测定装置及测定方法与流程

文档序号:18821952发布日期:2019-10-09 00:54阅读:171来源:国知局
测定装置及测定方法与流程

本发明涉及一种对例如根据无线lan(局域网,localareanetwork)的通信标准而动作的被测试对象进行测定的测定装置及测定方法。



背景技术:

随着信息通信技术的发展,开发了多种无线通信技术。其中,作为与无线lan的技术相关的通信标准,例如已知有ieee802.11n。该ieee802.11n中,导入了mimo(多输入多输出,multipleinputsandmultipleoutputs)技术,该技术为了支持数据处理速度最高为540mbps以上的高吞吐量(highthroughput:ht),使发送错误最小化,优化数据速度,在发送侧及接收从双方使用多重天线。

近年来,无线lan的普及被促进,产生了对用于支持比ieee(电气与电子工程师协会,instituteofelectricalandelectronicsengineers)802.11n所支持的数据处理速度更高的吞吐量的新的无线lan系统的必要性,作为ieee802.11n无线lan系统的下一版本,提出了下一代无线lan系统。例如,ieee802.11ac是为了支持甚高吞吐量(veryhighthroughput:vht)而开发的新的通信标准。

前述ieee802.11n或ieee802.11ac等通信标准中,能够在无线lan的数据流的传输中利用调制编码方式(modulationandcodingscheme:mcs)选择调制方式或编码率等的组合。

无线lan系统中,若发送目的地的无线装置接收到从发送源的无线通信装置发送的帧,则发送目的地的无线装置在准确地接收到整个帧时,向发送源的无线通信装置发回确认响应(ack)帧(例如,参考专利文献1)。发送源的无线通信装置在无法接收ack帧时实施帧的重新发送,但此时,通常为了提高帧的送达概率而降低帧的数据速率。

以往技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2016-82245号公报

作为如专利文献1中公开的将无线通信装置作为被测试对象来进行测定的测定装置,有如下测定装置:以用户所希望的任意的调制方式或编码率使被测试对象生成并发送数据,通过分析该数据,以任意的调制方式或编码率测定被测试对象的特性。另外,帧的数据速率根据调制方式及编码率的组合确定。

然而,上述测定装置对来自被测试对象的高数据速率的帧进行测定时,存在如下问题:在测定装置的接收环境恶劣的情况下会产生接收错误,导致频繁产生来自被测试对象的帧的重新发送而无法维持高数据速率。

其中,“测定装置的接收环境恶劣的情况”表示如下情况:例如,被测试对象的发送功率恒定,但与被测试对象的天线指向性相关的试验(ota(空中传输,overtheair)试验、trp(总辐射功率,totalradiatedpower)测定/tis(总全向灵敏度,totalisotropicsensitivity)测定)中,辐射功率在所有方位上并非恒定,根据方向产生辐射功率的强弱,因此到达测定装置的接收侧的功率并非恒定。这种情况下,有时作为辅助在测定装置的接收侧使用放大器,但从snr(信噪比,signaltonoiseratio)的观点考虑,对策并不完善,导致在测定装置的接收侧产生最终无法解调的情况。



技术实现要素:

本发明是为了解决这种以往的课题而完成的,其目的在于提供一种即使在如无线通信连接中产生来自被测试对象的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,也能够维持所希望的高数据速率来进行对被测试对象的测定的测定装置及测定方法。

为了解决上述课题,本发明所涉及的测定装置具备:接收部,为了测定被测试对象,接收由所述被测试对象发送的帧或变更的帧,所述被测试对象在将利用预先确定的调制方式(modulationscheme)及编码率(codingrate)生成的帧发送至规定的发送目的地之后,未接收到表示在所述发送目的地接收到所述帧的情况的确认响应帧时,重新发送以将数据速率降低成比所述帧低的数据速率的方式变更所述调制方式及所述编码率中的至少一个的帧;及测定部,对通过所述接收部接收到的所述帧或所述变更的帧进行测定,其中,所述测定装置具备:判断部,判断是否通过所述接收部正常地接收到所述帧或所述变更的帧的报头;及确认响应发送部,由所述判断部判断为通过所述接收部正常地接收到所述报头时,向所述被测试对象发送所述确认响应帧,所述测定部对由所述判断部判断为通过所述接收部正常地接收到所述报头的所述帧或所述变更的帧进行测定。

