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WO2013023952A1 - Verfahren und vorrichtung zur automatischen zuweisung eines signals zu einer messanwendung - Google Patents

Verfahren und vorrichtung zur automatischen zuweisung eines signals zu einer messanwendung Download PDF

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Publication number
WO2013023952A1
WO2013023952A1 PCT/EP2012/065399 EP2012065399W WO2013023952A1 WO 2013023952 A1 WO2013023952 A1 WO 2013023952A1 EP 2012065399 W EP2012065399 W EP 2012065399W WO 2013023952 A1 WO2013023952 A1 WO 2013023952A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mask
signal
communication signal
frequency
application
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2012/065399
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Luke Dr. CIRILLO
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
Original Assignee
Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rohde and Schwarz GmbH and Co KG filed Critical Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
Priority to US14/238,732 priority Critical patent/US9363698B2/en
Publication of WO2013023952A1 publication Critical patent/WO2013023952A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R13/00Arrangements for displaying electric variables or waveforms
    • G01R13/02Arrangements for displaying electric variables or waveforms for displaying measured electric variables in digital form
    • G01R13/0218Circuits therefor
    • G01R13/0254Circuits therefor for triggering, synchronisation
    • G01R13/0263Circuits therefor for triggering, synchronisation for non-recurrent functions, e.g. transients
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R13/00Arrangements for displaying electric variables or waveforms
    • G01R13/02Arrangements for displaying electric variables or waveforms for displaying measured electric variables in digital form
    • G01R13/029Software therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R23/00Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
    • G01R23/16Spectrum analysis; Fourier analysis
    • G01R23/18Spectrum analysis; Fourier analysis with provision for recording frequency spectrum

Definitions

  • the invention relates to a method and a device for automatic assignment of at least one signal component of a communication signal to at least one
  • Frequency mask trigger unit known. Starting from the Spectral course of a signal to be measured are spaced to this an upper and a lower mask generated. If a signal to be measured exceeds the upper and / or the lower mask, an alarm can be triggered.
  • a disadvantage of EP 2 071 341 A2 is that no automatic analysis of the signal is possible, which violates the mask.
  • the object is achieved with respect to the method for analyzing a communication signal by the features of claim 1 and with respect to the device for analyzing a communication signal by the features of claim 10.
  • the claim 8 includes a
  • the claim 9 includes a
  • a computer program product having program code means, in particular stored on a machine-readable carrier, for carrying out all method steps when the program is executed on a computer or a digital signal processor.
  • Communication signal having a Frequency mask trigger unit and a selection unit comprises a plurality of method steps.
  • Step is at least a mask in
  • at least one application is assigned to the at least one mask within the selection unit.
  • Process step at least one signal component of the
  • Signal component can be transmitted, which lies within the mask and injured.
  • This allows straightforward communication signals, which are multi-standard radio signals, to be fully automatically evaluated. For example, in the event that a GSM signal and a UMTS signal are present within the communication signal, it can be ensured by defining different masks for the corresponding frequency range that a possibly occurring GSM signal is evaluated by an application that is suitable for the
  • Frequency range is selected another application that is suitable for the evaluation of UMTS signals.
  • the device according to the invention for analyzing a communication signal it is particularly advantageous if the device comprises a frequency mask triggering unit and a selection unit, with a
  • Input unit at least one mask in the frequency domain, in frequency and amplitude, can be defined, the one
  • the trigger area for the frequency mask trigger unit Describes the trigger area for the frequency mask trigger unit.
  • at least one application to the at least one mask can be assigned by the selection unit. Therefore, it can be checked by the frequency mass trigger unit whether the spectrum of the communication signal violates the at least one mask, wherein the
  • Selection unit at least one signal part of the
  • Communication signal for a further evaluation to the at least one application can be transferred, which violates the at least one mask.
  • the masks can be up
  • Communication signal is filterable with a bandpass, wherein the bandwidth of the bandpass the width of the
  • the UMTS signal are filtered out if the signal component violates a mask that covers the frequency range for a GSM signal. Furthermore, the at least one
  • Center frequency which corresponds to the frequency in the middle of the mask, are used.
  • the bandwidth of the bandpass corresponds to the width of the respective injured mask
  • the center frequency of the bandpass corresponds to the frequency in the center of the respective mask and / or if the respective signal component of the
  • Communication signal is mixed into the baseband in order to transfer the respective mixed into the baseband signal component of the communication signal to the respective application.
  • Communication signal which includes, for example, a GSM signal and a UMTS signal
  • the GSM signal is released from a UMTS signal, so that an application for the evaluation of the GSM signal, only this is supplied.
  • the application which to
  • Communication signal which also contains a UMTS signal and / or an LTE signal, not the
  • the at least one signal component of the communication signal which violates the at least one mask can be transmitted to the at least one application assigned to the corresponding frequency range in which the mask is violated and / or if the at least one signal component of the communication signal which injures the at least one mask to which
  • At least one measuring function within an application which is assigned to the corresponding area in which the mask is injured, can be assigned. It is particularly advantageous if a mask in more areas
  • Communication signal is standard compliant or not.
  • Peak power of the communication signal is highest, or where an average power of the
  • Priority of the assigned application and / or measurement function is highest. This ensures that not all applications and / or measurement functions within an application must be executed, which are linked to the corresponding area and / or mask. This can further the computing time
  • the device according to the invention also exists
  • the mask represents an area in the spectrum and if a mask is injured when a measured value of the transformed in the frequency domain
  • Communication signal is in the area and / or if the communication signal is a multi-standard radio signal and / or if different frequency ranges for different communication standards can be covered by different masks and / or if different measurements with different applications for the different communication standards are feasible and if, by one application, the EVM has at least one communication standard on an injured mask
  • Communication signal can be displayed in a spectrogram. It is particularly advantageous if the communication signal to be analyzed can be displayed in a spectrogram, because in this is selectable, how long the
  • Time range before or after violation of a mask and / or a portion of the signal component which is transmitted to the appropriate application.
  • Fig. 1 shows an embodiment of a block diagram illustrating the inventive device for Describes assignment of a signal component to at least one application in more detail
  • Fig. 2 shows an embodiment of a spectral
  • 3A shows an exemplary embodiment which describes how different masks can be defined in a spectrum with the device according to the invention
  • Device different areas within a mask can be defined in a spectrum
  • Fig. 3C is another embodiment, the
  • FIG. 3D an embodiment in which the
  • Fig. 3E an embodiment in which the
  • Fig. 4 shows an embodiment in which the
  • FIG. 5 shows an exemplary embodiment of a flowchart which describes the method according to the invention for transferring specific signal components
  • FIG. 6A shows an exemplary embodiment of a flowchart which explains how a signal component is filtered and mixed down within a mask with the method according to the invention
  • 6B shows another embodiment of a
  • FIG. 7 shows an exemplary embodiment of a flowchart which explains how different regions within a mask are covered by the invention
  • FIG. 8 shows an exemplary embodiment of a flowchart which explains which signal component in overlapping regions and / or masks of the inventive method to the
  • Fig. 9 shows an embodiment which describes how the inventive method to a
  • FIG. 1 shows an embodiment of a
  • Block diagram the inventive device 1 for assigning a signal component to at least one
  • Memory unit 4 is stored. In the
  • Memory unit 4 is preferably a
  • Memory unit 4 each stored the I-component and the Q-component of the communication signal.
  • the memory unit 4 is further provided with a
  • Frequency mask triggering unit 5 continuously transforms the communication signal in the ring buffer 4 into the frequency domain. This is in the
  • Frequency mask trigger unit 5 a corresponding to Frequency mask trigger unit 5 a corresponding to Frequency mask trigger unit 5 a corresponding
  • Transformation unit is preferably a fast Fourier transformation unit.
  • Frequency Mask Trigger Unit 5 also has a trigger that compares whether the amplitude of each bin exceeds a predetermined threshold.
  • the frequency mask trigger unit 5 is also connected to a control unit 6. About the control unit 6, the Frequenzmaskentriggertician 5 the
  • Trigger threshold are transmitted.
  • the Trigger threshold may be one or more
  • Frequency ranges act with a certain amplitude.
  • These so-called trigger thresholds are also referred to as masks 7, Ii, 7 2 , 7 3 .
  • Such a mask 7, l lr 7 2 , 7 3 may be a complex two-dimensional structure, which includes a specific spectrum in frequency and amplitude. An exact mode of operation of these masks 7, l lr 7 2 , 7 3 will be explained in more detail later.
  • control unit 6 is also still one
  • Input unit 8 connected. Via the input unit 8 further masks 7, l lr 7 2 , 7 3 can be defined, which are transmitted to the control unit 6 and the control unit 6 to the frequency mask trigger unit 5.
  • In the input unit 8 may be in the simplest case to
  • the input unit 8 may also be additional interfaces, such as a network interface and / or a USB interface, with the help of which further, previously defined masks 7, l lr 7 2 , 7 3 , from another
  • control unit 6 is also a
  • this receives in the frequency domain
  • Frequency mask triggering unit 5 has also informed the selection unit 10 which of the masks 7, 1 lr I 2 , 7 3 defined by the control unit 6 are within the
  • Frequency domain transformed communication signal 20 are injured.
  • the control unit 6 shares the
  • Selection unit 10 also has to which application 2i, 2 2 to 2 n that signal component 20i, 2O 2 to be transmitted within the communication signal 20, which violates the corresponding mask 7, l lr I2, 7 3 .
  • the selection unit 10 a In the case that the selection unit 10 a
  • Trigger pulse receives from the frequency mask trigger unit 5, it passes the stored communication signal to a filter unit 11.
  • the filter unit 11 filters the at least one signal component 20i, 2O 2 of the
  • Bandwidth of the bandpass corresponds to the width of the injured mask 7, Ii, 7 2 , 7 3 and wherein the center frequency of the bandpass corresponds to the frequency in the middle of the mask 7, l lr 7 2 , 7 3 .
  • the corresponding bandpass within the filter unit 11 is thereby selected by the selection unit 10 for the signal portion 20i, 2O 2 within the
  • Communication signal 20 is configured, which has injured the mask 7, Ii, 7 2 , 7 3 and has caused the frequency mask trigger unit 5 a trigger pulse
  • the filtered communication signal is then supplied to a mixer unit 12.
  • the mixer unit mixes at least the signal component 20i, 2O 2 of the Communication signal 20 in the baseband, which has the at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 injured, or the signal component, which is about the same frequency
  • an additional filter unit can be additionally switched, which filters out any image frequencies.
  • the mixer unit 12 is further provided with a
  • Switching unit 13 is connected, wherein the switching unit 13 is also connected to the selection unit 10.
  • the selection unit 10 controls the switching unit 13
  • Signal component of the communication signal to the desired application 2i, 2 2 to 2 n is passed.
  • Signal components 20i, 20 2 are the parts of the
  • Communication signal 20 which a previously defined mask 7, l lr 7 2 , 7 3 injured. It is also possible that the signal components 20i, 20 2 of the communication signal 20, which are mixed in the baseband, not one
  • a communication signal 20 which is generated, for example, by a base station under development, can be continuously analyzed.
  • the communication signal 20 is continuously transformed by the frequency mask trigger unit 5 in the frequency domain, wherein the amplitude of the transformed into the frequency domain communication signal 20 continuously compared to previously defined masks 7, l lr 7 2 , 7 3 is compared.
  • Threshold automatically becomes a trigger event
  • the selection unit 10 then stores the communication signal 20 located in the ring storage unit 4 again, or copies it and supplies it to a filter unit 11, which is configured in accordance with the injured mask 7, l lr I2, I3. Subsequently, the at least one signal component 20i, 2O 2 of the
  • Device 1 with the exception of the input unit 8 and the display unit 9, can be realized within an FPGA (Field Programmable Gate Array) in (application) field programmable (logic) gate arrangement).
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • FIG. 2 shows an exemplary embodiment of a spectral profile of the communication signal 20.
  • the spectral profile of the communication signal 20 can be generated by the fast Fourier transformation unit within the frequency mask triggering unit 5 by storing the information stored in the ring memory unit 4
  • the communication signal 20 in FIG. 2 is a multi-standard radio signal, which is generated, for example, by a base station to be developed. On the abscissa is the frequency
  • the communication signal 20 is two
  • the first tip 20i may be a GSM signal.
  • the second peak 2O 2 may be, for example, a UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) signal. There may also be other peaks that
  • Communication signal 20 also referred to as a signal portion 20i, 2O 2 of the communication signal 20, because it is assumed that in these signal portions 20i, 2O 2 useful information is transmitted.
  • FIG. 3A shows an exemplary embodiment which describes how the device 1 according to the invention differs
  • Masks 7, l lr 7 2 , 7 3 are defined in a spectrum 30. It can be seen in the embodiment of FIG. 3A that the communication signal 20 consists solely of noise and contains no evaluable signal components 20i, 20 2 . Furthermore, two masks 7 ⁇ , 7 2 are defined in the embodiment of FIG. 3A. The first mask 1 ⁇ is defined as a simple rectangle. Such a mask can be generated by entering the start frequency and the end frequency as well as a minimum and a maximum amplitude. In the event that the screen unit 9 is a touch-sensitive screen is, such a mask 1 1 also by a spreading movement
  • the mask 1 ⁇ can be easily moved over the screen unit 9, and this is particularly simple
  • one or more stored applications 2i, 2 2 to 2 n and / or measuring functions 14i, 14 2 to 14 n within the individual applications 2i, 2 2 to 2 n can be linked to the mask 1 ⁇ .
