CN102595445A - 结合gis的gsm-r网络通信质量测试系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其包括:GSM-R网络在线测试模块,地理信息采集模块,用户测试终端模块以及数据分析模块,其中,所述用户测试终端模块包含所述GSM-R网络在线测试模块、所述地理信息采集模块和所述数据分析模块,所述GSM-R网络在线测试模块和所述地理信息采集模块均与所述数据分析模块相连。本发明的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统将GSM-R网络通信质量信息与地理位置信息结合在一起,有助于直观地分析GSM-R网络分布情况,并可以从地理信息的角度了解GSM-R网络测试过程。
Description
技术领域
本发明涉及一种网络通信质量测试系统,特别地,涉及一种结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统。
背景技术
在移动通信网络测试中,测试过程往往需要与地理信息系统(GeographicInformation System,GIS)相结合,其优势在于可以直观地反映不同地域的通信质量情况,以便后期对通信系统进行改进。
目前,GSM-R网络通信的在线测试系统还处在不成熟的阶段,其测试系统的功能主要集中在数据采集上,与GIS系统结合使用的案例较少。
此外,在实际路测中,GIS系统涉及的信息量较大,仅有本地存储的数据是远远不够的。为了提升使用效果,普遍的做法是通过数据网络进行实时传输,而在高速移动环境下,数据网络的速度将受到极大的限制,这时这种设计方案就无法正常工作,存在很大缺陷。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其可直观地分析GSM-R网络的分布情况,并可从地理信息的角度了解GSM-R网络测试过程。
为实现上述目的,本发明提供了一种结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其包括:
用户测试终端模块,其用于测试GSM-R网络通信质量;
GSM-R网络在线测试模块,其用于对GSM-R网络的通信质量信息进行采集;
地理信息采集模块,其用于对在线测试过程中的所述用户测试终端模块的地理位置信息进行采集;
数据分析模块,其用于将采集获得的所述GSM-R网络的通信质量信息和所述地理位置信息进行结合并做出分析;
其中,所述用户测试终端模块包含所述GSM-R网络在线测试模块、所述地理信息采集模块和所述数据分析模块,所述GSM-R网络在线测试模块和所述地理信息采集模块均与所述数据分析模块相连。
进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,在所述GSM-R网络在线测试模块采集GSM-R网络的通信质量信息的同时,所述地理信息采集模块将采集所述用户测试终端模块所在的地理位置,并做记录。
进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,所述数据分析模块将把GSM-R网络通信质量信息与地理位置信息相结合,在地图上进行组合并标注。
更进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,所述地图包括行政路网地图、卫星地图和等高线地图。
更进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,所述地图标注方法为针对不同的指标使用不同的图形,针对同一指标下不同数据范围的数据使用不同的图形。
进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,所述数据分析模块具有调用历史数据,并模拟获取数据时的测试情景的功能。
进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,所述数据分析模块通过软件接口与所述GSM-R网络在线测试模块和所述地理信息采集模块再与所述数据分析模块相连。
进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,所述GSM-R网络在线测试模块采集的通信质量信息包括无线覆盖评估、无线干扰评估、小区切换性能评估及网络业务性能评估;所述地理信息采集模块采集的地理位置信息包括当前设备所在位置的经度、纬度、高度、运行速度和运行方向。
进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,所述数据分析模块的分析结果包括:在地图上显示所述用户测试终端模块的运行轨迹,并将测试数据通过图形化方法标注在地图上。
进一步地,根据上述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其中,采用XML文件结构记录所述地理位置信息,其中,所述XML文件在一个文件中记录多个不同时间的地理位置,且每个地理位置有唯一索引,所述XML文件内有修改时间与创建时间的记录。
因此,本发明的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统将GSM-R网络通信质量信息与地理位置信息结合在一起,有助于直观地分析GSM-R网络分布情况,并可以从地理信息的角度了解GSM-R网络测试过程。
附图说明
图1是本发明的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统的结构示意图;
图2是本发明的地理信息采集模块的结构示意图;
图3是本发明的数据分析模块的结构示意图;
图4是本发明的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统的系统工作流程图。
具体实施方式
以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本发明的目的、特征和效果。
图1是本发明的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统的结构示意图。如图所示,结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统包括用户测试终端模块1,在用户测试终端模块1内包含有GSM-R网络在线测试模块2,地理信息采集模块3以及数据分析模块4;GSM-R网络在线测试模块2和地理信息采集模块3均通过软件接口与数据分析模块4相连。其中,GSM-R网络在线测试模块2对GSM-R网络的通信质量信息进行采集;地理信息采集模块对在线测试过程中的用户测试终端模块1的地理位置信息进行采集;用户测试终端模块对GSM-R网络的通信质量进行测试;数据分析模块对采集获得的GSM-R网络通信质量信息和地理位置信息进行结合并做出分析。
