GSM手机综合测试仪信令和接收测量的实现

GSM手机综合测试仪信令和接收测量的实现

龙俐娜[1]2002年在《GSM手机综合测试仪信令和接收测量的实现》文中认为近年来,中国的GSM移动用户以惊人的速度增加,国内各电子厂家争先恐后地加入了手机研制的大潮中;而与之相平行的测试仪器的国产化进程却刚刚开始,本课题涉及的项目就是开发用于维修的GSM手机综合测试仪。本课题负责综测仪基带部分的处理,采用了DSPs+FPGA的结构,因而使该系统的具有结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计等特点;同时其开发周期较短,系统易于维护和扩展,适合于实时信号处理。 本论文的任务是用DSP实现基带处理中的无线接口信令、接收和实时测量。 无线接口信令的实现大致遵照基站分系统的工作过程,再根据综合测试的实际需要对信令进行简化而得到的,即省去了一些功能模块。在综测仪的信令部分主要实现的是位置更新、MS主叫综测仪、综测仪主叫MS、短消息业务、回声测试和综测仪环回等功能。 接收部分主要完成GMSK解调和解码的功能。解调采用的是2BIT差分解调;不同信道的数据采用不同的解码方式,其与发射时的信道编码过程是对应的。 测试模块根据X86平台发出的命令对表征手机性能的参数进行测试:功率斜坡、定时误差、频率相位误差和误码率等。该实时测量除了对各参数计算方法的实现,而且在计算过程中需要对若干语音帧或突发脉冲进行数据组织。

杨峰[2]2003年在《GSM手机综测仪中GMSK调制及中断服务程序设计》文中提出全球数字移动通信系统(GSM)是世界上第一个对数字调制、网络层结构和业务做出详细规定的蜂窝通信系统,全世界有大约179个国家采用GSM标准建立了数字移动通信网络,我国从1995年开始建立GSM网络,发展至今已经拥有超过2亿的用户,成为全世界拥有GSM手机用户最多的国家。如此巨大的用户数目给手机生产和测试仪器带来了巨大的市场和商业利益,目前国产手机已占据国内市场的半壁江山。但是国产手机测试仪器却是一片空白,因此研制和生产GSM手机测试仪意义重大。本课题就开发GSM手机测试仪的基带信号处理做了大量工作,包括GSM相关的协议实现、GMSK调制解调、信道编码解码、帧结构以及复杂的信令组织等,这也是手机测试仪器开发的重点和难点。本文就笔者完成GSM标准的0.3GMSK调制以及实现多DSP间通信时的中断程序设计和调试工作进行了总结。第一章介绍了手机综合测试仪研制的背景,硬件和软件系统结构,以及DSP系统开发和仿真环境。第二章从数字移动通信系统中常用的调制解调方式出发,比较了实现GMSK调制的几种方法,提出了波形存储正交调制实现GMSK调制的基本原理。第叁章从手机测试仪DSP系统设计出发,结合基带处理板发射DSP模块硬件设计,详细讨论了波形存储正交调制实现GMSK调制的程序思路和流程,并给出调制信号的波形,验证了程序设计的正确性。第四章介绍了TMS320VC5409的中断资源,并就基带处理板多DSP间通信时中断的实现,给出了发射DSP中断服务程序设计的具体流程和实验结果。

肖斌[3]2001年在《GSM手机综合测试仪硬件开发》文中提出在过去的十多年中,世界电信发生了巨大而深刻的变化。采用TDMA技术的GSM,其频谱利用律(全速率)约为模拟系统的叁倍。它已经成为国际标准,现正被世界上70多个国家采用。但国内市场上针对GSM手机的综合测试仪器很少,而且国外的产品价格昂贵。本课题正是解决了这一问题,它具体分为了模拟部分和数字部分。本论文涉及的是数字处理的硬件部分。本课题属于国家重点工程项目。 本论文详细描述了GSM手机综合测试仪数字处理板的功能,设计,开发,调试。FPGA和数字信号处理(DSP)技术在本设计中得到了大量的运用,以满足对信号,信令的实时处理。

