CN108966262B - 一种路由器峰值性能测试拓扑和方法 - Google Patents

一种路由器峰值性能测试拓扑和方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种路由器峰值性能测试拓扑和方法,包括待测路由,待测路由WLAN口通过无线功率处理单元连接于第一终端、第四终端和陪测路由,陪测路由LAN口连接于所述第四终端,至少一个待测路由LAN口连接于第二终端,待测路由WAN口连接于第三终端,且所述第一终端、第二终端、第三终端和第四终端均连接于交换机。本发明具有拓扑结构简单,使用一套物理拓扑就能够实现多种网络形态的测试,节省物理资源开销,并简化测试过程,提高测试效率。

Description

一种路由器峰值性能测试拓扑和方法
技术领域
本发明属于无线通信技术领域,尤其涉及一种路由器峰值性能测试拓扑和方法。
背景技术
目前,路由器功能多样,且有多种网络形态。在对路由器进行峰值性能的测试时,需要遍历测试路由器的各种形态,而业界目前针对不同形态则使用不同的逻辑拓扑和物理拓扑。现有技术中针对不同的路由器形态,需要搭建不同的物理拓扑来配合测试,增加了资源的占用和消耗,并且在实现自动化时,不能连续执行,增加人力操作成本。同时在测试中,存在无线信号泄漏或者外部干扰的问题,导致测试结果不精准等问题。
为了解决上述技术问题,人们进行了长期的探索,例如中国专利公开了一种[公开号:CN107708149A],一种路由器无线性能的测试系统及方法,包括:屏蔽箱、放置于所述屏蔽箱内的待测路由1器以及置于所述屏蔽箱外的可调衰减器22、第一终端31、第二终端32和第三终端33;可调衰减器22分别与所述第一终端31、所述第三终端33和所述待测路由1器连接;待测路由1器与第二终端32连接;第三终端33,用于发送衰减控制指令至所述可调衰减器22,以控制所述可调衰减器22的衰减;所述可调衰减器22,用于接收所述第三终端33发送的所述衰减控制指令,根据所述衰减控制指令进行对应的衰减调节;所述第一终端31,在所述可调衰减器22依次完成衰减调节后,依次通过所述待测路由1器与所述第二终端32之间进行数据传输,获得无线性能数值,并生成各个衰减值与所述无线性能数值的图像。
上述方案通过在PC端调节衰减器22的衰减值测试不同信号强度下的无线性能,能够为测试人员简化测试难度,缩短测试周期,减轻测试人员的负担,但是上述方案的拓扑还无法实现对路由器进行各种网络形态的测试,自动化程度仍然有待改进。
发明内容
本发明的目的是针对上述问题,提供一种路由器峰值性能测试拓扑;
本方案的另一目的是提供一种基于上述拓扑的路由器峰值性能测试方法。
为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:
一种路由器峰值性能测试拓扑,包括待测路由,其特征在于,待测路由WLAN口通过无线功率处理单元连接于第一终端、第四终端和陪测路由,陪测路由LAN口连接于所述第四终端,至少一个待测路由LAN口连接于第二终端,待测路由WAN口连接于第三终端,且所述第一终端、第二终端、第三终端和第四终端均连接于交换机。
在上述的路由器峰值性能测试拓扑中,所述第一终端中安装有第一有线网卡和第一无线网卡,所述第一有线网卡连接于所述交换机,所述第一无线网卡连接于所述无线功率处理单元。
在上述的路由器峰值性能测试拓扑中,所述第四终端安装有第二有线网卡、第二无线网卡和第三有线网卡,所述第二有线网卡连接于所述交换机,所述第二无线网卡连接于所述无线功率处理单元,所述第三有线网卡连接于所述陪测路由LAN口,且陪测路由WLAN口连接于功率处理单元。
在上述的路由器峰值性能测试拓扑中,所述第三终端中安装有第四有线网卡、第五有线网卡和拨号服务器,所述第四有线网卡连接至待测路由WAN口,所述第五有线网卡连接至交换机;
所述第二终端中安装有第六有线网卡和多个第七有线网卡,且多个第七有线网卡均连接至多个待测路由LAN口,第六有线网卡连接至交换机。
在上述的路由器峰值性能测试拓扑中,所述无线功率处理单元包括依次连接的第一功分器、衰减器和第二功分器,所述第一功分器的输入端连接于所述待测路由WLAN口,所述第二功分器的输出端连接于第一终端、第四终端和陪测路由。
