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一种头戴设备的射频指标测试方法、系统及相关组件

2021-03-30 19:56:11

一种头戴设备的射频指标测试方法、系统及相关组件

  技术领域

  本申请涉及头戴设备领域,特别涉及一种头戴设备的射频指标测试方法、系统及相关组件。

  背景技术

  头戴设备投入生产前,研发测试人员通常会对头戴设备的蓝牙和WiFi射频指标进行手动测试,手动测试射频指标过程中往往需要对多个环节进行配置,测试过程涉及待测头戴设备、待测头戴设备芯片指令软件、射频综合测试仪、射频综合测试仪软件、信号电缆、供电等设备器材。在测试过程中,对待测头戴设备及射频综合测试仪需要分别进行参数配置,由于参数配置依靠人工,效率较低,若研发测试人员出现疏忽,未发现待测头戴设备及射频综合测试仪的配置参数不一致,则会导致无法正常进行测试。

  因此,如何提供一种解决上述技术问题的方案是本领域技术人员目前需要解决的问题。

  发明内容

  本申请的目的是提供一种头戴设备的射频指标测试方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,保证设备测试参数和仪器测试参数保持一致,使头戴设备的射频指标测试的正常进行,提高参数配置效率及测试效率。

  为解决上述技术问题,本申请提供了一种头戴设备的射频指标测试方法,包括:

  配置当前待测头戴设备的设备测试参数;

  调用所述设备测试参数配置当前射频综合测试仪的仪器测试参数;

  通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按所述设备测试参数输出的射频信号进行测试,得到当前待测头戴设备的射频指标测试结果。

  优选的,当前待测头戴设备的所有射频信号的输出接口通过功率合成器与当前射频综合测试仪连接。

  优选的,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  根据当前待测头戴设备输出的所有所述射频信号的工作频段,确定当前待测头戴设备各个所述射频信号的测试顺序;

  相应的,所述通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按所述设备测试参数输出的射频信号进行测试的过程具体包括:

  按所述测试顺序,通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备根据所述设备测试参数输出的射频信号进行测试。

  优选的,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  预先将若干待测头戴设备及若干射频综合测试仪各自对应的控制指令存储至存储模块;

  相应的,所述通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按所述设备测试参数输出的射频信号进行测试的过程具体包括:

  根据选择指令分别向当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪发送各自对应的控制指令,使当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按所述设备测试参数输出的射频信号进行测试。

  优选的,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  获取当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪的独立参数;

  根据所述独立参数生成所述选择指令。

  优选的,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  获取并显示当前待测头戴设备的调试状态和/或测试log。

  优选的,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  将所述射频指标测试结果以图文形式保存并打印。

  为解决上述技术问题,本申请还提供了一种头戴设备的射频指标测试装置,包括:

  第一配置模块,用于配置当前待测头戴设备的设备测试参数;

  第二配置模块,用于调用所述设备测试参数配置当前射频综合测试仪的仪器测试参数;

  测试模块,用于通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按所述设备测试参数输出的射频信号进行测试,得到当前待测头戴设备的射频指标测试结果。

  为解决上述技术问题,本申请还提供了一种电子设备,包括:

  存储器,用于存储计算机程序;

  处理器,用于执行所述计算机程序时实现如上文任意一项所述的头戴设备的射频指标测试方法的步骤。

  为解决上述技术问题,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上文任意一项所述的头戴设备的射频指标测试方法的步骤。

  本申请提供了一种头戴设备的射频指标测试方法,对射频综合测试仪的仪器测试参数的配置通过直接调用当前待测头戴设备的设备测试参数的方式实现,以使设备测试参数和仪器测试参数保持一致,保证头戴设备的射频指标测试的正常进行,提高参数配置效率及测试效率。本申请还提供了一种头戴设备的射频指标测试装置、电子设备及计算机可读存储介质,具有和上述头戴设备的射频指标测试方法相同的有益效果。

  附图说明

  为了更清楚地说明本申请实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

  图1为本申请所提供的一种测试系统的结构示意图;

