CN108737220B - 路由设备的测试系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供路由设备的测试系统,所述系统包括控制终端,分别与控制终端连接的网络测试仪和路由设备,网络测试仪还与路由设备连接;控制终端启动测试程序;所述测试程序配置路由设备;测试程序启动网络测试仪对路由设备进行测试;网络测试仪启动并对路由设备进行测试。本发明利用控制终端代替人工输入程序或指令,所有基于路由设备测试都可以自动化的进行测试,其中繁琐的测试步骤,在程序中逻辑清晰的进行处理,都不再需要人工手动进行测试配置。该测试系统中的测试程序不是用来直接获取测试数据,而只是调动网络测试仪启动测验,该测试程序与需要直接完成获取测试数据任务的其它测试程序相比,更加简单,错误率更低。

Description

路由设备的测试系统
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及路由设备的测试系统及测试方法。
背景技术
在通信领域,路由器承担着连接多个网络或网段的功能,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,所以路由器是否能正常工作在通信网络中是十分重要的。为了保证路由器的正常工作,需要对其进行测试。目前,对路由器的测试采用的是人工测试的方法,但人工测试时会存在任务繁琐、工作量大、测试效率低下和因测试人员不同而导致的测试结果不一致以及人工成本高等问题。
申请号为CN201510673886.0的专利公开了一种路由器综合性能的测试方法,此方法包括:步骤一,将不同测试设备通过不同连接方式接入到路由器上;步骤二,在每一个接入的所述测试设备上运行测试程序;步骤三,所述测试程序在测试完成后上传测试数据到服务器,从所述服务器端提取汇总所述测试数据,并通过所述测试数据来评价所述路由器的综合性能。本专利把电脑、手机、电视等作为测试设备,测试程序与测试设备连接,记录网络连接的相关数据。对不同性能的测试、测试程序的步骤也有所不用,采用TCP/UDP两种通信协议技术,通过进行TCP/UDP报文收发数据,来统计局域网内上下行,广域网内上行的网络抖动,网络上下行吞吐速率,网络传输数据准确率,网络延时等数据;通过HTTP协议,使用HTTP下载的方式来统计测试设备访问广域网下行速率。在测试完成后,还要将测试数据上传至到服务器。该方法的不足在于:测试程序需要直接完成获取测试数据的任务,而获取测试数据是路由设备测试方法的核心。为了完成获取测试数据这一核心任务,测试程序的步骤十分复杂繁琐,程序复杂的同时,出现错误的可能性也提高了。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种路由设备的测试系统,该测试系统中的测试程序不是用来直接获取测试数据,而只是调动其他设备启动测验,该测试程序简单,错误率更低。
路由设备的测试系统,所述系统包括控制终端、分别与控制终端连接的网络测试仪和路由设备,网络测试仪还与路由设备连接;控制终端启动测试程序;所述测试程序配置路由设备;测试程序启动网络测试仪对路由设备进行测试;网络测试仪启动并对路由设备进行测试。
本发明的路由设备测试系统包括控制终端、网络测试仪与路由设备。控制终端分别与网络测试仪与路由设备连接,网络测试仪与路由设备连接。控制终端包括但不限于PC机,控制终端启动测试程序,所述测试程序语言包括但不限于Java。本发明通过测试程序来进行路由设备的配置和启动网络测试仪对路由设备进行自动化测试的工作。为了实现对路由设备的自动化测试,测试程序先对路由设备进行配置,然后启动网络测试仪对路由设备进行测试。网络测试仪是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。路由器工作在OSI七层协议中的第三场,主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。网络测试仪具有对路由设备进行测试的功能。例如TesEngine带宽网络测试仪系列可以帮助用户测试交换机、路由器的性能,如吞吐量、延迟、丢包、back to back等指标,可以在每个端口模拟成千上万个网络数据流,并可以对其各自的性能进行分析,测试出不同的业务流下的不同流量表现。本发明利用控制终端代替人工输入程序或指令,实现自动化测试,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间,测试的稳定性、可靠性极高。并且,该测试系统中的测试程序不是用来直接获取测试数据,而只是调动网络测试仪启动测验,该测试程序与需要直接完成获取测试数据任务的其它测试程序相比,更加简单,错误率更低。