无线lan的帧中,前半部的报头部分由低数据速率构成,后半部的数据部分由高数据速率构成,因此即使处于如无法接收高数据速率的数据部分的环境,有时也能够仅接收报头部分。本发明所涉及的测定装置即使在如无线通信连接中产生来自被测试对象的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,也在正常地接收到报头时向被测试对象发送确认响应帧,因此能够维持所希望的高数据速率来进行对被测试对象的测定。

并且,本发明所涉及的测定装置用于对被测试对象进行测定,所述被测试对象根据所述帧请求信号,将根据对所述调制方式与所述编码率建立对应关联而得的调制编码方式指数生成的所述帧发送至规定的所述发送目的地之后,未接收到表示在所述发送目的地接收到所述帧的情况的所述确认响应帧时,重新发送以将数据速率降低成比所述帧低的数据速率的方式变更所述调制编码方式指数的帧,所述测定装置的特征在于,还具备:比较部,对由所述判断部判断为通过所述接收部正常地接收到的所述报头中包含的所述调制编码方式指数与规定值进行比较,通过所述比较部判断为所述调制编码方式指数为规定值以下时,所述确认响应发送部向所述被测试对象发送所述确认响应帧,通过所述比较部未判断为所述调制编码方式指数为规定值以下时,所述确认响应发送部不向所述被测试对象发送所述确认响应帧,通过所述比较部判断为所述调制编码方式指数小于规定值时,所述请求信号发送部向所述被测试对象发送所述帧请求信号,所述测定部对通过所述比较部判断为所述调制编码方式指数与所述规定值一致的所述帧或所述变更的帧进行测定。

根据该结构,本发明所涉及的测定装置即使在如无线通信连接中产生来自被测试对象的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,也在正常地接收到报头时根据比较部的比较结果向被测试对象发送确认响应帧,因此能够维持所希望的高数据速率来进行对被测试对象的测定。

并且,本发明所涉及的测定装置中,所述接收部接收由所述被测试对象根据ping指令发送的响应帧作为所述帧或所述变更的帧。

其中,“ping”是icmp(互联网控制消息协议,internetcontrolmessageprotocol)echorequest(响应为icmpechoreply)。

根据该结构,本发明所涉及的测定装置在通过接收部接收到由被测试对象根据ping指令发送的响应帧时,能够对该响应帧进行测定。

并且,本发明所涉及的测定装置中,所述接收部也可以接收依据ieee802.11标准的帧作为所述帧或所述变更的帧。

根据该结构,本发明所涉及的测定装置在通过接收部接收到依据ieee802.11标准的帧时,能够对该依据ieee802.11标准的帧进行测定。

并且,本发明所涉及的测定装置中,所述测定部也可以测定所述被测试对象的发送特性。

根据该结构,本发明所涉及的测定装置能够通过测定部测定被测试对象的发送特性。

并且,本发明所涉及的测定方法利用上述测定装置对所述被测试对象进行测定,所述测定方法包含:判断步骤,判断是否通过所述接受部正常地接收到由所述被测试对象发送的所述帧或所述变更的帧的报头;确认响应发送步骤,由所述判断步骤判断为通过所述接收部正常地接收到所述报头时,向所述被测试对象发送所述确认响应帧;及测定步骤,对由所述判断步骤判断为通过所述接收部正常地接收到所述报头的所述帧或所述变更的帧进行测定。

根据该结构,本发明所涉及的测定方法即使在如无线通信连接中产生来自被测试对象的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,也在正常地接收到报头时向被测试对象发送确认响应帧,因此能够维持所希望的高数据速率来进行对被测试对象的测定。

