SAR测试和OTA测试
各种认证

FCC认证:FCC认证即是由FCC(Federal Communications Commission,美国联邦通信委员会)于1934年由COMMUNICA TIONACT建立是美国政府的一个独立机构,直接对国会负责。
FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。
CE认证:“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。
CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。
凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
UL认证:UL是美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。
UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。
它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。
它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。
CCC认证:3C认证的全称为“强制性产品认证制度”,它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
所谓3C认证,就是中国强制性产品认证制度,英文名称China Compulsory Certification,英文缩写CCC。
PTCRB认证:PTCRB (PCS Type Certification Review Board) 是指个人通信服务型号认证评估委员会,由北美移动运营商于1997年成立。
目前的运营商已经不仅限于北美,而是涵括全球范围内的移动运营商成员。
其目的是为包括Cellular GERAN(GSM), UTRAN (UMTS)以及E-UTRAN (LTE)在内的终端产品和模板提供型号认证。
手机天线研发流程及SAR测试介绍
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对SAR测量系统的总体要求
基本构成 人体模型(含人体组织模拟 液) 被测物夹具 扫描定位系统 SAR测量装置
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测试系统环境的要求
环境温度18-25℃,温度的变化不超过±2℃; 避免射频噪声、ELF噪声(照明系统、探头定位系统、实验室电源接 地等等)、静电效应(探头移动、人的走动等等)对SAR测试值的影 响; 环境噪声(EUT不发射信号时)小于0.4W/kg的3%,也就是12 mW/kg ; 如果测量在射频受控环境中进行,比如电波暗室,可以一年进行一次 射频检查。 避免环境反射对SAR测试值的影响(例如线缆、地板、墙壁、被测物 定位器等),反射信号应小于EUT的SAR的3%;
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人体模型
中间带状区域 F
B RE LE LE RE M N LE
M
标准的模型形状是根据人体学研究中90%成年男子头部的研究报告 而制定的,模型的耳朵模拟人使用手持设备时耳朵的扁平状态。 点M是嘴部参考点,LE是左耳参考点(ERP),RE是右耳参考点 (ERP)。这些必须标注在模型的外表面上便于根据模型进行无线 设备的重复定位。
手机天线研发流程及SAR测试介绍
张宪华
HuiZhou HWD
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手机天线研发流程
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天线主要参数
辐射方向图 方向性 增益 效率 极化 阻抗 带宽 VSWR Return loss
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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
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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。
SAR测试的介绍

SAR测试的介绍SAR(Specific Absorption Rate)是指特定吸收率,它是衡量人体在使用无线设备时吸收电磁辐射的能力的标准。
