Wlan网络故障检测方法和装置的制造方法_4

文档序号:8416242阅读:来源:国知局
图,该WLAN网络故障检测装置应用于移动终端,该装置包括:接入模块101,第一获取模块102,第二获取模块103,计算模块104和第一故障检测模块105。
[0129]接入模块101,用于通过AP接入无线网络,所述AP为所述无线网络范围内的任意一个 AP ;
[0130]第一获取模块102,用于接收网络管理设备依据所述无线网络范围内的AP上报的报文计算得到所述无线网络范围内的终端和干扰源的位置信息,以及依据所述无线网络范围内的AP,终端和干扰源的位置信息生成的现场3D模型,所述终端包括用于检测故障的移动终端自身和待检测的目标终端;
[0131]第二获取模块103,用于依据所述移动终端自身的位置信息从所述网络管理设备处获取所述移动终端自身所在区域的区域地图;
[0132]计算模块104,用于依据所述第一获取模块102获取到的所述现场3D模型和所述移动终端自身的位置信息,所述第二获取模块103获取的所述区域地图确定所述移动终端自身在所述现场3D模型上的位置,并计算所述移动终端自身在所述现场3D模型上所能覆盖的检测区域;
[0133]第一故障检测模块105,用于对位于所述计算模块104获取的所述检测区域内的AP,终端和干扰源进行故障检测。
[0134]上述本发明实施例四公开的WLAN网络故障检测装置中的各个模块的执行过程对应本发明实施例一所公开的WLAN网络故障检测方法,原理也相同,可进行参照,这里不再进行赘述。
[0135]基于上述本发明实施例四公开的WLAN网络故障检测装置,图7中的计算模块104可以如图8所示,主要包括:
[0136]第一计算单元1041,用于将所述第二获取模块103获取到的所述区域地图上的所述位置数据作为所述移动终端在所述第一获取模块102获取到的所述现场3D模型中的坐标位置,在所述坐标位置上利用所述移动终端的指南针和陀螺仪计算所述移动终端自身的水平方位和垂直方位;
[0137]叠加单元1042,用于将所述第一获取模块102获取到的所述现场3D模型和所述第二获取模块103获取到的所述区域地图进行叠加,生成叠加图像;
[0138]第一截选单元1043,用于在所述叠加单元1042生成的所述叠加图像上,根据所述第一计算单元计算1041出的所述移动终端自身的所述水平方位和垂直方法,以及所述移动终端的摄像设备所能覆盖的范围从所述叠加单元1042叠加后的所述现场3D模型上截选检测区域。
[0139]基于上述本发明实施例四公开的WLAN网络故障检测装置,图7中的计算模块104还可以如图9所示,主要包括:
[0140]第一计算单元1041,用于将所述第二获取模块103获取到的所述区域地图上的所述位置数据作为所述移动终端在所述第一获取模块102获取到的所述现场3D模型中的坐标位置,在所述坐标位置上利用所述移动终端的指南针和陀螺仪计算所述移动终端自身的水平方位和垂直方位;
[0141]叠加单元1042,用于将所述第一获取模块102获取到的所述现场3D模型和所述第二获取模块103获取到的所述区域地图进行叠加,生成叠加图像;
[0142]第二截选单元1044,用于在所述叠加单元1042生成的所述叠加图像上,根据所述第一计算单元1041计算出的所述移动终端自身的所述水平方位和垂直方法,从所述叠加单元叠加后的所述现场3D模型上截选预设范围作为检测区域。
[0143]基于上述本发明实施例四公开的WLAN网络故障检测装置,图7中的第一故障检测模块105具体如图10所示,主要包括:
[0144]第二计算单元1051,用于计算所述第一获取模块102获取的所述现场3D模型内各个无线接入点,终端,干扰源与所述移动终端自身的水平距离和垂直距离;
[0145]故障检测单元1052,用于选择所述第二计算单元1051计算获取的水平距离和垂直距离在所述第二获取模块103获取的所述检测区域范围内的AP,终端和干扰源进行故障检测,所述检测区域范围内的无线接入点包括所述移动终端自身接入的AP。
[0146]上述本发明实施例四公开的计算模块和第一故障检测模块中各个单元的执行过程对应本发明实施例二所公开的WLAN网络故障检测方法,原理相同,可进行参照,这里不再进行赘述。
[0147]基于上述本发明实施例四图7公开的WLAN网络故障检测装置,如图11所示,本发明实施例在图7中示出的第一故障检测模块105,具体可以为:
[0148]标注单元1051,用于标注所述第二获取模块103获取到的所述检测区域中预设高度的水平截面的位置;
[0149]第三获取单元1052,用于从所述网络管理设备处获取所述标注单元1051确定的所述水平截面对应的场强覆盖仿真平面图;
[0150]叠加单元1053,用于将所述第三获取单元1052获取到的所述场强覆盖仿真平面图和所述标注单元1051确定的所述水平截面进行叠加;