并且,本发明所涉及的测定方法利用上述测定装置对所述被测试对象进行测定,所述测定方法包含:判断步骤,判断是否通过所述接收部正常地接收到由所述被测试对象发送的所述帧或所述变更的帧的报头;比较步骤,对由所述判断步骤判断为通过所述接收部正常地接收到的所述报头中包含的所述调制编码方式指数与规定值进行比较;确认响应发送步骤,通过所述比较步骤判断为所述调制编码方式指数为规定值以下时,向所述被测试对象发送所述确认响应帧,通过所述比较步骤未判断为所述调制编码方式指数为规定值以下时,不向所述被测试对象发送所述确认响应帧;请求信号发送步骤,通过所述比较步骤判断为所述调制编码方式指数小于规定值时,向所述被测试对象发送所述帧请求信号;及测定步骤,对通过所述比较步骤判断为所述调制编码方式指数与所述规定值一致的所述帧或所述变更的帧进行测定。

根据该结构,本发明所涉及的测定方法即使在如无线通信连接中产生来自被测试对象的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,也在正常地接收到报头时根据比较部的比较结果向被测试对象发送确认响应帧,因此能够维持所希望的高数据速率来进行对被测试对象的测定。

并且,本发明所涉及的测定方法中,也可以接收由所述被测试对象根据ping指令发送的响应帧作为所述帧或所述变更的帧。

并且,本发明所涉及的测定方法中,也可以接收依据ieee802.11标准的帧作为所述帧或所述变更的帧。

并且,本发明所涉及的测定方法中,也可以测定所述被测试对象的发送特性。

发明效果

本发明提供一种即使在如无线通信连接中产生来自被测试对象的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,也能够维持所希望的高数据速率来进行对被测试对象的测定的测定装置及测定方法。

附图说明

图1是表示本发明的第1实施方式所涉及的测定装置的结构的框图。

图2是表示ieee802.11n的通信标准中的单流中的mcs的表。

图3是表示ieee802.11ac的通信标准中的mcs的表。

图4(a)是表示ht的帧格式的图,图4(b)是表示vht的帧格式的图。

图5是表示利用本发明的第1实施方式所涉及的测定装置的测定方法的处理的流程图。

图6是用于说明图5所示的流程图中的处理的时序图。

图7是表示本发明的第2实施方式所涉及的测定装置的结构的框图。

图8是表示利用本发明的第2实施方式所涉及的测定装置的测定方法的处理的流程图。

图9是用于说明图8所示的流程图中的处理的时序图。

具体实施方式

以下,利用附图对本发明所涉及的测定装置及测定方法的实施方式进行说明。

(第1实施方式)

如图1所示,本发明的第1实施方式所涉及的测定装置10与作为被测试对象的dut1进行无线通信来对dut1进行测定。本实施方式中,测定装置10作为无线lan主机(ap:accesspoint)动作,dut1作为无线lan子机(sta:station)动作,但本发明并不限定于此,也可以是测定装置10作为无线lan子机动作,dut1作为无线lan主机动作。另外,测定装置10根据依据ieee802.11a/b/g/n/ac中的任一个的通信标准与dut1通信。

如上所述,ieee802.11n(以下,还称为ht)或ieee802.11ac(以下,还称为vht)等通信标准中,能够利用mcs选择调制方式或编码率等的组合。

图2表示能够以ht设定的77种mcs中,将空间流的数量为1的单流作为对象的8种mcs。如图2所示,按每个mcs指数确定有所希望的调制方式与编码率的组合,且是mcs指数越下降送达概率越提高的规格。

图3表示能够以vht设定的每个空间流的10种mcs。如图示,是mcs指数越下降送达概率越提高的规格。

dut1向作为发送目的地的测定装置10发送利用预先确定的调制方式及编码率生成的帧之后,未接收到表示测定装置10接收到该帧的情况的确认响应帧(ack帧)时,重新发送为了提高向测定装置10的送达概率而降低数据速率的帧。帧的数据速率通过改变调制方式及编码率中的至少一个而发生变化。

或者,dut1根据帧请求信号向作为发送目的地的测定装置10发送根据对调制方式与编码率建立对应关联而得的mcs指数生成的帧之后,未接收到表示测定装置10接收到该帧的情况的ack帧时,重新发送为了提高向测定装置10的送达概率而降低数据速率的帧。帧的数据速率通过改变mcs指数而发生变化。