进一步地,测试程序对路由设备的脚本进行设置。路由器的脚本是控制路由设备进行一系列运算操作动作的组合。本测试系统采用的是自动化脚本执行测试,在测试过程中,能够将测试任务分配到路由设备中,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间。另外,测试过程是按照自动化脚本进行的,不会造成误测,测试的稳定性、可靠性极高。最后,对路由设备的脚本进行设置,也拓宽了测试的适用范围。
进一步地,测试程序调用网络测试仪的API,通过对其脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务,所述测试业务与网络测试仪的脚本一一对应。API,全称是ApplicationProgramming Interface,指应用程序编程接口,它包括一些预先定义的函数,目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力,测试程序调用网络测试仪的API,无需访问源码,也不用理解内部工作机制的细节。网络测试仪中,每个测试业务对应着一个网络测试仪的脚本,例如tcl脚本。测试程序通过脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务。在此基础上,用户可以在控制终端选择需要的测试业务,测试程序通过对应的脚本处理启动网络测试仪的测试业务。本测试系统采用的是自动化脚本执行测试,在测试过程中,能够将测试任务分配到网络测试仪中,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间。另外,测试过程是按照自动化脚本进行的,不会造成误测,测试的稳定性、可靠性极高。
进一步地,测试程序调用Telnet协议分别与路由设备、网络测试仪通信。Java调用Telnet协议与路由设备和网络测试仪通信。Telent协议就是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。使用Java程序调用Telnet指用户使用Telnet命令实现本地控制终端上完成路由设备和网络测试仪的工作,以此来实现程序化的功能,把测试程序即脚本命令传递给路由设备和网络测试仪,以此实现程序的自动化处理。
进一步地,控制终端还连接有电源控制器,所述电源控制器与路由设备连接,控制终端通过电源控制器进行掉电测试,具体为:测试程序控制电源控制器;电源控制器基于测试程序的控制对路由设备进行通断电操作;网络测试仪在路由设备通电时,对路由设备进行掉电测试。通过在路由器的电源端设置电源控制器,控制终端控制电源控制器,从而控制被测试设备的掉电测试。掉电测试包括以下至少一种 :配置丢失、镜像损坏。对于掉电测试来说,所述测试系统能够无需人工参与就自动进行测试,实现了在无人值守时自动调整上电时间,提高了测试系统的运行效率,有效保证在无人值守期间测试的全面性。
进一步地,测试程序调用Snmp协议与电源控制器通信。Snmp指简单网络管理协议,Java通过snmp协议来控制电源控制器,利用snmp4j包来读取snmp协议数据,并且对运行了snmp协议的路由设备发送报文指令来控制路由设备的掉电处理,以此实现测试可程序化处理。
进一步地,测试程序配置路由设备后,路由设备发送配置结果信息和配置过程信息给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述配置结果信息和配置过程信息。本系统对测试过程中路由设备的配置结果信息和配置过程信息进行必要的记录,用excel的形式清晰展示,并在本地进行存储备份。
进一步地,测试程序控制网络测试仪对路由设备进行测试后,网络测试仪发送测试过程中路由设备的响应信息和测试结果给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述路由设备的响应信息和测试结果。本系统对测试过程中网络测试仪的响应信息和测试结果进行必要的记录,用excel的形式清晰展示,并在本地进行存储备份。