在上述的路由器峰值性能测试拓扑中,所述第一功分器包括三个并列的一分二功分器,三个一分二功分器均通过两条射频线连接至待测路由WLAN口;所述第二功分器包括三个并列的一分四功分器,三个一分四功分器均通过两条射频线接入至陪测路由WLAN口,三个一分四功分器均通过另两根射频线分别连接至第一无线网卡和第二无线网卡,所述衰减器包括三个并列的子衰减器,每个子衰减器的两端分别连接至一个一分二功分器和一分四功分器。
在上述的路由器峰值性能测试拓扑中,所述待测路由、第一功分器、第二功分器,衰减器、第一终端、第四终端和陪测路由均位于一屏蔽室内。
一种路由器峰值性能测试方法,包括:
S1.根据待测形态生成测试指令;
S2.根据所述测试指令开启或禁用相应的网卡,并在相应终端之间模拟数据收发以测试当前峰值性能;
S3.判断是否遍历所有形态,若否,切换待测形态并执行步骤S1。
在上述的路由器峰值性能测试方法中,在步骤S1中,所述测试指令包括WLAN-LAN峰值性能测试指令、WLAN-WLAN峰值性能测试指令、WLAN-WLAN-LAN双频峰值性能测试指令、桥接峰值性能测试指令、LAN-WAN峰值性能测试指令、Multi-LAN峰值性能测试指令和WLAN-WAN峰值性能测试指令。
在上述的路由器峰值性能测试方法中,步骤S2中,根据不同的测试指令具体包括:
A.根据WLAN-LAN峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡以及第一无线网卡,将第一无线网卡连接至待测路由的无线,并在第一终端和第二终端之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
B.根据WLAN-WLAN峰值性能测试指令,禁用所有第七有线网卡,开启第一无线网卡和第二无线网卡,将第一无线网卡和第二无线网卡连接至待测路由的无线,并在第一终端和第四终端之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
C.根据WLAN-WLAN-LAN双频峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡,开启第一无线网卡和第二无线网卡,将第一无线网卡关联待测路由的2.4G无线,第二无线网卡关联待测路由的5G无线,并同时在第一终端和第二终端之间、第四终端和第二终端之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
D.根据桥接峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡和第三有线网卡,控制待测路由桥接至陪测路由,并在第二终端和第四终端之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
E.根据LAN-WAN峰值性能测试指令,开启第四有线网卡和一个第七有线网卡,开启第三终端上的拨号服务器,控制待测路由拨号至第三终端,并在第二终端和第三终端之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
F.根据Multi-LAN峰值性能测试指令,开启多个第七有线网卡和第一无线网卡,将第一无线网卡连接至待测路由的无线,在第二终端上同时通过所有第七有线网卡向第一终端跑测试工具以测试当前峰值性能;
G.根据WLAN-WAN峰值性能测试指令,开启第四有线网卡、第一无线无线网卡和一个第七有线网卡,开启第三终端上的拨号服务器,控制待测路由拨号至第三终端,将第一无线网卡连接至待测路由的无线,并在第一终端和第三终端之间跑测试工具以测试当前峰值性能。
本发明相较于现有技术具有以下优点:
1、特有的搭建方式和拓扑结构,使用一套物理拓扑就能够实现多种网络形态的测试,节省物理资源开销,并简化测试过程,提高测试效率;
2、使用射频线能够大幅度降低无线信号在传播过程中的损耗和泄漏,使得无线信号的与实际值相仿;
3、使用功分器能够将多路信号组合,同时能够将一路信号分为多路信号,提高测试精度;
4、使用屏蔽箱,并将无线信号发射和接收的设备放于箱内,能够大幅度降低外接信号的干扰及自身信号的泄漏。
附图说明
图1是本发明实施例一的拓扑图;
图2是本发明实施例二的方法流程图。