  • a second mask 7 2 is still on the screen unit 9
  • the geometry of the second mask 7 2 is more complex than the geometry of the first mask 7 ! , thus, the geometry of the second mask 7 2 to a profile of a signal to be measured portion 20i, 2O 2 one
  • a selection menu 21 is also displayed.
  • another application 2 lr 2 2 to 2 n is associated with the mask 7 2 than with the mask Ii.
  • the two masks l lr I2 are preferably displayed transparent.
  • the two masks l lr I2 also differ through their use.
  • the first mask 1 1 becomes
  • Frequency range generally has a signal component 20i, 2O 2
  • the second mask I2 can only be violated if the corresponding signal component 20i, 2O 2 deviates from the form defined in the standard.
  • the first mask 1 ⁇ is therefore preferably used to detect each occurring signal component 20i, 2O 2 and to have it evaluated by an application 2 lr 2 2 to 2 n ,
  • the second mask I2 is used only to allow a signal component 20i, 2O 2 to be evaluated by an application 2 lr 2 2 to 2 n only if this signal component 20i, 2O 2 is not the one determined by the standard
  • predetermined form corresponds.
  • FIG. 3B shows a further exemplary embodiment which describes how with the device 1 according to the invention different regions 22 lr 22 2 within a mask 7 can be defined via a spectrum 30. It can be seen that again a mask 7 is stretched, which occupies a square area. Within the mask 7 also two areas 22 lr 22 2 are defined. The regions 22i, 22 2 are defined in the same way as masks 7, l lr 7 2 , 7 3 , but the regions 22 lr 22 2 are not surfaces in the
  • Embodiment of FIG. 3B are adapted to a possible form of a signal component 20i, 20 2 of the communication signal 20.
  • About the selection menu 21 can both for the mask 7, as well as for the two areas 22i and 22 2 , which applications 2 lr 2 2 to 2 n or which measuring functions l lr 14 2 to 14 n are to be executed when the mask 7 and / or the corresponding areas 22i, 22 2 by a signal component 20i, 20 2 of
  • the applications 2 lr 2 2 to 2 and / or measuring functions 14i, 14 2 to 14 n assigned within the selection menu 21 to the different regions 22i, 22 2 and / or the mask 7 have the same hatching and / or color, so that they are very simple
  • Each mask 7, l lr 7 2 , 7 3 and / or each region 22i, 22 2 within a mask 7, l lr 7 2 , 7 3 can with one or more applications 2 lr 2 2 to 2 n and / or with a or several measuring functions 14i, 14 2 to 14 n .
  • Such a measurement function 14i can be, for example, the transmitted one
  • EVM value English: Error Vector Magnitude
  • FIG. 3C shows a further exemplary embodiment which describes which other types of masks 7, l lr 7 2 , 7 3 can be defined with the device 1 according to the invention via the spectrum 30.
  • the mask 7 2 consists of two parts, which are separated from each other. A first or upper part of the mask 7 2 describes an upper limit value and a second part of the mask 7 2 describes a lower limit value. Both parts of the mask I 2 are linked in the embodiment of Fig. 3C with the same application 2 2 .
  • a signal portion 20 ⁇ , 20 2 which lies within the mask I 2 is only then of the application 2 2
  • Measurement functions l lr 14 2 to 14 n within the applications 2 lr 2 2 to 2 n are analyzed.
  • a mask 7, l lr 7 2 , 7 3 can therefore consist of any number of individual parts that do not necessarily have to touch.
  • the special feature is that the masks ⁇ 1 and 7 3 can overlap.
  • the mask ⁇ 1 is linked to the application 2 1 and the mask 7 3 to the application 2 n .
  • Mask 7i, 7 2 and 7 3 can be displayed on the screen unit 9, an information menu 23, as is done for the mask 7 3 in Fig. 3C.
  • the information menu 23 contains information about the starting frequency and the End frequency. In this case the starting frequency is 850 MHz and the final frequency is 970 MHz. Furthermore, in the information menu 23 is still information regarding the
  • Frequency mask trigger unit 5 generates a trigger signal when a signal component 20i, 2O 2 in the frequency range of 850 MHz to 970 MHz reaches or exceeds an amplitude of -50 dBm. Furthermore, automatically
  • Center frequency (English: Central Frequency) indicated. This is 910 MHz in this example.
  • the center frequency is, as already explained, for the setting of
  • the mixer unit 12 is used in the mixer unit 12 to mix the signal component 20i, 2O 2 into the baseband. In the event that a signal component 20i, 2O 2 of the
  • the bandpass in the filter unit 11 is preferably first set to the center frequency of the mask 1 1 to the signal component 20i, 2O 2 of the
  • Bandpass in the filter unit 11 is set to the center frequency of the mask 7 3 , so that the signal portion 20i, 2O 2 of the communication signal 20 is filtered accordingly and then mixed by the mixing unit 12 in the baseband and the application 2 n is passed.
  • the filter unit 11 and the filter unit 12 are set to the center frequency of the mask 7 3 , so that the signal portion 20i, 2O 2 of the communication signal 20 is filtered accordingly and then mixed by the mixing unit 12 in the baseband and the application 2 n is passed.
  • Communication signal 20 are also simultaneously filtered, mixed and the applications 2i, 2 n passed, by handing the communication signal 20 to each filter unit 11 separately.
  • FIG. 3D shows an exemplary embodiment in which the communication signal 20 violates a mask 1 ⁇ spanned by the device 1 according to the invention.
  • Communication signal 20 in turn has two signal components
  • Signal component 20i is the mask 7 2 , which consists of two parts and is known from FIG. 3C,
  • the selection unit 10 preferably stores the I component and the Q component of the data stored in the ring buffer 4 communication signal 20 and filters the communication signal 20 by a filter unit 11 in which a band-pass is realized, the center frequency of the center of the mask corresponds to 1 ⁇ .
  • Bandpasses in the filter unit 11 corresponds to the width of the injured mask 1 ⁇ . Furthermore, the filtered communication signal 20 is supplied to the mixer unit 12.
  • Selection unit 10 controls the switching unit 13 in such a way that the at least one signal component 20 2 mixed down into the baseband can be transmitted to the application 2 i.
  • the application 2i can demodulate the signal.
  • Fig. 3E shows an embodiment in which the
  • Communication signal 20 multiple spanned by the inventive device 1 masks 7, l lr ⁇ 3 injured.
  • a first signal portion 20i of the communication signal 20 injures the mask 7 and within the mask 7 the area 22 2 spanned in it.
  • the region 22i likewise spanned in the mask 7 is not damaged by the signal component 20i.
  • the measurement functions 1 1 and 14 n become within the
  • Bandpass in the filter unit 11 is set to the width of the injured mask 7. The one by the
  • Mixer unit 12 mixed in the baseband
  • filtered signal portion 20i of the communication signal 20 is transmitted to the measuring functions 1 1 and 14 n of the application 2 2 .
  • the start frequency and the end frequency of the individual regions 22i and 22 2, which are spanned within the mask 7, are not used to control the passband of the bandpass within the
  • Filter unit 11 to configure, but only to the corresponding application 2 lr 2 2 to 2 n and / or the
  • FIG. 3E further masks l lr ⁇ 3 are injured, which overlap each other.
  • the mask Ii is thereby of the Communication signal 20 injured, or its noise.
  • the mask 7 3 is violated by the second signal portion 20 2 of the communication signal 20.
  • the application 2i or 2 n could 2 lr that is associated with the mask 71, the portion of the communication signal 20, which violates the mask Ii, not analyzed because it is only at this part to noise. Because of this, in the event that there are several
  • Masks l lr 7 3 overlap, additional rules are defined. Thus, it can be determined that only the part of the communication signal 20 which violates the masks l lr 7 3 is to be analyzed in the further course, where a peak power of the communication signal 20 is highest, or where an average power of the communication signal 20 is the highest, or where one
  • Priority of the assigned application 2 lr 2 2 to 2 n and / or the measurement function l lr 14 2 to 14 n is highest.
  • Application 2i would exceed the priority of the application 2 n .
  • the situation just described applies not only to overlapping masks l lr 7 3 , but also to overlapping regions 22i, 22 2 , even if this has not been explicitly shown in the embodiment of FIG. 3E.
  • the communication signal 20 can also all applications 2 lr 2 Z to 2 n and / or
  • Measuring functions 14i, 14 2 to 14 n are supplied, for which the overlapping injured masks 7, l lr 7 2 , 7 3 and / or areas 22 lr 22 2 , are deposited.
  • Communication signal 20 is injured, a measurement function 14 n within the application 2 2, for example, used for the calculation of the EVM.
  • FIG. 4 shows an exemplary embodiment in which the device 1 according to the invention has different masks l lr 7 2 both in the spectrum 30 and in the spectrogram 40
  • the spectrogram 40 and the spectrum 30 of the communication signal 20 are displayed one above the other.
  • the time is shown in addition to the frequency, wherein the amplitude of the
  • Communication signal 20 to the corresponding application 2 lr 2 2 to 2 n and / or to the corresponding measurement function 14i, 14 2 to 14 n is passed.
  • the time duration and the frequency range can be set particularly easily by means of a spreading function, for example between the thumb and the index finger.
  • the spectrogram 40 preferably shows values from the
  • Ring memory 4 which are reduced in number for the resolution of the screen unit 9. It is also possible that the spectrogram 40 additionally displays older values for the communication signal 20 which are no longer in the ring memory 4. In this case, the spectrogram 40 serves as a histogram, which can alert the user to rare events, so that the user can define a corresponding mask 7, l lr 7 2 , I3 for the corresponding frequency range.
  • the control unit 6 can also automatically define masks 7, 7i, 7 2 , 7 3 , which are the parts in the spectrum 30
  • Such an anomaly may be e.g. be seen in exceeding a certain level of performance. Once the power level in this part of the spectrum 30 again exceeds a defined threshold, it will be manually or automatically
  • a first method step Si at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 defined in the frequency domain, which describes a trigger area for the frequency mask trigger unit 5.
  • the mask 7, l lr 7 2 , 7 3 is defined in frequency and amplitude. Such a definition can be done by loading already defined masks 7, l lr 7 2 , 7 3 , or new masks 7, l lr 7 2 , 7 3 can be entered by means of the input unit 8.
  • step S 2 at least one application 2 lr 2 2 , up to 2 n is assigned to the at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 . Such assignment is done by the control unit 6 within the
  • a next method step S3 it is checked whether the spectrum 30 of the communication signal 20 violates the at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 . This is done by the frequency mask trigger unit 5, which continuously transforms the communication signal 20 stored in the ring memory 4 into the time domain and compares the amplitude of the individual frequency bins with the previously defined at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 . Following this, the method step S 4
  • step S 4 at least one signal component 20i and 20 2 of the communication signal 20, which violates the at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 , is transferred to the at least one application 2 lr 2 2 to 2 n for further evaluation.
  • This transfer is done by the selection unit 10, which also controls the switching unit 13, for the correct transfer of the at least one
  • FIG. 6A shows an embodiment of a
  • the injured mask 7, l lr I 2 corresponds to I3 and wherein the center frequency of the bandpass corresponds to the frequency in the middle of the mask 7, l lr I 2, I 3 .
  • Such filtering may be optional if the communication signal 20 has only a signal component 20i or 2 O 2. However, as soon as the communication signal 20 is a multi-standard radio signal, filtering should take place. Subsequently, the sub-process step S 4 _2 is executed. Within the sub-process step S 4 _2, the at least one signal component 20 i, 2 O 2 of the
  • Communication signal 20 mixed in the baseband, then to transfer the mixed into the baseband at least one signal component 20i, 2 O 2 of the communication signal 20 to the at least one application 2 lr 2 2 to 2 n .
  • the mixing takes place in the mixer unit 12
  • Mixing unit 12 is also the center frequency corresponding to the center of the injured mask 7, l lr 7 2 , 7 3 passed.
  • Fig. 6B shows another embodiment of a
  • step S 4 _3 is executed, which within the
  • Process step S4 may be formed.
  • the communication signal 20 is successively filtered with a bandpass for each frequency range of the injured masks 7, l lr I2, I3, the bandwidth of the bandpass being equal to the width of the bandpass
  • the sub-process step S 4 _3 is performed instead of the sub-process step S ⁇ i_i when multiple masks 7, 7i, 72, 73 are violated by the communication signal 20 at the same time.
  • the sub-process step S 4 _ 4 is executed.
  • the sub-process step S 4 _ 4 is also carried out in the method step S 4 .
  • the respective sub-process step S 4 _ 4 the respective sub-process step S 4 _ 4 .
  • Communication signal 20 passed to the respective application 2 lr 2 2 to 2 n .
  • device 1 more filter units 11 and a plurality of mixer units 12 are present, the sub-process steps S 4 _3 and S 4 _ 4 for each
  • Signal component 20 4 , 2O2 be executed simultaneously.
  • FIG. 7 shows an embodiment of a flowchart which explains how different regions 22 4 , 222 within a mask 7, 7 4 , 72, 73 pass through the mask
  • inventive method can be defined.
  • a method step S 5 which can be carried out in method step Si, different regions 22i, 22 2 within the at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 are defined in the frequency domain in frequency and amplitude. It is important to ensure that the various
  • Areas 22i, 22 2 may not exceed the area of the underlying mask 7, 7i, 7 2 , 7 3 .
  • corresponding areas 22i, 22 2 are therefore limited in their extent to the extent of the underlying mask 7, 7i, 7 2 , 7 3 .