本发明的有益效果在于,本发明利用控制终端代替人工输入程序或指令,所有基于路由设备测试都可以自动化的进行测试,其中繁琐的测试步骤,在程序中逻辑清晰的进行处理,都不再需要人工手动进行测试配置。实现自动化测试,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间,测试的稳定性、可靠性极高。并且,该测试系统中的测试程序不是用来直接获取测试数据,而只是调动网络测试仪启动测验,该测试程序与需要直接完成获取测试数据任务的其它测试程序相比,更加简单,错误率更低。可以轻松的选择要测试的测试项。测试完成的结果也会自动生成Excel表格供我们更加直观的了解测试结果。同时测试的同时路由设备和网络测试仪产生的交互信息也在本地进行备份供用户更仔细的观察测试结果。
附图说明
图1是本专利系统实施例一功能测试拓扑模型。
图2是本专利系统实施例二掉电测试拓扑模型。
图3是本专利系统实施例三功能测试拓扑模型。
图4是本专利系统实施例四功能测试拓扑模型。
图5是本专利系统实施例五掉电测试拓扑模型。
图6为本专利方法实施例六的流程图。
图7为本专利方法实施例七的流程图。
图8是PC端程序界面示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本专利进行进一步说明。
实施例一
路由设备的测试系统,如图1所示,包括路由设备、控制终端与网络测试仪;控制终端与路由设备相连,控制终端还与网络测试仪相连,网络测试仪与路由设备相连。
本系统预先在控制终端端编写测试程序,控制终端包括但不限于PC机,测试程序语言包括但不限于Java,本发明通过控制终端启动的测试程序配置路由器,以及启动网络测试仪对路由设备进行测试。为了实现对路由设备的自动化测试,测试程序先对路由设备进行配置,然后启动网络测试仪对路由设备进行测试。
网络测试仪是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。路由器工作在OSI七层协议中的第三场,主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。网络测试仪具有对路由设备进行测试的功能。例如TesEngine带宽网络测试仪系列可以帮助用户测试交换机、路由器的性能,如吞吐量、延迟、丢包、back to back等指标,可以在每个端口模拟成千上万个网络数据流,并可以对其各自的性能进行分析,测试出不同的业务流下的不同流量表现。
本发明利用控制终端代替人工输入程序或指令,实现自动化测试,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间,测试的稳定性、可靠性极高。并且,该测试系统中的测试程序不是用来直接获取测试数据,而只是调动网络测试仪启动测验,该测试程序与需要直接完成获取测试数据任务的其它测试程序相比,更加简单,错误率更低。
优选地,测试程序对路由设备进行配置,具体为:测试程序对路由设备的脚本进行设置。路由器的脚本是控制路由设备进行一系列运算操作动作的组合。本测试系统采用的是自动化脚本执行测试,在测试过程中,能够将测试任务分配到路由设备中,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间。另外,测试过程是按照自动化脚本进行的,不会造成误测,测试的稳定性、可靠性极高。最后,对路由设备的脚本进行设置,也拓宽了测试的适用范围。
优选地,测试程序启动网络测试仪对路由设备进行测试,具体为,测试程序调用网络测试仪的API,通过对其脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务,所述测试业务与网络测试仪的脚本一一对应。API,全称是Application Programming Interface,指应用程序编程接口,它包括一些预先定义的函数,目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力,测试程序调用网络测试仪的API,无需访问源码,也不用理解内部工作机制的细节。网络测试仪中,每个测试业务对应着一个网络测试仪的脚本,例如tcl脚本。测试程序通过脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务。在此基础上,用户可以在控制终端选择需要的测试业务,测试程序通过对应的脚本处理启动网络测试仪的测试业务。本测试系统采用的是自动化脚本执行测试,在测试过程中,能够将测试任务分配到网络测试仪中,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间。另外,测试过程是按照自动化脚本进行的,不会造成误测,测试的稳定性、可靠性极高。