[0151]第二故障检测单元1054,用于对所述叠加单元1053叠加后的所述场强覆盖仿真平面图上显示的弱信号区域内的AP,终端和干扰源中的至少一个进行故障检测。
[0152]上述各个单元和模块的具体执行过程与本发明实施例一至本发明实施例三中公开的内容一致,具体执行上述单元和模块的过程以及原理可对照本发明实施例一至本发明实施例三中相应的说明。这里不再进行赘述。
[0153]需要说明的是,上述本发明实施例四公开的WLAN网络故障检测装置,其具体可以为移动终端,该移动终端包括手机,PAD等等电子设备。
[0154]基于上述本发明实施例四公开的WLAN网络故障检测装置,在实际应用中可以集成到包括存储介质的存储设备中之后,再设置于工程人员手持的移动终端中。通过以上描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。因此本申请还提供了一种存储设备S,其结构如图12所示,该存储设备S主要包括存储器11和通过总线12与存储器11连接的处理器13。
[0155]该存储器11存储有进行WLAN网络故障检测的操作程序。
[0156]当工程人员采用移动终端进行WLAN网络排障时该处理器13运行上述程序。上述程序可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。
[0157]处理器13可能是一个中央处理器CPU,或者是ASIC,或者是被配置成本发明实施例的一个或多个集成电路。
[0158]存储器11可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器。
[0159]该进行WLAN网络故障检测的操作程序具体可以包括:
[0160]通过无线接入点接入无线网络,所述无线接入点为所述无线网络范围内的任意一个无线接入点;
[0161]获取网络管理设备依据所述无线网络范围内的无线接入点上报的报文计算得到所述无线网络范围内的终端和干扰源的位置信息,以及依据所述无线网络范围内的无线接入点,终端和干扰源的位置信息生成的现场三维模型,所述终端包括用于检测故障的移动终端自身和待检测的目标终端;
[0162]依据所述移动终端自身的位置信息从所述网络管理设备处获取所述移动终端自身所在区域的区域地图;
[0163]依据所述现场三维模型、所述区域地图和所述移动终端自身的位置信息确定所述移动终端自身在所述现场三维模型上的位置,并计算所述移动终端自身在所述现场三维模型上所能覆盖的检测区域;
[0164]对确定位于所述检测区域内的无线接入点,终端和干扰源进行故障检测。
[0165]本发明实施例基于网络管理设备其所属的服务器的无线网络和无线网络内的AP,由移动终端通过无线网络中的任意一个AP接入无线网络内,而网络管理设备通过无线网络中的AP上报的报文对无线网络范围内的终端和干扰源进行管理,并将各种移动终端所需的信息反馈给移动终端,从而使网络管理设备和移动终端之间构成一种信息共享的关系。基于此,移动终端通过与网络管理设备之间的信息共享,由移动终端对起进行故障检测的检测区域进行确定,从而在该检测区域内进行故障检测。通过上述网络管理设备和移动终端之间建立的信息共享,能够实时发现故障,有助于工程人员进行故障排除,从而实现提高排障效率的目的。
[0166]实施例五
[0167]基于上述本发明实施例公开的WLAN网络故障检测方法和装置,对应的本发明实施例五还公开了一种WLAN网络故障检测系统,如图13主要包括:位于无线网络I中的AP,通过所述无线网络I中的任意一个所述AP接入无线网络I的移动终端2,以及接收所述无线网络I范围内的AP上报报文的网络管理设备3 ;
[0168]所述网络管理设备3,用于利用接收到的所述无线网络I中范围内的AP上报的报文计算得到所述无线网络I范围内的终端和干扰源的位置信息,以及依据所述无线网络I范围内的AP,终端和干扰源的位置信息生成现场3D模型,所述终端包括用于检测故障的移动终端2自身和待检测的目标终端;
[0169]所述移动终端2包括摄像设备,用于从所述网络管理设备3处获取所述现场3D模型,所述移动终端2自身的位置信息和所述移动终端2所在区域的区域地图,依据所述现场3D模型、所述区域地图和所述移动终端2自身的位置信息确定所述移动终端2自身在所述现场3D模型上的位置,并计算所述移动终端2自身在所述现场3D模型上所能覆盖的检测区域,对确定位于所述检测区域内的AP,终端和干扰源进行故障检测。
[0170]需要说明的是上述工程人员进行故障检测和排障的移动终端2可以具体为平板电脑,手持设备和掌上电脑且,上述移动终端2中具有
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