CN108449205A - 一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,包括以下步骤:第一步,设置网络节点;第二步,对网络节点链路故障进行诊断定位,本发明用于现场对两种典型的场景进行故障诊断定位,方便找到问题,及时解决,效率较高。

Description

一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法
技术领域
本发明涉及一种定位方法,具体涉及一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法。
背景技术
以物物互联为发展目标的物联网是新一代信息技术的组成部分,当前正处于技术发展的风口。物物相连分有线和无线方式,无线方式以其施工简单和组网灵活的优点,得到了很大应用。
设备使用无线方式自动联网并组网,就是无线自组网。无线方式联网有几种典型网络拓扑结构:星型网络拓扑、环形网络拓扑和树型网络拓扑。其中树形网络拓扑结构覆盖范围宽,可以组建大网络,对安装环境有较好的适应性。
使用无线自组网组网的设备,现场安装和运维需要面对的一个问题就是:设备组网成功后变为正常在线状态,但运行一段时间就变为一直离线且链路不可达,由于是多级组网,人工很难判断出是哪个节点出了问题。当网络节点较多时,定位处发生故障的设备,是一件比较麻烦的事情,使用技术手段方便快速地找出发生问题的节点设备,很是必要。
发明内容
本发明提供一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,解决了背景技术中的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
本发明一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,包括以下步骤:
第一步,设置网络节点;
第二步,对网络节点链路故障进行诊断定位。
作为本发明的一种优选技术方案,设置网络节点:按层组织管理,每一个设备设置为一个节点,且网络节点分为三种:根节点(RootNode)、路由节点(RouterNode)和终端节点(EndNode)。
作为本发明的一种优选技术方案,全网中,根节点(RootNode)只有一个,为0层,统一管理整个网络,可以下挂子节点;路由节点(RouterNode)可以有多个,为根节点(RootNode)或其他路由节点(RouterNode)的子节点,可以分布在除第0层外的其他层,具有路由功能,可以下挂子节点;终端节点(EndNode)可以有多个,为根节点(RootNode)或其他路由节点(RouterNode)的子节点,可以分布在除第0层外的其他层,没有路由功能,不可以挂子节点。
作为本发明的一种优选技术方案,对网络节点链路故障进行诊断定位:首先,发起链路故障诊断;然后,进行诊断;最后,得出诊断结果。
作为本发明的一种优选技术方案,发起链路故障诊断:在根节点(RootNode)上诊断人员通过人机接口发起对某个节点的诊断,根节点(RootNode)进入诊断状态。
作为本发明的一种优选技术方案,进行诊断:以下步骤假设被诊断节点(即正常组网后变为离线的节点)位于第5层,而导致该节点离线的原因是第4层路由节点(RouterNode)损坏;
1).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第1层被诊断节点的第一个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第1层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第1层链路无故障;
2).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第2层被诊断节点的第二个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第2层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第2层链路无故障;
3).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第3层被诊断节点的第三个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第3层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第3层链路无故障;
4).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第4层被诊断节点的第四个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第4层路由节点(RooterNode)因损坏无法收到诊断指令和回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)超时未收到诊断回复,记录第4层链路发生故障;
5).故障节点被找到,诊断过程结束。
作为本发明的一种优选技术方案,得出诊断结果:根节点(RootNode)根据记录的被诊断节点的各链路故障情况,通过人机接口输出诊断结果,退出诊断状态,诊断人员根据诊断结果做应对处理。
本发明所达到的有益效果是:本发明用于现场诊断定位如,方便找到问题,及时解决,且适合应用在该两种典型的需要进行故障诊断定位的场景:第一种,无线自组网节点设备在现场施工时,可能安装在各种千差万别的环境中,节点周边环境可能固定,也可能动态变化,譬如房间门可能关上或者打开,障碍物对信号阻挡会影响设备是否在线,由于RF(Radio Frequency,射频)受环境影响因素不容忽视,之前在线的设备,在环境变化后可能变成离线,当出现这种情况后,施工过程中就需要排查是哪一级链路出了问题,以采取增加路由节点或更换高增益天线的方式解决;第二种,设备长期运行过程中,可能出现随机性损坏的情况,当终端节点或中间路由节点损坏时,将导致终端节点离线不可控,此时需要排查是终端节点本身损坏还是中间某个路由节点损坏,以便及时更换设备,恢复节点设备功能。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
在附图中:
图1是本发明一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法的全网组网方式拓扑结构图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例:如图1所示,本发明一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,包括以下步骤:
第一步,设置网络节点;
第二步,对网络节点链路故障进行诊断定位。
设置网络节点:按层组织管理,每一个设备设置为一个节点,且网络节点分为三种:根节点(RootNode)、路由节点(RouterNode)和终端节点(EndNode)。
全网中,根节点(RootNode)只有一个,为0层,统一管理整个网络,可以下挂子节点;路由节点(RouterNode)可以有多个,为根节点(RootNode)或其他路由节点(RouterNode)的子节点,可以分布在除第0层外的其他层,具有路由功能,可以下挂子节点;终端节点(EndNode)可以有多个,为根节点(RootNode)或其他路由节点(RouterNode)的子节点,可以分布在除第0层外的其他层,没有路由功能,不可以挂子节点。
对网络节点链路故障进行诊断定位:首先,发起链路故障诊断;然后,进行诊断;最后,得出诊断结果。
