无线传播特性测试指导书

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CDMA无线网络DTCQT测试指导书(最终版)

CDMA无线网络DTCQT测试指导书(最终版)

CDMA无线网络DT/CQT测试指导书目录第一部分总则 (4)1概述 (4)2术语定义 (4)3测试场景分类 (4)4测试人员及设备要求 (5)4.1测试人员要求 (5)4.2测试设备要求: (5)4.2.1硬件要求 (5)4.2.2软件要求 (6)第二部分 DT测试 (7)1、城区场景 (7)1.1语音DT测试方法 (7)1.2语音DT测试项目及定义 (8)1.2.1 CDMA部分 (8)1.2.2 GSM部分 (10)2、农村场景 (12)2.1测试方法 (12)2.2测试项目及定义 (12)2.2.1 CDMA部分 (12)2.2.2 GSM部分 (14)3、高速公路场景 (16)3.1测试方法 (16)3.2测试项目及定义 (17)3.2.1 CDMA部分 (17)3.2.2 GSM部分 (18)4、铁路场景 (19)4.1测试方法 (19)4.2测试项目及定义 (19)4.2.1 CDMA部分 (19)4.2.2 GSM部分 (20)5、海域场景(可选) (22)5.1测试前准备 (22)5.2测试方法 (22)5.3测试项目及定义 (22)5.3.1 CDMA部分 (22)5.3.2 GSM部分 (24)第三部分CQT测试 (25)1语音CQT测试方法 (25)1.1测试时间 (25)1.2测试点的选取 (25)1.3拨打要求 (28)2 语音CQT测试项目及定义 (29)2.1CDMA部分 (29)2.2GSM部分 (30)3数据业务CQT测试方法 (32)4 数据业务CQT测试项目及定义 (34)第四部分测试数据的文档输出 (36)1、数据完整性 (36)2.测试报告要求 (37)2.1省级DT/CQT总体测试报告要求(电子版) (37)2.2分地市(场景)DT/CQT测试报告要求(电子版) (37)附件1:参考指标 (39)第一部分总则1 概述本指导书主要针对CDMA无线网络现场评估测试,以及多网对比测试工作提出DT/CQT测试指导意见。

无线网络技术实验指导书

无线网络技术实验指导书

无线网络技术实验指导实验一无线网络组件的认识一、实验目的通过本实验的学习,使学生认识了组建无线网络所用的设备,如 AP(无线接入点),无线网卡,无线网桥,室内外天线等无线设备。

掌握如何正确使用这些设备,拓宽了学生的知识面,培养了学生对设备使用能力,为今后继续进行无线网络方面的学习奠定基础。

二、实验条件硬件:电脑,互联网。

软件:cisco packet tracer三、实验原理及相关知识这次实验是学生对无线网络的一个入门的实验,首先让学生来认识一下组建无线网络的过程中所用到的设备,及设备的正确的安装调试方法。

无线接入点(AP)是无线网络中一个重要的设备,用来实现无线与有线的互通。

无线网桥是组建大型无线网络不可或缺的一个设备,用来实现对多个无线接入点进行互相通信。

也可以通过无线网桥直接与有线相接。

天线在无线信号的传输过程中起到一个增强信号的作用。

四、实验内容1.上网查阅无线网络组件的分类与如何正确选择设备。

2. 用cisco packet tracer分析简单的无线 LAN 模型。

实验二无线局域网设计一、实验目的通过本实验的学习,使学生认识组建无线网络的流程,设计无线局域网络,通常需要以下步骤:需求分析、确定网络组件、无线设备的选择、确定AP位置、设计鉴定、设计文件、购买设备。

通过自己设计一个无线局域网,拓宽学生的知识面,培养学生设计无线局域网的能力,为今后从事无线网络工作奠定基础。

二、实验条件硬件:电脑,互联网。

软件:cisco packet tracer三、实验原理及相关知识这次实验是学生对无线网络设计的一个入门的实验,首先让学生来认识一下组建无线网络的流程,及设备的正确的安装方法。

四、实验内容上网查阅无线网络设计方案并设计出一个园区的无线网络设计方案,掌握无线网络设计的整个流程。

实验三小型/家庭办公网络接入一、实验目的●将无线路由器添加到网络中●配置 Linksys Setup(设置)选项卡中的选项●配置 Linksys Wireless(无线)选项卡中的选项●配置 Linksys Administration(管理)选项卡中的选项●为 PC 添加无线连接●测试连通性二、实验条件硬件:电脑,互联网。

