第一篇:GSM语音质量后台指标跟踪指导书
GSM语音质量后台跟踪操作指南
概述:跟踪用户信息,需要知道主被叫电话号码以及主被叫号码所在的BSC,若需要跟踪主叫号码信息,则在主叫号码所在的BSC输入被叫号码,若需要跟踪被叫号码信息,则在被叫号码所在的BSC输入主叫号码;电话号码输入位置下面会讲到。此文主叫号码:187*****43,被叫号码:150******87。请大家注意每张图片上的文字标注: 第一步:打开M2000,如下图:
第二步:点击主拓扑,如下图:
进入下面界面:
第三步:下面以DBSM13B为例,主叫号码:187*****43,被叫号码:150******87,其中需要观察的为被叫号码,其位置处于BSCM13B;右键点击需要跟踪的号码所在的BSC,左键点击维护台,如下图:。
进入下图界面:然后点击设备维护:
第四步:右键点击左上角BSC,选择用户资源维护——单用户资源查询,如下图:
第五步:输入需要跟踪用户的信息,如下图:
第六步:打开鼠标连点器(此处仅讲解按键精灵的使用),打开按键精灵软件,点击在中间位置的《新建》,创建脚本:命名为MS监控; 第七步:
在脚本撰写界面上,点击《抓抓》,抓取鼠标所需要进行的操作的坐标,我们需要抓取4组坐标,分别为《查询》、《查询结果》、《语音信息》、《确定》:
四组坐标,由于电脑的不同,导致坐标不同,即使为同一电脑,由于中间有过种种操作,亦可导致坐标不同,因此每次使用时,尽量使用抓抓核查一次坐标,,此次讲解的此处坐标如以下四图: 图1查询坐标:
图2查询结果坐标:
图3语音信息坐标:
图四:确定点的坐标:
第八步:采集以上坐标,按顺序输入以下位置:
在鼠标命令界面,我们将所抓取的4组坐标插入进去:
插入坐标
修改坐标
插入动作
插入各个动作所需要的时间,考虑MR报告上传的时延以及M2000系统运算的时延以及计算机运算的时延,我们将时间设定控制在以下时间内,可以保障在470ms时间内可以监控到MR报告。
修改时延
保存退出
建议时延:300ms、50ms、20ms、30ms,快捷键尽量设置组合按键,避免与网页、M2000等软件冲突,循环次数设定为循环到终止位置!
输入坐标后,点击保存然后关闭该窗口,弹出以下窗口:按Ctrl+F10即可自动连点。
编著:李洪超
注:此文仅供GSM ATU测试使使用,同时其第一到第八步可以供投诉使用,可以跟踪到用户的信号以及话质情况。
第二篇:GSM移动电话的射频指标分析
GSM移动电话的射频指标分析 姚方华李航广州南方高科有限公司
[摘要]本文对GSM移动电话的射频指标进行了分析,并讨论了改进办法。其中一些测试及提高射频指标的方法是从实践经验中总结出来的,有一定的参考价值。第一部分对各射频指标作了简要介绍。第二部分介绍了射频指标的测试方法。第三部分介绍了一些提高射频指标的设计和改进方法。
射频(RF)指标的定义和要求 接收灵敏度(Rx sensitivity)定义
接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平。衡量收信机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。这里只介绍用残余误比特率(RBER)来测量接收灵敏度。
残余误比特率(RBER)的定义为接收到的错误比特与所有发送的的数据比特之比。(2)技术要求
● 对于GSM900MHz频段
接收灵敏度要求:当RF输入电平为-102dBm时,RBER不超过2%。测量时可测试实际灵敏度指标。根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为-l09~-l07dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为-l07~-l05dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-105~-l02dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平>-l02dBm,则接收灵敏度为不合格。对于DCSl800MHz频段