SAR测试是评估电子设备和手机等无线通信设备对人体安全性的重要测试。
在现代社会中,无线通信设备已经广泛应用于生活和工作中,例如手机、无线路由器、蓝牙耳机等。
这些设备发出的无线电波是通过电磁辐射传输的。
然而,长时间接触这些电磁辐射可能对人体健康造成一定风险。
为了保护用户的健康安全,各国纷纷制定了相关的无线电波辐射安全标准,其中之一就是SAR。
SAR测试的目的是确定人体吸收电磁辐射的速率,其单位为每公斤体重吸收的辐射功率(W/Kg)。
测试时,人类模型(通常是一个塑料头部模型)会放置在一个特殊的模拟环境中,这个环境能够模拟人体真实使用设备时的情况。
然后,测试人员将设备放置在一定距离处,设备以最大辐射功率运行,在测试过程中记录下测试人员所吸收的辐射功率。
SAR测试需要在一个符合国际标准的测试室中进行,该测试室必须排除其他电磁辐射源对测试结果的干扰。
测试前,需要对测试设备进行校准并确保其发射功率符合相关的技术规范。
测试人员也需要按照标准程序操作设备,并记录下相关数据。
SAR测试的结果可以用来评估设备的安全性,以及是否符合国际电磁辐射安全标准。
一般来说,设备的SAR值越小,表示设备对人体的辐射影响越小,从而更符合安全要求。
许多国家都规定了最大SAR值的限制,例如美国规定限制值为1.6W/Kg。
SAR测试是手机和无线通信设备上市前的必要测试,在大部分国家都有法律要求。
这些国家要求制造商在将产品引入市场之前进行SAR测试,并将测试结果与相关机构共享。
这些测试结果通常会公开发布,以供消费者在购买设备时参考。
虽然SAR测试在评估无线设备对人体的辐射安全性方面起到了重要作用,但是在日常生活中,人们应该时刻注意减少与无线设备的直接接触时间,特别是儿童应该更加注意,因为他们对辐射的吸收能力可能更高。
OTA测试标准之各个标准组织的异同及解读 三

OTA 测试标准之各个标准组织的异同及解读三
在过去newsletter 中,我们介绍了不同标准组织OTA 测试标准的异同. 在本次的newsletter 中, MORLAB 的工程师为大家降解一下后3GP/ETSI 的测试后续内容,TRS 的测试3GPP/ETSI 测试标准
FDD 的TRS 测试
测试用的人头模型与典型的SAR 测试人头模型相同,组织液成分要求也相同。
其摆放如下图所示
测量天线与被测物间必须满足:
TRS 的推导公式:
实际计算公式:
TRS 测试分为最低要求及平均要求,意即限值分两种给出,一个是最差的限值,一个是平均限值,测试结果如果超出任意一个限值则判定为不合格:平均
值计算方法:
最低限值计算方法:
测试步骤:EUT 处于最大功率发射贴近人头模型在EUT 支持的每一个频段,对高中低三个信道进行测试通过控制EUT 的位置,三维空间测量各点的有效辐射功率EIs,30 度步长进行测试限值如下表所示:Operating Band
Unit
Average
Max
I。
ota测试标准
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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。
电磁辐射(SAR&OTA)变化

测量设备
CALISAR
DASY5
IndexSAR
人体模型
模型的外壳材料应该对于组 织模拟液配方中用到的化学 成分具有抵抗力。包括耳朵 间隔在内的人体模型的外壳 应该由低介电常数、低损耗 材料制成( tan(δ) ≤0.05,ε≤5 )。除了耳朵 及其延伸部分外,在手机投 影内的任何区域,壳体的厚 度为(2±0.2)完整天线性能(OTA) 部分的测试, 包括总辐射功率测试和总全向灵敏 度测试; 以上测试对于语音终端不仅要求在模拟人头旁边 进行测试,还要求在模拟人头+人手旁边进行测 试; 以上测试均为判定项,过渡期半年。
测试项目变化情况
设备类型 制式 GSM CDMA WCDMA 移动终端设备 TDSCDMA CDMA 1x cdma200 0 EVDO 测试项目变化前 TIRP自由空间 TIRP自由空间 TIRP自由空间 TIRP 人头旁 TIRS 人头旁 TIRP自由空间 TIRP自由空间 测试项目变化后 TIRP 人头旁,人头人手旁 TIRS 人头旁 TIRP 人头旁,人头人手旁 TIRS 人头旁 TIRP 人头旁,人头人手旁 TIRS 人头旁 TIRP 人头旁,人头人手旁 TIRS 人头旁 TIRP 人头旁,人头人手旁 TIRS 人头旁 TIRP 自由空间 TIRS 自由空间
OTA测试结果图
Total
Azimuth = -10.0 Elevation = 63.0 Roll = 20.8 34 Z 28
Y
Power (dBm)
Total