赵王胜[4]2002年在《GSM手机综测仪基带板的硬件和底层软件设计》文中认为GSM手机综合测试仪是对GSM手机信号质量、协议及其他一些重要指标进行测试的仪器。本论文将讨论综合测试仪基带模块设计。在设计过程中,采用了DSPs+FPGA的结构,因而使系统具有结构灵活,较强的通用性,模块化设计等特点;同时其开发周期较短,系统易于维护和扩展,适合于实时信号处理。本文共分五章。 第一章对GSM综测仪及其基带处理板进行总体的介绍,并分析了后者硬件设计的主要思路。 第二章介绍底层软件涉及到的片内外设的使用方法。 第叁章主要讲述基带板上DSP系统进行自举的设计。 第四章结合GMSK解调,分析了用FPGA实现24和39比特相关器的方法。 第五章详细分析了GSM系统中GMSK调制解调算法的DSP实现。

陈宇[5]2003年在《GSM手机综测仪接收模块的DSP实现》文中研究表明近年来,移动电话在中国迅速地普及和发展,市场上的国产手机已经占据了一定的份额。但是用于测试手机性能的仪器却以国外的产品为主,中国自己的测试仪器的研究开发刚刚起步。本课题涉及的项目就是开发用于维修的GSM手机综合测试仪。该手机综测仪中的基带处理部分是本论文关注的内容。基带处理部分采用了DSPs+FPGA的结构,具有结构灵活的特性,通用性较强,适于模块化设计。并且开发周期短,系统易于维护和升级,适合用于实时信号处理。综测仪由信令模块,发射模块,接收模块和测量模块组成。本论文的主要任务是用DSP,通过几个模块之间的联调,实现基带处理的接收模块的功能。接收模块主要完成GMSK解调和解码功能,并将所解码出的手机上行的信号传递给信令模块。解调采用的是2BIT差分解调,解调后根据不同信道的类型采用不同的解码方式,再将解码的结果放入与信令模块共享的双口RAM,以便信令模块取走。本课题实现了正确解码手机上行信号,为以后阶段的测试模块调试打下了基础。

严金太[6]2008年在《通用手机自动测试系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理手机自动测试系统着重研究手机性能的自动化测试。移动通信行业在我国短短十来年时间迅猛发展,手机行业作为移动通信的前沿阵地,其广阔的市场前景和利润空间,也吸引越来越多的企业进入这个领域,手机行业的竞争越来越激烈。为提升产品竞争力,提升手机质量,缩减手机成本,开发一套可以快速全面地测试手机各项性能的自动测试系统必然成为手机研发的一个必不可少的组成部分。由于移动通信网络的复杂性,世界上存在多种不同的无线网络并仍在继续发展,如第2代的GSM,第3代的CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA,还有短距离的蓝牙、WLAN等等。无线网络的多样性,导致手机终端的多样性,这对手机自动测试系统的设计提出了很大的挑战。如果为每一种制式功能的手机独立开发专用的测试系统,那将需要开发很多的专用测试系统,这必然带来开发和维护成本高昂的问题,使用也比较困难,也给产品的质量带来很多的不稳定因素。针对以上问题,本文重点研究一种通用的手机自动测试系统,实现测试资源、测试序列的统一规划和管理,方便各种制式手机的测试工作,并为将来新制式手机的测试系统开发留出方便的设计接口。系统主要包含测试序列编辑器、测试用例库、测试用例执行模块等子系统。测试序列采用XML结构化设计语言,方便进行用例的组织和扩展;测试用例库采用通用的Windows标准动态库实现统一的测试接口和测试资源管理;测试用例执行模块提供统一的上层测试MMI,进行测试的设置和测试工作。本文以软件工程思想为主线,从业务需求分析、框架设计、开发环境配置、模块详细设计、集成验收等方面,详细介绍了上述子系统的实施过程,提出了一种可方便扩展的手机通用自动测试系统的设计方案。