接收灵敏度要求:当RF输入电平为-l00dBm,RBER不超过2%。测量时可测试实际灵敏度指标。根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为-l08~-105dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为一105---l03dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-l03一-100dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平为>-l00 dB mm,则接收灵敏度为不合格。
1.2频率误差Fe、相位误差峰值Pepeak、相位误差有效值PeRMS(1)定义
测量发射信号的频率和相位误差是检验发信机调制信号的质量。GSM调制方案是高斯最小移频键控(GMSK),归一化带宽为BT=0.3。发射信号的相位误差定义为:发信机发射信号的相位与理论上最好信号的相位之差。理论上的相位轨迹可根据一个己知的伪随机比特流通过GMSK脉冲成形滤波器得到。
频率误差定义为考虑了调制和相位误差的影响以后,发射信号的频率与该绝对射频频道号(ARFCH)对应的标称频率之间的差。它通过相应误差做线性回归,计算该回归线的斜率即可得到频率误差(因为ω=θ/t)相位误差峰值Pepeak是离该回归线最远的值。相位误差有效值PeRMS即相位误差均方根值,是所有点的相位误差和其线性回归之间的差的均方根值。(2)技术要求
● 对于GSM900MHz频段 ① 频率误差Fe
若Fe<40Hz,则频率误差为优;
若40Hz≤Fe6≤60Hz,则频率误差为良好; 若60Hz≤Fe≤90Hz,则频率误差为一般; 若Fe>90Hz,则频率误差为不合格。② 相位误差峰值Pepeak
若Pepeak<7de8,则相位误差峰值为优;
若7deg≤Pepeak≤l0deg,则相位误差峰值为良好; 若10deg≤Pepeak≤20deg则相位误差峰值为一般; 若Pepesk>20deg,则这项指标为不合格。③ 相位误差有效值PeRMS
若PeRMs<2.5deg,则相位误差有效值为优;
若2.5deg≤PeRMS≤4deg,则相位误差有效值为良好; 若4deg≤PeRMS≤5deg,则相位误差有效值为一般; 若PeRMS>5deg,则这项指标为不合格。对于DCS1800MHz频段 ① 频率误差Fe
若Fe<80Hz,则频率误差为优;
若80Hz≤Fe≤100Hz,则频率误差为良好; 若100HZ≤Fe≤180Hz,则频率误差为一般: 若F e>l 80H z,则这项指标为不合格。② 相位误差峰值Pepeak 同GSM900MHz的指标。② 相位误差有效值PeRMS 同GSM900MHz的指标。1.3 射频输出功率Po(1)定义
鉴于移动通信组网时的远近效应,在与基站通信过程中必须对移动台的发射功率进行控制(动态调整),以便能保证移动台与基站之间一定的通信质量而又不至于对其它移动台产生明显的干扰。同样,也可以对基站的发射功率进行射频功率控制。
测试移动台的射频输出功率在功率控制的每一级电平上是否满足ETSI规定的功率要求。(2)技术要求
● 对于GSM900Mz频段
每一功率控制电平对应的标称功率和允许的误差如表l(对于class IV移动台)。对于DCSl800MHz频段
每一功率控制电平对应的标称功率和允许的误差如表2(对于class I移动台)。1.4调制频谱和开关频谱(1)定义
由于GSM调制信号的突发特性,因此输出射频频谱应考虑由于调制和射频功率电平切换而引起的对相邻信道的干扰。在时间上,连续调制频谱和功率切换频谱不是xx发生的,因而输出射频频谱可分为连续调制频谱和切态频谱来分别地加以规定和测量。
连续调制是测量由GSM调制处理而产生的在其标称载频同频偏处(主要是在相邻频道)的射频功率。
开关频谱即切换瞬态频谱,是测量由于调制突发的上下降沿而产生的在其标称载频的不同频偏处(主要是在相邻频道)的射频功率。(2)技术要求
● 对于GSM900MHz频段 ① 调制频谱(MOD pectsrum)
测试指标要求:调制频谱的每一条谱线均应在ETSI规定的Time-Plate的下方(具体的技术要求可参见ETSIll.10中的规定);
测试条件:功率电平设置在5(33dB m): 测试时,可选择中间信道进行测试。
在衡量调制频谱时,可使用谱线的指标余量(margin)。指标余量即最接近Time-Plate的一条谱线与Time-Pkate之间的距离。指标余量越大,则调制频谱越好,即对邻道的干扰越小。对指标余量可作如下分析:
若margin>l0dBm,则调制频谱为优;
若0<margin<l0dBm,则调制频谱为较好;