Azimuth = -10.0 Elevation = 63.0 Roll = 20.8 34 Z 28 24 20 16 12
Y
Power (dBm)
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。
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。
O SAR 测试简介

OTA测试系统及测试方法
OTA测试系统目前有两种定位系统,同时定义了两种扫描 获取生成3D pattern 数据的方法,CTIA定义两种方法为:
1.The great circle cut Great Circle Cut(大圆形切)扫描方法对应固定测试
天线定位系统(如图5) 例如:BTL实验室 ETS Lindgren Solution AMS-8500天线测试系统
根据各参数的定义我们能得到各参数的关系: Efficiency=TRP/APIP Directivity=PEIRP/TRP Gain=Efficiency*Directivity=EIRP/APIP Gain(dBi)=Gain(dBd)+2.15
根据以上关系式可以结合测试数据推算相应结果,加深理解:
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。
Efficiency:天线辐射功率和天线输入功率的比值。 APIP (Antenna Port Input Power):加入到天线口的功率大小, 是PA 输出到天线口的功率大小。该功率大小主要跟手机的传导发射功 率大小有关。 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。
2.The conical cut(圆锥形切)扫描方法对应不固定或 多个测试天线定位系统(如图6) 例如:摩尔实验室 SATIMO
SG24天线測試系统
OTA测试系统及测试方法
OTA的测试系统架构
图1
OTA测试系统及测试方法
OTA的测试系统AUT定位系统
评估学术可靠性的五种测试
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评估学术可靠性的五种测试
学术的可靠性测试项目:
1、气候环境测试:高温测试、低温测试、温湿度循环/恒定湿热测试、冷热冲击测试、快速温变测试、低气压测试、光老化测试、腐蚀测试等。
2、综合环境测试:温度+湿度+振动/冲击/碰撞、HALT/HASS/HASA、温湿度堆码试验、高压蒸煮试验。
3、包材及包装运输测试:环境温湿度测试、堆码测试、包装抗压测试、振动测试、冲击测试、跌落测试、碰撞测试、水平夹持测试、低气压测试。
4、物理性能测试:百格测试、耐磨测试、划痕测试、插拔测试、弯折测试、色牢度测试、防火/燃烧测试;摇摆测试、按键寿命测试、硬度测试、落锤冲击/摆锤冲击测试、拉伸强度/抗压强度/屈服强度测试、熔融指数测试。
5、电磁兼容环境测试:射频性能测试、SAR测试、OTA测试、HAC 测试、TCOIL测试、数字电视机性能测试、音视频产品性能测试、卫星导航产品(GPS)性能测试、平板显示性能测试、中国医疗器械注册检测、中国电信进网许可检测。
OTA测试系统介绍

天线测试系统介绍•OTA测试概括•有关测试系统•测试软件•发展趋势•OTA是英文Over The Air的缩写,意思是通过空气(传导)进行的(测试)。
•一般来说,绝大部分手机设计都会用到射频连接器,就算从外表看不到,把手机拆开了也会看到的。
这个射频连接器起什么作用呢?它把手机的射频测试分成了两个部分,射频连接器以里的测试,和手机整体测试。
这个射频连接器简单的说就是一个三通开关,保证在任意时刻手机内部的射频信号要么从射频连接器上走向射频线并进入测量仪器,要么通过射频连接器走向手机天线。
通路的切换取决于是否插入射频测试电缆。
我们把通过插入射频测试电缆做的测试叫做conductive测试,把拔出射频测试电缆做的测试叫做radiative测试,也叫OTA测试。
•在设计手机时,天线工程师和系统工程师要考虑的问题是产品最终的辐射性能和接收性能要足够好,同时这种性能要对方向不敏感。
如果手机的辐射性能对方向敏感(方向性很强)的话,在实际使用过程中很有可能让人感觉到比如原地转90度,结果手机掉话了。
这样的使用性能让消费者是无法接受的。
所以,在手机设计过程中,我们引入OTA测试的方法,来验证手机辐射性能和接收性能的方向性,从而保证最终的产品质量。
•如果想验证手机的辐射性能,就必须有一个标准的测试系统。
比如在繁华的闹市,突然的掉话也许是因为网络繁忙的原因造成的。
一个标准的测试系统主要有以下几个标准:•对外界的干扰不受影响。
•测试系统可以模拟无限开放的空间。
•对外界的干扰不受影响主要指的是要在相应的测试频段有足够好的射频隔离度。