附图标记:待测路由1;无线功率处理单元2;第一功分器21;衰减器22;第二功分器23;第一终端31;第二终端32;第三终端33;第四终端34;陪测路由35;第一有线网卡41;第一无线网卡42;第二有线网卡43;第二无线网卡44;第三有线网卡45;第四有线网卡46;第五有线网卡47;第六有线网卡48;第七有线网卡49;交换机5;屏蔽箱6。
具体实施方式
虽然流程图将各项操作描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
这里所使用的术语“和/或”包括其中一个或更多所列出的相关联项目的任意和所有组合。当一个单元被称为“连接”或“耦合”到另一单元时,其可以直接连接或耦合到所述另一单元,或者可以存在中间单元。
这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施例而不意图限制示例性实施例。除非上下文明确地另有所指,否则这里所使用的单数形式“一个”、“一项”还意图包括复数。还应当理解的是,这里所使用的术语“包括”和/或“包含”规定所陈述的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在,而不排除存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。
本发明主要应用于路由器峰值性能测试领域,能够解决现有技术针对路由器不同的网络形态需要搭建不同的物理拓扑来实现,使用不便,测试效率低,且测试结构不够精准等问题,以下是本发明的优选实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明不限于这些实施例。
实施例一
本实施例公开了一种路由器峰值性能测试拓扑,包括待测路由1,所属技术领域应当都知道,每个路由器均包括有LAN(Local Area Network,局域网)口,WAN(Wide AreaNetwork,广域网)口和WLAN(Wireless LAN,无线局域网)口,其中LAN口用于连接内网设备,WAN用于连接外网,WLAN口用于安装天线将网络信号通过电磁波传输给终端,当然,本实施例将WLAN口用射频线连接至终端设备以测试无线形态。本实施例中的待测路由1和陪测路由35同样也具有LAN口、WAN口和WLAN口,这里将待测路由1的LAN口、WAN口和WLAN口分别称为待测路由LAN口、待测路由WAN口和待测路由WLAN口,将陪测路由35的LAN口、WAN口和WLAN口分别称为陪测路由LAN口、陪测路由WAN口和陪测路由WLAN口。
具体地,如图1所示,待测路由WLAN口通过无线功率处理单元2连接于第一终端31、第四终端34和陪测路由35,陪测路由LAN口连接于所述第四终端34,至少一个待测路由LAN口连接于第二终端32,待测路由WAN口连接于第三终端33,且所述第一终端31、第二终端32、第三终端33和第四终端34均连接于交换机5。交换机5能够将四台终端连接在一起,具体到本实施例,能够通过第二终端32控制第一终端31、第三终端33和第四终端34,实现远程调用,方便自动化的使用。
进一步地,第一终端31中安装有第一有线网卡41和第一无线网卡42,所述第一有线网卡41连接于所述交换机5,所述第一无线网卡42连接于所述无线功率处理单元2。
同样地,第四终端34安装有第二有线网卡43、第二无线网卡44和第三有线网卡45,所述第二有线网卡43连接于所述交换机5,所述第二无线网卡44连接于所述无线功率处理单元2,所述第三有线网卡45连接于所述陪测路由LAN口,且陪测路由WLAN口连接于功率处理单元。
同样地,第三终端33中安装有第四有线网卡46、第五有线网卡47和拨号服务器,所述第四有线网卡46连接至待测路由WAN口,所述第五有线网卡47连接至交换机5;
第二终端32中安装有第六有线网卡48和多个第七有线网卡49,且多个第七有线网卡49均连接至多个待测路由LAN口,第六有线网卡48连接至交换机5。
这里的有线网卡均使用千兆有线网卡,这里的无线网卡均使用双频无线网卡。需要说明的是,第一终端31至第四终端34中均安装有用于测试峰值性能的测试工具,且这里使用的测试工具可以为Chariot软件,用于测试两个设备之间的吞吐量。同时第二终端32中安装有能够控制各终端上测试工具执行程序和控制网络流向的控制模块,并且控制模块还能够控制各有线网卡和无线网卡的关闭和开启,通过控制无线网卡和有线网卡的关闭和开启实现各种形态的切换。
