Wi-Fi物联网设备配网可靠性的测试方法与可读存储介质

    公开(公告)号:CN113595824A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110851970.2

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种Wi‑Fi物联网设备配网可靠性的测试方法,对配网流程中的设备一、设备二及路由器进行统一控制,对配网环节进行实时监控,当配网失败时,对配网动作进行提前终止,进行下一轮次测试,当配网成功时,采用通过对设备二及路由器的交互信息及连通性监控判断测试是否成功。本发明还提供了一种可读存储介质。本发明的有益效果是:1)设备一不等待测试结果,直接进行初始化,准备下一轮测试,提升了测试效率;2)不需要重置设备一;3)测试不通过云端判断,不对云端服务器有影响,缩短了测试周期,适用于大高强度压测,提升了测试效率;4)适合自动化测试。

    一种高可靠性的Wi-Fi设备配网方法与可读存储介质

    公开(公告)号:CN113473466A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110853350.2

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种高可靠性的Wi‑Fi设备配网方法,包括以下步骤:S1、通过设备一上的配网APP,与设备二建立连接;S2、设备二使用其自身的Wi‑Fi芯片对网络环境进行扫描,并返回扫描结果至设备一;S3、设备一将扫描结果通过RSSI筛选后返回可用列表至用户进行配网选择,用户选取SSID并输入密码;S4、设备一使用其自身的Wi‑Fi芯片进行连接验证,如果连接成功,则将配网信息发送至设备二进行配网连接,如果连接失败,则反馈提示给用户。本发明还提供了一种可读存储介质。本发明的有益效果是:1、防止用户输入错配网信息后,配网失败导致的长时间等待时间,提高了用户体验;2、防止用户选择设备二不支持的网络或信号差存在配网失败可能性的网络进行连接。

    无线物联网终端设备MAC层共存机制的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN112566175B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202011400972.1

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明提供一种无线物联网终端设备MAC层共存机制的测试方法及装置,属于无线通信测试技术领域。本发明测试方法包括如下步骤:S1:测试设备作为AP与作为STA站点的被测设备建立连接;S2:调整网络环境参数,构造网络环境;S3:根据需要测试的测试项配置管理帧;S4:选择管理帧的发送方式;S5:对与被测设备的交互数据进行分析,本发明还提高一种实现所述测试方法的装置。本发明的有益效果为:缩短测试时间,更有针对性的测试,以及更快的分析,提高测试效率。

    多频高隔离度MIMO天线
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108172995B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201810126662.1

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 一种高隔离度MIMO天线,其特征是:三个相同的单元天线之间设置有三个相同的沙漏型隔离框和对称的三叉形隔离条,其中单元天线由介质基板、上表面良导体层及下表面良导体层构成,上表面良导体层为路灯式单极子结构,下表面良导体层为等腰梯形结构,沙漏型隔离框为中间内缩的对称多边形框式结构,三叉形隔离条由三个矩形枝节连接而成,三个相同的沙漏型隔离框以及对称的三叉形隔离条与单元天线的上表面良导体层处于同一平面。本发明与现有的多频MIMIO天线相比采用了沙漏型隔离框及三叉形隔离条,有效地实现了高隔离度性能,进一步改善了天线的性能,扩展了天线的阻抗带宽。本发明具有辐射特性好、结构简单、易于加工、低互耦、多频兼容和全向辐射的优点。

    无线物联网终端设备MAC层共存机制的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN112566175A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011400972.1

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明提供一种无线物联网终端设备MAC层共存机制的测试方法及装置,属于无线通信测试技术领域。本发明测试方法包括如下步骤:S1:测试设备作为AP与作为STA站点的被测设备建立连接;S2:调整网络环境参数,构造网络环境;S3:根据需要测试的测试项配置管理帧;S4:选择管理帧的发送方式;S5:对与被测设备的交互数据进行分析,本发明还提高一种实现所述测试方法的装置。本发明的有益效果为:缩短测试时间,更有针对性的测试,以及更快的分析,提高测试效率。

    一种小型双极化宽频高隔离度天线

    公开(公告)号:CN111146576A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010133596.8