WIFI测试操作指导书

WIFI测试操作指导书

WIFI测试操作指导书1.测试框图2.WIFI测试需要搭配专业测试仪(N4010A)及被测试主板,电源,PC,数据线2.进入META模式连接被测试主板3.META设置1.选择工具栏:WIFI tool ,2.导入SRC ,3.再将校准的数据导入的EEPROM4.发射测试设置1.频率选择:通常我们只测试1.6.13三个频率信道号12345 6 7 8 9 10111213 频率(MHZ )2412 2417 2422 2427243224372442244724522457 2462 246724722.速率选择:调制试式与数据速率调制方式 数据速率状态 DSSS/CCK 1Mbit/s 、2Mbit/s 、5.5Mbit/s 、11Mbit/s必备 OFDM 6Mbit/s 、9Mbit/s 、12Mbit/s 、18Mbit/s 、24Mbit/s 、36Mbit/s 、54Mbit/s 必备 DSSS -OFDM 6Mbit/s 、9Mbit/s 、12Mbit/s 、18Mbit/s 、24Mbit/s 、36Mbit/s 、54Mbit/s 可选 PBCC5.5Mbit/s 、11Mbit/s 、22Mbit/s 、33Mbit/s可选3. 选择连续发射模式4. 点“start ”开始测试5.WIFI测试工具Agilent专门为N4010A做了一个测试工具,打开桌面上的专用工具1.新建一个测试,点“creat”2.选择对应测试频点3. 1Mbit/s、2Mbit/s、5.5Mbit/s、11Mbit/s(802.11B)其它速率(11a/g)6.发射功率测试(Transmitter Average Power Test)1.点“format-indepentent measurement”进入功率测试项2.按“force-multi”读取功率值测试内容 最大输出功率测试信道 1 6 13信号速率 11Mbit/s、6Mbit/s、54Mbit/s 测试标准(传导) CCK:14dBm《P《17dBmOFDM:12dBm《P《15dBm 规范 IEEE802.11b/802.11a/g7.发射中心频率容限(Transmitter center frequency tolerance )k 制式:点“DSSS standards measurements”进入测试2.OFDM 制式:点“OFDM standards measurements”进入测试测试内容 发射中心频率容限 测试信道 1 6 13 信号速率 11Mbit/s、6Mbit/s、54Mbit/s测试标准 +/-10ppm(24KHZ) 规范IEEE802.11b/802.11a/g8.码片时钟频率容限(transmitter chip clokc frencey tolerance)1.点“DSSS Demod”进入测试项2.点“force multi”读取“chip clk err”值测试内容 码片时钟频率容限测试信道 1 6 13信号速率 11Mbit/s(CCK)测试标准 +/-10ppm(24KHZ)规范 IEEE802.11b8.符号进钟频率容限(symbol clock frencency tolerance)1.点“OFDM Demod”进入测试项2.点“force multi”读取“SYMclk err”值测试内容 符号时钟频率容限测试信道 1 6 13信号速率 6Mbit/s54Mbit/s(OFDM)测试标准 +/-10ppm(24KHZ)规范 IEEE802.11a/g9.发射中心频率泄漏(transmitter center frequency leakage)1.点“OFDM standards measurements”进入测试2.点“force multi”读取“center frequency eaekage”值’测试内容 发射中心频率泄漏测试信道 1 6 13信号速率 6Mbit/s54Mbit/s(OFDM)测试标准 中心发射功率<-14dB规范 IEEE802.11a/g10.发射调制精度(EVM )k 制式:点“DSSS standards measurements”进入测试2.OFDM 制式:点“OFDM standards measurements”进入测试测试内容 发射调制精度 测试信道 1 6 13信号速率 11Mbit/s 测试标准 <20% 规范 IEEE802.11b 信号速率 6Mbit/s,54Mbit/s测试标准 (6Mbit/s )<-7dB,(54Mbit/s)<-27dB规范IEEE802.11a/g10.发射加电与掉电波度(power on and power down ramp)1.点“DSSS power ramp”进入测试项2.在“result”读取“up ramp time &down ramp time”值测试内容 发射加电与掉电波度测试信道 1 6 13信号速率 11Mbit/s(CCK)测试标准 <2us规范 IEEE802.11b11.发射频谱掩膜(transmitter spectral mask)k制式:点“spectral mask”,选择11b进入测试2.OFDM制式:点“spectral mask”选择11a/g进入测试测试内容 发射频谱掩膜测试信道 1 6 13信号速率 11 Mbit/s 、6Mbit/s、54Mbit/s(OFDM)测试标准 发射信号应包含在频谱掩膜范围内 规范 IEEE802.11a/g、IEEE802.11b12.发射机频谱平坦度(transmitter spectral flatness )1.点“OFDM standards measurements”进入测试2.点“force multi”读取“spectral flatness ”值’测试内容 发射中心频率泄漏 测试信道 1 6 13 信号速率 6Mbit/s54Mbit/s(OFDM)测试标准 >0 规范IEEE802.11a/g12.接收机最小输入电平灵敏度(receiver minimum input level sensitivity)目前我们的测试仪只支持11mbit/s与54mbit/s两种1.点“AWG control”进入测试,按图选择“11DSSS_CCk_1024B.WF1”“ 11DSSS_CCk_1024B.SEQ”2.在“out settings”输入最小电平点“play DSSS”进行测试3.在meta工具中点“continuous packet RX”读取“FER”,同时进行“2项输入不同的电平,11M时,最大-79dBm 误码率不得低于8%,54M时,最大-68dBm误码率不得低于10%,测试内容 发射频谱掩膜测试信道 1 6 13信号速率 11 Mbit/s、54Mbit/s(OFDM)测试标准 <-79(11mbit/s),<-68(54Mbit/s)规范 IEEE802.11a/g、IEEE802.11b。

无线网络-实验指导书-20170911

无线网络-实验指导书-20170911

--------------------------------《无线网络》实验指导书实验报告命名:班级-学号-姓名-实验名称实验一无线网络测量(2017-10-30)1.实验目的(1)熟悉无线网络联网设备。

(2)掌握常见无线网络设备的安装和配置以及建立与无线接入点的通信。

(3)了解独立天线在WLAN中的使用。

(4)了解组建无线网络的过程中所用-------------------------------------------------------------到的设备,以及设备的安装调试方法。

-2. 实验设备无线局域网卡、无线AP3. 实验原理(1)无线AP用来实现无线与有线的互通。

(2)无线网桥用来实现对多个无线接入点进行互相通信,也可通过无线网桥直接与有线相接。

(3)天线在无线信号的传输过程中起到增强信号的作用4. 实验内容(1)在两台台式PC机中安装扩展卡NIC或者USB网络适配器。

使用设备自带的介质安装设备驱动程序。

(2)在两台便携式电脑中安装PC卡(卡式总线)NIC或者USB网络适配器。

使用设备自带的介质安装设备驱动程序。

(3)使用适配器或者NIC卡自带的配置实验程序在每个设备上配置一下(4)安装并配置接入点。

在安装和配置完接入点后,使用便携式电脑测试WLAN的射频范围和信号强度。

在每个方向上,测试并记录计算机和接入点失去联系的距离。

判断距离是否是信号失去的唯一原因,或者环境中的其他物体是否会引起干扰。

5. 思考(1)W LAN的射频范围和信号强度。

(2)无线网络和有线网络的差异。

实验二WLAN 帧格式及嗅探(2017-11-30)1.实验目的熟悉掌握WLAN工作原理、帧格式2. 实验设备无线网卡,无线AP抓包工具:WireShark; CommView for WiFi在Kali Linux中,提供了一款嗅探无线网络工具Kismet 3. 实验原理使用嗅探(抓包)工具嗅探WLAN帧,并进行分析4. 实验内容使用嗅探工具,抓包并分析以下过程:(1)热点发现过程(2)Ad Hoc连接/无线AP连接(3)WEP/WPA2(4)数据传输过程(5)帧的分段与重组嗅探无线网络工具Kismet。

WIFI传导射频测试方法和标准通用版

WIFI传导射频测试方法和标准通用版

21
03 测试标准-参照依据
《IEEE 802.11标准》 《GB/T 32420-2015 无线局域网测试规范》 《GB/T 40349-2021 家用和类似用途电器专用WLAN通信模块技术规范》
2023/4/23
22
03 测试标准-传导标准
序号
测试项目
1 B+G TX POWER(发射功率)
2023/4/23
11
02 测试方法-步骤7
电脑端设置串口助手工具波特率为“2000000”,打开口助手,依次输入“reset”“wifi sta connect CMW500.5AP 12345678” 。其中,“reset” 指令用于软件复位 待测模组:“wif i sta connect CMW500 AP 12345678”用于连接综测仪,“CMW500-AP”是综测仪的 SSID,“12345678”是连接 AP 时需要的 密码,AP 的加方式选择“WPA2 Personal”,若 AP 没有设置密码,则密码段随便填写2。待测模组成功连接 综测仪后,综测仪端会显示“Associated” ,如下图所 示。
WiFi 信令测试硬件连接框图
CMW500 综测仪接收指标测试
2023/4/23
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02 测试方法-步骤14
WiFi信令接受性能指标测试参数设置Rate为最大速率64QAM 3/4 54Mbps。
WiFi 信令测试硬件连接框图
CMW500 综测仪接收指标测试参数配置
2023/4/23
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02 测试方法-步骤15
WiFi 信令测试硬件连接框图
CMW500 综测仪与待测模组连接成功设置
2023/4/23
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02 测试方法-步骤8

