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基于LTE的射频信号测试系统的研究与设计

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专用术语注释表

第一章 绪论

1.1研究背景

1.2射频信号测试系统的研究现状与本文研究重点

1.3论文结构安排

第二章 基于RRH的3GPP标准常用测试指标分析

2.1 RRH的技术特点与优势

2.2 3GPP标准中各个射频信号测试指标及测试流程

2.3本章小结

第三章 射频测试系统中的驱动与协议规范研究

3.1虚拟仪器开发平台LabVIEW的特点与优势

3.2 SCPI标准指令集与VISA函数库

3.3应用T CP协议实现局域网通信

3.4应用Telnet协议实现对RRH的控制

3.5本章小结

第四章 Jenkins平台与LAMP环境实现射频信号测试自动化

4.1基于Java的Jenkins平台研究

4.2基于LAMP环境设计可供测试搭载的网页平台

4.3通过MySQL数据库对测试结果进行管理

4.4通过Jenkins平台与LAMP环境实现测试自动化

4.5本章小结

第五章 基于LTE的射频信号测试环境搭建及系统实现

5.1射频测试硬件环境搭建与软件架构研究

5.2依照T CP协议、Telnet协议标准控制虚拟仪器

5.3 Jenkins平台与LAMP环境搭建

5.4具体工作中的射频信号测试系统运行流程

5.5与其它传统射频信号测试系统的性能比较

5.6本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

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摘要

随着通信在人们生活中的地位越来越高,通信技术也随之飞速发展,LTE(Long Term Evolution)现在已广泛投入商用。在LTE相关技术中,射频技术也日渐成熟,在很多通信公司中与射频相关的产品已作为主要产品在进行设计与研发。本文针对目前射频信号仍部分需手工测试,特别是仍需要搭建高成本的射频硬件测试环境等问题,研究并设计了射频信号自动化测试系统,该系统以上海贝尔股份有限公司南京研发中心所生产的RRH(Remote Radio Head)为测试对象,测试结果以《3GPP TS36.141 v11.4.0》中所规定的参数指标为测试标准。
  首先,本文研究了射频硬件RRH的工作原理及RRH+BBU的新型组网方式,并分析了3GPP标准中的射频信号相关的重要指标参数,明确了各指标的含义、测试步骤等信息。
  其次,本文根据TCP协议与Telnet协议,基于SCPI标准指令集和VISA函数库,通过LabVIEW软件开发将手工对物理仪器的操作升级为在计算机中向仪器发送代码指令的操作,既节省了射频硬件环境的成本,又实现了测试过程的自动化。同时该测试系统不仅仅实现了以往测试系统的信号测试功能,并且通过使用 Lab VI EW软件设计的基带板与信号发射机,实现了对射频信号的发射与接收的模拟,从而有效避免了目前测试中需要的复杂射频硬件环境搭建问题。测试实验也验证了该测试系统的可靠性和自动化性能。
  最后,本文引入Je nk ins软件平台进一步改进射频信号测试系统的自动化程度,与其它通过手工触发测试的测试系统相比,该改进系统可实现重复测试、暂停测试等功能,充分解放了测试过程中的人力需求,提高测试效率。此外本文通过搭建完整的LAMP(Linux+Apache+MySQL+PHP)工作环境,在测试申请模块中避免了以往的人人交互申请方式,升级为人机交互申请;在测试结果展示模块中,测试结果不再以繁杂的Excel表格进行显示,而升级为网页形式展现。

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