若margin=0或谱线高度超出Time-Plate,则调制频谱为不合格。② 开关频谱(switch spectum)
测试指标要求:调制频谱的每一条谱线均应在ETSI规定的Time-Plate的下方; 测试条件:功率电平设备在5(33dBm);
测试时,可选择低、中、高三个信道进行测试如CH1、CH62、CHl24)。对指标余量可作如下分析:
若margin>10dBm,则开关频谱为优;
若0<margin<l0dBm,则开关频谱为较好;
若margin=0或谱线高度超出Time-Plate,则开关频谱指标为不合格。对于DCSl800MHz频段
① 调制频谱(MOD spectrum)功率电平设置为0(30dBm)。指标要求同GSM900MHz。1.5 杂散辐射(1)定义
杂散辐射是指用标推测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带以及邻道以外离散频率上的辐射(即远端辐射)。
杂散辐射按其来源的不同可分为传导型和辐射型两种。传导型杂散辐射是指天线连接器处或进入电源引线(仅指基站)引起的任何杂散辐射;辐射型杂散辐射是指由于机箱(或机柜)以及设备的结构而引起的任何杂散辐射。
这里只介绍Tx发射时传导型杂散的测量。技术要求
测试条件:分辨带宽RB=l0KHz或分辨带宽RB=3MHz 视频带宽VB=l0KHz 视频带宽VB23MHz
(频谱仪带宽设置与有用信号和杂散信号的相对位置有关。)功率电平设置为对应频段的最大功率等级指标要求: ① 对于在发射状态的移动台,传导型杂散辐射在9KHz-1GHz频段内的杂散辐射功率电平应小于250nw(即-36dBm);在1GHz一12.75GHz频段内的传导型杂散辐射功率电平应小于1uw(即号-30dBm)。
② 对于空闲状态的移动台来说,9kHz-1GHz频段内的传导型杂散功率电平应小于2nW(-57dBm);
1GHz-12.75GHz频段内的传导型杂散功率电平应小于20nW(即-47dBm)。
③ 对于所有条件下的移动台,在MS接收频段GSM935MHz一960MHz/DCSl805一1880MHz内的杂散功率电平应不超过:-25PW(即-76dBm)对于l类功率等级移动台
-45PW(即-84dMm)对于2、3、3、5类功率等级移动台 1.6 天线
这里介绍一种移动台天线性能的比较测试方法,可称为远场测试(>lOλ)。其原理是将多种被测移动台天线辐射功率与一个标淮移动台进行比较,来测量不同机型天线的远场辐射性能。由于这只是一种相对的测量方法,所以不能提供绝对的天线性能参数值。具体的测试方法见第2 部分。射频(RF)指标测试 2.1 测试仪器及设备
RF指标测试一般所使用的仪器设备有:系统模拟器SS(或综测仪)、频谱仪FSA、移动台MS、RF信号发生器、陷波器、射频功率衰减器、模拟电池、测试SIM卡及与移动台相匹配的测试电缆等。
2.2 测试方法和框图
(1)接收灵敏度(Rx sensitivity)基本RF指标测量如图l所示。a).将移动台和系统模拟器按图1连接起来; b).按要求在相应的信道上建立一个呼叫; c).设置功率控制电台为最大功率5(33dBm);
d).将RF输入电平从-102dBm调节到-ll0 dBm(GSM900MHz),观察残余误比特率(RBER),确定实际接收灵敏度性能;(对于DCSl800MHz,范围为-l08~-l00dBm; e).分别在低、中、高多个信道上进行上述测试。
输出功率Po、频率误差Fe、相位误差峰值Pepeak、相位误差有效值PeRMS、调制频谱、开关频谱等指标的测量设备和连接与接收灵敏度的测量基本相同,不再赘述。杂散辐射
杂散辐射测量如图2所示。
a).将移动台、系统模拟器及频谱仪按图2连接; b).信道60一65之间的一个频道上建立一个呼叫; c).设置功率控制电平为最大功率等级; d).设置频谱仪的RBW和VBW;
e),在l00KHz-1GHz、1-12.75GHz的频率范围内观察杂散辐射指标。若移动台本身具有手动测试模式命令,则不需要系统模拟器,可直接进入测试模式进行发射,测试杂散辐射。移动台与频谱仪按图3连接。2.3 天线远场测试
天线远场测试如图4所示。
a).用两个测试天线分别连接综测仪和频谱仪;
b).按图4将它们放置在相应的位置,使两个天线保持足够的距离,并保证在整个测试过程中三者之间的相对:位置和方向保持不变; c).在低、中、高三个信道上建立呼叫;
d).在频谱仪上读取接收到的辐射功率电平值;