具体地,无线功率处理单元2包括依次连接的第一功分器21、衰减器22和第二功分器23,所述第一功分器21的输入端连接于所述待测路由WLAN口,所述第二功分器23的输出端连接于第一终端31、第四终端34和陪测路由35。
本实施例的待测路由1为三发三收路由器,所以使用的无线功率处理单元2也为三发三收无线功率处理单元2,并且三发三收的无线功率处理单元2通过能够处理二发二手或单发单收路由器。
所以这里的第一功分器21包括三个并列的一分二功分器,三个一分二功分器均通过两条射频线连接至待测路由WLAN口;所述第二功分器23包括三个并列的一分四功分器,三个一分四功分器均通过两条射频线接入至陪测路由WLAN口,三个一分四功分器均通过另两根射频线分别连接至第一无线网卡42和第二无线网卡44,所述衰减器22包括三个并列的子衰减器22,每个子衰减器22的两端分别连接至一个一分二功分器和一分四功分器。
这里使用射频线(RF Cable)能够大幅度降低无线信号在传播过程中的损耗和泄漏,使得无线信号的与实际值相仿。
所属技术领域人员应当都知道,一分二功分器和一分四功分器均为功率分配器,功率分配器用于将一路输入信号能量分成两路或多路输出,或者反过来将多路信号能量合成一路输出,具体地说,这里的一分二功分器用于将两路信号组成一组输出,一分四功分器用于将一路信号分成四路输出。本实施例将待测路由1的2.4G信号和5G信号组成一组接入一分二功分器,经过衰减后,再由一分四功分器分配信号源,可以等分,也可以不等分,具体根据需要设置,通过使用功分器的方式使信号分配具有可控性,测试人员可以通过等分的方式等分信号源,这样就能够确保达到陪测路由35,第一无线网卡42和第二无线网卡44的无线信号是一样的,从而提高测试精度。
优选地,这里的待测路由1、第一功分器21、第二功分器23,衰减器22、第一终端31、第四终端34和陪测路由35均位于一屏蔽室内,通过使用屏蔽箱6,并将有无线信号发射和接受的设备放于箱内,能够大幅度降低外界信号的干扰以及自身信号的泄漏。
实施例二
如图2所示,本实施例公开了一种路由器峰值性能测试方法,包括:
S1.根据待测形态生成测试指令;
S2.根据所述测试指令开启或禁用相应的网卡,并在相应终端之间模拟数据收发以测试当前峰值性能;
S3.判断是否遍历所有形态,若否,切换待测形态并执行步骤S1。
具体地,这里的步骤S1-S3由第二终端32执行。
待测路由1的网络形态具有多种,具体通过切换测试指令测试不同网络形态的峰值性能。
具体地,在步骤S1中,所述测试指令包括WLAN-LAN峰值性能测试指令、WLAN-WLAN峰值性能测试指令、WLAN-WLAN-LAN双频峰值性能测试指令、桥接峰值性能测试指令、LAN-WAN峰值性能测试指令、Multi-LAN峰值性能测试指令和WLAN-WAN峰值性能测试指令。
进一步地,步骤S2中根据不同的测试指令具体包括:
A.根据WLAN-LAN峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡49以及第一无线网卡42,将第一无线网卡42连接至待测路由1的无线,并在第一终端31和第二终端32上跑测试工具以测试当前峰值性能;需要说明的是,其余的第七有线网卡49均处于禁用状态,第二无线网卡44也处于禁用状态;
B.根据WLAN-WLAN峰值性能测试指令,禁用所有第七有线网卡49,开启第一无线网卡42和第二无线网卡44,将第一无线网卡42和第二无线网卡44连接至待测路由1的无线,并在第一终端31和第四终端34之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
C.根据WLAN-WLAN-LAN双频峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡49,开启第一无线网卡42和第二无线网卡44,将第一无线网卡42关联待测路由1的2.4G无线,第二无线网卡44关联待测路由1的5G无线,并同时在第一终端31和第二终端32之间、第四终端34和第二终端32之间跑测试工具以测试当前峰值性能;同样地,其余的第七有线网卡49均处于禁用状态;
