精度。空载下RSSI值一般在-110dBm左右.其实,RSSI有其专用的单位,RSSI的单位与dBm有公式可以转换.
.OTA测试介绍
手机的无源测试和有源测试
OTA(Over The Air在空气中测试性能,与传导测试相对应,属三维测试)。
当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察:一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试;另一种是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。
ITU标准限值为2.0W/KG,FCC标准限值为1.6W/KG。
对于手持终端,OTA测试中还将考察终端在有模拟人头情况下的上述参数,比较在有无模拟人头情况下相关参数的变化情况。
无源有关的天线参数
在考察天线性能的时候,还有其他需要了解的参数如:APIP、Gain、Directivity、EIRP、ERP。
RSSI
Received Signal Strength Indication接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。
RSSI与Rx的区别:
RSSI:Received Signal Strength Indicator
Rx: Recieived power
ERP(Effective Radiated Power)的概念与EIRP相同,但ERP是天线得到的功率与以dBd表示的增益的乘积。
Bandwidth带宽
带宽,即天线满足性能要求的工作频率范围。
天线是有一定带宽的,这意味着虽然谐振频率是一个频率点,但是在这个频率点附近一定范围内,这付天线的性能都是差不多好的。这个范围就是带宽。
SAR
SAR是Specific Absorbtion Ratio的缩写,即“吸收比率”。就是单位时间内单位质量的物质吸收的电磁辐射能量。
通俗地讲,就是测量手机辐射对人体的影响是否符合标准。目前国际通用的标准为:以6分钟计时,每公斤脑组织吸收的电磁辐射能量不得超过2W。这一标准是国际业界的通用标准。
据中国泰尔实验室专门从事该项工作的电磁辐射测量专家介绍,只有SAR值才是衡量手机辐射量的惟一标准。1990年,IEEE制定了手机电磁辐射的衡量技术标准。1998年ICNIRP(国际非电离性照射保护委员会)也制定了类似的技术标准,标准中均采用SAR来度量手机电磁辐射的大小。ICNIRP的标准得到了ITU(国际电信联盟)和WHO(国际卫生组织)的推荐以及绝大部分国家的支持,北美FCC采用的是IEEE标准,美国CTIA等行业组织还建议在手机外包装上标出SAR值。
CTIA(Cellular Telecommunication and Internet Association)制定了OTA(Over The Air)的相关标准。OTA测试着重进行整机辐射性能方面的测试,并逐渐成为手机厂商重视和认可的测试项目。
OTA测试的目的
目前只有通过FTA(Full Type Approval)认证测试的手机型号才能上市销售,在FTA测试中,射频性能测试主要进行手机在电缆连接模式下的射频性能测试;至于手机整机的辐射发射和接收性能,在FTA测试中没有明确的规定,而OTA测试正好弥补FTA测试在这方面测试的不足。同时,终端生产厂家必须对所生产手机的辐射性能有清楚的了解,并通过各种措施提高手机辐射的发射和接收指标。如果手机辐射性能不好,将产生手机信号不好、语音通话质量差、容易掉线等多方面的问题,这也是客户投诉比较多的问题。
Efficiency:天线辐射功率和天线输入功率的比值。天线的效率是指天线的辐射功率(Prad)与输入功率(Pin)之比,也就是天线将馈点处的输入功率辐射出去的能力。天线效率的单位是百分比,即%。对于内置天线而言,要求效率至少在30%以上。以手机天线为例进一步说明:手机上有一个天线开关,我们一般测得的手机输出功率是从手机开关测得的,然后这个功率经过一段微带线传输到天线馈点处,一部分能量由于电路的失配被反射回来,另一部分能量进入天线记作Pin。用TRP表示天线的空间辐射功率Pout,那么天线的效率就是Pout/Pin。这里就没有考虑到由于电路失配而导致的能量反射。对于单独的天线而言,这就是天线效率的定义。
Gain(dBi):在相同的输入功率下,天线在空间某点的辐射功率与理想无方向性点源天线在同一点的功率的比值,该增益单位为dBi,手机天线厂家提供的天线测试报告中的增益一般以dBi为单位。