无线传输测试方案

无线传输测试方案

无线传输测试方案1. 引言随着无线通信技术的不断发展,无线传输测试在现代通信领域中变得越来越重要。

无线传输测试方案旨在评估无线传输系统的性能、可靠性和稳定性,并提供可以改进和优化无线传输系统的建议。

本文将介绍一个基本的无线传输测试方案,旨在帮助开发人员、测试人员和研究人员进行无线传输测试。

2. 测试目标无线传输测试方案的主要目标是评估无线传输系统的性能和可靠性。

具体目标如下: - 测试无线传输系统的传输速率和容量。

- 测试无线传输系统在不同环境下的覆盖范围和稳定性。

- 测试无线传输系统的传输延迟和抖动。

- 测试无线传输系统的信号质量和信噪比。

- 测试无线传输系统的安全性和加密算法。

3. 测试环境无线传输测试方案需要一个合适的测试环境,以模拟实际使用场景并确保测试的准确性和可靠性。

测试环境应包括以下组件: - 无线传输设备:测试中使用的无线传输设备应与实际部署的设备相同或相似。

- 测量工具:使用专业的无线传输测试仪器进行测试,如频谱分析仪、网络分析仪等。

- 测试场所:选择一个符合要求的测试场所,确保无线信号的传输不受干扰或干扰最小化。

4. 测试方法无线传输测试方案应采用合适的测试方法来评估无线传输系统的性能。

以下是常用的测试方法: - 吞吐量测试:通过发送不同大小的数据包来测试无线传输系统的吞吐量,评估其传输速率和容量。

- 覆盖范围测试:在不同距离和障碍物条件下测量无线传输系统的覆盖范围,评估其信号强度和稳定性。

- 延迟测试:发送和接收一连串的数据包来测试无线传输系统的传输延迟和抖动。

- 信号质量测试:使用专业的测量工具来测试无线传输系统的信号质量和信噪比。

- 安全性测试:评估无线传输系统的安全性和加密算法是否能够有效保护数据的机密性和完整性。

5. 数据分析和评估在完成无线传输测试后,需要对测试数据进行分析和评估,以便得出准确的结论并提出改进建议。

以下是常用的数据分析方法: - 统计分析:对测试数据进行统计分析,计算平均值、标准差和百分位数等指标。

无线测试指导书

无线测试指导书

无线测试指导书目录一、 (5)1.测试设备 (5)2.环境架构 (5)3.环境校验 (6)4.发射功率,EVM和频偏 (7)5.发射机的频谱模板 (8)6.载波泄露 (10)7 (10)二、131.IQNXN配置 (13)2.EVM, Power,隔离度的测试 (18)3.频偏: (20)4.功率谱密度 (21)5.频谱模板 (22)6.功率平坦度 (23)7 (23)三、 (24)四、31五、31前言: 本指导书以Broadcom方案为背景,介绍无线模块的测试项目,测试方法,测试标准以及如何使用测试工具.目前的无线产品主要可以分为SISO和MIMO两大类. SISO,是指由一根天线,实现数据单路收发. MIMO,是指此类产品有多根天线,实现数据的多发多收,本文将从这两个角度分别进行。

一、SISOSISO主要包括11a/11b/11g三种模式.11a 模式使用5G频段,在我们的产品中使用比较少,故本文不做讨论.11b/g性能测试的主要项目有:发射机的频谱模板,发射功率,EVM,功率平坦度,频偏,载波泄露,接收灵敏度,最大接收电平.1. 测试设备項次设备名称规格数量备注1 PC 12 IQview 13 屏蔽箱 14 RF Cable 35 串口线06 交换网线 17 平行网线 18 固定衰减器10dB * 1 或20 dB * 1 19 电源DC 12A 1.2A 12. 环境架构图13. 环境校验.按下图架好环境图2启动IQdebug.exe按如下界面量出线材衰减用5 处的值减去9 处的值就是线材的衰减。

此处为-10 - (-14.7)= 4.7 ,4.7 为上图中红线部分的线材的衰减。

图34. 发射功率,EVM和频偏接照环境架构图接好环境.确认可以ping到IQVIEW和待测EUT.使用产品控制软件,选定channel 和rate.发送固定信号.打开IQsignal.exe.界面如下:图4NOTE:在1处填入选定的channel,在2处填入线材的衰减,在3处选trigger方式.一般我们选signal trigger. 打开工具栏的setup->parameter,显示界面如下,并按以下界面进行配置.图5配置完以后,点start,开始运行.此时,图4中4处为EVM的数值,一般EVM<-28判为Pass其它为:fail.图4中5为发射机的发射功率,对B而言,发射功率要求:16±1.5DB,而G而言,发射功率要求:14.5±1.5DB.图4中6为频偏,一般要求<±20PPM.5. 发射机的频谱模板.将图4中7处改为” Spectrum Mask”界面显示如图6,图7.其中图6为11B的功率谱模板,图7为11G的功率谱模板.在功率谱模板中,只要有一个点超出红色外圈,都判定为fail.图6 \图76. 载波泄露将图4中的7处改为”LO(DC)Leakag”就可以测载波泄露.界面如图8;要求蓝色的最低点低于-15图87. 平坦度将图4中7处改为” Spectrum flatness”,界面如图9,在图9的左下框中,蓝色部分不超过红色边框则判定为Pass其它为fail.图98. 接收灵敏度接收灵敏度的测试需要用到Vector Signal Generator 工具。

实验一 无线接入点电波传播特性和场强覆盖测量

实验一 无线接入点电波传播特性和场强覆盖测量

选择的 WiFi 信号的信息,包括名称、频率、信道、MAC 地址和以 dBm 为单位
的信号功率大小。
图 1 所收到的全图部1WiFi 信号
图2
图 3 WiFi 信号随时图间3的变化曲线
第二项实验: 1. 详细描述实验地点(附天线位置照片)。 2. 纪录所测到的 WiFi 信号最大值(用 dBm 表示),与天线的相对位置。 3. 进行信号覆盖范围测试,用表格和曲线表示同一个天线产生的 WiFi 信号,在
所测试地点的信号大小分布。 4. 分析 WiFi 信号的衰减规律与开阔场地(如操场)的衰减规律是否有差别。
附 2:相关知识
1. 电场场强单位������������������������/������与手机测试的信号功率������������������之间的关系:
假设手机天线的增益 G=0dB,天线所接电路的输入阻抗是 50Ω。可参考下
面的公式计算电场强度 E。
天线有效面积:������ = ������2 ������
2. WiFi Analyzer 软件简介
WiFi Analyzer 软件可以显示你周围 WiFi 信道的使用情况,帮助你为你的无
线路由选择一个相对空闲的信道以提高连接质量。
本软件需要的权限包括:打开网络接口、访问网络信息、访问关于 WiFi 网
络的信息、改变 WiFi 的连接状态、电源锁定管理、写用户的外部存储器。
图 1 列出了所接收到的全部 WiFi 信号及 SSID 名称,WiFi 信号有 14 个信道,
为避免干扰,一般使用第 1、第 6 和第 11 信道。
思考题:为什么使用第 1、第 6 和第 11 信道可以避免干扰?
在图 1 中点击某一 WiFi 名称,如 EMCRS,则显示图 2。在图 2 中显示了所

无线测试实施方案

无线测试实施方案

无线测试实施方案一、背景介绍随着无线通信技术的不断发展,无线产品的测试工作也变得越来越重要。

无线测试是指对无线通信系统、设备或产品进行测试和验证,以确保其性能、稳定性和可靠性符合相关标准和要求。

在无线产品的研发、生产和上市过程中,无线测试是一个必不可少的环节。

二、测试目标1. 确保无线产品的性能符合相关标准和要求;2. 验证无线产品的稳定性和可靠性;3. 发现并解决无线产品中存在的问题和缺陷;4. 提高无线产品的质量和竞争力。