D.根据桥接峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡49和第三有线网卡45,控制待测路由1桥接至陪测路由35,并在第二终端32和第四终端34上跑测试工具以测试当前峰值性能;同样地,其余第一有线网卡41、第一无线网卡42和第二无线网卡44均处于禁用状态;
E.根据LAN-WAN峰值性能测试指令,开启第四有线网卡46和一个第七有线网卡49,开启第三终端33上的拨号服务器,控制待测路由1拨号至第三终端33,并在第二终端32和第三终端33上跑测试工具以测试当前峰值性能;其余的第七有线网卡49均处于禁用状态,第二无线网卡44和第四无线网卡也处于禁用状态;
F.根据Multi-LAN峰值性能测试指令,开启第七有线网卡49和第一无线网卡42,将第一无线网卡42连接至待测路由1的无线,在第二终端32上同时通过所有第七有线网卡49向第一终端31跑测试工具以测试当前峰值性能;其余的第七有线网卡49均处于禁用状态,当然,这里也可以开启所有第七有线网卡49,第二无线网卡44处于禁用状态;
G.根据WLAN-WAN峰值性能测试指令,开启第四有线网卡46、第一无线无线网卡和一个第七有线网卡49,开启第三终端33上的拨号服务器,控制待测路由1拨号至第三终端33,将第一无线网卡42连接至待测路由1的无线,并在第一终端31和第三终端33之间跑测试工具以测试当前峰值性能。其余的第七有线网卡49均处于禁用状态,第二无线网卡44也处于禁用状态。
需要说明的是,上述各步骤中,第一有线网卡41、第二有线网卡43、第五有线网卡47和第六有线网卡48均处于开启状态以便于第二终端32控制各有线网卡和无线网卡的开启关闭状态和控制相应终端上测试工具的执行动作。
并且,一般情况下除了第一有线网卡41、第二有线网卡43、第五有线网卡47和第六有线网卡48一直处于开启状态,其余各步骤中未提到开启的有线网卡或无线网卡均处于禁用状态。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
此外,尽管本文较多地使用了待测路由1;无线功率处理单元2;第一功分器21;衰减器22;第二功分器23;第一终端31;第二终端32;第三终端33;第四终端34;陪测路由35;第一有线网卡41;第一无线网卡42;第二有线网卡43;第二无线网卡44;第三有线网卡45;第四有线网卡46;第五有线网卡47;第六有线网卡48;第七有线网卡49;交换机5;屏蔽箱6等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

Claims (4)

1.一种路由器峰值性能测试方法,其特征在于,应用于一种路由器峰值性能测试拓扑系统,所述系统包括待测路由(1),待测路由WLAN口通过无线功率处理单元(2)连接于第一终端(31)、第四终端(34)和陪测路由(35),陪测路由LAN口连接于所述第四终端(34),至少一个待测路由LAN口连接于第二终端(32),待测路由WAN口连接于第三终端(33),且所述第一终端(31)、第二终端(32)、第三终端(33)和第四终端(34)均连接于交换机(5);所述第一终端(31)中安装有第一有线网卡(41)和第一无线网卡(42),所述第一有线网卡(41)连接于所述交换机(5),所述第一无线网卡(42)连接于所述无线功率处理单元(2);所述第四终端(34)安装有第二有线网卡(43)、第二无线网卡(44)和第三有线网卡(45),所述第二有线网卡(43)连接于所述交换机(5),所述第二无线网卡(44)连接于所述无线功率处理单元(2),所述第三有线网卡(45)连接于所述陪测路由LAN口,且陪测路由WLAN口连接于功率处理单元;所述第三终端(33)中安装有第四有线网卡(46)、第五有线网卡(47)和拨号服务器,所述第四有线网卡(46)连接至待测路由WAN口,所述第五有线网卡(47)连接至交换机(5);所述第二终端(32)中安装有第六有线网卡(48)和多个第七有线网卡(49),且多个第七有线网卡(49)均连接至多个待测路由LAN口,第六有线网卡(48)连接至交换机(5);方法包括:
S1.根据待测形态生成测试指令;所述测试指令包括WLAN-LAN峰值性能测试指令、WLAN-WLAN峰值性能测试指令、WLAN-WLAN-LAN双频峰值性能测试指令、桥接峰值性能测试指令、LAN-WAN峰值性能测试指令、Multi-LAN峰值性能测试指令和WLAN-WAN峰值性能测试指令;