例如,dut1进行如下动作:在未接收到针对某一mcs指数的发送帧的ack帧时,重新发送降低了mcs指数的帧,而且在未接收到针对该重新发送的帧的ack帧时,重新发送进一步降低了mcs指数的帧。

并且,dut1进行如下动作:在接收到针对某一mcs指数的发送帧的ack帧之后,接收到请求新的帧的帧请求信号时,重新发送提高了mcs指数的帧。

在dut1与测定装置10之间收发的帧由报头与数据部分构成,mcs指数的信息包含在报头中。例如,如图4(a)及(b)所示,ht中3种帧格式,vht中有1种帧格式。

更详细而言,关于图4(a)所示的ht,上段的帧格式的报头的“l-sig”、中段的帧格式的报头的“ht-sig”、下段的帧格式的报头的“ht-sig”中包含mcs指数的信息。并且,关于图4(b)所示的vht,帧格式的报头的“vht-sig-a”与“vht-sig-b”中包含mcs指数的信息。

如图1所示,本实施方式的测定装置10具备发送数据生成部11、帧生成部12、发送部13、接收部14、报头抽取部15、判断部16、测定部17、显示部18、操作部19及控制部20。

发送数据生成部11生成由用户设定的发送数据并向帧生成部12输出。

帧生成部12生成(构成)包含从发送数据生成部11输出的数据的帧并向发送部13输出。

发送部13及接收部14根据依据ieee802.11a/b/g/n/ac中的任一个的通信标准,在与dut1之间建立无线通信连接。并且,发送部13及接收部14在建立无线通信连接之后在与dut1之间收发与测定相关的各种数据。

接收部14具备接收天线、降频转换器、adc(模拟数字转换器)、解调电路、解码处理电路等,接收从dut1发送的帧并向报头抽取部15与测定部17输出。

如图4(a)及(b)所示那样的无线lan的帧中,前半部的报头部分由低数据速率构成,后半部的数据部分由高数据速率构成。因此,即使处于如接收部14在接收高数据速率的数据部分时产生接收错误那样的接收环境,有时也能够仅接收报头部分。

因此,报头抽取部15从通过接收部14接收到的帧抽取报头的数据。

判断部16判断通过报头抽取部15抽取的报头的数据是否正常。即,判断部16判断是否通过接收部14正常地接收到了帧的报头。另外,判断接收到的报头是否正常时,在报头本身附加有作为错误检测符号的一种的crc(循环冗余校验,cyclicredundancycheck),因此若该crc没有错误,则判断为正常接收。并且,基于判断部16的上述判断例如根据通过报头抽取部15抽取的报头中是否包含mcs指数的信息来进行。

发送部13具备编码处理电路、调制电路、dac(数字模拟转换器)、升频转换器、发送天线等,构成帧发送部13a与确认响应发送部13b。

帧发送部13a对由帧生成部12生成的帧进行数字调制或升频变频等处理之后,经由发送天线向dut1发送该帧。

确认响应发送部13b在与dut1之间建立无线通信连接时,接收部14每接收从dut1发送的帧,便向dut1输出ack帧。

并且,确认响应发送部13b对无线通信连接之后从dut1接收到的帧进行测定时,仅在判断部16判断为通过接收部14正常地接收到报头时,向dut1发送ack帧。

如此,确认响应发送部13b与有无接收部14中的高数据速率的数据主体的接收错误无关地,在通过接收部14正常地接收到报头时发回ack帧,因此能够将作为发送源的dut1的发送数据速率维持得较高。

接收部14为了测定而从dut1接收的帧为依据ieee802.11标准的帧,例如为帧发送部13a根据ping指令向dut1发送ping请求帧时,与ping请求帧响应而由dut1发送的ping应答帧(响应帧)或ack帧(确认响应帧)。或者,接收部14从dut1接收的帧也可以是包含伪随机比特序列等脉冲模式的数据的帧。