e).在不改变位置的情况下,用其它类型的移动台和标准移动台进行测试;
f).比较接到的辐射功率,可以确定不同机型天线辐射出去的功率大小和天线辐射效率。3 射频(RF)指标改进、提高的办法
在通信产品的开发工程中,测量是一种基本的、必要的手段,但不是最后的目的。在开发过程中更重要的是通过对测量得到的数据进行分析、运用理论和经验,找到解决问题和提高技术指标的办法。下面我们把在GSM手机研究开发中采用的分析方法和经验与同行作一交流。3.1 如何提高接收机的灵敏度指标
若通过测量发现灵敏度不高,则问题主要出现在接收机的高频或中频部分,其次是模拟I/Q解调部分。可先通过测量模拟I/Q输出端的电平和信噪比来判断问题是出现在哪一部分。灵敏度指标主要与接收机的中频放大器特别是RF前端的LNT和第一混频器有关。在许多情况下,影响和制约灵敏度的因素不在于增益而在于噪声系数。对于GSM移动电话前端LNT的要求是:噪声系数小于2dB、增益约15dB/GSM900或13dB/DCSl800,第一混频器的增益约10dB。键控AGC的可控制范围约20dB。该项指标的改进方法如下:(1)选择高增益、低噪声的RF前端电路或ASIC。
(2)注意从前端到模拟I/Q输出端的净增益是否足够。
一般GSM移动电话I/Q单端输出的信号强度为500mVpp,根据EYSI标准的技术要求净增益应大于90dB。
(3)充分注意到RF和IF SAW滤波器的选择和输入输出匹配电路的设计。第一射频SAW滤波器应主要考虑具有低的插损:第二射频SAW滤波器主要考虑具有高的选择性;IF SAW滤波器要选低插损、选择性好的器件。
(4)BaLum也是一个很重要的高频器件,应通过测量看其是否满足电路设计的要求。(5)RF Tx/RX开关IC和RF测试插座也必须通过指标测试,达到设计要求。(6)EMC设计方面是否存在问题?应增强接地、屏蔽和滤波的措施。(7)工艺方面的考虑:应注意PCB layout设计,特别是前端电路的布局设计和特征阻抗匹配设计;应注意到由于SMT工艺参数选择不合适会造成RF部分特别是SAW滤波器虚焊。3.2频率误差指标的改进方法
(1)可通过测量判断l3MHz TCX0是否达到设计要求,若不满足要求则更换或重选配套的生产厂家。
(2)AFC控制软件和控制环路滤波电路的设计是否存在问题(3)TCXO的供电回路设计是否有问题 3.3 相位误差指标的改进方法
(1)根据θ=ωt,我们知道:相位误差与时间误差和频率误差都有关系,因此,频率合成器的相位噪声和锁定时间会对该项指标造成影响。若频率合成器的锁定时间缩短会导致相应噪声加大,从而引起相位误差加大,这一点在GPRS的应用中需引起足够的重视。(2)其他的改进办法请见参考资料[3]。3.4 发射功率指标的改进办法
(1)检查PA的激励功率是否足够?若有问题,可加大激励功率;(2)再次检查PA的输入和输出匹配电路设计是否正确;(3)关键器件PA的技术参数是否满足要求;
(4)检查和测试RF开关、定向耦合器、天线端的RF测试接插件、PA供电电路是否正常;(5)检查TX-VCO输出的电平是否足够;
(6)APC控制IC、APC控制软件中的table参数和算法是否有问题. 3.5 小型螺旋天线(stubby antinna)的改进方法
天线是移动电话的终极元件当然非常重要。有时会出现这种情况:当采用电缆测试时,整机的RF指标很好,但在做场检测时它的表现不好,可能出现的问题之一在于天线。(1)正确设计天线与整机电路之间的LPF匹配电路型式和参数,并用网络分析仪和标准测试天线进行测试评估。天线的设计应与整机电路设计、结构设计、EMC设计一体化考虑。
(2)在满足结构强度的前提条件下,优先选择电导率较高的材料作为天线的内导体。内装天线笔者建议国内设计厂家不宜采用,因为设计、制造和测量都比较困难而且技术指标不高。(3)天线内的填充材料介质和外部的封装塑料应损耗较小的材料。
(4)在其他情况相同的条件下,采用较粗和较长的天线有利于改善天线增益指标。(当然还要考虑到它对外观ID方面的影响)。3.6 电源功耗指标的改进方法
该项指标与移动电话的通话时间和待机时间密切相关,它是广大用户最为关心的技术指标之一。
(1)选择低功耗的ASIC解决方案(在DCI.8V下能工作,能进入RTC下的深睡眠状态)。(2)选择高效软件。
(3)择高效率的PA(PAE>50%)、高效率高增益的天线。(4)精心设计PA的匹配电路和天线的匹配电路。(5)选择高效率的受话器和振铃器。(6)选择高效率的电源管理模块。