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,主要是涉及一种小型双极化宽频高隔离度天线,具体包括4个辐射臂、4个巴伦、2个馈电片和1个反射腔;4个辐射臂、4个巴伦、2个馈电片设置在反射腔中;辐射臂边沿是由3个椭圆弧的边沿与矩形边沿交叠组成的多边形结构;巴伦上端与辐射臂相连,巴伦下端与反射腔相连;4个辐射臂和巴伦关于反射腔的对角线呈轴对称分布;2个馈电片相互正交耦合;馈电片与巴伦之间有物理缝隙;物理缝隙位于巴伦内侧,通过控制物理缝隙的大小、馈电片宽度来实现阻抗匹配。有益效果:现有双极化天线主要采用的对称振子存在的频带较窄等问题。

    Wi-Fi物联网设备配网可靠性的测试方法与可读存储介质

    公开(公告)号:CN113595824B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110851970.2

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种Wi‑Fi物联网设备配网可靠性的测试方法,对配网流程中的设备一、设备二及路由器进行统一控制,对配网环节进行实时监控,当配网失败时,对配网动作进行提前终止,进行下一轮次测试,当配网成功时,采用通过对设备二及路由器的交互信息及连通性监控判断测试是否成功。本发明还提供了一种可读存储介质。本发明的有益效果是:1)设备一不等待测试结果,直接进行初始化,准备下一轮测试,提升了测试效率;2)不需要重置设备一;3)测试不通过云端判断,不对云端服务器有影响,缩短了测试周期,适用于大高强度压测,提升了测试效率;4)适合自动化测试。

    多频高隔离度MIMO天线
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108172995A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810126662.1

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 一种高隔离度MIMO天线,其特征是:三个相同的单元天线之间设置有三个相同的沙漏型隔离框和对称的三叉形隔离条,其中单元天线由介质基板、上表面良导体层及下表面良导体层构成,上表面良导体层为路灯式单极子结构,下表面良导体层为等腰梯形结构,沙漏型隔离框为中间内缩的对称多边形框式结构,三叉形隔离条由三个矩形枝节连接而成,三个相同的沙漏型隔离框以及对称的三叉形隔离条与单元天线的上表面良导体层处于同一平面。本发明与现有的多频MIMIO天线相比采用了沙漏型隔离框及三叉形隔离条,有效地实现了高隔离度性能,进一步改善了天线的性能,扩展了天线的阻抗带宽。本发明具有辐射特性好、结构简单、易于加工、低互耦、多频兼容和全向辐射的优点。

    多频高隔离度MIMO天线
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207852918U

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201820221079.4

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 一种高隔离度MIMO天线,其特征是:三个相同的单元天线之间设置有三个相同的沙漏型隔离框和对称的三叉形隔离条,其中单元天线由介质基板、上表面良导体层及下表面良导体层构成,上表面良导体层为路灯式单极子结构,下表面良导体层为等腰梯形结构,沙漏型隔离框为中间内缩的对称多边形框式结构,三叉形隔离条由三个矩形枝节连接而成,三个相同的沙漏型隔离框以及对称的三叉形隔离条与单元天线的上表面良导体层处于同一平面。本实用新型与现有的多频MIMIO天线相比采用了沙漏型隔离框及三叉形隔离条,有效地实现了高隔离度性能,进一步改善了天线的性能,扩展了天线的阻抗带宽。本实用新型具有辐射特性好、结构简单、易于加工、低互耦、多频兼容和全向辐射的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种新型射频性能测试装置

    公开(公告)号:CN206341230U

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201621442759.6

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本实用新型涉及短距离设备射频性能测试装置领域,具体涉及到一种新型射频性能测试装置包括开关箱、计算机和测试仪表。测试仪表包括矢量信号发生器、信号分析仪和综测仪。开关箱通过网线与计算机相连接,同时开关箱的DUT端口通过射频线与被测设备的射频测试端口相连接。矢量信号发生器、信号分析仪和综测仪通过射频线分别与开关箱的SG、SA和SU端口相连。计算机中预装有测试软件。有益效果:本射频测试装置可实现自动化测试,即可以实现自动配置仪表测试参数,自动更换测试路径,自动获取测试图和生成测试数据表。该系统操作简单,可缩短测试时间,节约人力资源,大大提高测试效率。

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