信号质量测试.
通信测试方案

3.确保通信系统在各类环境下具有良好的稳定性和可靠性;
4.评估通信系统的安全性能,确保用户信息安全;
5.为通信系统的后续升级和扩容提供技术支持。
三、测试内容
1.信号质量测试:
-测试通信系统在不同频段、不同环境下的信号覆盖范围;
-评估信号强度、信噪比等指标,确保通信质量。
5.稳定性测试:
-对通信系统进行长时间运行测试,观察系统稳定性;
-在极端环境下进行测试,确保系统在恶劣条件下的可靠性。
6.安全性测试:
-对通信系统进行安全漏洞扫描,确保无安全风险;
-模拟攻击场景,测试系统的安全防护能力。
四、测试方法与步骤
1.信号质量测试:
-使用专业测试设备,如信号分析仪、场强测试仪等;
-模拟攻击场景,测试系统安全防护能力;
-评估系统安全性能。
五、测试团队与职责
1.项目经理:
-负责整体测试工作的组织与协调;
-监督测试进度,确保按时完成测试任务;
-负责与相关单位沟通,解决测试过程中的问题。
2.测试工程师:
-负责具体测试工作的实施,包括测试环境来自建、测试脚本编写、测试数据收集等;
-参与测试数据分析,协助优化系统性能;
-在不同网络环境下进行测试,记录传输速率;
-对比测试数据,评估系统性能。
3.误码率测试:
-使用误码率测试仪,模拟不同信噪比、传输速率;
-记录测试数据,分析误码率;
-确保误码率满足技术要求。
4.系统容量测试:
-使用网络性能测试软件,模拟大量用户在线;
-观察系统运行情况,记录关键指标;
-评估系统容量。
5.稳定性测试:
光通信测试标准

光通信测试标准一、信号质量测试1.测试信号的幅度、频率和相位等参数,确保信号质量符合要求。
2.测试信号的误码率,确保通信系统的误码率在可接受范围内。
3.测试信号的抖动和漂移等参数,确保信号的稳定性。
二、传输性能测试1.测试通信系统的传输速率和带宽,确保系统能够满足业务需求。
2.测试通信系统的时延和时延抖动等参数,确保系统能够满足实时性要求。
3.测试通信系统的误码率,确保系统在传输过程中的误码率在可接受范围内。
三、可靠性测试1.测试通信系统的故障恢复能力,确保系统在故障发生时能够快速恢复通信。
2.测试通信系统的冗余备份能力,确保系统在关键设备故障时能够通过备份设备继续提供服务。
3.测试通信系统的可用性和稳定性,确保系统能够长时间稳定运行。
四、兼容性测试1.测试通信系统与其他设备的兼容性,确保系统能够与其他设备正常通信。
2.测试通信系统对不同协议和标准的支持能力,确保系统能够满足不同业务的需求。
3.测试通信系统的可扩展性和灵活性,确保系统能够适应未来业务的发展和变化。
五、安全性测试1.测试通信系统的加密和认证能力,确保系统能够保护数据的安全性和完整性。
2.测试通信系统的访问控制和权限管理功能,确保系统能够防止未经授权的访问和攻击。
3.测试通信系统的漏洞扫描和安全审计功能,确保系统能够及时发现并修复潜在的安全问题。
六、维护性测试1.测试通信系统的可维护性和可操作性,确保系统能够方便地进行维护和升级。
2.测试通信系统的故障诊断和排除能力,确保系统在出现故障时能够快速定位并解决问题。
3.测试通信系统的日志记录和监控功能,确保系统能够记录详细的运行信息并监控系统的状态。
七、稳定性测试1.长时间运行测试:在长时间运行过程中,测试通信系统的稳定性和可靠性,确保系统能够在长时间运行中保持稳定的性能。
2.高负载压力测试:在模拟高负载压力的情况下,测试通信系统的性能和稳定性,确保系统能够在高负载压力下正常工作。
3.多环境适应性测试:在不同的环境和条件下,测试通信系统的稳定性和适应性,确保系统能够在各种环境下稳定运行。