由图2可知,地理信息采集模块3内包含有三个子模块,分别为软件配置子模块、硬件配置子模块和数据接收子模块。其中,数据接收子模块包含一个软件接口,用于与外部模块交换地理位置数据。其中,地理信息采集模块3采集得到的地理位置信息包括用户测试终端模块1当前所在位置的经度、纬度、高度、运行速度和运行方向。
数据分析模块4同时接收来自GSM-R网络在线测试模块2提供的通信质量信息与地理信息采集模块3提供的地理位置信息。图3是本发明的数据分析模块的具体结构示意图。由图可知,数据分析模块4内包含有三个子模块,分别为地理信息库子模块、数据分析子模块和数据库子模块。其中,地理信息库子模块储存有地图信息;数据分析子模块与数据库子模块之间通过软件接口相连,二者可以交换地理位置信息。此外,数据分析子模块还具有网络通信质量数据接口与地理位置数据接口,可以与外部模块交换网络通信质量数据与地理位置数据。
图4是本发明的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统的系统工作流程图,其工作流程大致如下:系统开启后,首先进行配置,包括软件配置与硬件配置,配置完成后进入运行模式,运行模式下系统将进行数据采集与数据记录。
下面详细介绍本发明结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统的工作流程。
首先,启动用户测试终端模块,再对系统软硬件工作参数进行设置,设置完成后开始数据采集及分析。
其中,硬件配置用来设置GPS模块的硬件资源,其中包括传输波特率、数据位、校验位和停止位等,从而保证正常完成对GPS模块的读写控制。
软件配置包括设置系统的工作模式、更新速率以及数据存取路径。其中系统的工作模式用来设定系统的运行,具体包括数据记录的开关、地图显示的开关;更新速率包括系统数据采集的频率、数据显示的刷新频率;数据存取路径包括数据库的存取路径、网络信息数据库、GIS数据库与其它数据库的接口设置。
接着,在数据采集开始后,GSM-R网络在线测试模块将对GSM-R网络通信质量进行评估,并实时记录评估的结果。其中,评估得到的GSM-R网络通信质量信息包括无线覆盖评估、无线干扰评估、小区切换性能评估及网络业务性能评估。
在评估GSM-R网络通信质量的同时,地理信息采集模块将对用户测试终端模块所在位置的地理位置信息进行采集记录并传输至数据分析模块。其中,采集的地理位置信息包括当前用户测试终端模块1所在位置的经度、纬度、高度、运行速度以及运行方向。
然后,在评估GSM-R网络通信质量的同时,数据分析模块将实时接收来自GSM-R网络在线测试模块的通信质量信息和地理信息采集模块的地理位置信息。经过分析后,数据分析模块将在地图上显示用户测试终端模块的运行轨迹,并将测试得到的数据通过图形化方法标注在地图上。具体地,收到上述数据后,数据分析模块将把采集到的数据进行储存,并调用其上的地理信息库内的地图,将通信质量数据标注在其所在的地理位置。根据用户测试终端模块所处网络环境,数据分析模块将调用不同的地图来显示。具体地,在低带宽网络或无网络时,仅显示已存储在数据库中的简单地图信息;在高带宽网络时,从互联网上实时传输带有更多细节的地图。其中,地图包括行政路网地图、卫星地图、等高线地图,并标注有设备附近的基站分布。
另外,在地图上进行标注时,针对不同的指标使用不同的图形;针对同一指标下不同数据范围的数据使用不同的图形。
此外,在没有进行数据采集时,数据分析模块可从其上的数据库中读取历史数据,以此模拟测试时的状态,进行测试数据回放。
在本发明的一个优选实施例中,采用XML文件结构记录地理位置信息,其中,XML文件在一个文件中记录多个不同时间的地理位置,且每个地理位置有唯一索引,XML文件内有修改时间与创建时间的记录。
数据记录样例如下:
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (10)
1.一种结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,包括:
用户测试终端模块,其用于测试GSM-R网络通信质量;
GSM-R网络在线测试模块,其用于对GSM-R网络的通信质量信息进行采集;
地理信息采集模块,其用于对在线测试过程中的所述用户测试终端模块的地理位置信息进行采集;
数据分析模块,其用于将采集获得的所述GSM-R网络的通信质量信息和所述地理位置信息进行结合并做出分析;
其中,所述用户测试终端模块包含所述GSM-R网络在线测试模块、所述地理信息采集模块和所述数据分析模块,所述GSM-R网络在线测试模块和所述地理信息采集模块均与所述数据分析模块相连。
2.根据权利要求1所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,在所述GSM-R网络在线测试模块采集GSM-R网络的通信质量信息的同时,所述地理信息采集模块将采集所述用户测试终端模块所在的地理位置,并做记录。
3.根据权利要求1所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,所述数据分析模块将把GSM-R网络通信质量信息与地理位置信息相结合,在地图上进行组合并标注。
4.根据权利要求3所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,所述地图包括行政路网地图、卫星地图和等高线地图。
5.根据权利要求3所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,所述地图标注方法为针对不同的指标使用不同的图形,针对同一指标下不同数据范围的数据使用不同的图形。
6.根据权利要求1所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,所述数据分析模块具有调用历史数据,并模拟获取数据时的测试情景的功能。
7.根据权利要求1所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,所述数据分析模块通过软件接口与所述GSM-R网络在线测试模块和所述地理信息采集模块相连。
8.根据权利要求1所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,所述GSM-R网络在线测试模块采集的通信质量信息包括无线覆盖评估、无线干扰评估、小区切换性能评估及网络业务性能评估;所述地理信息采集模块采集的地理位置信息包括所述用户测试终端模块所在位置的经度、纬度、高度、运行速度和运行方向。
9.根据权利要求1所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,所述数据分析模块的分析结果包括:在地图上显示所述用户测试终端模块的运行轨迹,并将测试数据通过图形化方法标注在地图上。
10.根据权利要求1所述的结合GIS的GSM-R网络通信质量测试系统,其特征在于,采用XML文件结构记录所述地理位置信息,其中,所述XML文件在一个文件中记录多个不同时间的地理位置,且每个地理位置有唯一索引,所述XML文件内有修改时间与创建时间的记录。
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