袁路花[7]2006年在《移动台与基站性能指标测试及分析》文中研究指明随着移动通信业务的快速发展,数字蜂窝移动台等无线电通信设备在人们的日常生活中应用越来越广泛。数字蜂窝移动通信网基站数量日益增多,基站管理日趋重要。为了规范对移动台和基站的测试工作,解决测试中遇到的实际困难,本文对移动台与基站的性能指标测试进行了分析研究。 本文参照部门、通信行业标准,具体分析了GSM移动台的测试指标与要求、CDMA移动台的测试指标与要求,以及基站的测试指标与要求。根据被测设备的不同类别、不同的功率等级和功率控制级,分别讨论了其接收机指标要求和发信机指标要求,并对移动台在一般测试条件和极端测试条件下的功率容限作了详细阐述。 本文重点研究了移动台和基站的测试原理、测试方法。对移动台测试主要关心的工作频段、输出功率、频率误差、相位误差、波形质量、静态时间偏置、突发时间功率关系、占用带宽等测试项目,对基站测试主要关心的工作频率、峰值功率、频率误差、相位误差、突发脉冲等测试项目,从测试原理依据到具体的测试方法,都进行了详细的分析研究。结合要求测试的项目,对主要测试仪表进行选型,以ROHDER&SCHWARZ CMU200移动台综合测试仪和WAVETEK STABILOCK4032综合测试仪为例,对具体指标的测试过程进行研究。 在查阅部门、行业标准的基础上,从测试指标与要求入手,结合具体的测试项目、所用仪表,认真研究分析其测试原理,分别提出了不同的测试方法与改进措施,同时编写了《作业指导书汇编》文件。包括GSM移动台技术作业指导书、CDMA移动台技术检测作业指导书、GSM基站现场检测作业指导书等。这些规范文件不仅包括了测试的详细步骤,还对检验报告给出了标准格式,通过了省质量技术监督局的计量认证。

肖忠[8]2006年在《一种嵌入式GSM基站模拟器的研究与实现》文中研究表明分析了用于GSM移动台射频性能测试的嵌入式基站模拟器的特性和性能需求,并给出一种实现方法。该方法不仅能实现移动台的正常的入网、呼叫与通话,还可根据测试需要向移动台发送多种测试信号,便于进行移动台射频性能测试。应用该方法设计的基站模拟器已成功应用于GSM手机综合测试仪。

李金平[9]2009年在《手机生产中Multi RF测试的实现》文中指出自从1978年第一代模拟蜂窝网电话系统出现以来,移动通信设备就得到了飞速的发展,与此同时,手机的测试技术也在飞速前进。实际手机生产制造流程中,射频(RF)校准和性能测试已经成为最重要的工序,它也是手机测试的核心的部分。测试系统的水准直接影响到手机品质的稳定、生产效率的提高及生产成本的减少。尤其在当今竞争激烈的手机行业中,对于各个手机厂商来说,它显得尤为重要。本项工作的研究目的是,构建生产所用GSM/CDMA手机的射频(RF)测试实用系统,在已有硬件平台的基础上,分析和研究手机的测试原则、测试原理、测试指令,以及测试系统的软硬件组成,描述了手机射频的发射功率、相位误差、频率误差、均方根误差以及接收灵敏度等性能指标。该系统针对手机射频测试环节中传统校准和性能测试分开及校准一拖一测试模式进行了改进,即利用一套测试系统实现一拖二的测试模式(即Multi RF),从而减少设备投资成本,提高手机生产速度.主要解决两个问题:1.由于手机测试仪的射频测试信号需要分离出两路,且须能够根据程序发送的信号进行控制切换,为此在硬件上,专门设计了射频信号切换装置(RF SWICTH)和手机接口模块(PIF)。2.为合并校准和测试环节,实现两路控制,设计了和系统相配套的测试软件,并重新编译了端口调用和控制命令,以使校准和测试的部分链结起来。经过模拟及实际现场测试,检验效果良好,达到了设计目标。并在实际进行了应用。