  图2为本申请所提供的一种头戴设备的射频指标测试方法的步骤流程图;

  图3为本申请所提供的一种PC可视化界面的结构示意图;

  图4为本申请所提供的一种头戴设备的射频指标测试装置的结构示意图;

  图5为本申请所提供的一种电子设备的结构示意图。

  具体实施方式

  本申请的核心是提供一种头戴设备的射频指标测试方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,保证设备测试参数和仪器测试参数保持一致,使头戴设备的射频指标测试的正常进行,提高参数配置效率及测试效率。

  为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

  可以理解的是,在执行头戴设备的射频指标测试方法之前,应先对头戴设备的射频指标测试方法所适用的测试系统进行搭建,参照图1所示,图1为本申请实施例所提供的一种测试系统的一种结构示意图。

  如图1所示,本申请实施例提供的测试系统包括:稳压电源01、射频综合测试仪02、功率合成器03、PC 04,以及连接它们的线缆。进行头戴设备的射频指标测试之前,首先需要将当前待测头戴设备DUT(Devices Under Test,被测设备)与PC 04通过串口线缆连接,以便PC 04对当前待测头戴设备DUT发送控制指令,这里的控制指令包括但不限于使当前待测头戴设备DUT进入射频测试状态的指令、控制当前待测头戴设备DUT处于发射测试状态的指令或接收测试状态的指令等。射频综合测试仪02与PC 04的网卡通过IP线缆或USB3.0接口相连,以便PC 04对射频综合测试仪02进行参数配置、向射频综合测试仪02发送对应的控制指令,以控制射频综合测试仪02的测试状态以及查看当前待测头戴设备的射频指标测试结果。

  当前待测头戴设备DUT的蓝牙或WiFi等射频输出接口通过射频同轴电缆与功率合成器03的输入端连接,经过合成的多路射频信号通过功率合成器03的输出口与射频综合测试仪02相连接,由于各路射频输出接口均连接在功率合成器03上,因此,当调整当前测试的射频信号的类型后,不需要重新连接测试链路,简化测试步骤。

  当前待测头戴设备DUT的射频信号通过射频电缆传输给射频综合测试仪02,稳压电源01的供电端与当前待测头戴设备DUT的受电端相连,为当前待测头戴设备DUT供电。

  下面对本申请所提供的一种头戴设备的射频指标测试方法进行详细说明,该头戴设备的射频指标测试方法具体可以通过上述PC实现。

  请参照图2,图2为本申请所提供的一种头戴设备的射频指标测试方法的步骤流程图,该头戴设备的射频指标测试方法包括:

  S101:配置当前待测头戴设备的设备测试参数;

  具体的,参照上文,当前待测头戴设备DUT与PC通过串口线缆连接,作为一种优选的实施例,在各链路连接好之后,首先对当前待测头戴设备DUT与PC的串口进行检测,判断是否可以准确识别,若是,在PC上配置当前待测头戴设备的设备测试参数,PC通过该串口线缆向当前待测头戴设备输出包括该设备测试参数的控制指令,以便当前待测头戴设备输出与设备测试参数对应的射频信号。其中,设备测试参数包括但不限于当前待测头戴设备的芯片型号及技术参数等,技术参数用于指示当前射频测试指标项目,包括但不限于发射信道、调制模式、输出功率、载波频率偏移和漂移、调制指数、接收机灵敏度、PER完整性及最大输入电平等。

  S102:调用设备测试参数配置当前射频综合测试仪的仪器测试参数;