信号完整性常用的三种测试方法

信号完整性常用的三种测试方法信号完整性是指在传输过程中信号能够保持原始形态和准确性的程度。
在现代高速通信和数字系统中,信号完整性测试是非常重要的工作,它能够帮助工程师评估信号的稳定性、确定系统的极限速率并发现信号失真的原因。
下面将介绍三种常用的信号完整性测试方法。
一、时域方法时域方法是信号完整性测试中最常见和最直观的方法之一、它通过观察信号在时间轴上的波形变化来评估信号的完整性。
时域方法可以检测和分析许多类型的信号失真,如峰值抖动、时钟漂移、时钟分布、幅度失真等。
时域方法的测试设备通常包括示波器和时域反射仪。
示波器可以显示信号的波形和振幅,通过观察波形的形状和幅度变化来判断信号完整性。
时域反射仪可以测量信号在传输线上的反射程度,从而评估传输线的特性阻抗和匹配度。
二、频域方法频域方法是另一种常用的信号完整性测试方法。
它通过将信号转换为频域表示,分析信号的频谱分布和频率响应来评估信号完整性。
频域方法可以检测和分析信号的频谱泄漏、频谱扩展、频率失真等。
频域方法的测试设备通常包括频谱分析仪和网络分析仪。
频谱分析仪可以显示信号的频谱图和功率谱密度,通过观察频谱的形状和峰值来评估信号完整性。
网络分析仪可以测量信号在不同频率下的响应和传输损耗,从而评估传输线的频率响应和衰减特性。
三、眼图方法眼图方法是一种特殊的信号完整性测试方法,它通过综合时域和频域信息来评估信号的完整性。
眼图是一种二维显示,用于观察信号在传输过程中的失真情况。
眼图可以提供信号的时钟抖动、峰值抖动、眼宽、眼深、眼高等指标。
眼图方法的测试设备通常包括高速数字示波器和信号发生器。
高速数字示波器可以捕捉信号的多个周期,并将其叠加在一起形成眼图。
通过观察眼图的形状和特征,工程师可以评估信号的稳定性和传输质量。
总结起来,时域方法、频域方法和眼图方法是常用的信号完整性测试方法。
它们各自具有独特的优势和适用范围,可以互相协作来全面评估信号的完整性。
在实际应用中,根据具体需求和测试对象的特点,选择合适的测试方法是非常重要的。
wifi测试方法和标准

wifi测试方法和标准在网络环境中,我们需要对WiFi网络的性能进行全面的测试和评估,以确保其满足我们的需求并提供稳定的服务。
为了实现这一目标,我们需要遵循一定的测试方法和标准。
以下是对WiFi测试方法和标准的简要概述。
1. 连接性测试:连接性测试是评估WiFi网络性能的基础。
测试方法通常包括使用网络测试工具,如Wi-Fi Analyzer、Wi-Fi Explorer等。
连接性测试应包括以下几个方面:a. 网络覆盖范围:测试WiFi网络在不同位置的信号强度和连接速度。
b. 稳定性:评估网络在各种环境下的稳定性,例如温度、湿度、电磁干扰等。
c. 多设备连接:评估在多用户环境下,WiFi网络的负载能力和连接速度。
2. 信号质量测试:信号质量测试主要关注WiFi信号的频段、信道和信号强度。
测试方法包括使用信号分析仪或信号测试软件,如Wi-Fi Signal Expert、Wi-Fi Signal Levels Tracker 等。
3. 传输速率测试:传输速率测试是评估WiFi网络性能的关键指标。
测试方法通常包括使用网络测试工具,如Speedtest、iPerf等。
传输速率测试应包括以下几个方面:a. 最大传输速率:评估在高峰时段网络环境中,WiFi网络的最大传输速率,以及在不同距离和障碍物遮挡下的传输速率变化情况。
4. 安全性测试:安全性测试是评估WiFi网络安全性能的重要环节。
测试方法通常包括使用安全测试工具,如Wireshark、WildPackets Captive Portal Tester等。