发起链路故障诊断:在根节点(RootNode)上诊断人员通过人机接口发起对某个节点的诊断,根节点(RootNode)进入诊断状态。
进行诊断:以下步骤假设被诊断节点(即正常组网后变为离线的节点)位于第5层,而导致该节点离线的原因是第4层路由节点(RouterNode)损坏;
1).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第1层被诊断节点的第一个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第1层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第1层链路无故障;
2).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第2层被诊断节点的第二个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第2层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第2层链路无故障;
3).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第3层被诊断节点的第三个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第3层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第3层链路无故障;
4).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第4层被诊断节点的第四个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第4层路由节点(RooterNode)因损坏无法收到诊断指令和回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)超时未收到诊断回复,记录第4层链路发生故障;
5).故障节点被找到,诊断过程结束。
得出诊断结果:根节点(RootNode)根据记录的被诊断节点的各链路故障情况,通过人机接口输出诊断结果,退出诊断状态,诊断人员根据诊断结果做应对处理。
其他任意层级的任意节点故障诊断定位方法和以上操作过程一样,通过这种方式,可以方便快捷地定位出网络中任意节点的链路故障。
该种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,本发明用于现场诊断定位如,方便找到问题,及时解决,且适合应用在该两种典型的需要进行故障诊断定位的场景:第一种,无线自组网节点设备在现场施工时,可能安装在各种千差万别的环境中,节点周边环境可能固定,也可能动态变化,譬如房间门可能关上或者打开,障碍物对信号阻挡会影响设备是否在线,由于RF(Radio Frequency,射频)受环境影响因素不容忽视,之前在线的设备,在环境变化后可能变成离线,当出现这种情况后,施工过程中就需要排查是哪一级链路出了问题,以采取增加路由节点或更换高增益天线的方式解决;第二种,设备长期运行过程中,可能出现随机性损坏的情况,当终端节点或中间路由节点损坏时,将导致终端节点离线不可控,此时需要排查是终端节点本身损坏还是中间某个路由节点损坏,以便及时更换设备,恢复节点设备功能。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,设置网络节点;
第二步,对网络节点链路故障进行诊断定位。
2.根据权利要求1所述的一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,其特征在于,设置网络节点:按层组织管理,每一个设备设置为一个节点,且网络节点分为三种:根节点(RootNode)、路由节点(RouterNode)和终端节点(EndNode)。
3.根据权利要求2所述的一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,其特征在于,全网中,根节点(RootNode)只有一个,为0层,统一管理整个网络,可以下挂子节点;路由节点(RouterNode)可以有多个,为根节点(RootNode)或其他路由节点(RouterNode)的子节点,可以分布在除第0层外的其他层,具有路由功能,可以下挂子节点;终端节点(EndNode)可以有多个,为根节点(RootNode)或其他路由节点(RouterNode)的子节点,可以分布在除第0层外的其他层,没有路由功能,不可以挂子节点。
4.根据权利要求1所述的一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,其特征在于,对网络节点链路故障进行诊断定位:首先,发起链路故障诊断;然后,进行诊断;最后,得出诊断结果。
5.根据权利要求4所述的一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,其特征在于,发起链路故障诊断:在根节点(RootNode)上诊断人员通过人机接口发起对某个节点的诊断,根节点(RootNode)进入诊断状态。
6.根据权利要求5所述的一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,其特征在于,进行诊断:以下步骤假设被诊断节点(即正常组网后变为离线的节点)位于第5层,而导致该节点离线的原因是第4层路由节点(RouterNode)损坏;
1).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第1层被诊断节点的第一个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第1层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第1层链路无故障;
2).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第2层被诊断节点的第二个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第2层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第2层链路无故障;
3).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第3层被诊断节点的第三个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第3层路由节点(RooterNode)收到诊断指令,回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)记录第3层链路无故障;
4).根节点(RootNode)根据被诊断的节点的链路路径,向第4层被诊断节点的第四个链路路由节点(RooterNode)发送诊断指令,第4层路由节点(RooterNode)因损坏无法收到诊断指令和回复根节点(RootNode),根节点(RootNode)超时未收到诊断回复,记录第4层链路发生故障;
5).故障节点被找到,诊断过程结束。
7.根据权利要求6所述的一种树型拓扑结构无线自组网链路故障定位方法,其特征在于,得出诊断结果:根节点(RootNode)根据记录的被诊断节点的各链路故障情况,通过人机接口输出诊断结果,退出诊断状态,诊断人员根据诊断结果做应对处理。
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