  具体的,射频综合测试仪与PC的网卡通过IP线缆或USB3.0接口相连,在PC上对当前射频综合测试仪的仪器测试参数进行配置,PC通过IP线缆或USB3.0接口向当前射频综合测试仪发送包括仪器测试参数的控制指令,以便当前射频综合测试仪按仪器测试参数对当前待测头戴设备输出的射频信号进行测试,仪器测试参数包括但不限于仪器型号及技术参数,其中,技术参数用于指示当前射频测试指标项目,包括但不限于发射信道、调制模式、输出功率、载波频率偏移和漂移、调制指数、接收机灵敏度、PER完整性及最大输入电平等。为保证某一射频测试指标项目的测试可以正常进行,仪器测试参数中的技术参数和设备测试参数中的技术参数应保持一致,因此,本实施例中直接调用设备测试参数中的技术参数来配置仪器测试参数中的技术参数。采用本实施例的方案,测试人员对技术参数进行一次配置即可,保证了当前待测头戴设备与当前射频综合测试仪共同使用同一组技术参数,避免了人为造成的误操作,又由于采用调用的方式对射频综合测试仪的仪器测试参数进行配置,提高了测试效率。

  S103:通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按设备测试参数输出的射频信号进行测试,得到当前待测头戴设备的射频指标测试结果。

  具体的,当前待测头戴设备DUT按设备测试参数输出的射频信号通过射频电缆传输给当前射频综合测试仪,当前射频综合测试仪对该射频信号进行测试,并输出当前待测头戴设备的射频指标测试结果,进一步的,可通过PC的显示界面对射频指标测试结果以图像和/或列表的形式展示,以便测试人员查看。

  具体的,可对射频指标测试结果以图文形式进行保存、打印。作为一种优选的实施例,预先设置报告生成标准,当得到射频指标测试结果后按照报告生成标准生成当前待测头戴设备DUT的测试报告,测试报告中包括测试结果,还包括测试过程中的数据,以供测试人员查看,由于对每一待测头戴设备均采用统一的报告生成标准,可以保证各个测试报告的一致性及完整性,相较于现有技术中人工撰写的测试报告,本实施例中的测试报告更规范。当然,也可以通过PC将射频指标测试结果与相关协议规范进行对比,将对比结果一并放入测试报告中,方便测试人员及时发现问题。

  可见,本实施例对射频综合测试仪的仪器测试参数的配置通过直接调用当前待测头戴设备的设备测试参数的方式实现,以使设备测试参数和仪器测试参数保持一致,保证头戴设备射频指标测试的正常进行,提高参数配置效率及测试效率。

  在上述实施例的基础上:

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  根据当前待测头戴设备输出的所有射频信号的工作频段,确定当前待测头戴设备各个射频信号的测试顺序;

  相应的,通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按设备测试参数输出的射频信号进行测试的过程具体包括:

  按测试顺序,通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备根据设备测试参数输出的射频信号进行测试。

  具体的,参照上文所述,可以通过功率合成器连接当前待测头戴设备的射频输出接口和当前射频综合测试仪的输入端,为保证射频信号测试的有效性,避免多路信号之间存在干扰,应对各路射频信号的测试顺序进行限定。可以理解的是,射频信号包括但不限于蓝牙信号和WiFi信号等,不同的射频信号有各自的工作频段,以蓝牙信号和WiFi信号为例,由于不同的头戴设备对蓝牙芯片和WiFi芯片的型号选择不同,蓝牙信号和WiFi信号可能处于相同的工作频段,如均处于2.4GHz频段,也可以处于不同的工作频段,如蓝牙信号处于2.4GHz频段,WiFi信号处于6GHz频段,当二者处于不同的工作频段时,可同时或非同时地对蓝牙信号和WiFi信号进行测试,同时测试时,虽然两个射频信号均从功率合成器的一个输出口输出,但是当前射频综合测试仪可以根据两个射频信号的工作频段将二者区分开来。若蓝牙信号和WiFi信号处于相同的工作频段,应设置两个射频信号进行测试的先后顺序,避免干扰,造成测试失败的情况。在对多路射频信号进行测试时,采用本实施例的方案,不需要重新调整射频输出接口和射频综合测试仪的测试链路,只需要预先设置好各路射频信号的测试顺序即可,操作简便。

  可以理解的是,本实施例中,保证相同工作频段的射频信号在测试时存在先后顺序即可,为提高测试效率,可同时对不同工作频段的射频信号进行测试。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  预先将若干待测头戴设备及若干射频综合测试仪各自对应的控制指令存储至存储模块;