解决方案就是屏蔽室,外面有再大的干扰信号,里面也不受影响。
•模拟无限开放的空间是指微波是电磁波,在一个封闭空间内传播是会来回反射的,如果直接在屏蔽室内辐射电磁波,那么屏蔽室就成了一个封闭的波导,在无数个空间点上会形成驻波,这些驻波点会极大地影响测试结果,甚至会损伤器件。
为了消除驻波,人们在屏蔽室内部敷设吸波材料,效果就是从发射天线或者手机发出的电磁波碰到墙壁不会有任何的反射,从而保证只有一个路径的电磁波传输到相应的接收器上。
ota测试标准
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ota测试标准OTA测试标准是指在线旅游平台(OTA)进行软件测试时所遵循的一系列规范和流程。
OTA测试的目的是确保平台的稳定性、功能完整性和用户体验。
下面是OTA测试标准的相关参考内容。
1.测试范围和目标:-明确定义测试的范围,包括前端和后端功能、性能和安全性等方面。
-确保所有业务需求和用户需求都得到满足,同时保证应用的正确性和稳定性。
-检查平台是否满足行业标准和规定,如在线支付的安全性、酒店预订的可靠性等。
2.测试类型和策略:-功能测试:验证平台的各项功能是否按照需求规格说明书的要求正常运行。
-性能测试:测试平台在达到预期负载情况下的性能表现,包括响应时间、处理能力等。
-安全性测试:验证平台在各种攻击和威胁下的安全性能,如SQL注入、跨站脚本攻击等。
-兼容性测试:测试平台在不同操作系统、浏览器和设备上的兼容性,确保用户能够正常访问和使用。
-用户体验测试:以用户的视角来评估平台的易用性、界面友好性和交互设计等方面。
3.测试环境和工具:-测试环境:搭建适合测试的开发、测试和生产环境,确保测试的可重复性和可测性。
-测试工具:使用专业的测试工具来辅助测试,如JMeter用于性能测试、Selenium用于功能测试等。
4.测试流程和阶段:-测试规划:明确测试目标、范围和策略,编写测试计划和测试用例。
-测试执行:根据测试计划和用例,进行测试操作和记录测试结果。
-缺陷管理:及时记录和跟踪缺陷,并与开发人员进行沟通和协调解决。
-测试评估:对测试过程和结果进行评估,提供测试报告并汇总测试数据。
-测试优化:根据测试结果对系统进行优化和改进,提高系统的稳定性和性能。
5.测试指标和评估标准:-测试指标:包括测试用例通过率、缺陷密度、平均响应时间、用户满意度等。
-评估标准:根据行业标准和用户需求,制定合适的评估标准来衡量系统的质量和性能。
6.测试人员和团队:-测试人员应具备良好的技术背景和测试经验,能够独立完成各项测试任务。
OTA天线测试的能力及测试标准

OTA测试能力OTA测试能力:1:有源部分辐射功率 (TRP)灵敏度性能 (TIS)2:无源部分天线增益测试(Gain)天线接口阻抗测试(Input Impedance)天线驻波比/回波损耗测试(VSWR/RL)天线方向图测试(Radiation Pattern)方向性(Directivity)波束宽带/前后比(3Db BW/FB Ratio)交叉极化比/隔离度(Cross Polar/Isolation)支持的无线制式:GSM,CDMA,WCDMA,TDSCDMA产品的有源或者无源测试;蓝牙,WIFI,DVB等天线的无源测试;目前支持的测试规范:1:CTIA的OTA测试规范(Test Plan for Mobile Station Over the Air Performance V2.2.2)2:GCF 的OTA测试规范(GCF CC V3.33最新规定)3:3GPP/ETSI OTA antenna performance conformance testing (TS 34.114,TS25.144) 4:中国工信部在2008年强制执行的OTA进网规定(YDT 1484-2006)5:无源天线测试标准(Passive antenna test:IEEE149-1979)TRP全称Total Radiated Power,即总辐射功率。
其含义是手机在空间三维球面上的射频辐射功率的积分值,反应了手机在所有方向上的发射特性。
打个比方,就如同一盏灯泡在所有方向上的辐射的光的总和。
那么越亮就代表其发射的能量越多,越暗就代表其发射的能量越少。
但是辐射功率是有上限的,手机本身对最大的辐射功率进行了限制,任何手机的射频模块输出功率不会超过2W(33dBm)。
越是接近这个值,说明信号发射能力越好,也说明辐射更大。
该指标通常与SAR指标(反映人体吸收的辐射的指标)相互制约,一部合格的手机既要有好的发射能力,又要有较低的SAR 值。
手机最主要的测试项目是rfen301511和saren50360

手机最主要的测试项目是RF EN301511和SAR EN50360EN50360费用大概在3万左右,EN301511大概1500/时,要测50个小时,7-8万申请号码费$2000。