  • the method step S6 can be carried out in method step S 2 .
  • the different areas 22i, 22 2 of at least one application each become 2 lr 2 2 to 2 n
  • the method step S 7 can in the
  • Process step S 4 are executed. By doing
  • Method step S 7 is the at least one signal component 20 i, 20 2 of the communication signal 20, which the
  • the corresponding frequency range is assigned, in which the mask 7, l lr 7 2 , I 3 is violated passed.
  • the at least one Signal component 20 lr 20 2 of the communication signal 20, which violates the at least one mask 7, l lr 7 2 , 7 3 , to the measuring function l lr 14 2 to 14 n within an application 2i, 2 2 to 2 n the corresponding area 22i, 22 2 is assigned, in which the mask 7, l lr 1 2 , 7 3 is violated passed.
  • FIG. 8 shows an exemplary embodiment of a flowchart which explains which signal component 20 i, 2 o 2 in the case of overlapping regions 22 lr 22 2 and / or masks 7, l lr 7 2 , 7 3 by the method according to the invention
  • Process step S 7 can be executed. Within the process step Sg, the region 22 lr 22 2 and / or the mask 7, l lr 7 2 , 7 3 at a
  • Peak power of the communication signal 20 is highest, or where an average power of the
  • Communication signal 20 filtered to then mix this in a mixer unit 12 in the baseband and the corresponding application 2i, 2 2 to 2 n and / or
  • FIG. 9 shows an exemplary embodiment which describes how the method according to the invention is based on a simultaneous violation of a plurality of masks 7, l lr I 2, I3 and / or
  • Process step S 9 executed.
  • the method step S 9 is preferably carried out after the method step S 4 .

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Abstract

Bei einem Verfahren zum Analysieren eines Kommunikationssignals (20) mit einer Frequenzmaskentriggereinheit und eine Auswahleinheit wird zu Beginn eine Maske (71, 72) im Frequenzbereich, in Frequenz und Amplitude, definiert, die einen Triggerbereich für die Frequenzmaskentriggereinheit beschreibt. Weiterhin wird eine Anwendung zu der Maske (71, 72) innerhalb der Auswahleinheit zugewiesen. Sodann wird durch die Frequenzmaskentriggereinheit geprüft, ob das Spektrum (30) des Kommunikationssignals (20) die Maske (71, 72) verletzt. Schlussendlich wird der Signalanteil (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20), welcher die Maske (71, 72) verletzt, an die Anwendung für eine weitere Auswertung durch die Auswahleinheit übergeben.

Description

Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Zuweisung eines Signals zu einer Messanwendung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur automatischen Zuweisung zumindest eines Signalanteils eines Kommunikationssignals zu zumindest einer
Messanwendung oder zu zumindest einer Messfunktion anhand gemessener Signaleigenschaften.
Für drahtlose Kommunikationsverbindungen stehen in der heutigen Zeit eine Vielzahl von Kommunikationsstandards zu Verfügung. Um den Entwicklungsaufwand der verschiedenen Baugruppen möglichst gering zu halten, wird versucht, mit möglichst wenigen Baugruppen möglichst viele
Kommunikationsstandards abzudecken. Neuartige
Basisstationen für mobile Endgeräte beherrschen
beispielsweise nicht nur den GSM-Standard, sondern senden und empfangen beispielsweise auch im Frequenzbereich für UMTS oder LTE (engl. Long Term Evolution; dt.
Langzeitentwicklung) . Derartige Basisstationen erzeugen sogenannte MultiStandard Radio-Signale. Die Entwicklung und vor allem die Tests von universellen Baugruppen innerhalb der Basisstation, die zur selben Zeit
unterschiedliche Kommunikationsstandards bedient,
gestalten sich als schwierig und zeitaufwendig. Häufig werden innerhalb eines Testszenarios nur die spektralen Verläufe gemessen und anhand derer festgelegt, ob der entsprechende Kommunikationsstandard erfüllt ist oder nicht .
Aus der EP 2 071 341 A2 sind ein Verfahren und
Vorrichtung zum Betreiben einer
Frequenzmaskentriggereinheit bekannt. Ausgehend dem spektralen Verlauf eines zu messenden Signals werden beabstandet zu diesem eine obere und eine untere Maske erzeugt. Überschreitet ein zu messendes Signal die obere und/oder die untere Maske, so kann ein Alarm ausgelöst werden. Nachteilig an der EP 2 071 341 A2 ist, dass keine automatische Analyse des Signals möglich ist, welches die Maske verletzt.
Es ist daher die Aufgabe des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vorrichtung, eine Lösung zu schaffen, um ein Kommunikationssignal, in Abhängigkeit von dessen spektralem Verlauf näher zu analysieren.
Die Aufgabe wird bezüglich des Verfahrens zum Analysieren von einem Kommunikationssignal durch die Merkmale des Anspruchs 1 und bezüglich der Vorrichtung zum Analysieren von einem Kommunikationssignal durch die Merkmale des Anspruchs 10 gelöst. Der Anspruch 8 beinhaltet ein
Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um sämtliche Verfahrensschritte ausführen zu können, wenn das Programm auf einen Computer oder einem digitalen Signalprozessor ausgeführt wird. Der Anspruch 9 enthält ein
Computerprogramm-Produkt mit insbesondere auf einen maschinenlesbaren Träger gespeicherten Programmcode- Mitteln, um alle Verfahrensschritte durchführen zu können, wenn das Programm auf einem Computer oder einem digitalen Signalprozessor ausgeführt wird. In den jeweiligen
Unteransprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Analysieren von einem Kommunikationssignal und der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Analysieren eines Kommunikationssignals angegeben.
Das erfindungsgemäße Verfahren zum Analy eines
Kommunikationssignals aufweisend eine Frequenzmaskentriggereinheit und eine Auswahleinheit umfasst mehrere Verfahrensschritte. In einem ersten
Verfahrensschritt wird zumindest eine Maske im
Frequenzbereich, in Frequenz und Amplitude, definiert, die einen Triggerbereich für die Frequenzmaskentriggereinheit beschreibt. In einem weiteren Verfahrensschritt wird zumindest eine Anwendung zu der zumindest einen Maske innerhalb der Auswahleinheit zugewiesen. In einem
anschließenden Verfahrensschritt wird geprüft, ob das Spektrum des Kommunikationssignals die zumindest eine Maske verletzt. Schließlich wird in einem weiteren
Verfahrensschritt zumindest ein Signalanteil des
Kommunikationssignals, welcher die zumindest eine Maske verletzt, an die zumindest eine Anwendung für eine weitere Auswertung übergeben.
Es ist besonders vorteilhaft, dass mehrere Masken beliebig definiert werden können und dass jede Maske mit einer Anwendung verknüpfbar ist, an welche derjenige
Signalanteil übertragen werden kann, welcher innerhalb der Maske liegt und diese verletzt. Dies erlaubt, dass gerade Kommunikationssignale, bei denen es sich um MultiStandard Radio-Signale handelt, voll automatisch ausgewertet werden können. Für den Fall, dass beispielsweise innerhalb des Kommunikationssignals ein GSM-Signal und ein UMTS-Signal vorliegen, kann durch Definition von verschiedenen Masken für den entsprechenden Frequenzbereich sichergestellt werden, dass ein eventuell auftretendes GSM-Signal von einer Anwendung ausgewertet wird, die sich für die
Auswertung von GSM-Signalen eignet, wohingegen bei
Auftreten eines UMTS-Signals auf einem anderen
Frequenzbereich eine andere Anwendung ausgewählt wird, die sich für die Auswertung von UMTS-Signalen eignet. Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Analysieren von einem Kommunikationssignal ist es besonders vorteilhaft, wenn die Vorrichtung eine Frequenzmaskentriggereinheit und eine Auswahleinheit aufweist, wobei mit einer
Eingabeeinheit zumindest eine Maske im Frequenzbereich, in Frequenz und Amplitude, definierbar ist, die einen
Triggerbereich für die Frequenzmaskentriggereinheit beschreibt. Im Weiteren ist durch die Auswahleinheit zumindest eine Anwendung zu der zumindest einen Maske zuweisbar. Durch die Frequenzmassentriggereinheit ist daher prüfbar, ob das Spektrum des Kommunikationssignals die zumindest eine Maske verletzt, wobei durch die
Auswahleinheit zumindest ein Signalteil des
Kommunikationssignals für eine weitere Auswertung an die zumindest eine Anwendung übergebbar ist, welcher die zumindest eine Maske verletzt.
Es ist besonders vorteilhaft, dass innerhalb der
Vorrichtung zum Analysieren von einem Kommunikationssignal mehrere Masken definierbar sind, wobei mit jeder Maske zumindest eine Anwendung verknüpfbar ist. Dadurch kann, sobald durch die Frequenzmaskentriggereinheit eine
Verletzung einer Maske feststellbar ist, der Signalanteil, welcher die Maske verletzt, an die für die Maske
hinterlegte Anwendung übertragen werden, um von dieser ausgewertet zu werden. Die Masken können dabei auf
unterschiedliche Frequenzbereiche verteilt werden, die für unterschiedliche Kommunikationsstandards reserviert sind. Sobald eine Maske verletzt ist, ist automatisch bekannt, um welchen Kommunikationsstandard es sich handelt und der entsprechende Signalanteil kann direkt an die passende Anwendung zur weiteren Auswertung übertragen werden. Dies erlaubt, dass ein Kommunikationssignal, welches mehrere Kommunikationsstandards beinhaltet, in Echtzeit
ausgewertet werden kann.
Ein weiterer Vorteil bei dem erfindungsgemäßen Verfahren besteht, wenn der zumindest eine Signalanteil des
Kommunikationssignals mit einem Bandpass filterbar ist, wobei die Bandbreite des Bandpasses der Breite der
verletzten Maske entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der Maske
entspricht. Dies erlaubt, dass gerade bei
Kommunikationssignalen, bei denen es sich um MultiStandard Radio-Signale handelt, Signalanteile von anderen
Kommunikationsstandards herausgefiltert werden. Liegen beispielsweise in dem Kommunikationssignal ein GSM-Signal und ein UMTS-Signal vor, so kann mit dem Bandpass das
UMTS-Signal herausgefiltert werden, wenn der Signalanteil eine Maske verletzt, die den Frequenzbereich für ein GSM- Signal abdeckt. Im Weiteren wird der zumindest eine
Signalanteil des Kommunikationssignals in das Basisband gemischt und anschließend an eine Anwendung übergeben. Für den Mischvorgang kann ebenfalls die bereits bekannte
Mittenfrequenz, die der Frequenz in der Mitte der Maske entspricht, herangezogen werden. Der zumindest einen
Anwendung steht im Anschluss daran einzig der zu
analysierende Signalanteil des Kommunikationssignals zur Verfügung .
Weiterhin besteht bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ein Vorteil, wenn das Kommunikationssignal mit einem Bandpass für jeden Frequenzbereich der verletzten Masken
nacheinander gefiltert wird, wobei die Bandbreite des Bandpasses der Breite der jeweiligen verletzten Maske entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der jeweiligen Maske entspricht und/oder wenn der jeweilige Signalanteil des
Kommunikationssignals in das Basisband gemischt wird, um den jeweiligen in das Basisband gemischten Signalanteil des Kommunikationssignals an die jeweilige Anwendung zu übergeben. Diese Verfahrensschritte sind besonders dann vorteilhaft, wenn verschiedene Signalanteile innerhalb des Kommunikationssignals zur gleichen Zeit verschiedene
Masken verletzen. In diesem Fall wird zuerst der erste Signalanteil, welcher eine erste Maske verletzt, mit einem entsprechenden Bandpass gefiltert und in das Basisband gemischt, wohingegen erst anschließend ein zweiter
Signalanteil, welcher eine weitere Maske verletzt, mit einem weiteren Bandpass gefiltert wird, um ihn
anschließend in einem weiteren Mischvorgang in das
Basisband zu mischen und an seine entsprechende Anwendung zu übertragen. Dies stellt sicher, dass bei einem
Kommunikationssignal, welches beispielsweise ein GSM- Signal und ein UMTS-Signal beinhaltet, das GSM-Signal von einem UMTS-Signal befreit wird, sodass einer Anwendung für die Auswertung des GSM-Signals einzig dieses zugeführt wird. Selbiges gilt für die Anwendung, welche zur
Auswertung eines UMTS-Signals dient.
Auch besteht bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ein
Vorteil, wenn alle auftretenden Signalanteile des
Kommunikationssignals, die eine Maske verletzen,
gespeichert oder markiert werden, falls die Auswertung des zumindest einen Signalanteils durch zumindest eine
Anwendung auf einen Fehler schließen lässt. Entspricht beispielsweise ein GSM-Signal innerhalb eines
Kommunikationssignals, welches außerdem ein UMTS-Signal und/oder ein LTE-Signal enthält, nicht dem
zugrundeliegenden Standard, so kann der Fehler
gegebenenfalls auch in einem weiteren aktiven Kanal zu suchen sein. Aus diesem Grund ist es besonders
vorteilhaft, dass festgehalten wird, dass gegebenenfalls zu der Zeit, als der Fehler festgestellt worden ist, noch andere Masken verletzt worden sind, bzw. das
Kommunikationssignal noch Signalanteile von anderen
Kommunikationsstandards enthielt .
Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung besteht ein Vorteil, wenn durch die Eingabeeinheit verschiedene Bereiche innerhalb der zumindest einen Maske im Frequenzbereich in Frequenz und Amplitude definierbar sind und wenn
verschiedene Bereiche zu zumindest je einer Anwendung durch die Auswahleinheit zuweisbar sind und/oder wenn verschiedene Bereiche zu zumindest je einer Messfunktion innerhalb einer Anwendung durch die Auswahleinheit
zuweisbar sind und wenn der zumindest eine Signalanteil des Kommunikationssignals, welcher die zumindest eine Maske verletzt, an die zumindest eine Anwendung, die dem entsprechenden Frequenzbereich zugewiesen ist, in welchem die Maske verletzt ist, übergebbar ist und/oder wenn der zumindest eine Signalanteil des Kommunikationssignals, welcher die zumindest eine Maske verletzt, an die
zumindest eine Messfunktion innerhalb einer Anwendung, die dem entsprechenden Bereich zugewiesen ist, in welchem die Maske verletzt ist, übergebbar ist. Es ist besonders vorteilhaft, wenn eine Maske in weitere Bereiche
unterteilt wird und wenn jeder Bereich mit einer
unterschiedlichen Anwendung oder mit einer
unterschiedlichen Messfunktion innerhalb einer Anwendung verknüpfbar ist. Dies erlaubt, dass innerhalb einer Maske Bereiche definierbar sind, die für den Fall, dass sie verletzt werden, ein Indiz dafür sein können, dass der Anstieg des Spektrums für einen Signalanteil nicht der Norm entspricht, sodass eine spezielle Messfunktion aufgerufen wird, um diesen Sachverhalt genauer zu
analysieren, wohingegen ein anderer Bereich derart
definierbar sein kann, dass bei seiner Verletzung die Gefahr besteht, dass das Signal eine zu hohe Amplitude aufweist, sodass eine andere Messfunktion oder eine andere Anwendung ausgeführt wird. Dies führt dazu, dass der
Signalanteil, welcher die Maske verletzt, nicht mit allen verfügbaren Anwendungen analysiert werden muss, sondern dass anhand der spektralen Form es ausreichend sein mag, wenn einzelne Anwendungen oder einzelne Messfunktionen innerhalb einer Anwendung die Analyse übernehmen. Die dadurch gewonnenen Ergebnisse sind aussagekräftig genug, um feststellen zu können, ob der Signalanteil des
Kommunikationssignals standardkonform ist oder nicht.
Weiterhin besteht bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein Vorteil, wenn derjenige Bereich und/oder diejenige Maske bei einer Überlappung von mehreren Bereichen
und/oder mehreren Masken auswählbar ist, wo eine
Leistungsspitze des Kommunikationssignals am höchsten ist, oder wo eine durchschnittliche Leistung des
Kommunikationssignals am höchsten ist, oder wo eine
Priorität der zugewiesenen Anwendung und/oder Messfunktion am höchsten ist. Dadurch wird sichergestellt, dass nicht sämtliche Anwendungen und/oder Messfunktionen innerhalb einer Anwendung ausgeführt werden müssen, die mit dem entsprechenden Bereich und/oder der entsprechenden Maske verknüpft sind. Dadurch kann die Rechenzeit weiter
reduziert werden, wohingegen dennoch sicher festgestellt werden kann, ob es sich bei dem Signalanteil um einen standardkonformen Teil eines Kommunikationssignals handelt oder nicht. Auch besteht der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein
Vorteil, wenn die Maske eine Fläche im Spektrum darstellt und wenn eine Maske dann verletzt ist, wenn ein Messwert des in den Frequenzbereich transformierten
Kommunikationssignals in der Fläche liegt und/oder wenn es sich bei dem Kommunikationssignal um ein MultiStandard Radio-Signal handelt und/oder wenn durch verschiedene Masken verschiedene Frequenzbereiche für verschiedene Kommunikationsstandards abdeckbar sind und/oder wenn mit verschiedenen Anwendungen verschiedene Messungen für die unterschiedlichen Kommunikationsstandards durchführbar sind und wenn durch eine Anwendung die EVM zumindest eines Kommunikationsstandards bei einer verletzten Maske
bestimmbar ist und/oder wenn bei einem hohen Wert für die EVM speicherbar ist, welche weiteren Masken zusätzlich verletzt sind, und/oder wenn die Werte für das abgetastete Kommunikationssignal laufend in einem Ringspeicher
speicherbar sind und/oder wenn das zu analysierende
Kommunikationssignal in einem Spektrogramm darstellbar ist. Besonders vorteilhaft ist, wenn das zu analysierende Kommunikationssignal in einem Spektrogramm darstellbar ist, weil in diesem auswählbar ist, wie lange der
Zeitbereich vor oder nach der Verletzung einer Maske und/oder eines Bereichs des Signalanteils ist, welcher an die entsprechende Anwendung übertragen wird.
Verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnung
beispielhaft beschrieben. Gleiche Gegenstände weisen dieselben Bezugszeichen auf. Die entsprechenden Figuren der Zeichnung zeigen im Einzelnen:
Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Blockschaltbilds, das die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Zuweisung eines Signalanteils an zumindest eine Anwendung näher beschreibt;
Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines spektralen
Verlaufs des Kommunikationssignals;
Fig. 3A ein Ausführungsbeispiel, das beschreibt, wie mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verschiedene Masken in einem Spektrum definierbar sind;
Fig. 3B ein weiteres Ausführungsbeispiel, das
beschreibt, wie mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung unterschiedliche Bereiche innerhalb einer Maske in einem Spektrum definierbar sind;
Fig. 3C ein weiteres Ausführungsbeispiel, das
beschreibt, welche weiteren Arten von Masken mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung über das Spektrum definierbar sind;
Fig. 3D ein Ausführungsbeispiel, in dem das
Kommunikationssignal eine von der
erfindungsgemäßen Vorrichtung aufgespannte Maske verlet zt ;
Fig. 3E ein Ausführungsbeispiel, in dem das
Kommunikationssignal mehrere von der
erfindungsgemäßen Vorrichtung aufgespannte
Masken verletzt;
Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel, in welchem die
erfindungsgemäße Vorrichtung verschiedene Masken sowohl im Spektrum, als auch im Spektrogramm darstellt ; Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel eines Flussdiagramms, das das erfindungsgemäße Verfahren zum Übergeben von bestimmten Signalanteilen an
unterschiedliche Anwendungen näher beschreibt;
Fig. 6A ein Ausführungsbeispiel eines Flussdiagramms, welches erläutert, wie ein Signalanteil mit dem erfindungsgemäßen Verfahren innerhalb einer Maske gefiltert und heruntergemischt wird;
Fig. 6B ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
Flussdiagramms, welches erläutert, wie mehrere Signalanteile mit dem erfindungsgemäßen Verfahren innerhalb mehrerer Masken nacheinander gefiltert und heruntergemischt werden;
Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel eines Flussdiagramms, welches erläutert, wie verschiedene Bereiche innerhalb einer Maske durch das erfindungsgemäße
Verfahren definiert werden;
Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel eines Flussdiagramms, welches erläutert, welcher Signalanteil bei sich überlappenden Bereichen und/oder Masken von dem erfindungsgemäßen Verfahren an die
entsprechenden Anwendungen und/oder
Messfunktionen innerhalb der Anwendungen
übertragen werden; und
Fig. 9 ein Ausführungsbeispiel, das beschreibt, wie das erfindungsgemäße Verfahren auf eine
gleichzeitige Verletzung von mehreren Masken und/oder Bereichen reagiert. Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Blockschaltbilds, das die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zur Zuweisung eines Signalanteils an zumindest eine
Anwendung 2i, 22, 2n, mit n > 2, näher beschreibt. Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 kann es sich
beispielsweise um einen Spektrumanalysator handeln.
Mittels eines Analog/Digital-Umset zers 3 kann ein
Kommunikationssignal digitalisiert werden, wobei das digitalisierte Kommunikationssignal in einer
Speichereinheit 4 gespeichert wird. Bei der
Speichereinheit 4 handelt es sich bevorzugt um einen
Ringspeicher, welcher einen hohen Datendurchsatz erlaubt. In dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 wird in der
Speichereinheit 4 jeweils die I-Komponente und die Q- Komponente des Kommunikationssignals gespeichert.
Die Speichereinheit 4 ist weiterhin mit einer
Frequenzmaskentriggereinheit 5 verbunden. Die
Frequenzmaskentriggereinheit 5 transformiert fortlaufend das in dem Ringspeicher 4 befindliche Kommunikationssignal in den Frequenzbereich. Hierzu ist in der
Frequenzmaskentriggereinheit 5 eine entsprechende
Transformationseinheit ausgebildet. Bei der
Transformationseinheit handelt es sich bevorzugt um eine schnelle Fourier-Transformationseinheit. Die
Frequenzmaskentriggereinheit 5 besitzt außerdem noch einen Trigger, der vergleicht, ob die Amplitude der einzelnen Bins einen zuvor festgelegten Schwellwert überschreiten.
Die Frequenzmaskentriggereinheit 5 ist außerdem noch mit einer Steuereinheit 6 verbunden. Über die Steuereinheit 6 kann der Frequenzmaskentriggereinheit 5 die
Triggerschwelle übermittelt werden. Bei der Triggerschwelle kann es sich um einen oder mehrere
Frequenzbereiche mit einer bestimmten Amplitude handeln. Diese sogenannten Triggerschwellen werden auch als Masken 7, Ii, 72, 73 bezeichnet. Eine solche Maske 7, llr 72, 73 kann ein komplexes zweidimensionales Gebilde sein, welches ein bestimmtes Spektrum in Frequenz und Amplitude umfasst. Eine genaue Funktionsweise dieser Masken 7, llr 72, 73 wird im späteren Verlauf noch detaillierter erläutert.
Innerhalb der Steuereinheit 6, die mit der
Frequenzmaskentriggereinheit 5 verbunden ist, sind
verschiedene Masken 7, llr 72, 73 für verschiedene
Kommunikationsstandards wie z.B. GSM, UMTS oder LTE gespeichert .
Mit der Steuereinheit 6 ist außerdem noch eine
Eingabeeinheit 8 verbunden. Über die Eingabeeinheit 8 können weitere Masken 7, llr 72, 73 definiert werden, die an die Steuereinheit 6 und über die Steuereinheit 6 an die Frequenzmaskentriggereinheit 5 übertragen werden. Bei der Eingabeeinheit 8 kann es sich im einfachsten Fall um
Bedienelemente am Gehäuse der Vorrichtung handeln, mit deren Hilfe ein Benutzer eine entsprechende Maske 7, llr 72, 73 definieren kann. Bei der Eingabeeinheit 8 kann es sich allerdings auch um zusätzliche Schnittstellen, wie z.B. eine Netzwerkschnittstelle und/oder eine USB- Schnittstelle handeln, mit deren Hilfe weitere, zuvor definierte Masken 7, llr 72, 73, von einem weiteren
Computersystem geladen werden können. Mit der Steuereinheit 6 ist außerdem eine
Bildschirmeinheit 9 verbunden. Die Steuereinheit 6
empfängt beispielsweise das in den Frequenzbereich
transformierte Kommunikationssignal von der
Frequenzmaskentriggereinheit 5 und stellt dieses auf der Bildschirmeinheit 9 dar. Gleichzeitig können die
unterschiedlichen Masken 7, llr 12, 73 ebenfalls auf der Bildschirmeinheit 9 dargestellt werden. Die
Frequenzmaskentriggereinheit 5 hat der Auswahleinheit 10 außerdem mitgeteilt, welche der durch die Steuereinheit 6 definierten Masken 7, llr I2, 73, die innerhalb des
Spektrums aufgespannt worden sind, durch das in den
Frequenzbereich transformierte Kommunikationssignal 20 verletzt sind. Die Steuereinheit 6 teilt der
Auswahleinheit 10 außerdem noch mit, an welche Anwendung 2i, 22 bis 2n derjenige Signalanteil 20i, 2O2 innerhalb des Kommunikationssignals 20 übertragen werden soll, welcher die entsprechende Maske 7, llr I2, 73 verletzt. Für den Fall, dass die Auswahleinheit 10 einen
Triggerimpuls von der Frequenzmaskentriggereinheit 5 erhält, übergibt sie das gespeicherte Kommunikationssignal an eine Filtereinheit 11. Die Filtereinheit 11 filtert den zumindest einen Signalanteil 20i, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 mit einem Bandpass, wobei die
Bandbreite des Bandpasses der Breite der verletzten Maske 7, Ii, 72, 73 entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der Maske 7, llr 72, 73 entspricht. Der entsprechende Bandpass innerhalb der Filtereinheit 11 wird dabei durch die Auswahleinheit 10 für den Signalanteil 20i, 2O2 innerhalb des
Kommunikationssignals 20 konfiguriert, welcher die Maske 7, Ii, 72, 73 verletzt hat und dazu geführt hat, dass die Frequenzmaskentriggereinheit 5 einen Triggerimpuls
ausgibt .
Das gefilterte Kommunikationssignal wird anschließend einer Mischereinheit 12 zugeführt. Die Mischereinheit mischt zumindest den Signalanteil 20i, 2O2 des Kommunikationssignals 20 in das Basisband, welcher die zumindest eine Maske 7, llr 72, 73 verletzt hat, bzw. den Signalanteil, welcher sich über dieselbe Frequenz
erstreckt, wie die verletzte Maske 7, llr 72, Ί3. Im
Anschluss an die Mischeinheit 12 kann zusätzlich eine weitere Filtereinheit geschalten werden, welche etwaige Spiegelfrequenzen herausfiltert.