(7)合理地设计LED的布局、数量、和照明时间,照明时间选择l0秒左右即可。
通过大量的实际测量我们发现:不同型号的GSM移动电话在通话状态下的工作电流相差不大(约2lomA/at level 5 GSM);但在待机状态下的直流平均电流相差很大(可采用示波器和在整机回路中串入一个低阻值的高精度电阻来测量波形,然后通过计算占空比得到平均功耗)因此待机时间指标相差很远。在这一方面,目前表现最好的产品是菲利蒲生产的PH-989(约2.8mA)。
3.7 发射机杂散指标的改进
移动电话的发射杂散指标在国家无线电管理委员会的型号核准测试中,是一项非常重要的、同时也是一项比较难通过的技术指标,所以应引起设计工程师足够的重视。改进的办法如下:(1)改善调制频谱的质量;(2)改善开关频谱的质量;
(3)power Ramp曲线的斜率不能太陡,以免引起带外频谱、杂散变大;
(4)Tx-VCO的带外频谱指标,特别是要注意二次和三次谐波的抑制指标是否满足整机的设计要求;
(5)PA的带外抑制指标(主要是二次谐波)是否满足设计要求;
(6)PA输入特别是PA输出端的BPF或LPF的指标是否满足设计要求;(7)发信机整体的EMC设计方案是否合理。
第三篇:英语语音实训指导书
《英语语音》实训指导书
一、课程实验的目的和要求
通过教学活动系统介绍英语语音知识,结合大量实践练习,使学习者正确掌握语音发音部位和发音方法,达到正确、标准的英语发音、节奏规律和语调,较好地控制字母、词、句、段落的读音,能够较连贯地会话、并具备适当的语流。并帮助学生学会使用自然得体的英语语音语调表达思想,以达到有效交际的目的。
二、课程实验总学时数:12学时
三、实验项目总数:4个
四、实验开设对象:英语专业大一年级
五、考核与评价
1、Cambridge Pronunciation Overview(Unit 1-Unit 5)
2、要求完成每个模块各部内容至少15%,单元测试成绩至少达到80分即可获得实训部分成绩20分(占本课程总成绩20%)。
六、实训内容:
1、单元音(2学时)实验任务及要求:(1)掌握单元音发音的共性与特性;(2)掌握每个音标的发音部位与方式,能正确清晰地发音,并能正确辨音。
实验准备:收集资料,与小组同学充分沟通,了解实验要求,进行情景模拟 实验方式: 单元音听音及模拟 实验详细步骤及方法: 实训科目一:听读单元音音标。
实训科目二:目标词及短语听写、填空、跟读。
实训科目三:模拟目标词对话,进行人机口语互动。
2、双元音(2课时)实验任务及要求:(1)掌握双元音发音的共性与特性;(2)掌握每个音标的发音部位与方式,能正确清晰地发音,并能正确辨音。
实验准备:收集资料,与小组同学充分沟通,了解实验要求,进行情景模拟 实验方式: 单元音听音及模拟 实验详细步骤及方法: 实训科目一:听读单元音音标。
实训科目二:目标词及短语听写、填空、跟读。实训科目三:模拟目标词对话,进行人机口语互动。
3、辅音(4学时)实验任务及要求:(1)掌握辅音发音的共性与特性;(2)掌握每个音标的发音部位与方式,能正确清晰地发音,并能正确辨音。
实验准备:收集资料,与小组同学充分沟通,了解实验要求,进行情景模拟 实验方式: 单元音听音及模拟 实验详细步骤及方法: 实训科目一:听读单元音音标。
实训科目二:目标词及短语听写、填空、跟读。实训科目三:模拟目标词对话,进行人机口语互动。
4、语流(4学时)
实验任务及要求:
(1)掌握音的绝对长度与相对长度;(2)掌握语流中音组合的发音技巧;(3)掌握音节的相关知识;
(4)掌握各项语音技巧的发音规律;(5)掌握语调的种类、意义和用法。
实验准备:收集资料,与小组同学充分沟通,了解实验要求,进行情景模拟 实验方式: 语篇听音及模拟 实验详细步骤及方法:
实训科目一:听音及模仿对应句子,进行语调纠音。实训科目二:听读对应语篇及对话,进行语调分析。实训科目三:模拟对应语篇及对话,进行人机口语互动。
撰写人:王爽 2014年9月15日
第四篇:中兴网管灌包跟踪指导书
灌包跟踪指导书
第一、打开系统工具:
第二、打开隐藏功能-“超级显示”模式showhide
第三、创建跟踪IMIS任务
下一步
下一步,灌包设置里除图例标示位置其他位置请勿修改。
下一步
下一步 时间设置-完成
第四、运行任务
第五、实时速率跟踪:
第五篇:语音质量测试工具——DSLA使用指导书-改进版
文档名称
文档密级
0前言
用于商用终端MOS分评分的软件主要包括:(1)Ixia Chariot(2)DSLA(Digital Speech Level Analyser),是一种用于语音信号强度及质量测试的高精度工具。