; 其它一些测试项目都是小钱了CE 认证标准: RF EN301511; EMC EN301489; LVD EN60950; SAR EN50360; FCC 认证标准: Part 15c; Part 22; Part 24先送样,实验室测试,OK,就直接编写报告送往:FCC/TCK机构,CE/NB机构去审核,没问题就可以拿来到证书及报告了一般单卡单待的手机做个CE认证都得好几万,再加上SAR,费用就更高了射频(RF) 与电磁兼容(EMC)测试, 基于你们已有FTA (Full Type Approval)安全测试; 健康防护(SAR: Specific Absorption Rate) 测试国际认证:1.手机国内销售1)CTA+SRRC+CCC 强制a.EMC,安全测试实验室b.性能测试实验室c.数字移动通信模拟实验网(MTNET)d.国际无线电检测中心(SRRC)2. 手机出口欧洲:1)CE:也就是R&TTE 指令强制包括一下测试项目Safety:EN60950RF EN301511SAR:EN50360EMC:EN3014892)化学检测Rohs 强制3)CDG GCF 全称GSM 认可论坛(GSM Certif ication Forum)。
2001 年欧洲委员会(EC)无线电和电信终端设备(R&TTE)导则(Directiv1999/5/EC)生效以来,GSM 终端设备的认证制度和规程发生了重大变革,由强制性的第三方全面型号认证变为由授权测试机构或生产厂商依据GCF 所列标准和规则进行最终一致性测试,由厂商作一致性测试合格声明并对产品质量全面负责。
3.手机出口美国1)手机FCC ID 强制RF part22/24SAR OET65EMC part152)电池IEEE17253)PTCRBUMTS Protocol Test CasesNAPRD03_TC Annex H13)3GPP TS 34.123-1UMTS RF and RRM Test CasesNAPRD03_TC Annex H14)3GPP TS 34.1214.手机出口加拿大:IC5.手机出口美洲其他国家:一般FCC ID 即可6.手机出口埃及:NTRA 测试标准同CE 强制7.手机出口泰国:SAR 测试强制8.手机出口印度:一般FCC测试:1. FTA(FULL TYPE APPROVAL)是指依据测试标准3GPP TS 51.010 的GSM 一致性测试。
ota测试标准
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ota测试标准OTA测试标准是保障在线旅游平台运行稳定、功能正常、数据安全的重要工作。
下面是OTA测试标准的相关参考内容,用以保证测试的全面性、有效性和可靠性。
1. 功能测试功能测试是OTA系统测试的核心内容,包括但不限于以下方面:- 注册与登录功能测试:测试用户注册、登录、找回密码、账号安全等功能是否正常,并验证用户输入的数据是否正确被记录和处理。
- 酒店预订测试:测试酒店查询、预订、取消、修改订单等功能是否正常,并核实订单数据的准确性。
- 机票预订测试:测试航班查询、预订、取消、退改签等功能是否正常,并检查相关订单数据的正确性。
- 火车票预订测试:测试车次查询、预订、取消、退票等功能是否正常,并验证订单数据是否准确。
- 线路预订测试:测试旅游线路查询、预订、取消、修改等功能是否正常,并核实相关订单数据的正确性。
- 支付与退款测试:测试各种支付方式的正常流程和异常场景下的处理,并验证退款功能是否正常。
2. 性能测试性能测试是验证OTA系统在各种负载情况下的表现和稳定性,具体包括以下内容:- 压力测试:通过模拟大量用户同时访问系统,观察系统在高负载情况下的响应时间、吞吐量和并发能力是否符合要求。
- 并发测试:对系统在并发请求下的处理能力进行评估,确保系统能够稳定地处理多个并发事务。
- 负载测试:通过在系统中添加大量数据,测试系统在数据量增加的情况下是否能够正常运行,避免数据量过大导致系统性能下降。
3. 安全测试安全测试是为了保障用户信息和支付数据的安全,具体包括以下内容:- 用户隐私保护测试:测试用户隐私信息的收集、存储和使用是否符合相关法规,保障用户信息的机密性和安全性。
- 支付安全测试:测试支付系统的安全性,包括支付数据传输的加密、支付渠道的安全性以及支付操作的合法性等。
- 数据安全测试:测试数据库的访问权限和数据传输过程中的加密和校验机制,确保用户数据不会被非法获取和篡改。
4. 兼容性测试兼容性测试旨在验证OTA系统在不同操作系统、浏览器和设备上的兼容性,确保用户能够正常访问和使用系统。
sar测试标准
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sar测试标准SAR测试标准。