Die Mischereinheit 12 ist weiterhin mit einer
Schalteinheit 13 verbunden, wobei die Schalteinheit 13 ebenfalls mit der Auswahleinheit 10 verbunden ist. Die Auswahleinheit 10 steuert die Schalteinheit 13
dementsprechend, dass der in das Basisband gemischte
Signalanteil des Kommunikationssignals an die gewünschte Anwendung 2i, 22 bis 2n übergeben wird. Die Information, welcher Signalanteil 20i, 202 an welche Anwendung 2i, 22 bis 2n übergeben werden soll, empfängt die Auswahleinheit 10 von der Steuereinheit 6. Die entsprechenden
Signalanteile 20i, 202 sind die Teile des
Kommunikationssignals 20, welche eine zuvor definierte Maske 7, llr 72, 73 verletzten. Es ist auch möglich, dass die Signalanteile 20i, 202 des Kommunikationssignals 20, welche in das Basisband gemischt sind, nicht einer
Anwendung 2lr 22 bis 2n insgesamt übergeben werden, sondern direkt an einzelne Messfunktionen l lr 142 bis 14n
innerhalb einer Anwendung 2lr 22 bis 2n übertragen werden.
Auf diese Art und Weise kann ein Kommunikationssignal 20, welches beispielsweise von einer sich in der Entwicklung befindlichen Basisstation erzeugt wird, fortlaufend analysiert werden. Dabei wird das Kommunikationssignal 20 ständig durch die Frequenzmaskentriggereinheit 5 in den Frequenzbereich transformiert, wobei die Amplitude des in den Frequenzbereich transformierten Kommunikationssignals 20 fortlaufend gegenüber zuvor definierten Masken 7, llr 72, 73 verglichen wird. Bei Überschreitung eines
Schwellwerts wird automatisch ein Triggerereignis
ausgelöst, welches an die Auswahleinheit 10 übertragen wird. Die Auswahleinheit 10 speichert daraufhin das in der Ringspeichereinheit 4 befindliche Kommunikationssignal 20 nochmals ab, bzw. kopiert dieses und führt dieses einer Filtereinheit 11 zu, welche entsprechend der verletzten Maske 7, llr I2, I3 konfiguriert ist. Anschließend wird der zumindest eine Signalanteil 20i, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 über die Mischeinheit 12 in das Basisband gemischt und über eine entsprechende Stellung der Schaltereinheit 13 an die gewünschte Anwendung 2i, 22 bis 2n, bzw. an die gewünschte Messfunktion 14i, 142 bis 14n innerhalb der entsprechenden Anwendung 2i, 22 bis 2n übergeben .
Bei allen Verbindungen handelt es sich um funktionale Verbindungen, die beispielsweise durch elektrische
Verbindungen realisiert werden können. Die gesamte
Vorrichtung 1, mit Ausnahme der Eingabeeinheit 8 und der Bildschirmeinheit 9, kann innerhalb eines FPGAs (engl. Field Programmable Gate Array; dt. im (Anwendungs- ) Feld programmierbare (Logik-) Gatter-Anordnung) ) realisiert werden.
Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines spektralen Verlaufs des Kommunikationssignals 20. Ein solcher
spektraler Verlauf des Kommunikationssignals 20 kann durch die schnelle Fourier-Transformationseinheit innerhalb der Frequenzmaskentriggereinheit 5 erzeugt werden, indem das in der Ringspeichereinheit 4 gespeicherte
Kommunikationssignal 20 in den Frequenzbereich
transformiert wird, um anschließend mittels der Steuereinheit 6 an die Bildschirmeinheit 9 übertragen zu werden. Bei dem Kommunikationssignal 20 handelt es sich in Fig. 2 um einen MultiStandard Radio-Signal, welches beispielsweise von einer zu entwickelnden Basisstation erzeugt wird. Auf der Abszisse ist die Frequenz
aufgetragen und auf der Ordinate die Amplitude. Zu
erkennen ist, dass das Kommunikationssignal 20 zwei
Spitzen 20i, 2O2 aufweist. Bei der ersten Spitze 20i kann es sich beispielsweise um ein GSM-Signal handeln. Die zweite Spitze 2O2 kann beispielsweise ein UMTS-Signal (engl. Universal Mobile Telecommunications System; dt. universelles mobiles Telekommunikationssystem) sein. Es können auch weitere Spitzen auftauchen, die
unterschiedliche Signale von unterschiedlichen
Kommunikationsstandards repräsentieren. Im weiteren
Verlauf werden die Spitzen 20i, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 auch als ein Signalanteil 20i, 2O2 des Kommunikationssignals 20 bezeichnet, weil davon ausgegangen wird, dass in diesen Signalanteilen 20i, 2O2 nützliche Informationen übertragen werden.
Fig. 3A zeigt ein Ausführungsbeispiel, das beschreibt, wie mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 verschiedene
Masken 7, llr 72, 73 in einem Spektrum 30 definierbar sind. Zu erkennen ist in dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3A, dass das Kommunikationssignal 20 einzig aus einem Rauschen besteht und keine auswertbaren Signalanteile 20i, 2O2 enthält. Weiterhin sind in dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3A zwei Masken 7^, 72 definiert. Die erste Maske 1\ ist als einfaches Rechteck definiert. Eine solche Maske
Figure imgf000019_0001
kann dadurch erzeugt werden, dass die Startfrequenz und die Endfrequenz sowie eine minimale und eine maximale Amplitude eingegeben werden. Für den Fall, dass es sich bei der Bildschirmeinheit 9 um einen berührungsempfindlichen Bildschirm handelt, kann eine solche Maske 11 auch durch eine Spreizbewegung
beispielsweise zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger auf der Berührungsbildschirmeinheit 9 aufgezogen werden. Die Maske 1\ kann problemlos über die Bildschirmeinheit 9 verschoben werden, wobei dies besonders einfach
funktioniert, wenn es sich bei der Bildschirmeinheit 9 um eine berührungsempfindliche Bildschirmeinheit 9 handelt. Zu der Maske 1\ ist ebenfalls ein Auswahlmenü 21
zugeordnet. Innerhalb des Auswahlmenüs 21 können eine oder mehrere hinterlegte Anwendungen 2i, 22 bis 2n und/oder Messfunktionen 14i, 142 bis 14n innerhalb der einzelnen Anwendungen 2i, 22 bis 2n mit der Maske 1\ verknüpft werden .
Ebenfalls ist in dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3A noch eine zweite Maske 72 auf der Bildschirmeinheit 9
dargestellt. Die Geometrie der zweiten Maske 72 ist dabei komplexer als die Geometrie der ersten Maske 7!. So ist die Geometrie der zweiten Maske 72 an einen Verlauf eines zu messenden Signalanteils 20i, 2O2 eines
Kommunikationssignals 20 angepasst. Im Zusammenhang mit der Maske 72 wird ebenfalls ein Auswahlmenü 21 angezeigt. In dem Auswahlmenü 21 für die zweite Maske 72 ist eine andere Anwendung 2lr 22 bis 2n mit der Maske 72 als mit der Maske Ii verknüpft.
Zu erkennen ist, das beide Masken llr 12 eine
unterschiedliche Schraffur aufweisen, um sie voneinander und von dem Kommunikationssignal 20 unterscheiden zu können. Neben einer unterschiedlichen Schraffur können auch unterschiedliche Farbtöne verwendet werden, wobei die beiden Masken llr I2 bevorzugt transparent dargestellt werden. Die beiden Masken llr I2 unterscheiden sich auch durch ihre Verwendung. Die erste Maske 11 wird
grundsätzlich immer dann verletzt, wenn das
Kommunikationssignal 20 an dem entsprechenden
Frequenzbereich generell einen Signalanteil 20i, 2O2 aufweist, wohingegen die zweite Maske I2 nur dann verletzt werden kann, wenn der entsprechende Signalanteil 20i, 2O2 von der im Standard definierten Form abweicht. Die erste Maske 1 \ wird daher bevorzugt dafür eingesetzt, um jeden vorkommenden Signalanteil 20i, 2O2 zu erfassen und von einer Anwendung 2 l r 22 bis 2n auswerten zu lassen,
wohingegen die zweite Maske I2 einzig dann eingesetzt wird, um einen Signalanteil 20i, 2O2 nur dann von einer Anwendung 2 l r 22 bis 2n auswerten zu lassen, wenn dieser Signalanteil 20i, 2O2 nicht der durch den Standard
vorgegebenen Form entspricht.
Fig. 3B zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, das beschreibt, wie mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 unterschiedliche Bereiche 22 l r 222 innerhalb einer Maske 7 über ein Spektrum 30 definierbar sind. Zu erkennen ist, dass wiederum eine Maske 7 aufgespannt ist, die eine quadratische Fläche belegt. Innerhalb der Maske 7 sind außerdem zwei Bereiche 22 l r 222 definiert. Die Bereiche 22i, 222 werden genauso wie Masken 7, l l r 72, 73 definiert, wobei die Bereiche 22 l r 222 jedoch keine Flächen im
Spektrum 30 umfassen dürfen, auf denen keine Maske 7, l l r 72, 73 liegt. Ein Bereich 22 l r 222 kann folglich nur maximal so groß werden, wie seine darunterliegende Maske 7, Ii, 72, 73, die Bereiche 22 l r 222 , also nur innerhalb von Masken 7, 7i, 72, 73 definiert werden können. Zu erkennen ist, dass die Bereiche 22 und 222 in dem
Ausführungsbeispiel aus Fig. 3B an eine mögliche Form eines Signalanteils 20i, 2O2 des Kommunikationssignals 20 angepasst sind. Über das Auswahlmenü 21 kann sowohl für die Maske 7, als auch für die beiden Bereiche 22i und 222 festgelegt werden, welche Anwendungen 2lr 22 bis 2n oder welche Messfunktionen l lr 142 bis 14n ausgeführt werden sollen, wenn die Maske 7 und/oder die entsprechenden Bereiche 22i, 222 durch ein Signalanteil 20i, 202 des
Kommunikationssignals 20 verletzt sind. Die innerhalb des Auswahlmenüs 21 den unterschiedlichen Bereichen 22i, 222 und/oder der Maske 7 zugewiesenen Anwendungen 2lr 22 bis 2 und/oder Messfunktionen 14i, 142 bis 14n weisen dieselbe Schraffur und/oder Farbe auf, sodass sehr einfach
festgestellt werden kann, welche Anwendung 2lr 22 bis 2n und/oder welche Messfunktion 14i, 142 bis 14n mit welcher Maske 7 und/oder mit welchem Bereich 22i, 222 verknüpft sind .
Jede Maske 7, llr 72, 73 und/oder jeder Bereich 22i, 222 innerhalb einer Maske 7, llr 72, 73 kann mit einer oder mehreren Anwendungen 2lr 22 bis 2n und/oder mit einer oder mehreren Messfunktionen 14i, 142 bis 14n verknüpft sein.
Für den Fall, dass ein Signalanteil 20lr 202 des
Kommunikationssignals 20 die Maske 7 verletzt, nicht aber die beiden Bereiche 22i, 222, wird einzig die Messfunktion 1 14i innerhalb der Anwendung 22 ausgeführt. Eine solche Messfunktion 14i kann beispielsweise die übertragenen
Nutzdaten demodulieren, wohingegen bei einer Verletzung von einem der beiden Bereiche 22if 222 mittels der
weiteren Messfunktionen 142 bis 14n beispielsweise der EVM-Wert (engl. Error Vector Magnitude; dt.
Fehlervektorbetrag) und/oder der CCDF-Wert (engl.
Complementary Cumulative Distribution Function; dt.
komplementäre kumulierte Verteilungsfunktion) des
Signalanteils 20i, 202 des Kommunikationssignals 20 berechnet wird. Fig. 3C zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, das beschreibt, welche weiteren Arten von Masken 7, llr 72, 73 mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 über das Spektrum 30 definierbar sind. Die Maske 72 besteht dabei aus zwei Teilen, die voneinander getrennt sind. Ein erster, bzw. oberer Teil der Maske 72 beschreibt einen oberen Grenzwert und ein zweiter Teil der Maske 72 beschreibt dabei einen unteren Grenzwert. Beide Teile der Maske I 2 sind in dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3C mit derselben Anwendung 22 verknüpft. Ein Signalanteil 20ι, 202 der innerhalb der Maske I 2 liegt, wird nur dann von der Anwendung 22
analysiert, wenn er nicht in die vorgegebene Schablone fällt, also wenn er entweder den ersten Teil und damit den oberen Grenzwert und/oder den zweiten Teil und damit den unteren Grenzwert der Maske I 2 verletzt. Es ist allerdings auch möglich, dass beide Teile der Maske 72 von
unterschiedlichen Anwendungen 2lr 22 bis 2n und/oder
Messfunktionen l lr 142 bis 14n innerhalb der Anwendungen 2lr 22 bis 2n analysiert werden. Eine Maske 7, llr 72, 73 kann daher aus beliebig vielen einzelnen Teilen bestehen, die sich nicht zwingend berühren müssen.