三、测试内容1. 无线信号测试:包括信号覆盖范围、信号强度、信噪比、误码率等测试;2. 无线网络测试:包括网络连接速度、网络稳定性、网络覆盖范围等测试;3. 无线通信测试:包括通话质量、数据传输速率、通信稳定性等测试;4. 无线安全测试:包括无线网络安全、数据加密、身份认证等测试。

四、测试方法1. 采用专业的无线测试仪器设备进行测试,如频谱分析仪、信号发生器、信号分析仪等;2. 制定详细的测试计划和方案,包括测试的时间、地点、环境等;3. 进行现场测试和实时监测,及时发现和解决问题;4. 结合实际情况,灵活选择测试方法和手段,确保测试的全面性和准确性。

五、测试流程1. 准备工作:包括测试仪器设备的准备、测试环境的搭建、测试人员的培训等;2. 测试准备:包括测试计划的制定、测试方案的编写、测试流程的确定等;3. 测试执行:按照测试计划和方案进行测试,记录测试数据和结果;4. 测试分析:对测试数据和结果进行分析和评估,发现问题和改进方案;5. 测试报告:编写测试报告,总结测试过程和结果,提出改进建议和措施。

六、测试保障1. 确保测试仪器设备的准确性和可靠性;2. 提供专业的测试培训和技术支持;3. 建立健全的测试管理和质量控制体系;4. 不断改进和完善测试方法和流程。

七、总结无线测试是保证无线产品质量和性能的关键环节,合理的测试实施方案和方法能够有效提高测试效率和测试质量,为无线产品的研发和生产提供有力支持。

无线网络功能测试的方案3篇

无线网络功能测试的方案3篇

无线网络功能测试的方案第一篇:无线网络功能测试方案概述无线网络是现代社会不可或缺的基础建设之一,涉及到个人使用、企业通信、教育、医疗等各个领域。

随着移动互联时代的到来,无线网络的发展趋势更加明显,同时也对无线网络的质量提出了更高的要求。

因此,无线网络的功能测试十分重要。

本文旨在介绍无线网络功能测试的方案,主要包括测试目的、测试内容、测试环境、测试方法和测试指标等内容,特别是与网络质量相关的测试项目,以便进行有效的无线网络功能测试。

第二篇:无线网络功能测试的测试项目无线网络功能测试的测试项目主要涉及到物理环境、网络连接质量、传输速率(带宽),性能等各个方面。

下面我们分别介绍这些方面的测试项目:①物理环境测试物理环境测试主要考量无线网络的覆盖范围和信号强度,主要测试项目包括:1. 覆盖范围测试:利用专业测试设备(拓扑测试设备)绘制无线网络的覆盖地图。

2. 信号强度测试:利用信号测试仪器(如无线网络测试仪、信号分析仪)测试无线网络的信号强度与连接稳定性。

②网络连接质量测试无线网络连接质量测试是考察网络连接的稳定性和可靠性,测试项主要包括:1. 连接测试:测试无线网络的连接时延(ping测试),以及会话时延(延迟)。

2. 丢包率测试:测试数据的传输过程中是否有丢包或出现错误,以及错误率的分析和测试。

③传输速率测试传输速率测试主要考察无线网络的数据传输能力,测试项主要包括:1. 带宽测试:测试无线网络的最大带宽、平均带宽、峰值带宽,以及网络负载下的带宽表现。

2. 传输速率测试:测试无线网络的传输速率,即实际数据传输速率,以及网络负载下的速率表现。

④性能测试性能测试考察的是无线网络在实际使用中的各项性能表现,包括但不限于:1. 网络稳定性测试:测试网络故障、网络地址冲突、网络负载过高等应急性问题的表现和处理能力。

2. 网络安全测试:测试无线网络防止黑客攻击、数据泄漏和病毒木马的能力。

第三篇:无线网络功能测试的方案无线网络功能测试的方案可以根据实际的需要和测试项目进行设计,下面简要介绍如何制定无线网络功能测试的方案:1. 确定测试目的:针对所要测试的无线网络,明确测试目的,包括测试的项目范围、测试周期、数据采集、结果分析等。

无线通信实验指导书

无线通信实验指导书

目录实验一移动通信系统组成及功能 (1)实验二无线数字信令 (6)实验三信令系统 (13)实验四多信道共用、空闲信道选取方式 (19)实验五FH-CDMA(跳频码分多址)移动通信 (23)实验六DS-CDMA(直扩码分多址)移动通信 (30)实验七TDMA(时分多址)移动通信 (43)实验八DS/FH(直扩加跳频)混合多址移动通信 (45)实验九TD/FH(时分加跳频)混合多址移动通信 (47)实验十TD/DS(时分加直扩)混合多址移动通信 (49)实验十一接收机、噪声与电波传播损耗 (51)实验十二发射机 (61)实验十三双工器 (65)实验十四锁相频率合成器 (69)实验十五组网干扰 (84)附录1 无绳电话标准、原理及手机使用方法 (92)附录2 双路无线综合测试仪原理及使用方法 (95)附图1(A) BS测量收发信机(TRX-BS) (103)附图1(B) MS测量收发信机(TRX-MS) (104)参考文献 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。

1 实验一 移动通信系统组成及功能一、实验目的1.了解移动通信系统的组成。

2.了解移动通信系统的基本功能。

3.了解基带话音的基本特点。

二、实验内容1.按网络结构连接各设备,构成移动通信实验系统。

2.完成有线→有线、有线→无线及无线→有线呼叫接续,观察呼叫接续过程,熟悉移动通信系统的基本功能。

3.用双路无线综合测试仪(以下简称综测仪)及示波器观测空中传输的话音波形。

三、基本原理图1-1是与公用电话网(PSTN )相连的蜂窝移动通信系统方框图。

系统包括大量移动台MS 、许多基站BS 、若干移动交换中心MSC 及若干与MSC 相连的数椐库(HLR 、VLR 等,图中未画出),MSC 通过与公用电话网PSTN 的交换机EX 相连,接入公用电话网。

WIFI传导测试指导

WIFI传导测试指导

2、手动非信令模式测试
2.1、点击CMW500面板上的measure键,使用非信令模式进行测试。
18
2.2、在measure config界面设置如下参数。
2.3、在手机工程模式WIFI界面设置如下参数。
在拨号界面输入 *#*#3646633#*#*进入工程模 式,找到WIFI进入TX模式。
20
将手机信号通过RF线或耦合与CMW500连接,启动手机WLAN,打开WLAN Signaling为on状态,手机 搜索CMW_AP连接,屏幕左上角显示Associated为连接状态。Packet Generator Configuration State 设 置Off->On。注意:先打开WLAN Signaling 为On状态再切换Packet Generator Configuration 状态,否则 有可能出现同步错误。
在Trigger选项中设置信号触发方式,有Free Run,IF Power,WLAN Sig1:RXFrameTrigger三种模式 可选,一般设置为WLAN Sig1:RXFrameTrigger。
在Input选项中,可选手机当角Multi Evaluation键,按下Assign Views,设置测试项目,完成测试。
WIFI传导测试指导
IBD 肖修龙
目录
• 1、手动信令模式测试 • 2、手动非信令模式测试 • 3、CMURUN自动化测试
1、手动信令模式测试
1.1 添加WLAN AP信令任务
按Signal GEN按钮,进入Generator/Signaling Controller界面,选着WLAN功能中的Signaling选项。
1.4 在WLAN Signaling off状态下配置参数

