本发明专利技术提供了一种天线扣装质量的检测方法。通过采用了根据天线配置信息使待测5G终端每个端口的天线在不同频点上依次发送5G信号,将无线信号分析仪获取的所述5G信号的特征信息与所述天线配置信息进行比较,得到天线扣装质量的检测结果,其解决了现有技术中无法检测所有天线扣装质量的技术问题,产生了能够检测5G终端所有天线扣装质量、低成本检测所有天线扣装质量以及在开放环境下也能进行检测的技术效果。术效果。术效果。
【技术实现步骤摘要】
一种天线扣装质量的检测方法、计算机设备和存储介质
[0001]本专利技术涉及5G终端生产装调技术,尤其涉及一种天线扣装质量的检测方法、计算机设备和存储介质。
技术介绍
[0002]随着5G通讯基础建设的完善,5G通讯技术在各行各业逐渐成为基础数据通讯平台。5G CPE也逐渐在行业应用中展开,相对于4G LTE终端,5G CPE终端要兼容多个频点,至少配置都有4根天线,多的有8根甚至更多天线。这些天线各自对应不同频点,在生产时是通过扣线的方式安装在主板上,由于天线需要进行位置布局,一般都安装在一个天线架上,天线扣线是整机和外壳安装前的最后一道工序。如果出现漏扣或者错扣,安装好外壳以后,将无法直观检查,就会使得产品不能正常使用,所以需要一种能够检测天线质量的方法。
[0003]现有技术中,通常检测天线扣装质量的方式是在整机安装后通过插卡在实际网络中进行通讯测试,看是否通讯成功来判断天线扣装质量,但是在用通讯测试检测天线扣装质量的方法中,由于生产环境基站一般只有一个,只能覆盖1、2个频点,无法对应检查所有天线。
[0004]可见,现有技术中的通信测试检测天线扣装质量存在无法检测所有天线扣装质量的问题。
技术实现思路
[0005]针对现有技术中所存在的不足,本专利技术提供了一种天线扣装质量的检测方法,其解决了现有技术中无法检测所有天线扣装质量的问题。
[0006]根据本专利技术的实施例,提供一种天线扣装质量的检测方法,应用于天线扣装质量的检测系统,所述检测系统包括检测控制器和无线信号分析仪,所述检测控制器与所述无线信号分析仪通信连接,并与待测5G终端通信连接,其包括如下步骤:所述检测控制器获取所述待测5G终端的天线配置信息;所述天线配置信息包括天线所有端口号、每个端口号对应的频点个数以及每个频点对应的频点信息;所述检测控制器根据所述天线配置信息发送检测指令到所述待测5G终端,使所述待测5G终端根据所述检测指令控制相对应的天线在不同的频点上依次发送5G信号;所述无线信号分析仪获取所述5G信号的特征信息;所述特征信息包括所述5G信号的各强度值和各强度持续时长;所述检测控制器根据所述特征信息与所述天线配置信息进行比较,根据比较结果得到天线扣装质量的检测结果。
[0007]可选地,所述检测控制器获取所述待测5G终端的天线配置信息,包括:所述检测控制器向所述待测5G终端发送信息获取指令;所述待测5G终端根据所述信息获取指令,将预存的天线配置信息反馈给所述检测控制器。
[0008]可选地,所述频点信息包括频率、轮播次数、信号强度个数以及强度信息;所述轮播次数表示信号在所述频率下周期循环的次数;所述强度信息包括各个信号强度对应的强度大小、持续时长、允许时长波动范围和允许强度波动范围。
[0009]可选地,所述检测指令包括:端口号和所述端口号对应的频点信息。
[0010]可选地,所述检测控制器根据所述天线配置信息发送检测指令到所述待测5G终端,包括:所述检测控制器根据所述天线配置信息按照每个端口号的每个频点依次发送检测指令到所述待测5G终端;或,所述检测控制器根据所述天线配置信息按照端口号依次发送检测指令到所述待测5G终端;或,所述检测控制器根据所述天线配置信息按照所有端口号一次性发送检测指令到所述待测5G终端。
[0011]可选地,所述无线信号分析仪获取所述5G信号的特征信息,包括:所述无线信号分析仪根据所述5G信号的频点依次扫描信号,获得所述频点对应的接收信号;根据所述频点的频点信息提取所述接收信号的特征信息;将所述特征信息反馈给所述检测控制器。
[0012]可选地,所述检测控制器根据所述特征信息与所述天线配置信息进行比较,根据比较结果得到天线扣装质量的检测结果,包括:所述检测控制器根据所述特征信息与所述天线配置信息进行比较;若按照顺序所述特征信息中各个强度值在所述天线配置信息的允许强度波动范围内,以及各个强度持续时长在所述天线配置信息的允许时长波动范围内,则判定天线扣装正常。
[0013]可选地,所述无线信号分析仪根据所述5G信号的频点依次扫描信号之前,还包括:所述检测控制器根据所述天线配置信息按照每个端口号的每个频点依次发送频点信息到所述无线信号分析仪;其中,所述检测控制器在接收到所述无线信号分析仪的反馈之后才向所述无线信号分析仪发送下一个频点的频点信息。