安全性测试应包括以下几个方面:a. 加密性能:评估WiFi网络在传输数据时的加密性能,包括数据加密的速度和安全性。
b. 网络入侵检测:测试WiFi网络能否有效地检测和防止恶意攻击,如DDoS 攻击、ARP欺骗等。
c. 用户认证和授权:评估WiFi网络的用户认证和授权机制,确保只有合法用户才能访问网络资源。
信号质量测试资料

产生 原因 解决 建议
匹配不当(例如匹配阻抗过大、过小)。 更改为合适的匹配电阻/阻抗。
回勾(台阶)
类型 上升沿回勾 振铃
图例
危害
1)主要是时钟类信号上的回勾有危害,可能会使得采样到多余的数据(相当于多 了一拍时钟),影响了时钟信号上升沿和下降沿的单调性; 2)对于电源信号,上电边沿的回勾可能导致系统死机,需要结合复位信号判断是 否可以接受; 3)数据信号由于一般是在数据的中间采样,回勾的影响不是很大(除非速率很高, 建立保持时间1~2ns,这时需要考虑回勾对数据的影响)。
延)。探头和示波器的带宽要超过信号带宽的3~5倍以上;
示波器选择与使用要求:
4)示波器的采样速率:表示为样点数每秒(S/s),指数字示波器
对信号采样的频率。为了准确再现信号,根据香农(Shannon)定
律,示波器的采样速率至少需为信号最高频率成分的2倍; 5)量程应尽量小,波形尽量展开,以方便观察波形变化的细节, 并准确测量其幅值; 6)测量信号边沿时,应选用合适的边沿触发;
保持时间不够,读写数据处理过程中同 样可能读写到错误数据
产生 原因 解决 建议
设计时没有考虑清楚,设计出错。或者没有考虑到设计容限范围,在某些异常情 况下(例如温度变化使得器件参数漂移)建立、保持时间不够。 1、设计时把时钟从FPGA/CPLD中引出,在设计裕度不够时可以调节; 2、对于时钟边沿采样信号,尽量使得采样时钟边沿在数据的中间,这样尽管器件 参数漂移,设计上还是有较大的裕度。
信号质量测试人员要求:
1)熟悉逻辑电平的基本知识,熟练掌握示波器的使用方法; 2)对被测单板的原理电路有深刻认识,对信号分类有清楚 认识,了解板上器件的工作速度和工作电平。
示波器选择与使用要求:
手机信号检测

手机信号检测手机信号在我们日常生活中扮演着至关重要的角色,它影响着我们进行通讯、上网和使用各种应用的顺畅程度。
然而,我们经常会遇到信号不好的情况,此时如何进行手机信号检测就变得至关重要。
下面将介绍一些常见的手机信号检测方法以及如何有效改善信号质量的措施。
1. 手机信号检测方法1.1 通过手机显示栏检测手机的显示栏通常会显示当前的信号强度,一般以几格信号的形式呈现。
当信号良好时,显示栏会满格,反之则只有几格或者显示无信号。
通过观察显示栏的信号强度,可以初步判断手机信号的好坏。
1.2 使用手机应用进行检测现在市场上有很多手机应用可以帮助用户检测手机信号的强弱,这些应用可以提供更加详细的信号信息,比如具体的信号强度数值、信号类型等。
通过这些应用,用户可以更加准确地了解手机信号的情况。
1.3 通过拨打电话进行检测拨打电话是一种简单有效的检测信号的方法。
当信号不好时,通话可能会出现卡顿、声音不清晰等问题。
通过拨打电话并观察通话质量,可以了解当前手机信号的状况。
2. 改善手机信号质量的方法2.1 更换手机卡有时候信号不好可能是由于手机卡故障或老化所致,此时可以考虑更换新的手机卡来改善信号质量。
新的手机卡往往能提供更好的信号接收效果。
2.2 调整手机位置有时候信号不好可能是由于手机位置不当造成的,尤其是在一些信号覆盖较差的地区。
尝试改变手机的位置或者移动到开阔的地方,可能会改善信号质量。