无线设备在使用过程中会产生电磁辐射,而特别是移动通信设备,如手机、无线路由器等,其电磁辐射对人体健康可能会造成一定影响。
因此,为了保障公众的健康安全,各国对无线设备的电磁辐射进行了严格的监管和测试,其中SAR(特定吸收率)测试就是其中之一。
SAR测试是对无线设备在正常使用时人体吸收的电磁能量进行测量和评估的标准化测试方法。
其目的是确保无线设备在使用时对人体的电磁辐射能量在安全范围内,不会对人体造成危害。
SAR测试标准的制定和执行对于保障公众健康和推动无线技术的发展都具有重要意义。
SAR测试标准的制定主要包括以下几个方面:1. 测量方法,SAR测试需要使用特定的人体模型进行测量,以模拟人体在使用无线设备时对电磁辐射的吸收情况。
同时,还需要考虑不同频率、功率和使用位置等因素对测试结果的影响,确保测试结果的准确性和可靠性。
2. 测试要求,SAR测试标准对测试设备、测试环境、测试流程等都有详细的要求,以确保测试的科学性和严谨性。
同时,还需要对测试结果进行评估和分析,以确定是否符合相关的安全标准和法规要求。
3. 标准制定,SAR测试标准是由相关的标准化组织、行业协会和政府部门共同制定的,其制定过程需要考虑到最新的科学研究成果、行业发展趋势和公众健康安全等因素,以确保标准的及时性和适用性。
SAR测试标准的执行需要有关各方共同努力,包括无线设备制造商、测试实验室、监管部门等。
其中,无线设备制造商需要按照相关的SAR测试标准对其产品进行测试和评估,确保产品在投放市场前符合相关的安全要求;测试实验室需要具备专业的测试设备和技术人员,以确保测试结果的准确性和可靠性;监管部门需要加强对无线设备的监管和抽检,确保市场上的无线设备符合相关的安全标准和法规要求。
总之,SAR测试标准的制定和执行对于保障公众健康和推动无线技术的发展都具有重要意义。
各方应共同遵守相关的标准和法规要求,加强对无线设备的监管和测试,以确保无线设备在使用时对人体的电磁辐射在安全范围内,不会对人体造成危害。
天线OTA测试
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OTA测试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。
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。
1.2 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。
最新LTE硬件RF测试介绍
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LTE 帧结构
LTE 帧结构
DwPTS: Downlink Pilot Time Slot(下行导频时隙) GP: Guard Period(保护间隔,GP越大说明小区覆盖半径越大) UpPTS: Uplink Pilot Slot(上行导频时隙)
3.抗多径衰落
A. 相对于CDMA系统,OFDMA系统是实现简单均衡接收机的最直接方式
OFDM技术的优势
4.频域调度及自适应 A.OFDM可以实现频域调度,相对CDMA来说灵活性更高 B.可以在不同的频带采用不同的调制编码方式,更好的适应频率选 择行衰落
5.实现MIMO技术较简单 A.MIMO技术的关键:有效避免天线之间的干扰以区分多个数据流 B.水平衰落信道中实现MIMO更容易、频率选择性信道中,IAI和ISI 混合在一起,很难将MIMO接受和信道均衡区分开
6.5.2.2 Carrier Leakage
6.5.2.3 In-Band Emissions for Non-Allocated RBs
6.5.2.4 EVM Equalizer Spectrum Flatness
6.6.1 Occupied Bandwidth
6.6.2.1 Spectrum Emission Mask
Transmitter Characteristics
6.2.2 UE Maximum Outputቤተ መጻሕፍቲ ባይዱPower
6.2.3 Maximum Power Reduction
6.2.4 Additional Maximum Power Reduction
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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。
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测试全波暗室