[0014]根据本专利技术实施例,一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。
[0015]根据本专利技术实施例,一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
[0016]本专利技术的技术原理为:检测控制器根据获取的天线配置信息,发送检测指令到待测5G终端,控制其相对应的天线在不同的频点上依次发送5G信号,然后无线信号分析仪获取所述5G信号的特征信息,检测控制器再将所述特征信息与所述天线配置信息进行比较,根据比较结果得到天线扣装质量的检测结果。
[0017]相比于现有技术,本专利技术具有如下有益效果:通过采用了根据天线配置信息使待测5G终端每个端口的天线在不同频点上依次发送5G信号,将无线信号分析仪获取的所述5G信号的特征信息与所述天线配置信息进行比较,得到天线扣装质量的检测结果,其解决了现有技术中无法检测所有天线扣装质量的技术问题,产生了能够检测5G终端所有天线扣装质量的技术效果。
附图说明
[0018]图1为本专利技术实施例的天线扣装质量的检测系统示意图;
[0019]图2为本专利技术实施例提供的一种天线扣装质量的检测方法的示意图;
[0020]图3为本专利技术实施例提供的另一种天线扣装质量的检测方法的示意图;
[0021]图4为本专利技术实施例提供的另一种天线扣装质量的检测方法的示意图。
具体实施方式
[0022]下面结合附图及实施例对本专利技术中的技术方案进一步说明。
[0023]如图1所示,天线扣装质量的检测系统包括检测控制器1、无线信号分析仪2和待测5G终端3,检测控制器1与无线信号分析仪2通信连接,并与待测5G终端3通信连接。检测控制器可以是电脑,手持终端等设备,运行特定的检测控制APP,待测5G终端3内置有检测控制APP对应的通信检测模块,负责完成检测控制APP发送过来的握手信号与APP建立链接,接收APP发送的检测指令。检测控制器1通过网线、usb线(用于传输数据)、串口或者wifi(Wireless Fidelity,无限局域网)等与无线信号分析仪2互联,并与待测5G终端3互联。检测控制器1根据获取的待测5G终端3的天线配置信息,发送检测指令到待测5G终端3,控制待测5G终端3相应端口的天线在不同的频点上依次发送5G信号,天线配置信息包括天线所有端口号、每个端口号对应的频点个数以及每个频点对应的频点信息。无线信号分析仪2依次获取待测5G终端3发送的5G信号的特征信息,并反馈给检测控制器1,以事先的约定方式,如图谱、频谱、数据本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种天线扣装质量的检测方法,其特征在于,应用于天线扣装质量的检测系统,所述检测系统包括检测控制器和无线信号分析仪,所述检测控制器与所述无线信号分析仪通信连接,并与待测5G终端通信连接,所述检测方法包括:所述检测控制器获取所述待测5G终端的天线配置信息;所述天线配置信息包括天线所有端口号、每个端口号对应的频点个数以及每个频点对应的频点信息;所述检测控制器根据所述天线配置信息发送检测指令到所述待测5G终端,使所述待测5G终端根据所述检测指令控制相对应的天线在不同的频点上依次发送5G信号;所述无线信号分析仪获取所述5G信号的特征信息;所述特征信息包括所述5G信号的各强度值和各强度持续时长;所述检测控制器根据所述特征信息与所述天线配置信息进行比较,根据比较结果得到天线扣装质量的检测结果。2.如权利要求1所述的一种天线扣装质量的检测方法,其特征在于,所述检测控制器获取所述待测5G终端的天线配置信息,包括:所述检测控制器向所述待测5G终端发送信息获取指令;所述待测5G终端根据所述信息获取指令,将预存的天线配置信息反馈给所述检测控制器。3.如权利要求1所述的一种天线扣装质量的检测方法,其特征在于,所述频点信息包括频率、轮播次数、信号强度个数以及强度信息;所述轮播次数表示信号在所述频率下周期循环的次数;所述强度信息包括各个信号强度对应的强度大小、持续时长、允许时长波动范围和允许强度波动范围。4.如权利要求1所述的一种天线扣装质量的检测方法,其特征在于,所述检测指令包括:端口号和所述端口号对应的频点信息。5.如权利要求1所述的一种天线扣装质量的检测方法,其特征在于,所述检测控制器根据所述天线配置信息发送检测指令到所述待测5G终端,包括:所述检测控制器根据所述天线配置信息按照每个端口号的...
【专利技术属性】
技术研发人员:昝元宝,龙德平,王俊清,熊建勇,高媛,
申请(专利权)人:四川长虹网络科技有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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