王毅睿[10]2008年在《GSM-R移动终端测试方法和测试系统的研究》文中进行了进一步梳理随着铁道部确定将GSM-R系统作为中国铁路无线通信平台,研究以GSM-R为平台建立综合无线通信系统,为GSM-R网络各种作业提供无线通信手段和设备已迫在眉睫,急需完成对GSM-R移动终端设备的测试方案的研究和制定。GSM-R移动终端测试的研究现状主要存在以下几个特点:(1)GSM-R移动终端测试方法的研究还处于初级阶段,现在缺乏一套成型的GSM-R整体测试流程,随着GSM-R技术在铁路列控、列调上的应用越来越广泛,有必要对GSM-R移动终端测试内容,测试方法,具体的测试实施进行研究和实验,为以后的GSM-R移动终端测试工作提出一些依据;(2)由于铁路通信的特殊性,GSM-R移动终端设备会在很多特殊环境下使用(高速、高寒等),而移动终端在各个环境性能好坏不能开始就拿去现场测试,因此对于各个环境的模拟,以及在模拟环境中对GSM-R移动终端的测试方法需要研究;(3)GSM-R移动终端测试还处于手动操作阶段,而对被测移动终端的操作和对操作消息的判断都是人来进行的,整个测试过程十分消耗时间,而且很容易出错,因此,如何将GSM-R移动终端测试在一定条件下最优化、集成化,提高测试可靠性和效率,减少测试时间也是一个急需解决的问题。论文根据作者在轨道交通控制与安全国家重点实验室内进行的大量GSM-R移动终端的测试工作和GSM-R相关项目的研究和经历,在分析了GSM-R移动终端测试的实际需求的基础上,深入研究了GSM-R移动终端测试的功能测试方法和性能测试方法,并比较了各种方法的好坏。论文分析高速条件对GSM-R移动终端功能和性能的影响,提出并比较多种模拟高速条件的方法,利用信道机来模拟高速条件并在此条件下进行GSM-R移动终端测试;研究GSM-R系统中的干扰情况,提出多种对干扰的模拟方法,并应用辐射法模拟存在干扰情况下GSM-R移动终端测试,根据测试结果分析并总结在干扰情况下对GSM-R移动终端的影响。论文提出了GSM-R移动终端测试系统的概念。GSM-R移动终端测试系统是一个通过计算机网络来测试GSM-R移动终端的自动测试系统和测试方法,该系统的开发缩短了测试时间,并大大地提高了测试可靠性。论文中设计了系统的各个子系统的功能和工作流程,并利用系统框图法和故障树法详细地分析了系统实现的可靠性方案。

参考文献:

[1]. GSM手机综合测试仪信令和接收测量的实现[D]. 龙俐娜. 电子科技大学. 2002

[2]. GSM手机综测仪中GMSK调制及中断服务程序设计[D]. 杨峰. 电子科技大学. 2003

[3]. GSM手机综合测试仪硬件开发[D]. 肖斌. 电子科技大学. 2001

[4]. GSM手机综测仪基带板的硬件和底层软件设计[D]. 赵王胜. 电子科技大学. 2002

[5]. GSM手机综测仪接收模块的DSP实现[D]. 陈宇. 电子科技大学. 2003

[6]. 通用手机自动测试系统的设计与实现[D]. 严金太. 厦门大学. 2008

[7]. 移动台与基站性能指标测试及分析[D]. 袁路花. 山东大学. 2006

[8]. 一种嵌入式GSM基站模拟器的研究与实现[J]. 肖忠. 武汉工业学院学报. 2006

[9]. 手机生产中Multi RF测试的实现[D]. 李金平. 中国海洋大学. 2009

[10]. GSM-R移动终端测试方法和测试系统的研究[D]. 王毅睿. 北京交通大学. 2008

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