例如,ping应答帧的数据部分中包含ping数据。ping数据包含ping指令的数据及发送特性测定用数据。发送特性测定用数据例如包含“0000……”、“0101……”、“1010……”等数据模式,是为了测定规定的发送特性而由用户设定的数据。测定装置10通过使用这些数据模式,在dut1的发送特性评价中,能够确定易产生误差的数据模式。

测定部17对由判断部16判断为通过接收部14正常地接收到报头的帧,进行与dut1的发送特性有关的测定。具体而言,测定部17作为dut1的发送特性,例如能够测定发送功率、误差向量幅度(evm)、星座图、频谱等。

接收部14中,即使在针对高数据速率的数据部分产生接收错误时,测定部17也能够花费较长时间进行分析处理,因此有时能够测定发送特性。

显示部18例如由lcd(液晶显示器,liquidcrystaldisplay)或crt(阴极射线管,cathoderaytube)等显示设备构成,根据来自控制部20的控制信号显示基于测定部17的dut1的发送特性的测定结果或基于判断部16的判断结果等各种显示内容。而且,显示部18进行用于设定各种条件的软键、下拉菜单、文本框等操作对象的显示。

操作部19用于接收由用户进行的操作输入,例如由设置于显示部18的显示画面的表面的触摸面板构成。或者,操作部19也可以包含如键盘或鼠标的输入设备。并且,操作部19还可以由进行基于遥控指令等的远程控制的外部控制装置构成。

通过控制部20检测针对操作部19的操作输入。例如,用户能够指定通过操作部19使测定部17执行的发送特性测定的种类。

控制部20例如由包含cpu(中央处理器,centralprocessingunit)、rom(只读存储器,readonlymemory)、ram(随机存取存储器,randomaccessmemory)、hdd(硬盘驱动器,harddiskdrive)等的微型计算机或个人计算机等构成,控制构成测定装置10的上述各部的动作。

另外,发送数据生成部11、帧生成部12、报头抽取部15、判断部16及测定部17能够由fpga(现场可编程门阵列,fieldprogrammablegatearray)或asic(专用集成电路,applicationspecificintegratedcircuit)等数字电路构成,或通过基于控制部20的规定程序的执行而以软件方式构成。或者,发送数据生成部11、帧生成部12、报头抽取部15、判断部16及测定部17还能够适当组合基于数字电路的硬件处理与基于规定程序的软件处理来构成。

以下,关于使用本实施方式的测定装置10的测定方法,参考图5的流程图对该处理的一例进行说明。在此,对从dut1发送的帧的数据速率在初始状态下最大时,维持该最大的数据速率的处理进行说明。另外,关于赋予最大的数据速率的mcs指数的最大值,在ht的情况下为7,在vht的情况下为9。并且,在此,接收部14为了测定而从dut1接收的帧为ping应答帧。

首先,发送部13及接收部14在与dut1之间,根据依据ieee802.11a/b/g/n/ac中的任一个的通信标准,进行包含通信连接的建立处理等的无线通信连接处理(步骤s11)。

接着,帧发送部13a向dut1发送ping请求帧(步骤s12)。

接着,判断部16判断是否通过接收部14正常地接收到从dut1发送的ping应答帧的报头(判断步骤s13)。

步骤s13中,即使经过规定时间也未判断为通过接收部14正常地接收到ping应答帧的报头时,控制部20结束处理。

另一方面,步骤s13中,判断为通过接收部14正常地接收到ping应答帧的报头时,帧发送部13a向dut1发送作为确认响应帧的ack帧(确认响应发送步骤s14)。

接着,测定部17对在步骤s13中判断为通过接收部14正常地接收到报头的ping应答帧,进行与dut1的发送特性相关的测定(测定步骤s15)。

接着,显示部18将由测定部17测定而得的测定结果显示于画面(步骤s16)。

接着,利用图6对前述步骤s12至s15为止的帧的收发处理的一例进行具体说明。

测定装置10向dut1发送ping请求帧。若接收到ping请求帧,则dut1向测定装置10发送表示接收到该请求帧的情况的ack帧。

接着,dut1向测定装置10发送响应ping请求帧的ping应答帧(例如,vht-mcs9)。

当正常地接收到该ping应答帧(vht-mcs9)的报头时,测定装置10向dut1发送ack帧,将该ping应答帧(vht-mcs9)作为测定对象的帧来测定发送特性。