Weiterhin sind in Fig. 3C noch zwei weitere Masken llr 73 dargestellt. Zur besseren Unterscheidbarkeit sind alle Masken llr 72, 73 mit unterschiedlichen Schraffuren
und/oder Farbtönen dargestellt. Die Besonderheit dabei ist, dass sich die Masken Ί1 und 73 auch überlappen können. Die Maske Ί1 ist dabei mit der Anwendung 21 und die Maske 73 mit der Anwendung 2n verknüpft. Für jede
Maske 7i, 72 und 73 kann auf der Bildschirmeinheit 9 ein Informationsmenü 23 dargestellt werden, wie dies für die Maske 73 in Fig. 3C erfolgt. Das Informationsmenü 23 beinhaltet Informationen über die Startfrequenz und die Endfrequenz. In diesem Fall beträgt die Startfrequenz 850 MHz und die Endfrequenz 970 MHz. Weiterhin werden in dem Informationsmenü 23 noch Informationen bezüglich der
Triggerschwelle angegeben. So wird innerhalb der
Frequenzmaskentriggereinheit 5 ein Triggersignal erzeugt, wenn ein Signalanteil 20i, 2O2 im Frequenzbereich von 850 MHz bis 970 MHz eine Amplitude von -50 dBm erreicht oder überschreitet. Weiterhin wird automatisch die
Mittenfrequenz (engl. Central Frequency) angegeben. Diese beträgt in diesem Beispiel 910 MHz. Die Mittelfrequenz ist, wie bereits erläutert, für die Einstellung des
Bandpasses in der Filtereinheit 11 von Bedeutung.
Außerdem wird sie in der Mischereinheit 12 verwendet, um den Signalanteil 20i, 2O2 in das Basisband zu mischen. Für den Fall, dass ein Signalanteil 20i, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 beide Masken llr 73 gleichzeitig verletzt, wird der Bandpass in der Filtereinheit 11 bevorzugt zuerst auf die Mittelfrequenz der Maske 11 eingestellt, um den Signalanteil 20i, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 zu filtern und dieses
anschließend in das Basisband zu mischen und der Anwendung 2i übergeben zu können. Im Anschluss daran wird der
Bandpass in der Filtereinheit 11 auf die Mittelfrequenz der Maske 73 eingestellt, sodass der Signalanteil 20i, 2O2 des Kommunikationssignals 20 entsprechend gefiltert und anschließend durch die Mischeinheit 12 in das Basisband gemischt wird und der Anwendung 2n übergeben wird. Für den Fall, dass zwei oder mehr Filtereinheiten 11 und
Mischeinheiten 12 zur Verfügung stehen, kann der
entsprechende Signalanteil 20i, 2O2 des
Kommunikationssignal 20 auch gleichzeitig gefiltert, gemischt und den Anwendungen 2i, 2n übergeben werden, indem das Kommunikationssignal 20 jeder Filtereinheit 11 getrennt übergeben wird.
Fig. 3D zeigt ein Ausführungsbeispiel, in welchem das Kommunikationssignal 20 eine von der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 aufgespannte Maske 1\ verletzt. Das
Kommunikationssignal 20 weist wiederum zwei Signalanteile
201 und 2O2 auf, die sich als Spitzen gegenüber dem
Rauschen hervorheben. Im Frequenzbereich, wo der
Signalanteil 20i erwartet wird, ist die Maske 72, die aus zwei Teilen besteht und aus Fig. 3C bekannt ist,
angeordnet. An dem Bereich, an welchem der Signalanteil
202 zu erwarten ist, ist die Maske 1\, die eine
quadratische Fläche abdeckt, ausgebildet.
Gut zu erkennen ist, dass der Signalanteil 20i die Maske 72, die aus zwei Teilen besteht, nicht verletzt. Der
Anwendung 22, die mit der Maske 72 verknüpft ist, wird folglich der Signalanteil 20i des Kommunikationssignals 20 nicht übergeben. Anders sieht es dagegen bei dem
Signalanteil 202 des Kommunikationssignals 20 aus. Dieser Signalanteil 202 verletzt die Maske 11. Aus diesem Grund löst die Frequenzmaskentriggereinheit 5 einen
Triggerimpuls aus, der an die Auswahleinheit 10 übergeben wird. Die Auswahleinheit 10 speichert bevorzugt die I- Komponente und die Q-Komponente des im Ringspeicher 4 gespeicherten Kommunikationssignals 20 und filtert das Kommunikationssignal 20 mittels einer Filtereinheit 11, in welcher ein Bandpass realisiert ist, dessen Mittenfrequenz der Mitte der Maske 1\ entspricht. Die Bandbreite des
Bandpasses in der Filtereinheit 11 entspricht dabei der Breite der verletzten Maske 1\. Im Weiteren wird das gefilterte Kommunikationssignal 20 der Mischereinheit 12 zugeführt. Die Mischereinheit 12, welcher ebenfalls die Mittenfrequenz bekannt ist, mischt den zumindest einen Signalanteil 202 in das Basisband herunter. Die
Auswahleinheit 10 steuert die Schalteinheit 13 derart, dass der in das Basisband heruntergemischte zumindest eine Signalanteil 202 an die Anwendung 2i übertragen werden kann. Die Anwendung 2i kann beispielsweise das Signal demodulieren .
Fig. 3E zeigt ein Ausführungsbeispiel, in dem das
Kommunikationssignal 20 mehrere von der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 aufgespannte Masken 7, llr Ί3 verletzt. Ein erster Signalanteil 20i des Kommunikationssignals 20 verletzt dabei die Maske 7 und innerhalb der Maske 7 den in ihr aufgespannten Bereich 222. Der ebenfalls in der Maske 7 aufgespannte Bereich 22i wird von dem Signalanteil 20i nicht verletzt. Bezugnehmend auf Fig. 3B werden in Fig. 3E die Messfunktionen 1 1 und 14n innerhalb der
Anwendung 22 ausgeführt. Der Durchlassbereich des
Bandpasses in der Filtereinheit 11 wird auf die Breite der verletzten Maske 7 eingestellt. Der durch die
Mischereinheit 12 in das Basisband gemischte und
gefilterte Signalanteil 20i des Kommunikationssignals 20 wird an die Messfunktionen 1 1 und 14n der Anwendung 22 übertragen. Die Startfrequenz und die Endfrequenz der einzelnen Bereiche 22i und 222 die innerhalb der Maske 7 aufgespannt sind, werden nicht dazu verwendet, um den Durchlassbereich des Bandpasses innerhalb der
Filtereinheit 11 zu konfigurieren, sondern einzig um die entsprechende Anwendung 2lr 22 bis 2n und/oder die
entsprechende Messfunktion 14i, 142 bis 14n zu adressieren.
Weiterhin sind in dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3E weitere Masken llr Ί3 verletzt, die sich gegenseitig überlappen. Die Maske Ii wird dabei von dem Kommunikationssignal 20 verletzt, bzw. dessen Rauschen. Die Maske 73 wird von dem zweiten Signalanteil 202 des Kommunikationssignals 20 verletzt. Im weiteren Verlauf könnte sowohl der Signalanteil 2O2 des
Kommunikationssignal 20, welcher die Maske 73 verletzt, als auch der Teil des Kommunikationssignals 20, welcher die Maske Ii verletzt, gefiltert, in das Basisband
gemischt und an die Anwendung 2i bzw. 2n übertragen werden. Allerdings könnte die Anwendung 2lr die mit der Maske 71 verknüpft ist, den Teil des Kommunikationssignals 20, welcher die Maske Ii verletzt, nicht analysieren, weil es sich bei diesem Teil einzig um Rauschen handelt. Aus diesem Grund können, für den Fall, dass sich mehrere
Masken llr 73 überlappen, zusätzliche Regeln definiert werden. So kann festgelegt werden, dass einzig der Teil des Kommunikationssignals 20, welcher die Masken llr 73 verletzt, im weiteren Verlauf analysiert werden soll, wo eine Leistungsspitze des Kommunikationssignals 20 am höchsten ist, oder wo eine durchschnittliche Leistung des Kommunikationssignals 20 am höchsten, oder wo eine
Priorität der zugewiesenen Anwendung 2lr 22 bis 2n und/oder der Messfunktion l lr 142 bis 14n am höchsten ist.
In dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3E ist die
Leistungsspitze des Signalanteils 2O2 innerhalb der Maske 73 höher, als die Leistungsspitze innerhalb der Maske Ί1. Unter Anwendung dieses Kriteriums würde einzig der
Signalanteil 2O2 entsprechend gefiltert, in das Basisband gemischt und der Anwendung 2n übergeben werden. Bei
Anwendung des Kriteriums, wonach der Teil innerhalb einer sich überlappenden Maske 7, llr I2, 73 an die entsprechende Anwendung 2i, 22 bis 2n übertragen werden soll, wo die durchschnittliche Leistung des Kommunikationssignals 20 am höchsten ist, würde ebenfalls der Signalanteil 2O2, welcher die Maske 73 verletzt, entsprechend gefiltert und in das Basisband gemischt an die Anwendung 2n übergeben werden. Die durchschnittliche Leistung berechnet sich bevorzugt mittels einer Mittelwertbildung. Der Sachverhalt könnte allerdings anders aussehen, wenn das dritte
Kriterium zugrundegelegt werden würde, wonach die
Priorität der mit der jeweiligen Maske 7, llr I2, 73 verknüpften Anwendung 2i, 22 bis 2n ausschlaggebend wäre, sobald man festlegen würde, dass die Priorität der
Anwendung 2i die Priorität der Anwendung 2n übersteigen würde. Der eben beschriebene Sachverhalt gilt nicht nur für sich überlappende Masken llr 73, sondern auch für sich überlappende Bereiche 22i, 222, auch wenn dies in dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3E nicht explizit gezeigt worden ist. Natürlich kann das Kommunikationssignal 20 auch sämtlichen Anwendungen 2 l r 2 Z bis 2n und/oder
Messfunktionen 14i, 142 bis 14n, zugeführt werden, für welche die sich überlappenden verletzten Masken 7, llr 72, 73 und/oder Bereiche 22 l r 222, hinterlegt sind.
Häufig ist es allerdings so, dass für den Fall, dass beispielsweise ein Signalanteil 20i eine zugrundeliegende Maske 7 verletzt, die Ursache für die Verletzung in einem anderen Signalanteil 2O2 zu finden sein kann, der
ebenfalls eine entsprechende Maske 73 verletzt.
Beispielsweise kann in dem Ausgangsbeispiel aus Fig. 3E aufgrund der Tatsache, dass der zweite Bereich 222 der Maske 7 durch den ersten Signalanteil 20i des
Kommunikationssignals 20 verletzt wird, eine Messfunktion 14n innerhalb der Anwendung 22 z.B. für die Berechnung der EVM verwendet werden. Für den Fall, dass durch die
entsprechende Messfunktion 14n, bzw. die entsprechende Anwendung 22 ein Fehler registriert wird, bzw. ein hoher EVM-Wert berechnet wird, sollte ebenfalls gespeichert werden, dass ein zweiter Signalanteil 202 eine Maske 73 zur selben Zeit verlässt. Für den Fall, dass der EVM-Wert für den ersten Signalanteil 20i berechnet ist, kann dieser in einem solchen Fall auch entsprechend markiert werden. Die kann z.B. durch eine spezielle Farbcodierung erfolgen, sodass bei einer späteren Auswertung ersichtlich ist, dass zu diesem Zeitpunkt mehrere andere Masken 7, llr 72, I3 ebenfalls verletzt waren. Bei einer anschließenden
Auswertung geht der Hinweis dadurch nicht verloren, dass der Fehler auch auf einen anderen Signalanteil 2O2
zurückzuführen sein kann, der zur selben Zeit aktiv war.
Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel, in welchem die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 verschiedene Masken llr 72 sowohl im Spektrum 30 als auch im Spektrogramm 40
darstellt. Bevorzugt werden das Spektrogramm 40 und das Spektrum 30 des Kommunikationssignals 20 übereinander dargestellt. Im Spektrogramm 40 wird neben der Frequenz auch die Zeit dargestellt, wobei die Amplitude der
einzelnen Signalanteile durch unterschiedliche Farben und/oder unterschiedliche Schraffüren dargestellt sind. Im Spektrogramm 40 ist es überdies möglich, die Zeitdauer für jede Maske llr 72 anzugeben, die festlegt, wie lang die Zeitdauer vor und nach dem Triggerimpuls ist, in welcher ebenfalls der Signalanteil 20i, 202 des
Kommunikationssignals 20 an die entsprechende Anwendung 2lr 22 bis 2n und/oder an die entsprechende Messfunktion 14i, 142 bis 14n übergeben wird. In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4 wird für die Maske 72 für eine Zeitdauer von ungefähr 2 ms vor dem
Triggerimpuls und einer Zeitdauer von ungefähr 5 ms nach dem Triggerimpuls der Signalanteil 20i des
Kommunikationssignals 20 an die Anwendung 22 übertragen. Für den Fall, dass das Spektrogramm 40 ebenfalls auf einer berührungsempfindlichen Bildschirmeinheit 9 dargestellt wird, kann mittels einer Spreizfunktion beispielsweise zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger die Zeitdauer und der Frequenzbereich besonders einfach eingestellt werden. Das Spektrogramm 40 zeigt bevorzugt Werte aus dem
Ringspeicher 4 an, die in ihrer Anzahl für die Auflösung der Bildschirmeinheit 9 reduziert sind. Es ist ebenfalls möglich, dass das Spektrogramm 40 zusätzlich ältere Werte für das Kommunikationssignal 20 anzeigt, die sich nicht mehr in dem Ringspeicher 4 befinden. In diesem Fall dient das Spektrogramm 40 als Histogramm, welches den Benutzer auf seltene Ereignisse aufmerksam machen kann, sodass der Benutzer eine entsprechende Maske 7, llr 72, I3 für den entsprechenden Frequenzbereich definieren kann.