Zigbee无线传感网分析与实验手册 _打印版

Zigbee无线传感网分析与实验手册 _打印版

目录第一章Zigbee技术简介 (9)1.1 Zigbee技术演变及进展 (9)1.2.1 ZigBee技术的由来 (9)1.2.2 ZigBee技术的发展历程 (10)1.2 短距离无线网络传输协议对比 (12)1.3 zigbee技术特点 (15)1.4 zigbee2007/pro特性 (15)1.5 zigbee无线网络通信信道分析 (17)1.6 zigbee技术的应用领域 (18)第二章Zigbee节点硬件资源详解 (23)2.1 核心板硬件资源 (23)2.1.1 CC2530简介 (23)2.1.2天线及巴伦匹配电路设计 (24)2.1.3晶振电路设计 (25)2.1.4 LED电路设计 (26)2.2 底板硬件资源 (26)2.1.1 电源电路设计 (26)2.1.2 LED电路设计 (27)2.1.3 复位电路设计 (27)2.1.4 USB转串口电路设计 (27)2.1.5 液晶电路设计 (28)2.1.6 按键电路设计 (28)2.1.7 仿真器接口电路设计 (29)2.1.8 一键还原电路设计 (29)2.3 CC2530仿真器 (29)第三章IAR集成开发环境 (31)3.1 IAR集成开发环境简介 (31)3.2 IAR集成开发环境安装 (32)3.3 IAR工程的编辑与修改 (37)3.3.1 新建一个工程 (37)3.3.2工程设置 (39)3.3.3 新建源文件到工程 (44)3.4 仿真调试与下载 (50)3.4.1 仿真器驱动安装 (50)3.4.2仿真调试与下载 (53)3.5模块设备 (54)3.5.1 建立自己的模块设备 (55)3.5.2 使用自己的模块设备 (57)第四章Zigbee无线传感网开发入门 (60)4.1 zigbee协议栈使用简介 (60)4.2 zigbee协议栈安装 (62)4.3 点对点数据传输实验 (62)4.3.1 协调器程序 (63)4.3.2 终端节点程序 (74)4.3.3 实例测试 (79)4.4 点对点数据传输实验解析 (79)4.4.1 实验原理及流程图 (80)4.4.2 数据发送 (80)4.4.3 数据接收 (82)4.5 ZigBee数据包分析 (83)4.5.1 构建ZigBee协议分析系统 (84)4.5.2 ZigBee数据包传输流程分析 (86)4.6 本章小结 (88)第五章Zigbee无线传感网开发进阶 (89)5.1 ZigBee协议栈构成 (89)5.2 ZigBee协议栈之OSAL分析 (93)5.2.1 OSAL常用术语 (93)5.2.2 OSAL运行机理 (95)5.2.3 OSAL消息队列 (100)5.2.4 OSAL添加任务 (101)5.2.5 OSAL的API接口 (103)5.3 ZigBee串口应用基础实验 (106)5.3.1 程序代码 (107)5.3.2 实例测试 (110)5.3.3 原理解析 (111)5.4 ZigBee串口应用扩展实验 (116)5.4.1 实验原理 (116)5.4.2 协调器程序 (116)5.4.3 终端节点程序 (119)5.4.4 实例测试 (121)第六章Zigbee无线传感网网络管理 (123)6.1 ZigBee网络设备地址 (123)6.2 单播、组播和广播 (124)6.3 网络通信实验 (126)6.3.1 广播和单播通信 (126)6.3.2 组播通信 (133)6.4 ZigBee协议栈网络管理 (141)6.4.1网络管理基础实验 (142)6.5 网络拓扑实验 (149)6.5.1 协调器程序 (150)6.5.2 路由器以及终端节点程序 (154)6.5.3 实例测试 (157)第七章Zigbee无线传感网开发实战 (160)7.1 温度传感器实验 (160)【实验目的】 (160)【实验设备】 (161)【实验要求】 (161)【实验原理】 (161)【实验步骤】 (163)【关键代码分析】 (164)【实验结果】 (166)【实验总结】 (167)7.2 光照传感器实验 (168)【实验目的】 (168)【实验设备】 (168)【实验要求】 (168)【实验原理】 (169)【实验步骤】 (171)【关键代码分析】 (171)【实验结果】 (173)【实验总结】 (173)7.3 可燃性气体传感器实验 (174)【实验目的】 (174)【实验设备】 (174)【实验要求】 (174)【实验步骤】 (176)【关键代码分析】 (176)【实验结果】 (178)【实验总结】 (178)7.4 红外热释电传感器实验 (179)【实验目的】 (179)【实验设备】 (179)【实验要求】 (179)【实验原理】 (180)【实验步骤】 (182)【关键代码分析】 (182)【实验结果】 (184)【实验总结】 (184)7.5 三轴加速度传感器感器实验 (185)【实验目的】 (185)【实验设备】 (185)【实验要求】 (185)【实验原理】 (185)【实验步骤】 (188)【关键代码分析】 (188)【实验结果】 (189)【实验总结】 (190)7.6 触摸传感器感器实验 (190)【实验目的】 (190)【实验设备】 (191)【实验要求】 (191)【实验步骤】 (192)【关键代码分析】 (192)【实验结果】 (194)【实验总结】 (195)7.7 震动传感器感器实验 (195)【实验目的】 (195)【实验设备】 (195)【实验要求】 (195)【实验原理】 (196)【实验步骤】 (196)【关键代码分析】 (197)【实验结果】 (198)【实验总结】 (199)7.8 LED和电机控制实验 (200)【实验目的】 (200)【实验设备】 (200)【实验要求】 (200)【实验原理】 (201)【实验步骤】 (203)【关键代码分析】 (203)【实验结果】 (212)【实验总结】 (213)7.9 PWM调光实验 (213)【实验目的】 (213)【实验设备】 (214)【实验要求】 (214)【实验步骤】 (216)【关键代码分析】 (216)【实验结果】 (218)【实验总结】 (219)7.10 继电器控制实验 (219)【实验目的】 (219)【实验设备】 (219)【实验要求】 (220)【实验原理】 (220)【实验步骤】 (221)【关键代码分析】 (221)【实验结果】 (224)【实验总结】 (224)7.11 超声波传感器测距实验 (225)【实验目的】 (225)【实验设备】 (225)【实验要求】 (225)【实验原理】 (225)【实验步骤】 (229)【关键代码分析】 (229)【实验结果】 (232)【实验总结】 (232)7.12 酒精传感器实验 (233)【实验目的】 (233)【实验设备】 (233)【实验要求】 (233)【实验步骤】 (236)【关键代码分析】 (236)【实验结果】 (237)【实验总结】 (237)7.13 陀螺仪应用实验 (238)【实验目的】 (238)【实验设备】 (238)【实验要求】 (238)【实验原理】 (238)【实验步骤】 (241)【关键代码分析】 (242)【实验结果】 (252)【实验总结】 (253)7.14 颜色传感器实验 (254)【实验目的】 (254)【实验设备】 (254)【实验要求】 (254)【实验原理】 (255)【实验步骤】 (261)【关键代码分析】 (262)【实验结果】 (267)【实验总结】 (268)第一章Zigbee技术简介1.1 Zigbee技术演变及进展ZigBee不仅只是802.15.4的名字。