本文主要介绍DSLA的使用,使其更好地应用于涉及语音质量评估尤其是MOS评分的测试项目中。
1概述
1.1 MOS评分的原理介绍
MOS(Mean Opinion Score)评分是常用的检测语音质量的手段,它的高低、波动直接反映了无线网络的语音质量情况。MOS分需要建立在CS呼叫建立的基础上,然后通过主被叫双方录音、放音的方式,将通话语音记录降级文件(录下来的语音文件),再与原语音文件进行对比,通过一种算法来比较两个文件的差异,给出一个量化的数值来反映这次通话语音的质量,这个数值即MOS分。
MOS是目前最广泛使用的一种主观评定方法,评分范围一般为1~5。.2017-4-26
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1.2 仪器外观及硬件连接 1.仪器面板介绍
DSLA前面板如下:
测试手机终端在通话过程中的语音质量,需要用自制的语音测试线,第一根的一端连到Channel A的Handset,另一端连到手机终端的耳机接口;第二根的一端连到Channel B的Handset,另一端连到另一部手机终端的耳机接口。
DSLA的后面板如下:
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华为保密信息,未经授权禁止扩散 第3页, 共20页 文档名称
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连接维护网线到Ethernet Port,连接电源线即可。
注:与其他任何工具一样,要保证在PC上用IPOP工具绑定与其同一网段的IP后,能够PING通DSLA仪器的IP,才能DSLA的软件对它进行维护和测试操作。设备默认IP为192.168.1.100,自已电脑要设成192.168.1.101~253皆可。软件的安装
2.1 软件安装
插上硬件狗,进入驱动盘里点击自动安装程序,选择MultiDSLA:
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2.2 License管理
当前使用硬件狗的方式,License固化。在测试PC上,插上硬件狗,则可打开MultiDSLA软件。
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文档密级 操作界面描述
3.1 主界面
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3.2 工具栏中常用功能与操作
3.2.1 测试管理器
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3.2.2 节点管理器
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3.2.3 报表生成器
报表生成器中的测量配置,用于设置需要输出的测试结果项。一般用的多就是Speech Quality中的POLQA用于输出MOS分。另外还有时延、抖动和丢包等观测项,可选择性输出。
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3.2.4 任务列表编辑器
任务列表编辑器是整个工具软件的核心部分,主要用于语音样本的导入、测试任务的建立和编辑等。
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3.2.5 事件记录
事件记录用于监测测试执行中,测试任务执行的情况。用红框框住的部分,代表了一次测试脚本执行过程的所有记录。DSLA用于语音质量测试
4.1 测试前环境配置
4.1.1 在GROUP中添加测试节点
打开MultiDSLA软件。在主界面上找到Groups,在里面添加新的节点,也可以在工具栏中的节点管理器中新增节点。
在弹出的窗口界面,如下操作,基名随意取,IP地址为DSLA仪表的IP。这里取基名为“1”,数量选择“2”,主界面的节点管理器中就会显示“1 1”和“1 2”两个节点。
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要想利用这对节点进行VoLTE语音测试,还要进行相关配置。点击节点11,就会在右边弹出它的属性编辑框。要使用该仪器进行商用终端的语音测试,其中最重要配置选项为: 1)2)信道类型选择Handest,采样率与使用的语音样本一致,测试中选择48K; 模型选择宽带,POLQA开关开启。