Die Steuereinheit 6 kann ebenfalls automatisch Masken 7, 7i, 72, 73 definieren, die die Teile im Spektrum 30
abdecken, in denen eine Anomalie im Spektrogramm 40 festgestellt worden ist. Eine solche Anomalie kann z.B. in der Überschreitung eines bestimmten Leistungspegels gesehen werden. Sobald der Leistungspegel in diesen Teil des Spektrums 30 erneut einen definierten Schwellwert überschreitet, wird die manuell oder automatisch
definierte Maske 7, llr 72, 73 verletzt und der
entsprechende Signalanteil 20i, 202 der entsprechenden Anwendung 2lr 22 bis 2n und/oder Messfunktion l lr 142 bis 14n zugeführt. Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Flussdiagramms, das das erfindungsgemäße Verfahren zum Übergeben von bestimmten Signalanteilen 20i, 202 an unterschiedliche Anwendungen 2lr 22 bis 2n näher beschreibt. In einem ersten Verfahrensschritt Si wird zumindest eine Maske 7, llr 72, 73 im Frequenzbereich definiert, die einen Triggerbereich für die Frequenzmaskentriggereinheit 5 beschreibt. Die Maske 7, llr 72, 73 wird dabei in Frequenz und Amplitude definiert. Eine solche Definition kann durch Laden von bereits definierten Masken 7, llr 72, 73 erfolgen, oder es können neue Masken 7, llr 72, 73 mittels der Eingabeeinheit 8 eingegeben werden.
Im Anschluss daran wird der Verfahrensschritt S2
ausgeführt. Innerhalb des Verfahrensschritts S2 wird zumindest eine Anwendung 2lr 22, bis 2n zu der zumindest einen Maske 7, llr 72, 73 zugewiesen. Eine solche Zuweisung geschieht durch die Steuereinheit 6 innerhalb der
Auswahleinheit 10.
In einem nächsten Verfahrensschritt S3 wird überprüft, ob das Spektrum 30 des Kommunikationssignals 20 die zumindest eine Maske 7, llr 72, 73 verletzt. Dies geschieht durch die Frequenzmaskentriggereinheit 5, die fortlaufend das in den Ringspeicher 4 gespeicherte Kommunikationssignal 20 in den Zeitbereich transformiert und die Amplitude der einzelnen Frequenz-Bins mit der zuvor zumindest einen definierten Maske 7, llr 72, 73 vergleicht. Im Anschluss daran wird der Verfahrensschritt S4
ausgeführt. Im Verfahrensschritt S4 wird zumindest ein Signalanteil 20i und 202 des Kommunikationssignals 20, welche die zumindest eine Maske 7, llr 72, 73 verletzt, an die zumindest eine Anwendung 2lr 22 bis 2n für eine weitere Auswertung übergeben. Diese Übergabe geschieht durch die Auswahleinheit 10, die auch die Schalteinheit 13 steuert, die für die richtige Übergabe des zumindest einen
Signalanteils 20i, 202 des Kommunikationssignals 20 an die entsprechende Anwendung 2i, 22 bis 2n zuständig ist. Fig. 6A zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Flussdiagramms, welches erläutert, wie ein Signalanteil 20i, 2 O 2 mit dem erfindungsgemäßen Verfahren innerhalb einer Maske 7, llr I 2 , I3 gefiltert und heruntergemischt wird. Innerhalb des Unter-Verfahrensschritts S<i_i, welcher in dem Verfahrensschritt S4 ausgeführt werden kann, wird der zumindest eine Signalanteil 20i, 2 O 2 des
Kommunikationssignals 20 mit einem Bandpass gefiltert, wobei die Bandbreite des Bandpass der Breite der
verletzten Maske 7, llr I 2 , I3 entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der Maske 7, llr I 2 , I3 entspricht. Eine solche Filterung kann optional sein, wenn das Kommunikationssignal 20 nur einen Signalanteil 20i oder 2 O 2 aufweist. Sobald es sich bei dem Kommunikationssignal 20 um einen MultiStandard Radio-Signal handelt, sollte allerdings eine Filterung erfolgen . In Anschluss daran wird der Unter-Verfahrensschritt S4_2 ausgeführt. Innerhalb des Unter-Verfahrensschritts S4_2 wird der zumindest eine Signalanteil 20i, 2 O 2 des
Kommunikationssignals 20 in das Basisband gemischt, um anschließend den in das Basisband gemischte zumindest einen Signalanteil 20i, 2 O 2 des Kommunikationssignals 20 an die zumindest eine Anwendung 2lr 22 bis 2n zu übergeben. Das Mischen erfolgt in der Mischereinheit 12. Der
Mischereinheit 12 wird ebenfalls die Mittenfrequenz, die der Mitte der verletzten Maske 7, llr 72, 73 entspricht, übergeben.
Fig. 6B zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
Flussdiagramms, welches erläutert, wie mehrere
Signalanteile 20i, 2 O 2 mit dem erfindungsgemäßen Verfahren innerhalb mehrere Masken 7, llr 72, 73 nacheinander
gefiltert und heruntergemischt werden. Zu Beginn wird ein Verfahrensschritt S4_3 ausgeführt, der innerhalb des
Verfahrensschritts S4 ausgebildet sein kann. Innerhalb des Unter-Verfahrensschritts S4_3 wird das Kommunikationssignal 20 mit einem Bandpass für jeden Frequenzbereich der verletzten Masken 7, llr I2, I3 nacheinander gefiltert, wobei die Bandbreite des Bandpasses der Breite der
jeweiligen verletzten Maske 7, llr I2, I3 entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der jeweiligen Maske 7, llr I2, I3 entspricht. Der Unter-Verfahrensschritt S4_3 wird anstatt des Unter- Verfahrensschritts S<i_i ausgeführt, wenn mehrere Masken 7, 7i, 72, 73 durch das Kommunikationssignal 20 gleichzeitig verletzt werden.
Im Anschluss daran wird der Unter-Verfahrensschritt S4_4 ausgeführt. Der Unter-Verfahrensschritt S4_4 wird ebenfalls in dem Verfahrensschritt S4 ausgeführt. Innerhalb des Unter-Verfahrensschritts S4_4 wird der jeweilige
Signalanteil 204, 2O2 des Kommunikationssignals 20 in das Basisband gemischt. Anschließend wird der jeweilige in das Basisband gemischte Signalanteil 204, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 an die jeweilige Anwendung 2 l r 22 bis 2n übergeben. Für den Fall, dass in der
erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 mehrere Filtereinheiten 11 und mehrere Mischereinheiten 12 vorhanden sind, können die Unter-Verfahrensschritte S4_3 und S4_4 für jeden
Signalanteil 204, 2O2 gleichzeitig ausgeführt werden.
Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Flussdiagramms, welches erläutert, wie verschiedene Bereiche 224, 222 innerhalb einer Maske 7, 74, 72, 73 durch das
erfindungsgemäße Verfahren definiert werden. Innerhalb eines Verfahrensschritts S5, der in dem Verfahrensschritt Si ausgeführt werden kann, werden verschiedene Bereiche 22i, 222 innerhalb der zumindest einen Maske 7, llr 72, 73 im Frequenzbereich in Frequenz und Amplitude definiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die verschiedenen
Bereiche 22i, 222 die Fläche der zugrundeliegenden Maske 7, 7i, 72, 73 nicht überschreiten dürfen. Die
entsprechenden Bereiche 22i, 222 sind in ihrer Ausdehnung daher auf die Ausdehnung der zugrundeliegenden Maske 7, 7i, 72, 73 beschränkt.
Im Anschluss daran kann der Verfahrensschritt S6
ausgeführt werden. Der Verfahrensschritt S6 kann in dem Verfahrensschritt S2 ausgeführt werden. Innerhalb des Verfahrensschritts S6 werden die verschiedenen Bereiche 22i, 222 zumindest je einer Anwendung 2lr 22 bis 2n
zugewiesen. Dies geschieht durch die Steuereinheit 6 innerhalb der Auswahleinheit 10. Es ist weiterhin möglich, dass die verschiedenen Bereiche 22i, 222 zu
unterschiedlichen Messfunktionen 14i, 142 bis 14n innerhalb einer Anwendung 2lr 22 bis 2n zugewiesen werden. Dies geschieht ebenfalls durch die Steuereinheit 6 innerhalb der Auswahleinheit 10. Im Anschluss daran wird der Verfahrensschritt S7
ausgeführt. Der Verfahrensschritt S7 kann in dem
Verfahrensschritt S4 ausgeführt werden. In dem
Verfahrensschritt S7 wird der zumindest eine Signalanteil 20i, 202 des Kommunikationssignals 20, welcher die
zumindest eine Maske 7, llr 72, Ί3 verletzt, an die
zumindest eine Anwendung 2lr 22 bis 2n, die dem
entsprechenden Frequenzbereich zugewiesen ist, in welchem die Maske 7, llr 72, I3 verletzt ist, übergeben. Zusätzlich hierzu oder anstatt dessen kann der zumindest eine Signalanteil 20lr 202 des Kommunikationssignals 20, welcher die zumindest eine Maske 7, llr 72, 73 verletzt, an die Messfunktion l lr 142 bis 14n innerhalb einer Anwendung 2i, 22 bis 2n, die den entsprechenden Bereich 22i, 222 zugewiesen ist, in welchem die Maske 7, llr 12, 73 verletzt ist, übergeben werden. Dies erlaubt, dass Signalanteile 20i, 2O2 je nach ihrer Signalform von unterschiedlichen Anwendungen 2i, 22 bis 2n oder innerhalb der Anwendungen 2i, 22 bis 2n von unterschiedlichen Messfunktionen 14i, 142 bis 14n analysiert werden. Diese Vorgehensweise spart
Rechenzeit, da nicht jeder Signalanteil 20i, 2O2 mit allen zur Verfügung stehenden Methoden und Verfahren analysiert werden muss. Dies erlaubt, dass das Kommunikationssignal 20, welches durch den Analog-Digital-Umsetzer 3
fortlaufend digitalisiert und in der Ringspeichereinheit 4 gespeichert wird, in Echtzeit analysiert werden kann.
Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Flussdiagramms, welches erläutert, welcher Signalanteil 20i, 2O2 bei sich überlappenden Bereichen 22lr 222 und/oder Masken 7, llr 72, 73 durch das erfindungsgemäße Verfahren an die
entsprechenden Anwendungen 2lr 22 bis 2n und/oder
Messfunktionen 14i, 142 bis 14n innerhalb der Anwendungen 2lr 22 bis 2n übergeben werden. Hierzu wird der
Verfahrensschritt Sg ausgeführt, der innerhalb des
Verfahrensschritts S4 oder innerhalb des
Verfahrensschritts S7 ausgeführt werden kann. Innerhalb des Verfahrensschritts Sg wird derjenige Bereich 22lr 222 und/oder diejenige Maske 7, llr 72, 73 bei einer
Überlappung von mehreren Bereichen 22i, 222 und/oder mehreren Masken 7, llr 12, 73 ausgewählt, wo eine
Leistungsspitze des Kommunikationssignals 20 am höchsten ist, oder wo eine durchschnittliche Leistung des
Kommunikationssignals 20 am höchsten ist, oder wo eine Priorität der zugewiesenen Anwendung 2lr 22 bis 2n und/oder Messfunktion l lr 142 bis 14n am höchsten ist. Sobald die entsprechende Auswahl erfolgt ist, wird der Bandpass innerhalb der Filtereinheit 11 auf die Breite der
verletzten Maske 7, llr I 2 , I3 eingestellt und der
entsprechende Signalanteil 20i, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 gefiltert, um dieses anschließend in einer Mischereinheit 12 in das Basisband zu mischen und an die entsprechende Anwendung 2i, 22 bis 2n und/oder
Messfunktion 14i, 142 bis 14n zu übertragen.
Fig. 9 zeigt ein Ausführungsbeispiel, das beschreibt, wie das erfindungsgemäße Verfahren auf eine gleichzeitige Verletzung von mehreren Masken 7, llr I 2 , I3 und/oder
Bereichen 22i, 222 reagiert. Hierzu wird der
Verfahrensschritt S9 ausgeführt. Der Verfahrensschritt S9 wird bevorzugt nach dem Verfahrensschritt S4 ausgeführt. Innerhalb des Verfahrensschritts Sg werden für den Fall, dass mehrere Masken 7, llr 72, 73 gleichzeitig verletzt werden, alle auftretenden Signalanteile 20i, 2O2 des
Kommunikationssignals 20 gespeichert und/oder markiert, falls die Auswertung des zumindest einen Signalanteils
201, 2O2 durch zumindest eine Anwendung 2lr 22 bis 2n und/oder zumindest eine Messfunktion 14i, 142 bis 14n auf einen Fehler schließen lässt. Dieser Verfahrensschritt bewirkt, dass bei Verletzung einer Maske 7, llr 72, 73 und der anschließenden Detektion eines Fehlers, beispielsweise eines zu hohen EVM-Werts oder eines unzureichenden CCDF- Werts der Fall festgehalten wird, dass zu dieser Zeit noch weitere Masken 7, llr I 2 , I3 verletzt waren. Dadurch kann später festgestellt werden, ob das Auftreten eines Fehlers innerhalb eines Signalanteils 20i, 2O2 möglicherweise mit dem gleichzeitigen Auftreten eines weiteren Signalanteils
202, 201 zusammenhängt . Im Rahmen der Erfindung sind alle beschriebenen und/oder gezeichneten Merkmale beliebig miteinander kombinierbar. Insbesondere können die Unteransprüche, das Verfahren betreffend auch mit den Vorrichtungsansprüchen die
Vorrichtung 1 betreffend und umgekehrt kombiniert werden.