另外,测试程序调用Telnet协议分别与路由设备、网络测试仪通信。Java调用Telnet协议与路由设备和网络测试仪通信。Telent协议就是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。使用Java程序调用Telnet指用户使用Telnet命令实现本地控制终端上完成路由设备和网络测试仪的工作,以此来实现程序化的功能,把测试程序即脚本命令传递给路由设备和网络测试仪,以此实现程序的自动化处理。
优选地,测试程序配置路由设备后,路由设备发送配置结果信息和配置过程信息给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述配置结果信息和配置过程信息。本系统对测试过程中路由设备的配置结果信息和配置过程信息进行必要的记录,用excel的形式清晰展示,并在本地进行存储备份。测试程序控制网络测试仪对路由设备进行测试后,网络测试仪发送测试过程中路由设备的响应信息和测试结果给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述路由设备的响应信息和测试结果。本系统对测试过程中网络测试仪的响应信息和测试结果进行必要的记录,用excel的形式清晰展示,并在本地进行存储备份。
实施例二
路由设备的测试系统,如图2所示,包括路由设备、控制终端、网络测试仪与电源控制器;控制终端与路由设备相连,控制终端还与网络测试仪相连,网络测试仪与路由设备相连,电源控制器与路由设备连接;控制终端与所述电源控制器连接。
控制终端通过电源控制器进行掉电测试,具体为,测试程序控制电源控制器;电源控制器基于测试程序的控制对路由设备进行通断电操作;测试程序对路由设备的脚本进行设置,调用网络测试仪的API,通过对其脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务,网络测试仪在路由设备通电时,对路由设备进行掉电测试。
通过在路由器的电源端设置电源控制器,控制终端控制电源控制器,从而控制被测试设备的掉电测试。掉电测试包括以下至少一种 :配置丢失、镜像损坏。对于掉电测试来说,所述测试系统能够无需人工参与就自动进行测试,实现了在无人值守时自动调整上电时间,提高了测试系统的运行效率,有效保证在无人值守期间测试的全面性。
另外,在连接方式上,测试程序调用Telnet协议分别与网络测试仪、路由设备通信。也就是说,控制终端端编写的Java调用Telnet协议,Telent协议就是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。使用Java程序调用Telnet指用户使用Telnet命令实现本地控制终端上完成路由设备和网络测试仪的工作,以此来实现程序化的功能,把脚本命令传递给路由设备和网络测试仪,再将设备输出的信息返回给Java程序进行处理显示。实现程序的自动化处理。测试程序采用Snmp协议与所述电源控制器通信,也就是说,Java调用snmp协议控制设备:简单网络管理协议(SNMP),控制终端端编写的Java通过snmp协议来控制设备,利用snmp4j包来读取snmp协议数据,并且对运行了snmp协议的路由设备发送报文指令来控制路由设备的掉电处理。实现测试可程序化处理。网络测试仪与路由设备间通过网络测试仪端口与路由设备电口用线相连。
优选地,测试程序配置路由设备后,路由设备发送配置结果信息和配置过程信息给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述配置结果信息和配置过程信息。测试程序控制网络测试仪对路由设备进行测试后,网络测试仪发送测试过程中路由设备的响应信息和测试结果给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述路由设备的响应信息和测试结果。
实施例三