按照同样的设置配置节点12的属性。
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4.1.2 选择测试脚本
根据可以使用DSLA测试仪器自带的测试脚本,也可根据需求自行编写测试脚本。这里暂先介绍使用默认脚本的操作方法。
在下拉菜单中,有常用的各种测试脚本,这里以 Quick Quality Check为例。
4.1.3 建立测试任务
选择好测试脚本后,则在软件下方的任务列表编辑器(Tasklist Editor)中就可以看到该测试脚本的详细信息了。这时,可以根据语音测试需求,在Tasklist Editor中建立测试任务。
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Name:可以根据测试任务取,这里是以语音样本名字命名的; Nodes:实际建立的节点数,就是2;
Execute:代表每次测试任务中测试脚本执行的次数;
Allow Rotate:取True表示可以来回播放语音样本,取False表示只能单向播放语音样本 Store Results:取True,因为我们需要保存测试结果。
然后点开测试任务的加号,添加测试中需要的Speaker和Listener测试项,并对其进行测试任务设置:
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Path:所用语音样本的本地保存路径 File:语音样本的文件名
Level:调节信号电平,单位为dBm,一般采用-20dBm的信号电平,语音质量较好。本次VoLTE语音测试采用的是采样率48K的德电语音样本,如下图所示。
这些参数包括语音样本都可以根据测试需要更改,但更改后一定要保存整个测试模板,下次执行测试脚本时生效。比如,我们要把当前执行次数修改为100,2017-4-26
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修改后,保存到Test.mtl,替换原有测试模板。
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4.2 商用终端的语音质量测试
4.2.1 执行测试任务和脚本
1)开始测试
在节点1 1上点击一次,然后在1 2上再次点击,或者从1按下鼠标左键,拖到2,即可开始测试(反过来也行)。这就在两个节点间建立起了一条链路,在节点的灰线上方有向前2017-4-26
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移动的虚线表示脚本在执行。
测试过程中两个Node之间会有虚线来回传送,待变为实线的时候,测试结束。
实线的颜色代表了本次通话的语音质量等级:
绿色代表语音质量很好,橙色代表好,红色代表一般或者很差。2)中止测试
测试过程中,如果需要终止测试任务,需要执行如下操作:
这样便中止了正在进行的测试任务,如果还想再次开始测试,需要先将上次的测试链路清除掉,如下图所示:
在测试终止后的实线上右键,选择清除分值线即可。如果想把事件记录中的测试结果也一并清除,在事件记录里右键选择清除所有。
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4.2.2 导出测试结果
测试过程中,可以在事件记录中实时监测测试任务的执行情况。事件记录中还可以选择显示的测试内容,如下图所示:
测试任务执行完毕后,可以从事件记录中看到每次测试脚本执行时的语音质量MOS评分,导出测试后结果有以下几种方法。
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1)2)3)双击测试结束后两节点之间的实线,即可查看结果
单击报表生成器中的“Open in Excel”,可直接打开有测试结果生成的Excel表格 点击报表生成器中的“输出到文件”,以CSV的格式保存测试结果到指定目录。
4.2.3 分析测试结果
打开导出的测试结果,其中主要结果项说明如下:
其中的POLQA SWB代表语音质量MOS分值,offset代表端到端时延。
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