Gain(dBd):增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元(半波偶极子天线最大辐射方向上功率的比值)在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。可以这样来理解增益的物理含义------为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为G = 13 dB = 20的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需100 / 20 = 5W。换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。该增益的单位为dBd。
我们当然希望一付天线的带宽能覆盖一定的范围,最好是我们所收听的整个FM广播波段。要不然换个台还要换天线或者调天线也太麻烦了。
天线的带宽和天线的形式、结构、材料都有关系。一般来说,振子所用管、线越粗,带宽越宽;天线增益越高,带宽越窄。
EIRP(Effective Isotropic Radiated Power):等效全向辐射功率是天线得到的功率与天线以dBi表示的增益的乘积,反映天线在各个方向上辐射的功率的大小。
PEIRP(Peak Effective Isotropic Radiated Power):峰值等效全向辐射功率。
目前由国家质检总局牵头,联合国家计量院、卫生部、环保局、信息产业部等单位组建的“电磁辐射国家标准制定联合工作组”正在联合制定我国的电磁辐射防护标准,其中也以SAR作为衡量手机辐射的基本限值
SAR值是如何测定的
由人体模型、测量仪表、探针以及机械臂等组织测量系统。系统置于屏蔽室中。人体模型的内部是液态物质,液体的电磁性与人体的电磁性一致,探针可以在其内自由运动。
OTA测试及手机其他的主要参数
2.1 OTA测试中的主要测试参数及相关计算在OTA测试中,辐射性能参数主要分为两类:接收参数和发射参数。
发射参数有TRP、NHPRP;接收参数有TIS、NHPIS。
TRP(Total Radiated Power:总辐射功率):通过对整个辐射球面的发射功率进行面积分并取平均得到。它反映手机整机的发射功率情况,跟手机在传导情况下的发射功率和天线辐射性能有关。
Directivity:在相同的辐射功率下,某天线在空间某点产生的功率与理想无方向点源天线在同一点产生的功率的比值。Ratio of the power density in the direction of maximum power to the average power.能够定量的表示天线定向辐射能力的电参数。定义:在同一距离及相同辐射功率的条件下,某天线在最大辐射方向上的辐射功率密度和无方向性天线(点源)的辐射功率密度之比。方向系数与辐射功率在全空间的分布状态有关。要使天线的方向系数大,不仅要求主瓣窄,而且要求全空间的副瓣电平小。这个参数重点描述天线辐射性能的方向性。方向系数的单位是dBi,理想点源天线的方向系数为10*log(1)=0dBi。一般非理想点源天线的方向系数都是大于0dBi的。
NHPIS(Near Horizon Partial Isotropic Sensitivity):反映手机在H面附近天线的接收灵敏度情况的参数。(2D TIS)
接收灵敏度就是接收机能够正确地把有用信号拿出来的最小信号接收功率。它和三个因素有关系:带宽范围内的热噪声、系统的噪声系数、系统把有用信号拿出所需要的最小信噪比。带宽范围内的热噪声经过接收机,这些噪声被放大了NF倍,要想把有用信号从噪声中拿出来,就必须要求有用信号比噪声再大SNR倍。要想让接收机“听清楚”发射机“说的话”,信号电平强度一定要大于接收机的接收灵敏度。当然接收灵敏度越小,说明接收机的接收性能越好,就像狗能听到人类听不到的微弱的声音,说明狗的听觉比人的灵敏度高;接收灵敏度越大,说明接收机的接收性能越差,就像有的老人耳聋,你很需要用很大的声音说话,他才能听到。环境温度越高,灵敏度就会变大,接收性能就会恶化,因此要尽量降低系统所在的环境温度。带宽越大,系统的噪声系数越大,灵敏度就会变大,接收性能也会恶化,这就要求设计接收机的时候,考虑到系统的带宽、噪声系数对灵敏度的影响。
在手机通话时,由于人脑靠近手机天线,将降低手机的发射和接收性能,手机整机辐射的发射和接收性能都会降低。在手机研发过程中应定量测量人脑对手机的发射和接收性能的影响,进行优化设计,使发射和接收性能降低不能太大,即减少人体和天线的电磁耦合效应。