如上说明,本实施方式所涉及的测定装置10即使在如无线通信连接中产生来自dut1的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,在正常地接收到报头时也向dut1发送ack帧,因此能够维持所希望的高数据速率来进行对dut1的测定。

并且,本实施方式所涉及的测定装置10在通过接收部14接收到由dut1根据ping指令发送的ping应答帧时,能够对该ping应答帧进行测定。

并且,本实施方式所涉及的测定装置10在通过接收部14接收到依据ieee802.11标准的帧时,能够对该依据ieee802.11标准的帧进行测定。

并且,本实施方式所涉及的测定装置10能够通过测定部17测定dut1的发送特性。

(第2实施方式)

接着,参考附图对本发明的第2实施方式所涉及的测定装置30进行说明。另外,对与第1实施方式相同的结构,标注相同符号并适当省略说明。并且,对与第1实施方式相同的动作,也适当省略说明。

如图7所示,本实施方式的测定装置30与图1所示的测定装置10相比,不同点在于具备mcs存储部21及比较部22。

mcs存储部21存储由用户通过对操作部19进行操作来输入的mcs指数的信息。mcs存储部21例如由控制部20的rom、ram、hdd等构成。

作为由用户存储于mcs存储部21的mcs指数的信息,有发送部13及接收部14在与dut1之间建立无线通信连接时使用的mcs指数(以下,还称为“连接建立用mcs指数”)的信息、及为了与无线通信连接之后接收部14从dut1接收到的帧中包含的mcs指数(以下,还称为“接收mcs指数”)进行比较而预先确定的比较用mcs指数的信息。连接建立用mcs指数及比较用mcs指数的信息提供至发送部13及比较部22。

比较部22对存储于mcs存储部21的比较用mcs指数与由判断部16判断为通过接收部14正常地接收到的报头中包含的接收mcs指数进行比较。

并且,比较部22在判断为接收mcs指数小于比较用mcs指数时,向确认响应发送部13b输出表示该内容的小于规定值信号,在判断为接收mcs指数超过比较用mcs指数时,向确认响应发送部13b输出表示该内容的超过规定值信号。

而且,比较部22在判断为接收mcs指数与比较用mcs指数一致时,向确认响应发送部13b输出表示该内容的mcs指数一致信号。

另外,比较部22能够由fpga(现场可编程门阵列)或asic(专用集成电路)等数字电路构成,或通过基于控制部20的规定程序的执行而以软件方式构成。或者,比较部22还能够适当组合基于数字电路的硬件处理与基于规定程序的软件处理来构成。

与第1实施方式相同,确认响应发送部13b在与dut1之间建立无线通信连接时,接收部14每接收从dut1发送的帧,便向dut1输出ack帧。

并且,在无线通信连接之后测定从dut1接收到的帧时,通过比较部22判断为接收mcs指数为比较用mcs指数以下时,即,仅在从比较部22输入有小于规定值信号或mcs指数一致信号时,确认响应发送部13b向dut1发送ack帧。

另一方面,通过比较部22未判断为接收mcs指数为比较用mcs指数以下时,即,从比较部22输入有超过规定值信号时,确认响应发送部13b不向dut1发送ack帧。

当通过比较部22判断为接收mcs指数小于比较用mcs指数时,即,从比较部22输入有小于规定值信号时,作为请求信号发送部的帧发送部13a向dut1发送用于请求帧的帧请求信号。帧请求信号例如为ping请求帧。

测定部17对通过比较部22判断为接收mcs指数与比较用mcs指数一致的帧,进行与dut1的发送特性相关的测定。

以下,关于使用本实施方式的测定装置30的测定方法,参考图8的流程图对该处理的一例进行说明。在此,对将从dut1发送的帧的mcs指数维持为所希望的值i的处理进行说明。