路由设备的测试系统,如图3所示,路由设备包括第一路由设备与第二路由设备,第一路由设备与第二路由设备均包括光口,第一路由设备通过光口与第二路由设备相连;控制终端上启动测试程序,测试程序采用Telnet协议分别与第一路由设备与第二路由设备通信,对第一路由设备与第二路由设备进行脚本配置工作,并记录与存储来自第一路由设备和第二路由设备的配置结果信息和配置过程信息。测试程序采用Telnet协议与网络测试仪通信,调用网络测试仪的API,通过对其脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务,并记录与存储响应信息和测试结果;第一路由设备包括四个电口,第二路由设备也包括四个电口,所述网络测试仪与所述电口相连,用于对第一路由设备与第二路由设备进行测试。
实施例四
路由设备的测试系统,如图4所示,路由设备包括主路由设备与备路由设备,主路由设备包括第一光口,主路由设备通过第一光口与备路由设备相连,备路由设备包括第二光口,备路由设备通过第二光口与主路由设备相连。测试程序采用Telnet协议分别与主路由设备与备路由设备通信,对主路由设备与备路由设备进行脚本配置工作,并记录与存储来自主路由设备和备路由设备的配置结果信息和配置过程信息。测试程序采用Telnet协议与网络测试仪通信,测试程序调用网络测试仪的API,通过脚本的批处理启动网络测试仪对主路由设备与备路由设备进行测试,记录与存储响应信息和测试结果。网络测试仪包括第一端口与第二端口,所述网络测试仪通过第一端口与主路由设备连接,网络测试仪通过第二端口与备路由设备连接,用于对主路由设备和备路由设备进行测试。
此实例可以测试路由器之间光口的1+1保护, 当局域网内主机的下一跳路由设备出现故障时,可以及时的由另一台路由设备来代替,从而保持通讯的连续性和可靠性。该另一台路由设备即为备路由设备。为了达到当主路由设备出现故障时,备路由设备将成为新的主路由设备,接替它的工作的目的,主路由设备与备路由设备间不经由同一个光口连接,而是采用第一光口和第二光口连接成两条线路。
实施例五
路由设备的测试系统,如图5所示,路由设备包括第一路由设备与第二路由设备,第一路由设备与第二路由设备均包括光口,第一路由设备通过光口与第二路由设备相连;控制终端上启动测试程序,测试程序采用Telnet协议分别与第一路由设备与第二路由设备通信,对第一路由设备与第二路由设备进行脚本配置工作,并记录与存储来自第一路由设备和第二路由设备的配置结果信息和配置过程信息。测试程序采用Telnet协议与网络测试仪通信,调用网络测试仪的API,通过对其脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务,并记录与存储响应信息和测试结果;第一路由设备包括四个电口,第二路由设备也包括四个电口,所述网络测试仪与所述电口相连,用于对第一路由设备与第二路由设备进行测试。本系统还包括电源控制器,所述电源控制器分别与第一路由设备与第二路由设备相连,测试程序采用Snmp协议与所述电源控制器通信,用于向电源控制器发送开关指令,以便所述电源控制器基于所述开关指令对所述路由设备进行通断操作。网络测试仪用于在所述第一路由设备与第二路由设备通电时,对所述第一路由设备与第二路由设备进行掉电测试。
实施例三、实施四、实施例五都是在路由设备较多的情况下的连接结构,在测试用例比较多的情况下可以同时开启多个自动化测试程序分别进行测试而互不影响,减少可重复性的工作,提供工作效率。以上的连接结构在通信方式上存在相同点。相同点一,控制终端采用Telnet协议分别与主路由设备与备路由设备通信。也就是说,控制终端端编写的Java调用Telnet协议,Telent协议就是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。使用Java程序调用Telnet指用户使用Telnet命令实现本地控制终端上完成路由设备和网络测试仪的工作,以此来实现程序化的功能,把脚本命令传递给路由设备和网络测试仪,再将设备输出的信息返回给Java程序进行处理显示。实现程序的自动化处理。相同点二,控制终端采用Snmp协议与所述电源控制器通信,也就是说,Java调用snmp协议控制设备:简单网络管理协议(Snmp),控制终端端编写的Java通过Snmp协议来控制设备,利用snmp4j包来读取Snmp协议数据,并且对运行了Snmp协议的路由设备发送报文指令来控制路由设备的掉电处理。实现测试可程序化处理。