Wi-Fi测试方法和测试规范

Wi-Fi测试方法和测试规范
于是非营利性的Wi-Fi联盟应运而生,以填补这一段空白——创建和运行标准,互 操作性与兼容性,并推动无线局域网技术。
至2009年截止Wi-Fi联盟超过300多家来自世界各地公司合厂家拥有会员,其产品 通过认证过程中,有权标明这些产品Wi-Fi标志。
认证过程具体来说是否符合IEEE 802.11无线标准的规定,以及WPA和WPA2安全 标准,以及EAP的认证标准。认证时可以选择包括测试IEEE 802.11的标准草案,与蜂 窝电话技术交互设备的融合或有关安全和功能设置,多媒体,和省电。
内容
微软雅黑24pt
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IEEE 802.11k:2008年,该协议规范规定了无线局域网络频谱测量规范。该规范的制 订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。 IEEE 802.11l: 预留及准备不使用。 IEEE 802.11m:维护标准;互斥及极限。 IEEE 802.11n:2009年9月通过正式标准,更高传输速率的改善,基础速率提升到 72.2Mbit/s,可以使用双倍带宽40MHz,此时速率提升到150Mbit/s。支持多输入多 输出技术(Multi-Input Multi-Output,MIMO)。 IEEE 802.11o:针对VOWLAN(Voice over WLAN)而制订,更快速的无限跨区切换, 以及读取语音(voice)比数据(Data)有更高的传输优先权。 IEEE 802.11p:2010年,这个通信协议主要用在车用电子的无线通信上。它设置上是 从IEEE 802.11来扩充延伸,来符合智能运输系统(Intelligent Transportation Systems,ITS)的相关应用。 IEEE 802.11k:2008年,该协议规范规定了无线局域网络频谱测量规范。该规范的制 订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。 IEEE 802.11r: 2008年,快速 BSS切换 (FT) 。 内容