  相应的,通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按设备测试参数输出的射频信号进行测试的过程具体包括:

  根据选择指令分别向当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪发送各自对应的控制指令,使当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按设备测试参数输出的射频信号进行测试。

  可以理解的是,不同厂家的不同型号的蓝牙芯片、WiFi芯片及不同种类的测试仪器有各自对应的控制指令,本实施例预先将若干型号的头戴设备及若干型号的射频综合测试仪对应的控制指令存储到存储模块中,便于测试人员在使用时选择。进一步的,存储模块具体可以为数据库,作为一种优选的实施例,可以为头戴设备和射频综合测试仪分别设置一个独立的数据库,即通过设备数据库存储各个型号的头戴设备对应的控制指令,通过仪器数据库存储各个型号的测试仪器对应的控制指令。其中,设备数据库中可以包括设备的芯片型号、射频测试指标项目、各型号的头戴设备在不同射频测试指标项目下对应的技术参数,使用时测试人员输入设备型号和射频测试指标项目,PC即可搜索参数并自动生成控制指令。相应的,仪器数据库中可以包括仪器的型号、射频测试指标项目、各型号的仪器在不同射频测试指标项目下对应的技术参数,使用时测试人员输入仪器型号和射频测试指标项目,PC即可搜索参数并自动生成控制指令。考虑到头戴设备种类较多,控制指令不同,以及射频综合测试仪种类较多,页面不同,操作方式不同,通过本实施例提供的方案,测试人员无需掌握各种仪器的操作方法,只需根据选择指令从数据库中选择对应型号的芯片和/或测试仪器,即可自动调整至当前型号的芯片和/或测试仪器对应的控制指令,操作简单,易于实现。

  具体的,可通过控制指令实现对当前待测头戴设备及当前射频综合测试仪的控制,使当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪按照其各自接收到的控制指令对任一或任几个射频测试指标项目进行测试,即进入对应的射频测试状态。可以理解的是,发送给当前待测头戴设备的控制指令中包括S101中配置的设备测试参数,发送给射频综合测试仪的控制指令中包括S102中配置的仪器测试参数。举例说明,当需要对射频测试指标项目中的输出功率这一项进行测试时,控制指令中包含设备测试参数及仪器测试参数中与输出功率对应的参数。

  作为一种优选的实施例,测试人员可根据厂家对设备或仪器的型号的增加、调整,定时更新各个数据库中的控制指令,以提高头戴设备射频指标测试的准确性及测试效率。

  作为另一种优选的实施例,可设置一组常用的各个射频测试指标项目在不同型号的头戴设备下对应的技术参数,将该技术参数也存储到设备数据库中,当选择好芯片的型号后,直接从设备数据库中调用该组技术参数,作为各个射频测试指标项目的默认测试参数,若测试人员未进行修改,则均按该默认测试参数进行各射频测试指标项目的测试,在批量测试中,不需要测试人员频繁修改技术参数,进一步提高测试效率。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  获取当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪的独立参数;

  根据独立参数生成选择指令。

  具体的,在选择对应型号的当前待测头戴设备的芯片或射频综合测试仪时,可采取测试人员手动输入芯片型号或仪器型号的方案,即选择指令是人工输入的。为进一步提高测试效率和测试准确性,当前待测头戴设备、当前射频综合测试仪及PC正常建立通信链路后,可通过PC直接获取当前待测头戴设备和射频综合测试仪各自对应的独立参数,根据独立参数即可确定当前待测头戴设备某一功能模块(如WiFi芯片、蓝牙芯片、GNSS芯片等)的芯片型号及射频综合测试仪的型号,因此,可根据独立参数生成对应的选择指令,从设备数据库中选择对应的芯片型号,从仪器数据库中选择对应的仪器型号,从而确定当前测试过程中的控制指令。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试方法还包括:

  获取并显示当前待测头戴设备的调试状态和/或测试log。

  具体的,在射频指标测试过程中获取当前待测头戴设备的调试状态和/或测试log,并通过PC的显示界面进行显示,以便测试人员对当前测试状态进行观察,从而判断当前待测设备是否进入对应的测试状态或者是否需要对待测头戴设备进行调整。同理,通过PC的显示界面对测试log进行显示,即对控制指令和状态进行回显,方便测试人员对当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪进行调试。

  具体的,PC的可视化界面的设计结构可参照图3所示,分为各个功能区域,用以输入和/或显示对应的信息。主要包括以下几部分,第一部分包括菜单控制区1,主要用于文件导入导出、保存。第二部分是待测头戴设备控制区,主要包含待测头戴设备DUT芯片型号选择区2,功能模块测试选择区3以及功能模块测试选择子区4,主要用于对待测头戴设备DUT的蓝牙或WiFi,以及GNSS和物联网等功能模块进行选择,并可对该功能模块中的版本进行选择配置;测试参数配置区5,用于对蓝牙或WiFi的发射信道、调制模式等技术参数进行配置,该测试参数同时可以供射频综合测试仪进行调用配置;发射和接收测试指令区6,可以使待测头戴设备执行发射状态模式测试或接收状态模式测试。第三部分是射频综合测试仪控制区,包括仪器型号选择区7,测试结果数据列表显示区8用于对当前射频综合测试仪的测试数据结果以列表的形式展示,测试结果数据图像显示区9用于对当前射频综合测试仪的测试数据结果以图像的形式展示,打印结果区10用于对当前射频综合测试仪测试的结果以图文的形式进行保存打印,生产报告区11用于对测试的过程及测试结果按照标准的格式进行生成并输出。第四部分是待测头戴设备调试状态和测试log输出显示区,待测头戴设备调试状态显示区12可以对待测头戴设备在当前测试下的状态进行显示,进而判断设备是否进入相应测试状态或是否需要进行设备调整;测试log输出显示区13,对测试的指令和状态进行回显,方便对当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪进行调试。

  当然,除了可以按照上述方案进行设计,还可以采用其他设计方案,本申请在此不做具体的限定。

  综上所述,采用本申请的方案,预先集成并存储多种型号芯片和仪器的控制指令,在实际测试过程中通过PC的可视化界面进行选择,实现自动识别芯片平台版本的能力。且集成多种测试、测量仪器的调用功能,通过可视化界面进行选择,将测试结果同时显示到该界面中,并将测试结果与相关协议规范对比判定,同时可将测试结果数据调用到测试报告中,用户在使用中仅需安装一个安装包即可实现多指令软件和多仪表功能的调用能力,自动配置使用环境。

  在测试过程中,可以实现两种模式,一是默认模式,测试人员仅需选择对应芯片型号及仪器型号,其他测试参数无需填写,根据预先写入的默认值进行测试,可实现简单的设备功能性验证;二是编辑模式,测试人员可根据测试需求,在可视化界面内对提供的个别测试参数进行修改,以便对修改后的指标进行测试,并通过仪器结果返回到可视化界面,实现设备性能指标验证;此外,还可实现功能模块的独立测试,用户可以单独配置蓝牙或WiFi等模块,配合选定的仪器,仅测试某一指标项目,也可将多个模块同时测试,无人工干预,自动输出所有模块的测试结果;支持指令软件与仪器的关联与非关联使用,如做非信令测试时,可控制待测头戴设备执行发射和接收状态,仪器自动配合状态进行测试,或者当待测头戴设备为高低电平触发进入测试状态,仅需使用仪器模块,单独控制仪器进行测试结果的输出即可;本申请中的PC支持与矢量网络分析仪等除综测仪之外的其他仪器对接,生成阻抗、驻波、损耗、史密斯圆图等截图,还具有支持自动生成标准化测试报告的能力。

  请参照图4,图4为本申请所提供的一种头戴设备的射频指标测试装置的结构示意图,该头戴设备的射频指标测试装置包括:

  第一配置模块11,用于配置当前待测头戴设备的设备测试参数;

  第二配置模块12,用于调用设备测试参数配置当前射频综合测试仪的仪器测试参数;