首先,发送部13及接收部14在与dut1之间,根据基于ieee802.11n/ac中的任一个的通信标准,进行包含通信连接的建立处理等的无线通信连接处理(步骤s21)。该无线通信连接处理中,发送部13向dut1通知存储于mcs存储部21的连接建立用mcs指数,接收部14能够从dut1接收根据该连接建立用mcs指数生成的帧。另外,连接建立用mcs指数与比较用mcs指数可以相同。

接着,帧发送部13a向dut1发送ping请求帧(帧请求信号)(请求信号发送步骤s22)。

判断部16判断是否通过接收部14正常地接收到从dut1发送的ping应答帧的报头(判断步骤s23)。

步骤s23中,即使经过规定时间也未判断为通过接收部14正常地接收到ping应答帧的报头时,控制部20结束处理。

另一方面,步骤s23中,判断为通过接收部14正常地接收到ping应答帧的报头时,比较部22判断该报头中包含的接收mcs指数是否为i(比较用mcs指数)以下(比较步骤s24)。

步骤s24中,未判断为接收mcs指数为i以下时,从比较部22向确认响应发送部13b输出超过规定值信号,返回步骤s23的处理。即,发送部13不向dut1发送表示接收到帧的情况的ack帧。

另一方面,步骤s24中,判断为接收mcs指数为i以下时,从比较部22向确认响应发送部13b输出小于规定值信号或mcs指数一致信号,发送部13向dut1发送ack帧(步骤s25)。

接着,比较部22判断接收mcs指数是否为i(比较步骤s26)。即,比较部22判断接收到的ping应答帧是否为测定对象。

步骤s26中,未判断为接收mcs指数为i时,即,接收mcs指数小于i时,返回步骤s22的处理。即,帧发送部13a向dut1发送ping请求帧(帧请求信号),直至接收部14接收到接收mcs指数为i的帧。另外,步骤s26中,在预先设定的规定时间内无法接收所希望的接收mcs指数时,也可以使发送测定超时来结束处理。

另一方面,步骤s26中,判断为接收mcs指数与i一致时,测定部17对在步骤s26中判断为接收mcs指数为i的ping应答帧,进行与dut1的发送特性相关的测定(测定步骤s27)。

接着,显示部18将由测定部17测定的测定结果显示于画面(步骤s28)。

接着,利用图9对前述的步骤s22至s27为止的帧的收发处理的一例进行具体说明。

测定装置30向dut1发送ping请求帧。dut1若接收ping请求帧,则向测定装置30发送表示接收到该请求帧的情况的ack帧。

接着,dut1向测定装置30发送响应ping请求帧的ping应答帧(例如vht-mcs8)。

接着,当正常地接收到该ping应答帧的报头且该帧的接收mcs指数小于所希望的值i时,测定装置30向dut1发送ack帧与ping请求帧。另外,在此设为所希望的值i例如为9。

接着,dut1重新发送ping应答帧(例如vht-mcs9)。由于正常地接收到该ping应答帧(vht-mcs9)的报头且该帧的接收mcs指数为所希望的值i,因此测定装置30向dut1发送ack帧,将该ping应答帧(vht-mcs9)作为测定对象的帧来测定发送特性。

如以上说明,本实施方式所涉及的测定装置30即使在如无线通信连接中产生来自dut1的帧的重新发送的恶劣的通信条件下,在正常地接收到报头时,也根据比较部22的比较结果向dut1发送ack帧,因此能够维持所希望的高数据速率来进行对dut1的测定。

并且,通过接收部14接收到由dut1根据ping指令发送的ping应答帧时,本实施方式所涉及的测定装置30能够对该ping应答帧进行测定。

并且,通过接收部14接收到依据ieee802.11标准的帧时,本实施方式所涉及的测定装置30能够对该依据ieee802.11标准的帧进行测定。

并且,本实施方式所涉及的测定装置30能够通过测定部17测定dut1的发送特性。

符号说明

1-dut,10、30-测定装置,11-发送数据生成部,12-帧生成部,13-发送部,13a-帧发送部,13b-确认响应发送部,14-接收部,15-报头抽取部,16-判断部,17-测定部,18-显示部,19-操作部,20-控制部,21-mcs存储部,22-比较部。

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