Claims

Ansprüche
1. Verfahren zum Analysieren von eines
Kommunikationssignals (20) aufweisend eine
Frequenzmaskentriggereinheit (5) und eine Auswahleinheit (10) mit den nachfolgenden Verfahrensschritten:
- Definieren (Si) zumindest einer Maske (7, llr I 2 , Ί3) im Frequenzbereich in Frequenz und Amplitude, die einen Triggerbereich für die
Frequenzmaskentriggereinheit (5) festlegt;
gekennzeichnet durch,
- Zuweisen (S2) zumindest einer Anwendung (2i, 22 bis 2n) zu der zumindest einen Maske (7, llr I 2 , Ί3) innerhalb der Auswahleinheit (10);
- Prüfen (S3), ob das Spektrum (30) des
Kommunikationssignals (20) die zumindest eine Maske (7, I i , 72, 73) verletzt, durch die
Frequenzmaskentriggereinheit (5) ;
- Übergeben (S4) zumindest eines Signalanteils (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20), welcher die zumindest eine Maske (7, llr I 2 , Ί3) verletzt, an die zumindest eine Anwendung (2i, 22 bis 2n) für eine weitere Auswertung durch die Auswahleinheit (10).
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verfahrensschritt Übergeben (S4) folgende weitere Verfahrensschritte enthält:
- Filtern (S<i_i) des zumindest einen Signalanteils (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20) mit einem
Bandpass, wobei die Bandbreite des Bandpasses der Breite der verletzten Maske (7, llr I 2 , Ί3) entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der
Frequenz in der Mitte der Maske (7, llr I 2 , Ί3) entspricht;
- Mischen (S<i_2) des zumindest einen Signalanteils (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20) in das Basisband und Übergeben des in das Basisband gemischten zumindest einen Signalanteils (20i, 2O2) des
Kommunikationssignals (20) an die zumindest eine Anwendung ( 2 l r bis 2n) .
3. Verfahren nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch,
folgenden Verfahrensschritt:
- Filtern (S<i_3) des Kommunikationssignals (20) mit
einem Bandpass für jeden Frequenzbereich der
verletzten Masken (7, llr I2, wobei die
Bandbreite des Bandpasses der Breite der jeweiligen verletzten Maske (7, llr I2, I3) entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der jeweiligen Maske (7, llr I2, I3) entspricht; - Mischen (S<i_4) des jeweiligen Signalanteils (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20) in das Basisband und Übergeben des jeweiligen in das Basisband gemischten Signalanteils (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20) an die jeweilige Anwendung (2i, 22 bis 2n) .
4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
gekennzeichnet durch,
folgende Verfahrensschritte:
- Definieren (S5) von verschiedenen Bereichen (22i, 222) innerhalb der zumindest einen Maske (7, llr I2, I3) im
Frequenzbereich in Frequenz und Amplitude;
- Zuweisen ( S e ) der verschiedenen Bereiche (22i, 222) zu zumindest je einer Anwendung ( 2 l r 22 bis 2n) innerhalb der Auswahleinheit (10) und/oder
Zuweisen von den verschiedenen Bereichen (22i, 222) zu zumindest einer Messfunktion (14i, 142 bis 14n) innerhalb einer Anwendung ( 2 l r 22 bis 2n) innerhalb der Auswahleinheit (10);
- Übergeben (S7) des zumindest einen Signalanteils
(20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20), welcher die zumindest eine Maske (7, llr I2, I3) verletzt, an die zumindest eine Anwendung (2i, 22 bis 2n) , die dem entsprechenden Bereich (22i, 222) zugewiesen ist, in welchem die Maske (7, llr 72, 73) verletzt ist, und/ oder
Übergeben zumindest eines Signalanteils (20i, 202) des Kommunikationssignals (20) , welcher die zumindest eine Maske (7, llr 72, 73) verletzt, an die
Messfunktion (14ι, 142 bis 14n) innerhalb einer
Anwendung (2lr 22 bis 2n) , die dem entsprechenden Bereich (22i, 222) zugewiesen ist, in welchem die Maske (7, llr 72, 73) verletzt ist.
5. Verfahren nach Anspruch 4,
gekennzeichnet durch,
folgende Verfahrensschritte:
- Auswahl (S8) desjenigen Bereichs (22i, 222) und/oder derjenigen Maske (7, llr 72, 73) bei einer Überlappung von mehreren Bereichen (22i, 222) und/oder mehreren Masken (7, llr 72, 73) , wo eine Leistungsspitze des Kommunikationssignals (20) am höchsten ist oder wo eine durchschnittliche Leistung des
Kommunikationssignals (20) am höchsten ist oder wo eine Priorität der zugewiesenen Anwendung (2i, 22 bis 2n) und/oder Messfunktion (14i, 142 bis 14n) am höchsten ist.
6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
gekennzeichnet durch,
folgenden Verfahrensschritt:
- Speichern (S9) und/oder Markieren (S9) aller
auftretenden Signalanteile (20i, 202) des
Kommunikationssignals (20) , die eine Maske (7, llr 72, 73) verletzten, falls die Auswertung des
zumindest einen Signalanteils (20i, 202) durch zumindest eine Anwendung (2lr 22 bis 2n) auf einen Fehler schließen lässt.
7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Maske (7, llr I 2 , Ί ) eine Fläche im Spektrum (30) darstellt und dass eine Maske (7, llr I 2 , I3) dann verletzt ist, wenn zumindest ein Messwert des in den
Frequenzbereich transformierten Kommunikationssignals (20) innerhalb dieser Fläche liegt, und/oder
dass es sich bei dem Kommunikationssignal (20) um ein MultiStandard Radio-Signal handelt, und/oder
dass verschiedene Masken (7, llr I 2 , I3) verschiedene
Frequenzbereiche für verschiedene Kommunikationsstandards abdecken, und/oder
dass verschiedene Anwendungen (2i, 22 bis 2n) verschiedene Messungen der unterschiedlichen Kommunikationsstandards durchführen, und/oder
dass eine Anwendung die EVM zumindest eines
Kommunikationsstandards bei einer verletzten Maske (7, llr I 2 , 73) bestimmt und dass bei einem hohen Wert für die EVM gespeichert wird, welche weiteren Masken (7, llr I 2 , I3) zusätzlich verletzt sind, und/oder
dass die Werte für das abgetastete Kommunikationssignal (20) laufend in einem Ringspeicher (4) gespeichert werden und/oder
dass das zu analysierende Kommunikationssignal (20) in einem Spektrogramm (40) dargestellt wird.
8. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um alle
Schritte gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 durchführen zu können, wenn das Programm auf einem Computer oder einem digitalen Signalprozessor ausgeführt wird.
9. Computerprogramm-Produkt mit insbesondere auf einem maschinenlesbaren Träger gespeicherten Programmcode- Mitteln, um alle Schritte gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 durchführen zu können, wenn das Programm auf einem
Computer oder einem digitalen Signalprozessor ausgeführt wird.
10. Vorrichtung (1) zum Analysieren eines
Kommunikationssignal (20) aufweisend eine
Frequenzmaskentriggereinheit (5) und eine Auswahleinheit (10), wobei mit einer Steuereinheit (6) zumindest eine Maske (7, llr I2, Ί3) im Frequenzbereich in Frequenz und Amplitude definiert ist, die einen Triggerbereich für die Frequenzmaskentriggereinheit (5) festlegt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswahleinrichtung (10) so ausgebildet ist, dass durch die Auswahleinheit (10) zumindest eine Anwendung
(2i, 22 bis 2n) zu der zumindest einen Maske (7, llr I2, Ί3) zuweisbar ist,
dass die Frequenztriggereinheit (5) so ausgebildet ist, dass durch die Frequenzmaskentriggereinheit (5) prüfbar ist, ob das Spektrum (30) des Kommunikationssignals (20) die zumindest eine Maske (7, llr I2, Ί3) verletzt und dass durch die Auswahleinheit (10) zumindest ein
Signalanteil (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20) für eine weitere Auswertung an die zumindest eine Anwendung (2i, 22 bis 2n) übergebbar ist, welcher die zumindest eine Maske (7, llr 72, 73) verletzt.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Filtereinheit (11) vorhanden ist, die das
Kommunikationssignal (7, llr I2, Ί3) mit einem Bandpass filtert, wobei die Bandbreite des Bandpasses der Breite der verletzten Maske (7, llr I2, Ί3) entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der Maske (7, llr 72, 73) entspricht und/oder
dass eine Mischereinheit (12) vorhanden ist, die den zumindest einen Signalanteil (20i, 2O2) des
Kommunikationssignals (20) in das Basisband mischt und dass die Steuereinheit (6) den in das Basisband gemischten zumindest einen Signalanteil (20i, 2O2) des
Kommunikationssignals (20) an die zumindest eine Anwendung (2i, 22 bis 2n) übergibt.
12. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet ,
dass eine Filtereinheit (11) vorhanden ist, die einen Bandpass für jeden Frequenzbereich der verletzten Masken (7, 7i, 72, 73) hat, wobei die Bandbreite des Bandpasses der Breite der jeweiligen verletzten Maske (7, llr I2, Ί3) entspricht und wobei die Mittenfrequenz des Bandpasses der Frequenz in der Mitte der jeweiligen Maske (7, llr I2, Ί3) entspricht und/oder
dass eine Mischereinheit (12) vorhanden ist, die den jeweiligen Signalanteil (20i, 2 O 2 ) des
Kommunikationssignals (20) in das Basisband mischt und dass die Steuereinheit (6) die jeweiligen in das Basisband gemischten Signalanteile (20i, 2 O 2 ) des
Kommunikationssignals (20) an die jeweilige Anwendung (2i, 22 bis 2n) übergibt.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Steuereinheit (6) verschiedene Bereiche (22i,
2 22 ) innerhalb der zumindest einen Maske (7, llr I2, Ί3) im Frequenzbereich in Frequenz und Amplitude definiert, dass die Auswahleinheit (10) verschiedene Bereiche
(22i, 222) zu zumindest je einer Anwendung (2i, 22 bis 2n) zuweist und/oder verschiedene Bereiche (22i, 2 22 ) zu zumindest je einer Messfunktion (14i, 142 bis 14n) innerhalb einer Anwendung zuweist,
dass die Steuereinheit (6) den zumindest einen
Signalanteil (20i, 2 O 2 ) des
Kommunikationssignals (20), welcher die zumindest eine
Maske (7, llr I2, Ί3) verletzt, an die zumindest eine Anwendung (2i, 22 bis 2n) , die dem entsprechenden
Bereich (22i, 2 22 ) zugewiesen ist, in welchem die Maske (7, Ii, 72, 73) verletzt ist, übergibt und/oder
den zumindest einen Signalanteil (20i, 2 O 2 ) des
Kommunikationssignals (20), welcher die zumindest eine Maske (7, llr I2, Ί3) verletzt, an die zumindest eine Messfunktion (14i, 142 bis 14n) innerhalb einer Anwendung (2ι, 22 bis 2n) , die dem entsprechenden Bereich (22i, 222) zugewiesen ist, in welchem die Maske (7, llr I2, I3) verletzt ist, übergibt. 14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswahleinheit (10) denjenigen Bereich (22i, 222) und/oder diejenige Maske (7, llr I2, I3) bei einer
Überlappung von mehreren Bereichen (22i, 222) und/oder mehreren Masken (7, llr I2, I3) auswählt, wo eine
Leistungsspitze des Kommunikationssignals (20) am höchsten ist oder wo eine durchschnittliche Leistung des
Kommunikationssignals (20) am höchsten ist oder wo eine Priorität der zugewiesenen Anwendung (2i, 22 bis 2n) und/oder Messfunktion (14i,
142 bis 14n) am höchsten ist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (6) alle auftretenden Signalanteile (20i, 2O2) des Kommunikationssignals (20) , die eine Maske verletzten, speichert und/oder markiert, falls die
Auswertung des zumindest einen Signalanteils (20i, 2O2) durch zumindest eine Anwendung (2i, 22 bis 2n) auf einen Fehler schließen lässt.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Maske (7, llr I2, I3) eine Fläche im Spektrum (30) darstellt und dass eine Maske (7, llr I2, I3) dann verletzt ist, wenn ein Messwert des in den
Frequenzbereich transformierten Kommunikationssignals (20) innerhalb dieser Fläche liegt, und/oder
dass es sich bei dem Kommunikationssignal (20) um ein
MultiStandard Radio-Signal handelt, und/oder
dass durch verschiedene Masken (7, llr I2, I3) verschiedene Frequenzbereiche für verschiedene
Kommunikationsstandards abdeckbar sind, und/oder dass mit verschiedenen Anwendungen (2i, 22 bis 2n)
verschiedene Messungen für die unterschiedlichen
Kommunikationsstandards durchführbar sind, und/oder dass durch eine Anwendung ( 2 l r 2 Z bis 2n) die EVM zumindest eines Kommunikationsstandards bei einer verletzten Maske
(7, Ii, 72, 73) bestimmbar ist und dass bei einem hohen Wert für die EVM speicherbar ist, welche weiteren Masken (7, 7ι, I2, I3) zusätzlich verletzt sind, und/oder dass die Werte für das abgetastete Kommunikationssignal (20) laufend in einem Ringspeicher (4) speicherbar sind und/ oder
dass das zu analysierende Kommunikationssignal (20) in einem Spektrogramm (40) darstellbar ist.
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