2.3 使用手机信号增强设备如果经常遇到信号不好的情况,可以考虑购买手机信号增强设备,比如信号放大器、室内天线等。
这些设备可以帮助增强手机的信号接收能力,提高信号的稳定性和强度。
手机信号的好坏直接影响着我们的通讯质量和生活便利程度,因此及时检测手机信号并采取相应的改善措施是非常重要的。
通过以上介绍的手机信号检测方法和改善措施,希望大家可以更好地应对信号不良的情况,享受更加顺畅的通讯体验。
中国移动G网络质量测试指标定义

中国移动G网络质量测试指标定义中国移动作为国内最大的移动通信运营商之一,为了确保用户能够享受到高质量的移动通讯服务,不断优化G网络质量。
为此,中国移动制定了一系列的网络质量测试指标,用于评估和监控G网络的性能。
一、基础测试指标:3.时延:指用户发送请求到接收数据的时间差。
通常以毫秒为单位进行测量,用于评估网络的响应速度。
4.丢包率:指在数据传输过程中发生的数据丢失的比例。
一般以百分比表示,用于评估网络数据传输的稳定性和可靠性。
二、网络容量指标:1.带宽利用率:指网络中实际使用带宽与理论最大带宽之间的比率。
用于评估网络的拥塞情况和带宽使用效率。
2. 网络吞吐量:指网络在一定时间内传输的数据量。
通常以Mbps为单位进行测量,用于评估网络的传输能力。
3.链路利用率:指网络中具体链路的实际使用率。
用于评估网络不同链路的负载情况和资源分配。
4.流量分布:指网络中不同流量类型的分布情况。
用于评估网络在不同流量类型下的传输能力和资源分配情况。
三、网络覆盖指标:1.信号强度:指网络信号的强弱程度。
通常以dBm为单位进行测量,用于评估网络的覆盖范围和信号质量。
2.覆盖率:指网络在特定地理区域内的覆盖程度。
通常以百分比表示,用于评估网络的服务范围和可用性。
3.服务可用性:指网络在特定时间内提供服务的可靠性和稳定性。
用于评估网络的可用性和用户体验。
四、网络性能指标:1.高峰时段质量:指在网络高峰时段的网络质量。
用于评估网络在高负载情况下的稳定性和性能表现。
2.通话质量:指语音通话在网络传输过程中的质量和清晰度。
用于评估网络语音通话的可用性和用户体验。
3.网络延时:指用户通过网络与其他目标主机之间传输数据的时间差。
用于评估网络的响应速度和延迟情况。
4. 网络带宽:指网络中的传输速度。
通常以Mbps为单位进行测量,用于评估网络的传输能力和用户体验。
综上所述,中国移动制定了一系列的G网络质量测试指标,用于评估和监控网络的性能。
时钟信号质量测试用例5.6

1.目的测量手机各时钟信号是否符合设计规范,以确保手机各项性能稳定可靠。
2.适用范围适用于新开发手机产品在试产阶段的评测。
3.测试准备和说明:3.1程控电源、数字示波器、频率计、原理图及PCB丝印图、原配耳机、SIM卡、TF卡、烙铁、细导线若干、蓝牙耳机;3.2测试结果如有必要需附测试波形图。
4.测试过程:4.1 实时钟32.768KHz时钟测试(测试用例编号:5.6.1)4.1.1测试条件:被测机开壳,装SIM卡、TF卡开机。
4.1.2 测试步骤:1)从原理图上找到32.768KHz晶体位置,频率计探头负极接地,正极接晶体XOUT 端,频率计(10M档位)读数即为晶体频率;2)示波器采集模式设为取样,余辉时间设置为5秒;3)通道耦合选取直流模式,档位设定为100mV,时间标度设置为10.0us;4)按测量键选取测量频率,上升时间,下降时间,峰值电压,占空比等;5)按测试说明要求,在摄像状态选取一个半周期的完整波形,按运行/停止键抓取波形,测量读取数据并按Save键保存波形。