ip3测试作业指导书

ip3测试作业指导书

IP3测试作业指导书概述在进行IP3测试作业之前,我们需要准备一份详细的指导书,以确保测试工作的顺利进行。

本文将提供一个全面、详细、完整且深入的探讨IP3测试作业的指导书。

IP3测试的背景和意义IP3(Third Order Intercept Point)测试是一种用于评估无线电频率设备性能的重要测试方法。

IP3值表示设备在非线性工作状态下的抗干扰能力。

通过IP3测试,我们可以评估设备的线性度和抗干扰能力,以确保设备在复杂的无线环境中正常工作。

IP3测试的准备工作在进行IP3测试之前,我们需要进行以下准备工作: 1. 确定测试设备和测试频率范围:根据具体的测试需求,选择合适的测试设备和测试频率范围。

2. 搭建测试环境:确保测试环境符合要求,包括电源稳定、地线良好等。

3. 准备测试样品:根据测试需求,准备好需要测试的样品,并确保其工作正常。

IP3测试的步骤进行IP3测试时,可以按照以下步骤进行: 1. 连接测试设备:将测试设备与被测样品连接,确保连接稳定可靠。

2. 设置测试参数:根据测试要求,设置合适的测试参数,包括测试频率、功率等。

3. 运行测试程序:启动测试程序,开始进行IP3测试。

4. 数据采集与分析:测试程序会自动采集测试数据,并进行分析。

根据分析结果,评估设备的IP3值。

IP3测试的注意事项在进行IP3测试时,需要注意以下事项: 1. 测试环境要稳定:确保测试环境的稳定性,避免外界因素对测试结果的影响。

2. 测试设备要校准:在进行IP3测试之前,需要对测试设备进行校准,确保测试结果的准确性。

3. 数据分析要准确:在进行数据分析时,要使用合适的分析方法和工具,确保结果的准确性和可靠性。

IP3测试的结果与应用IP3测试的结果可以用于评估无线电频率设备的性能,对于无线通信领域的研究和开发具有重要意义。

通过IP3测试,我们可以了解设备的线性度和抗干扰能力,进而优化设备的设计和改进。

无线测试方案范文

无线测试方案范文

无线测试方案范文无线测试方案是指针对无线通信设备或系统进行测试的一系列步骤和方法。

在无线通信领域,由于无线信号的特殊性,测试工作相对复杂,因此需要制定一套完善的测试方案来确保设备或系统的质量和性能。

下面是一份关于无线测试方案的详细说明,包括测试目标、测试环境、测试方法和测试设备等方面。

一、测试目标1.信号强度测试:测试无线信号的接收强度,以评估其覆盖范围和稳定性。

2.数据传输速率测试:测试无线数据传输速率,以评估其性能和稳定性。

3.信号干扰测试:测试无线信号在干扰环境下的传输质量,以评估其抗干扰能力。

4.用户容量测试:测试无线系统的最大用户容量,以评估其承载能力。

5.信道切换测试:测试无线设备在不同信道下的切换能力,以评估其信号传输的稳定性。

6.安全性测试:测试无线通信设备或系统的安全性,以评估其抗攻击和保密性能。

二、测试环境1.信号发射器:使用专业的无线信号发射器来发射测试信号。

2.信号接收器:使用专业的无线信号接收器来接收测试信号。

3.信号干扰设备:使用专业的无线信号干扰设备来模拟干扰环境。

4.数据分析软件:使用专业的数据分析软件来分析和处理测试数据。

5.参考设备:使用标准的无线设备作为参考,用于参照和对比测试结果。

三、测试方法1.无线信号强度测试:在不同距离和遮挡条件下,测试无线信号的接收强度。

2.数据传输速率测试:通过向无线设备发送不同大小和类型的数据包,测试其数据传输速率。

3.信号干扰测试:使用信号干扰设备向无线设备发送干扰信号,测试其传输质量。

4.用户容量测试:通过同时连接大量无线设备,测试系统在承载高负载时的性能。

5.信道切换测试:在不同信道下进行测试,评估无线设备在信道切换时的稳定性。

6.安全性测试:通过模拟攻击和攻击检测等手段,测试无线设备或系统的安全性。

四、测试步骤1.确定测试需求和目标。

2.设计测试方案,并编写测试计划。

3.搭建测试环境,连接测试设备和参考设备。

4.配置测试参数,如信号频率、功率、速率等。

无线网络传输速率实验研究

无线网络传输速率实验研究

无线网络传输速率实验研究无线网络传输速率是指在无线网络环境下,通过无线信号传输数据的速度。

为了研究和提高无线网络传输速率,我们进行了一系列的实验研究。

本文将详细介绍我们的实验过程、结果和分析。

实验目的:1.了解无线网络传输速率的基本概念及其重要性。

2.探究不同网络环境和条件对无线网络传输速率的影响。

3.寻找提高无线网络传输速率的方法和策略。

实验材料:1.一台电脑2.无线路由器3.不同型号和频段的无线网卡4.速度测试工具实验步骤:1.设置实验环境:将电脑连接到无线路由器上,并确保网络连接稳定。

2.选择不同型号和频段的无线网卡,进行传输速率测试。

3.记录并分析每个测试的传输速率结果。

4.在不同网络环境下,重复进行实验,比较不同网络环境对传输速率的影响。

5.尝试使用不同的传输协议,如802.11a/b/g/n/ac,对比它们在传输速率方面的差异。

6.探究无线网络传输速率与距离的关系,记录并分析实验数据。

7.根据实验结果,提出提高无线网络传输速率的方法和策略。

实验结果与分析:通过一系列实验,我们得到了以下结果和分析:1.不同型号和频段的无线网卡在传输速率方面存在差异。

一般来说,较新型号的无线网卡传输速率更高,频段较高的无线网卡在传输速率方面也有优势。

2.不同网络环境对传输速率有显著影响。

在拥挤的网络环境中,传输速率往往较低,而在稳定且不拥挤的网络环境中,传输速率较高。

3.不同的传输协议对传输速率也有影响。

较新的无线网络协议一般具有更高的传输速率。

4.无线网络传输速率与距离呈反比关系,即距离越远,传输速率越低。

改进方法和策略:在实验过程中,我们也从实验结果中总结出一些可能提高无线网络传输速率的方法和策略:1.选择性能较好且频段较高的无线网卡,以提高传输速率。

2.优化网络环境,减少网络拥堵,确保网络稳定。

3.选择较新的无线网络协议,如802.11n或802.11ac,以提高传输速率。

4.合理安排设备间的距离,减少信号衰减,以提高传输速率。

wifi测试说明书文档

wifi测试说明书文档

Wifi 测试点及指标Wifi 最大优点就是传输速度较高,另外它的优先距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容,以下为wifi的相关指标测试及测试点介绍。

一、wifi测试点测试点如下:1、Wifi基本功能测试a、打开并能连接wifib、通过wifi上网c、多次打开关闭wifi无错误d、与wifi有关的各个控件都可用e、充电时测试以上四个功能f、睡眠后唤醒wifi测试以上四个功能注:Wifi基本功能的测试要在下列四种场景下分别测试:场景1:wep加密类型的AP下测试。

场景2:wap加密类型AP下测试。

场景3:wap2加密类型AP下测试。

场景4:任一AP未加密时测试。

2、Wifi性能测试a、Wifi在不同信号强度下连接AP上网b、wifi的下载速度c、wifi的上传速度d、wifi的网络切换和和搜网的速度3、wifi稳定性测试a、持续长时间测试基本功能是否出现断开连接、不能上网等现象(2—48小时)4、wifi异常模式测试a、正常连接AP后关闭AP,再打开后测试wifi基本功能是否正常5、wifi射频测试此性能一般由wifi厂商提供测试结果即可。

二、wifi测试指标参考Wifi的基本功能及稳定异常的测试都可以通过测试得出相关结论,下面只给出wifi性能测试的一些理论值和参考值。

1、Wifi在不同信号强度下连接AP上网理论上wifi传播传输范围为室外最大300米,室内有障碍的情况下最大100米。

使用交换机通信距离还可以扩大到约6.5公里。

2、wifi的传输速度一、根据AP的无线网卡使用的标准不同,wifi的数据传输速度也有所不同。

以下为理论值:●IEEE802.11b最高为11Mbps。

●IEEE802.11a最高为54Mbps。

●IEEE802.11g最高也是54Mbps。

●Wifi使用开放的2.4GHz直接序列扩频,也可根据信号强弱把传输率调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps带宽。

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WCDMA RNP 专题指导书无线传播特性测试(仅供内部使用)拟制:URNP- SANA 日期:2005/02/23 审核:日期:审核:日期:批准:日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1 概述 (8)2 无线传播特性测试的目的和原理 (8)2.1 移动通信中的电磁传播模型 (8)2.1.1 电磁传播的影响因素 (8)2.1.2 电磁传播模型分类 (9)2.2 无线信号传播的特点 (9)2.3 无线传播特性测试的目的 (10)2.4 无线传播特性测试的基本原则 (10)3 信息收集 (11)4 CW测试,利用导频Ec测试以及利用现有2g系统信号测试的比较 (11)5 室外CW测试流程 (12)5.1 选站 (12)5.1.1 选站的原则 (12)5.1.2 选站的标准 (12)5.2 测试环境 (13)5.3 路测 (14)5.3.1 路测流程 (14)5.3.2 测试路径 (14)5.3.3 路测速度 (15)5.3.4 路测中的臭数 (15)5.4 特殊情况处理 (16)5.4.1 定向天线 (16)5.5 测试结果分析 (16)6 室内CW测试流程 (16)6.1 选站 (16)6.2 测试环境 (16)6.3 路测 (17)6.4 测试数据的处理 (18)7 利用导频Ec的测试流程 (19)7.1 选站 (19)7.2 测试环境 (19)7.3 路测 (19)8 利用现有2g系统信号的测试流程 (20)8.1 选站 (20)8.2 测试环境 (20)8.2.1 下行测试方法 (20)8.2.2 上行测试方法 (21)8.3 路测 (22)9 附录1:E7476A使用指南 (22)9.1 硬件连线 (22)9.2 软件设置 (23)9.2.1 创建数据库文件 (23)9.2.2 创建项目 (23).1 参数配置 (24).2 数据采集 (24).3 数据导出 (25)10 附录2:无线传播特性测试参数表 (26)11 附录3:Lee Criteria (26)图目录图1 站址选择标准示意图 (13)图2 CW测试环境图 (13)图3 室内CW测试环境图 (17)图4 某建筑物底层的草图 (17)图5 室内CW测试路线图 (18)图6 利用导频Ec的测试环境图 (19)图7 利用现有2g系统信号的下行测试方法的测试环境图 (21)图8 利用现有2g系统信号的上行测试方法的测试环境图 (22)图9 路测设备连接图 (23)图10 操作图例1 (23)图11 操作图例2 (24)图12 操作图例3 (25)图13 操作图例4 (26)表目录表1 不同环境下的CW测试距离 (15)表2 无线传播特性测试参数表 (26)内部公开WCDMA RNP 专题指导书无线传播特性测试WCDMA RNP 专题指导书无线传播特性测试关键词:WCDMA 无线传播特性 CW测试(连续波测试)导频Ec的测试现有2g系统信号的测试路测设备摘要:本文介绍了在建设WCDMA网络前,为了得到准确的无线电波传播特性以进行合理的网络规划,进行CW测试或者利用导频Ec的测试或者利用现有2g系统信号的测试采集建网区域的电磁波传播数据的方法和流程,以及为保证测试数据准确可靠而必须遵循的原则。

本文中重点介绍了室外CW测试的方法和流程,同时也介绍了室内CW测试,利用导频Ec进行测试以及利用现有2g系统信号进行测试的方法和流程,并且还对CW测试,利用导频Ec进行测试以及利用现有2g系统信号进行测试这三种不同的获取无线传播特性的方法进行了比较和说明。

1概述为了获得符合本地区实际环境的无线传播特性,提高覆盖预测的准确性,为网络规划打好基础,必须进行无线传播特性的测试,近而可以利用无线传播特性测试的结果进行传播模型的校正。