S2.根据所述测试指令开启或禁用相应的网卡,并在相应终端之间模拟数据收发以测试当前峰值性能;具体包括:
A.根据WLAN-LAN峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡以及第一无线网卡(42),将第一无线网卡(42)连接至待测路由(1)的无线,并在第一终端(31)和第二终端(32)之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
B.根据WLAN-WLAN峰值性能测试指令,禁用所有第七有线网卡,开启第一无线网卡(42)和第二无线网卡(44),将第一无线网卡(42)和第二无线网卡(44)连接至待测路由(1)的无线,并在第一终端(31)和第四终端(34)之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
C.根据WLAN-WLAN-LAN双频峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡,开启第一无线网卡(42)和第二无线网卡(44),将第一无线网卡(42)关联待测路由(1)的2.4G无线,第二无线网卡(44)关联待测路由(1)的5G无线,并同时在第一终端(31)和第二终端(32)之间、第四终端(34)和第二终端(32)之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
D.根据桥接峰值性能测试指令,开启一个第七有线网卡和第三有线网卡(45),控制待测路由(1)桥接至陪测路由(35),并在第二终端(32)和第四终端(34)之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
E.根据LAN-WAN峰值性能测试指令,开启第四有线网卡(46)和一个第七有线网卡,开启第三终端(33)上的拨号服务器,控制待测路由(1)拨号至第三终端(33),并在第二终端(32)和第三终端(33)之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
F.根据Multi-LAN峰值性能测试指令,开启多个第七有线网卡(49)和第一无线网卡(42),将第一无线网卡(42)连接至待测路由(1)的无线,在第二终端(32)上同时通过所有第七有线网卡向第一终端(31)跑测试工具以测试当前峰值性能;
G.根据WLAN-WAN峰值性能测试指令,开启第四有线网卡(46)、第一无线网卡和一个第七有线网卡,开启第三终端(33)上的拨号服务器,控制待测路由(1)拨号至第三终端(33),将第一无线网卡(42)连接至待测路由(1)的无线,并在第一终端(31)和第三终端(33)之间跑测试工具以测试当前峰值性能;
S3.判断是否遍历所有形态,若否,切换待测形态并执行步骤S1。
2.根据权利要求1所述的一种路由器峰值性能测试方法,其特征在于,所述无线功率处理单元(2)包括依次连接的第一功分器(21)、衰减器(22)和第二功分器(23),所述第一功分器(21)的输入端连接于所述待测路由WLAN口,所述第二功分器(23)的输出端连接于第一终端(31)、第四终端(34)和陪测路由(35)。
3.根据权利要求2所述的一种路由器峰值性能测试方法,其特征在于,所述第一功分器(21)包括三个并列的一分二功分器,三个一分二功分器均通过两条射频线连接至待测路由WLAN口;所述第二功分器(23)包括三个并列的一分四功分器,三个一分四功分器均通过两条射频线接入至陪测路由WLAN口,三个一分四功分器均通过另两根射频线分别连接至第一无线网卡(42)和第二无线网卡(44),所述衰减器(22)包括三个并列的子衰减器(22),每个子衰减器(22)的两端分别连接至一个一分二功分器和一分四功分器。
4.根据权利要求3所述的一种路由器峰值性能测试方法,其特征在于,所述待测路由(1)、第一功分器(21)、第二功分器(23),衰减器(22)、第一终端(31)、第四终端(34)和陪测路由(35)均位于一屏蔽室(6)内。
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