4.1.3 预期结果:测试项目参考值电压峰值690-750mV毛刺0频偏±20ppm抖动幅度0占空比50%4.2 主时钟26MHz时钟测试(测试用例编号:5.6.2)4.2.1测试条件:被测机开壳,被测机开壳,装SIM卡、TF卡开机。
4.2.2 测试步骤:1)从原理图上找到26M晶体位置,频率计探头负极接地,正极接晶体XOUT端,频率计(120M档位)读数为即晶体频率;2)示波器采集模式设为取样,余辉时间设置为5秒;3)通道耦合选取直流模式,档位设定为500mV,时间标度设置为400ns;4)按测量键选取测量频率,上升时间,下降时间,峰值电压,占空比等;5)按测试说明要求,在通话状态选取一个半周期的完整波形,按运行/停止键,测量并读取数据,上升时间,下降时间,峰值电压,占空比等,按Save键保存波形。
4.2.3 预期结果:测试项目参考值电压峰值≤600mv毛刺≤160频偏±20ppm抖动幅度0占空比50%4.3 蓝牙32MHz时钟测试(测试用例编号:5.6.3)4.3.1测试条件:被测机开壳,装SIM卡、TF卡开机,蓝牙开启,接蓝牙耳机。
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伪发射极耦合逻辑
低电压差分信号 射电收发逻辑 高速收发器逻辑 增强高速收发器逻辑 差分HSTL 线脚系列终端逻辑 串行外围接口
I2C
USB
Inter Integrated Circuit Bus
Universal Serial Bus
内部集成电路总线 通用串行总线
过冲:
类型 图例 正过冲 负过冲
危害
保持时间不够,读写数据处理过程中同 样可能读写到错误数据
产生 原因 解决 建议
设计时没有考虑清楚,设计出错。或者没有考虑到设计容限范围,在某些异常情 况下(例如温度变化使得器件参数漂移)建立、保持时间不够。 1、设计时把时钟从FPGA/CPLD中引出,在设计裕度不够时可以调节; 2、对于时钟边沿采样信号,尽量使得采样时钟边沿在数据的中间,这样尽管器件 参数漂移,设计上还是有较大的裕度。
解决 建议
信号边沿缓慢:
类型 图例 上升沿缓慢 下降沿缓慢
危害
上升、下降沿缓慢发生在数据信号线上(串口信号线,HW信号线等)时,会造成 数据采样错误。
产生 原因 解决 建议
驱动能力不够,或者负载过大(例如链路阻抗太大)
1) 提高驱动能力; 2) 减小负载。
振荡(回冲/振铃):
类型 图例 回冲 振铃
串扰
串扰表现为在一根信号线上有信号通过时,在PCB板上 临床知识培训 与之相邻的信号线上就会感应出相关的信号,我们称之为 串扰。窜扰的表现形式通常是毛刺。 信号线距离地线越近,线间距越大,产生的串扰信号 越小。异步信号和时钟信号更容易产生串扰。因此解串扰
表现:多次跨越电平临界值。又称为 回冲。处于VH附近的回冲称为正向回 冲,处于VL附近的回冲称为负向回冲 危害 类似于多次过冲。且跨越电平临界值 后,在高低电平之间是一种不确定的 状态。
表现:经过多次反复才回归正常电平。 又称为振铃。 在高低电平之间是一种不确定的状态 ( 有可能被判断为0,也可能被判断为1)
产生 原因 解决 建议
匹配不当,信号放射回来形成回勾 增加合适的匹配。一般来讲,对于单端信号,单板内信号可以加33欧电阻始端匹 配,板间信号加200欧电阻匹配较合适。
建立、保持时间(Setup time & Hold time)
类型 图例 建立时间 保持时间
危害
建立时间不够,读到的数据会是一个 不稳定的数据,可能会采样错误