WCDMA网络规划中,可以利用CW测试,导频Ec的测试以及现有2g系统信号的测试来获取无线传播特性。

本文在第二节介绍了无线传播特性测试的目的和原理,接着在第三节介绍了为进行无线传播特性测试所需要的相关信息收集。

在第四节对可能的几种无线传播特性测试方法进行了比较。

在第五节详细介绍了室外CW测试的流程。

在第六节介绍了室内CW测试的流程。

在第七节介绍了利用导频Ec的测试流程。

在第八节介绍了利用现有2g系统信号的测试流程。

最后在第九节简单介绍了利用E7476A进行CW测试的操作步骤。

《WCDMA RNP 无线传播特性测试指导书》是属于网规项目中数据采集活动中的一个子活动项的指导书。

本文中所说的现有2g系统是指现有的GSM1800网络系统;本文中涉及的室内CW测试是指为评估典型建筑物的穿透损耗而进行的室内测试。

2无线传播特性测试的目的和原理2.1移动通信中的电磁传播模型2.1.1电磁传播的影响因素传播模型是移动通信网小区规划的基础,传播模型的准确与否关系到小区规划是否合理,运营商是否以比较经济合理的投资满足了用户的需求。

由于我国幅员辽阔,各省、市的无线传播环境千差万别。

例如,处于丘陵地区的城市与处于平原地区的城市相比,其传播环境有很大不同,两者的传播模型也会存在较大差异。

因此如果仅仅根据经验而无视各地不同地形、地貌、建筑物、植被等参数的影响,必然会导致所建成的网络或者存在覆盖、质量问题,或者所建基站过于密集,造成资源浪费。

随着我国移动通信网络的飞速发展,各运营商越来越重视传播模型与本地区环境相匹配的问题。

传播环境对无线传播模型的建立起关键作用,确定某一特定地区的传播环境的主要因素有:1. 自然地形(高山、丘陵、平原、水域等);2. 人工建筑的数量、高度、分布和材料特性;3. 该地区的植被特征;4. 天气状况;另外,无线传播模型还受到系统工作频率和移动台运动状况的影响。

在相同地区,工作频率不同,接收信号衰落状况各异;静止的移动台与高速运动的移动台的传播环境也大不相同。

2.1.2电磁传播模型分类传播模型的研究可分为两类:一类是建立在大量测试数据和经验公式基础上的实测统计方法;一类是基于无线电传播理论的理论分析方法。

在移动通信系统中,由于移动台不断运动,传播信道不仅受到多普勒效应的影响,而且还受地形、地物的影响,另外移动系统本身的干扰和外界干扰也不能忽视。

基于移动通信系统的上述特性,严格的理论分析很难实现,往往需对传播环境进行近似、简化,从而使得理论模型误差较大。

而最著名的统计模型是Okumura模型,它是Okumura 以其在日本的大量测试数据为基础统计出的以曲线图表示的传播模型。

在Okumura模型的基础上,利用回归方法拟合出便于计算机计算的解析经验公式。

这些经验公式有适用于GSM900宏蜂窝的Okumura-Hata公式、适用于GSM1800宏蜂窝的Hata扩展公式。

另外还有适用于微蜂窝的Walfisch公式及室内传播环境使用的Keenan-Motley公式。

这些经验公式计算繁琐并且与实际环境之间存在着或大或小的误差。

因此在实际的场强预测中,一般都以修正的Okumura-Hata模型作为预测模型,利用计算机进行辅助预测,在一般规划软件中,可以针对当地的实际无线环境作无线传播特性测试后对上述公式进行修正。

目前可商用的集成到规划软件中的射线跟踪模型如Volcano模型,WaveSight模型以及WinProp 模型等就是通过理论分析方法来研究传播模型的代表,但此类模型需要高精度(至少5m精度)含3D 建筑物信息的数字地图,模型预测的准确性和数字地图的精度和准确性密切相关,对于移动的车辆等影响无线信号传播的因素在目前的理论分析方法中也都是无法考虑的,而且一般的理论分析方法都需要对传播环境进行一定的近似和简化,从而也引入了一定的误差,目前基于理论分析方法的传播模型并没有获得大规模的应用。

2.2无线信号传播的特点无线信号在传播时会受到多径衰落的损害,表示为:P(d)=Pt*d-n S(d)R(d) (1)其中,P(d)为接收信号功率,是基站和移动台之间距离的函数;d-n为空间传播损耗,n一般为3~4;S(d)为阴影衰落,是由传播环境中的地形起伏、建筑物及其它障碍物对电波遮蔽所引起的衰落,也称长期衰落或慢衰落;R(d)为多径衰落,是由移动传播环境的多径传播引起的衰落,也称短期衰落或快衰落。

慢衰落特性符合对数正态分布,而快衰落符合瑞利分布或莱斯分布。

快衰落是叠加在慢衰落上的信号的快速抖动。

由于一般移动台的天线高度低于周围建筑物的高度,并且载波波长远小于建筑物尺寸,因此在移动台侧,在半个波长的距离上信号变化动态范围可达40dB(高于平均值10dB,低于平均值30dB)。

对于移动通信系统,式(1)的分析不太方便,为了可以利用随机过程的理论分析移动通信的传播,可把(1)表示为:r(x) = m(x)r0(x) (2)其中,x 为距离,r(x)为接收信号;r 0(x)为瑞利衰落; m(x)为本地均值,也就是慢衰落和空间传播损耗的合成,可以表示为:(3)其中2L 为平均采样区间长度,也叫本征长度。

因为地形地物在一段时间内基本固定,所以对于某一确定的基站,在某一确定地点的本地均值是确定的。

2.3 无线传播特性测试的目的如前文所述,电磁传播模型与具体的地形地貌等因素密切相关,经典的传播理论分析往往存在较大的误差,所以实践中一般采用实测统计方法,即利用大量测试数据来修正经验公式,这就要用到无线传播特性测试。

公式(3)中的m(x),即本地均值,也就是无线传播特性测试期望测得的数据,它是与传播模型预测值最逼近的值。

本文仅讨论利用无线传播特性测试采集模型校正所需测试数据的方法和流程,而不讨论利用实测数据修正经验传播模型的方法。

需要说明的是,如果已有地形地物相似城市的模型参数,可以直接用于规划预测,而没有必要重做无线传播特性测试和模型校正,以节省人力物力。

2.4 无线传播特性测试的基本原则由于无线传播特性测试的基本目的是利用典型区域的电磁传播测试数据修正该地区的电磁传播模型,再将该模型外推应用到目标区域,所以无线传播特性测试测试至少应遵循以下两条基本原则:1、典型性。

即所采集的测试数据必须足够典型,从而能够代表该地区的电磁传播特性。

比如某地区既有山地又有平原,则数据采集时应包含这两种情况,否则不具代表性。

再比如某次测量中如果存在GPS 定位时卫星遮挡或发射天线近端有高大建筑物阻挡,就很可能出现臭数,这些臭数必须在结果处理中过滤掉,否则也会严重影响测试数据的典型性。

影响一个区域电磁传播特性的因素是广泛的,包括:地形(terrain ),地貌(clutter )等等,这些都是无线传播特性测试时需考虑的。

2、平衡性。

即所采集的测试数据必须“成比例”的反映该地区的电磁传播特性。

比如某地区山地面积占20%,平原面积占80%,则测试数据需大体反映这个比例,以达到重点地区加权的目的。

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