  测试模块13,用于通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按设备测试参数输出的射频信号进行测试,得到当前待测头戴设备的射频指标测试结果。

  可见,本实施例对射频综合测试仪的仪器测试参数的配置通过直接调用当前待测头戴设备的设备测试参数的方式实现,以使设备测试参数和仪器测试参数保持一致,保证头戴设备射频指标测试的正常进行,提高参数配置效率及测试效率。

  作为一种优选的实施例,当前待测头戴设备的所有射频信号的输出接口通过功率合成器与当前射频综合测试仪连接。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试装置还包括:

  测试顺序确定模块,用于根据当前待测头戴设备输出的所有射频信号的工作频段,确定当前待测头戴设备各个射频信号的测试顺序;

  相应的,测试模块13具体用于:

  按测试顺序,通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备根据设备测试参数输出的射频信号进行测试。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试装置还包括:

  第一预处理模块,用于预先将若干待测头戴设备及若干射频综合测试仪各自对应的控制指令存储至存储模块;

  相应的,测试模块13具体用于:

  根据选择指令分别向当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪发送各自对应的控制指令,使当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按设备测试参数输出的射频信号进行测试。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试装置还包括:

  指令生成模块,用于获取当前待测头戴设备和当前射频综合测试仪的独立参数,根据独立参数生成选择指令。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试装置还包括:

  显示模块,用于获取并显示当前待测头戴设备的调试状态和/或测试log。

  作为一种优选的实施例,该头戴设备的射频指标测试装置还包括:

  处理模块,用于将射频指标测试结果以图文形式保存并打印。

  另一方面,本申请还提供了一种电子设备,如参见图5,其示出了本申请实施例一种电子设备的一种组成结构示意图,本实施例的电子设备可以包括:处理器21和存储器22。

  可选的,该电子设备还可以包括通信接口23、输入单元24和显示器25和通信总线26。

  处理器21、存储器22、通信接口23、输入单元24、显示器25、均通过通信总线26完成相互间的通信。

  在本申请实施例中,该处理器21,可以为中央处理器(Central Processing Unit,CPU),特定应用集成电路,数字信号处理器,现成可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件等。

  该处理器可以调用存储器22中存储的程序。具体的,处理器可以执行以下头戴设备射频指标测试方法的实施例中电子设备侧所执行的操作。

  存储器22中用于存放一个或者一个以上程序,程序可以包括程序代码,程序代码包括计算机操作指令,在本申请实施例中,该存储器中至少存储有用于实现以下功能的程序:

  配置当前待测头戴设备的设备测试参数;

  调用设备测试参数配置当前射频综合测试仪的仪器测试参数;

  通过当前射频综合测试仪对当前待测头戴设备按设备测试参数输出的射频信号进行测试,得到当前待测头戴设备的射频指标测试结果。

  可见,本实施例对射频综合测试仪的仪器测试参数的配置通过直接调用当前待测头戴设备的设备测试参数的方式实现,以使设备测试参数和仪器测试参数保持一致,保证头戴设备的射频指标测试的正常进行,提高参数配置效率及测试效率。

  在一种可能的实现方式中,该存储器22可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、以及至少一个功能(比如测试顺序确定功能等)所需的应用程序等;存储数据区可存储根据计算机的使用过程中所创建的数据。

  此外,存储器22可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件或其他易失性固态存储器件。

  该通信接口23可以为通信模块的接口。

  本申请还可以包括显示器24和输入单元25等等。

  当然,图5所示的物联网设备的结构并不构成对本申请实施例中物联网设备的限定,在实际应用中电子设备可以包括比图5所示的更多或更少的部件,或者组合某些部件。

  另一方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上文任意一个实施例所描述的头戴设备射频指标测试方法的步骤。

  对于本申请所提供的一种计算机可读存储介质的介绍请参照上述实施例,本申请在此不再赘述。

  本申请所提供的一种计算机可读存储介质具有和上述头戴设备射频指标测试方法相同的有益效果。

  还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的状况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

  对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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