1、 闩锁损伤器件(>VCC/VDD), 1、 闩锁损伤器件(< VEE/GND), 对器 对器件冲击造成器件损坏; 件冲击造成器件损坏; 2、形成干扰源,对其它器件造成串 2、 管脚上的负电压可能使器件PN 衬底 扰 (寄生二极管)前向偏置,流过的大电流大 于1安时,熔断键丝产生开路。 1、 其它相邻信号串扰; 2、 器件驱动能力太强; 3、 没有匹配或者匹配不当。 1、PCB布线避开干扰源和耦合路径; 2、增加电阻匹配,参考做法是始端串电阻或者末端并阻抗(电阻),减少过冲。
常见缩写
SI TTL Signal Integrity Transistor-Transistor Logic 信号完整性 晶体管-晶体管逻辑
CMOS
LVTTL LVCMOS ECL
Complementary Metal Oxide Semicondutor
Low Voltage TTL Low Voltage CMOS Emitter Coupled Logic
互补金属氧化物半导体
低电压TTL 低电压CMOS 发射极耦合逻辑
PECL
LVDS GTL HSTL eHSTL dHSTL SSTL SPI
Pseudo/Positive Emitter Coupled Logic
Low Voltage Differential Signaling Gunning Transceiver Logic High-Speed Transceiver Logic Enhanced High-Speed Transceiver Logic Differential HSTL Stub Series-terminated Logic Serial Peripheral Interface
产生 原因 解决 建议
匹配不当(例如匹配阻抗过大、过小)。 更改为合适的匹配电阻/阻抗。
回勾(台阶)
类型 上升沿回勾 振铃
图例
危害
1)主要是时钟类信号上的回勾有危害,可能会使得采样到多余的数据(相当于多 了一拍时钟),影响了时钟信号上升沿和下降沿的单调性; 2)对于电源信号,上电边沿的回勾可能导致系统死机,需要结合复位信号判断是 否可以接受; 3)数据信号由于一般是在数据的中间采样,回勾的影响不是很大(除非速率很高, 建立保持时间1~2ns,这时需要考虑回勾对数据的影响)。
产生 原因 解决 建议
毛刺:
类型 图例 正向毛刺 负向毛刺
危害
容易造成控制信号控制错误或时钟信号相位发生错误: 1果错误; 2) 边沿触发的器件中,时钟线上的毛刺可能会使得采样到多余的数据 (相当于 多了一拍时钟)。
产生 原因
1) PCB走线串扰(例如数据线和时钟线并行走线较长,信号线放置在晶 振等干 扰源附近); 2) 外界干扰,如地线噪声等; 3) 逻辑出现竞争、冒险; 1) 控制器件布局和PCB走线,信号远离干扰源; 2) 添加去耦电容或输出滤波等。滤波器件尽量靠近信号管脚; 3) 逻辑设计中添加冗余项,或者采用同步逻辑设计,避免竞争冒险;
信号质量测试规范
研发中心 张红
信号完整性概述:
现在的高速数字系统的时钟频率可能高达数百兆Hz,其快斜率瞬变和极高 的工作频率,以及很大的电路密集度,必将使得系统表现出与低速设计截然不同 的行为,出现了信号完整性问题。破坏了信号完整性将直接导致信号失真、定时 错误,以及产生不正确数据、地址和控制信号,从而造成系统误工作甚至导致系 统崩溃。因此,信号完整性问题已经越来越引起高速数字电路设计人员的关注。 如果电路中信号能够以要求的时序、持续时间和电压幅度到达IC,则该电路 具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问 题。 SI(Signal Integrity)解决的是信号传输过程中的质量问题,尤其是在高速 领域,数字信号的传输不能只考虑逻辑上的实现,物理实现中数字器件开关行为 的模拟效果往往成为设计成败的关键。