实施例六
路由设备的测试方法,包括控制终端上启动的测试程序的步骤:配置路由设备,以及启动网络测试仪对路由设备进行测试;还包括网络测试仪步骤,网络测试仪对路由设备进行测试。
本系统方法预先在控制终端编写程序,程序语言可以选择Java,控制终端上的Java程序先到路由设备,对路由设备进行配置。在对路由设备进行配置后,由于控制终端还与网络测试仪相连,所以Java程序启动网络测试仪对路由设备进行测试。本系统中基于路由设备测试都可以自动化地进行测试,其中繁琐的测试步骤,在程序中逻辑清晰的进行处理,都不再需要人工手动进行测试配置。
具体地,控制终端对路由进行配置的方法为:控制终端对路由设备进行脚本配置工作。具体地,控制终端启动对网络测试仪对路由设备进行测试的方法为:控制终端调用网络测试仪的API,通过脚本的批处理启动网络测试仪对路由设备进行测试。本专利可以采用的方法是Java程序调用网络测试仪的API,每个测试业务对应着一个网络测试仪的tcl脚本,同样,Java程序通过tcl脚本的批处理启动网络测试仪对路由设备进行测试。网络测试仪经过启动,就开始对与其连接的路由设备进行测试。控制终端采用Telnet协议分别与路由设备与网络测试仪通信,控制终端采用Snmp协议与所述电源控制器通信。用于实现程序的自动化处理。
实施例七
路由设备的掉电测试方法,包括步骤:控制终端启动的测试程序对路由设备进行配置,所述测试程序控制电源控制器;电源控制器基于测试程序的控制对路由设备进行通断电操作;所述测试程序启动网络测试仪对路由设备进行测试;网络测试仪在所述路由设备通电时,对所述路由设备进行掉电测试。
通过在路由器的电源端设置电源控制器,控制终端控制电源控制器,从而控制被测试设备的掉电测试。掉电测试包括以下至少一种:配置丢失、镜像损坏。所述测试系统能够无需人工参与就自动进行测试,实现了无人值守,自动调整上电时间,提高了测试系统的运行效率 ;有效保证在无人值守期间测试的全面性。具体地,控制终端采用Telnet协议分别与路由设备与网络测试仪通信,控制终端采用Snmp协议与所述电源控制器通信。用于实现程序的自动化处理。
控制终端对路由设备进行配置后还包括步骤:路由设备发送配置结果信息和配置过程信息给控制终端,控制终端记录并存储所述配置结果信息和配置过程信息;网络测试仪对路由设备进行测试后还包括步骤:网络测试仪发送测试过程中路由设备的响应信息和测试结果给控制终端,控制终端记录并存储所述路由设备的响应信息和测试结果。测试结束后的结果会自动生成Excel测试结果,并且路由设备中的交互信息也会在本地进行备份以便测试人员详细观察。甚至可在Excel表中查看简洁的测试结果,复杂的测试过程在本地的记录日志中查看。
图8展示的是控制终端的测试程序,控制终端选用PC端,测试程序语言为Java程序。通过本程序来进行路由设备的配置和使用网络测试仪对设备进行自动化测试的。首先测试模块分为三大块。静态PW、动态PW、GRE TUNNEL的功能测试和性能测试。当程序telnet到路由设备后,进行脚本的批处理进行设备配置,设备进行配置后设备返回结果信息和配置过程中的详细配置过程,Java程序记录这些配置信息和过程再本地进行存储,方便测试人员查看找出其中的错误。测试结果也会在Excel表中更加简洁的显示出来。再对设备进行配置后,Java程序开始调用网络测试仪的API,每个测试业务对应着一个网络测试仪的tcl脚本,同样,Java程序通过tcl脚本的批处理启动网络测试仪对路由设备进行测试,测试过程中设备的响应信息和测试结果同样进行必要的记录,并在本地进行存储备份。我们只需将想要进行测试的部分进行测试等待测试结果即可。同样的可在Excel表中查看简洁的测试结果,复杂的测试过程则可以在本地的记录日志中查看。程序中严格遵守具体测试的业务步骤。保证测试的正确性。同时同图中也可以看出,对于设备信息的查看,和脚本结果的查看直接点击按钮就可以直接到本地位置进行查看,同时测试内容过多的情况下,同样可以看到此时进行测试的业务是什么。每一个业务完成后会显示当前业务是否测试完成和测试的结果。
本系统的所有实施例都是基于Java程序运用telnet和snmp协议对路由设备的自动化测试系统或方法。它是通过PC端程序对路由设备telnet进行配置和对网络测试仪进行脚本的批处理的功能测试。通过snmp协议控制电源控制器控制设备的上电掉电处理的调到测试,再通过PC程序控制网络测试仪进行自动化测试,获取自动化测试结果的系统。涉及到JavaSE领域,Java调用telent进行脚本批处理,通过snmp协议来控制设备及Java程序执行网络测试仪脚本等软件操作。