1.2 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。
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。
为考察手机的辐射性能,除考察手机天线的无源性能之外,整机的有源性能也是一个重要的考察方面。
当前整机有源性能越来越受到终端厂商的重视,因此在手机辐射性能的考察中应将两种辐射性能综合起来考虑。
目前终端天线厂商在研发中一般都要求天线供应商提供无源和有源测试报告。
2.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):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。
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。
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。
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。
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。
2.2 其他有关的天线参数
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。
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):在相同的输入功率下,天线在空间某点的辐射功率与理想半波偶极子天线最大辐射方向上功率的比值,该增益的单位为dBd。
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。
Efficiency:天线辐射功率和天线输入功率的比值。
APIP(Antenna Port Input Power):加入到天线口的功率大小,是PA 输出到天线口的功率大小。
该功率大小主要跟手机的传导发射功率大小有关。
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。
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。
3.OTA 测试中的TRP 和SAR 指标的制约关系
TRP 反映的是天线远场的辐射性能,而SAR 反映是天线的近场辐射性能。
对于OTA 中的TRP 指标,一般是希望其TRP 比较大,这样从PA 出来进入天线的功率才被有效辐射,无线接口的连接性才比较好。
在SAR 测试中,则希望TRP 数值比较小,这样被人脑吸收的功率才比较小,保证能通过SAR 测试标准。
因此,TRP 指标与SAR 指标是一对相互矛盾的指标,在天线设计中如何保证两个指标都达到相关的标准,满足设计需要,在天线设计的之初就得考虑。
以下是一些解决措施:
(1)选用合适的天线形式,最为重要。
比如内置天线中的Monopole 具有效率高但SAR 也高的特点,因此在使用之前就应该对此有所认识,即Monopole 和人脑的耦合效应较强。
PIFA 天线综合性能较好,由于其靠近人脑的一侧被PCB 的地遮挡,其高频频段在人脑方向比最大辐射方向有5-6dB的衰减,因此PIFA 天线的SAR 值比较低,是内置天线中比较理想的天线形式。
(2)在天线的设计之初就考虑SAR 问题,主要在结构问题上进行设计,结合手机的结构选用合适形式的天线,保证天线性能的同时还满足通过SAR 指标,比如采取将天线放置于PCB 的底部等措施。
对于外置式的螺旋天线一般应注意天线与人脑之间的距离,保证满足SAR 测试的需要。
(3)在设计后期发现SAR 测试超标,可通过调低天线性能的方式解决,如使用损耗稍大的材料等方法,这需要与天线厂家配合进行。
(4)更改天线走线方式,调整方向图等措施。
(5)在标准允许的情况下,降低PA 的输出功率。
以上方法是在满足SAR 和TRP 测试需要的情况下,取得两者的折中。
4.总结
CTIA 的OTA 测试指标直接反映了手机的辐射性能,因此越来越受到测试机构和相关厂商的重视。
在手机天线指标判定时,需要将无源和有源性能指标综合考虑,对整机天线性能进行综合评价。
MORAB的OTA天线测试暗室符合CTIA的OTA测试标准,测试系统采用的SG24的近场折算远场测量方案,是目前最准确的天线测试方法。
有重复性高,准确度高,解析度高等优点。
SG24 是全球少数能完全符合CTIA 要求的测试系统。
能提供CTIA 所需要的TRP/TIS 测试。
测试适用范围:CTIA OTA (GSM900,DCS1800,Cellular 850,PCS1900);3D 天线场型测量、增益、天线效率、方向图、极化性能。