为了克服现有的路由设备测试繁琐及人工测试不标准的问题,本专利提供一种基于PC端的Java程序来自动化测试的机制,该自动化测试不仅可以快速的选择需要测试的业务,而且测试结果严格遵守测试协议确保其稳定性和标准性,对于测试结束后的结果会自动生成Excel测试结果,并且路由设备中的交互信息也会在本地进行备份以便测试人员详细观察,对于重复性更多的操作,自动化测试系统可以同时开启多个进行并行操作,每个程序之间互不影响以此来提高工作效率。对于新的测试内容,也可以在程序端方便的进行添加并更新测试功能来提高可扩展性。
本专利解决其技术问题所采用的技术方案是:在路由设备与PC端程序之间增加一个网络测试仪,首先在控制终端中进行使用前配置,终端程序是通过机箱的管理网口和TeleManager 进行通信的, 因此在通信之前需要设置机箱管理网口的 IP 地址。 用户可以通过以下方法对机箱管理网口的 IP 地址和网关地址进行设置,直接在机箱里运行的操作系统上设置。具体步骤如下:
1. 在机箱不接电源的情况下连上机箱的键盘、鼠标和显示器。
2. 用鼠标右键点击桌面上的“网上邻居”图标弹出快捷菜单,然后点击“属性”菜单项,弹出“网络连接”窗口。
3. 用鼠标右键点击机箱管理网口弹出快捷菜单,然后点击“属性”菜单项。
4. 然后点击“属性”按钮。
5. 设置机箱管理网口的 IP 地址、掩码和网关,然后点击“确定”按钮即可。
PC端Java程序中采用Telnet技术进行脚本的批处理和网络测试仪的脚本批处理操作来进行自动化测试。通过Java调用snmp协议在控制电源控制器来进行掉电的处理。
本发明利用控制终端代替人工输入程序或指令,所有基于路由设备测试都可以自动化的进行测试,其中繁琐的测试步骤,在程序中逻辑清晰的进行处理,都不再需要人工手动进行测试配置。实现自动化测试,有效的提升了测试效率,缩短了测试时间,测试的稳定性、可靠性极高。并且,该测试系统中的测试程序不是用来直接获取测试数据,而只是调动网络测试仪启动测验,该测试程序与需要直接完成获取测试数据任务的其它测试程序相比,更加简单,错误率更低。可以轻松的选择要测试的测试项。测试完成的结果也会自动生成Excel表格供我们更加直观的了解测试结果。同时测试的同时路由设备和网络测试仪产生的交互信息也在本地进行备份供用户更仔细的观察测试结果。

Claims (6)

1.路由设备的测试系统,其特征在于,所述系统包括控制终端,分别与控制终端连接的网络测试仪和路由设备,网络测试仪还与路由设备连接;
控制终端启动测试程序;
所述测试程序配置路由设备;
测试程序启动网络测试仪对路由设备进行测试,所述测试程序调用网络测试仪的API,通过对其脚本的批处理启动网络测试仪的测试业务,所述测试业务与网络测试仪的脚本一一对应;
网络测试仪启动并对路由设备进行测试;
测试程序控制网络测试仪对路由设备进行测试后,网络测试仪发送测试过程中路由设备的响应信息和测试结果给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述路由设备的响应信息和测试结果。
2.根据权利要求1所述的路由设备的测试系统,其特征在于,所述测试程序对路由器的脚本进行设置。
3.根据权利要求1所述的路由设备的测试系统,其特征在于,所述测试程序调用Telnet协议分别与路由设备、网络测试仪通信。
4.根据权利要求1所述的路由设备的测试系统,其特征在于,控制终端还连接有电源控制器,所述电源控制器与路由设备相连,控制终端通过电源控制器进行掉电测试,具体为:
测试程序控制电源控制器;
电源控制器基于测试程序的控制对路由设备进行通断电操作;
网络测试仪在路由设备通电时,对路由设备进行掉电测试。
5.根据权利要求4所述的路由设备的测试系统,其特征在于,测试程序调用Snmp协议与电源控制器通信。
6.根据权利要求1所述的路由设备的测试系统,其特征在于,测试程序配置路由设备后,路由设备发送配置结果信息和配置过程信息给控制终端,控制终端将接收到的信息生成excel记录并存储所述配置结果信息和配置过程信息。
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