CN111200515A - 告警处理方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种告警处理方法及装置。所述方法包括:获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息;根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。本发明实施例解决了现有技术中,高铁专网中不能及时、准确地获取RRU故障位置,维护效率低下,且延长了设备故障时长的问题。
Description
技术领域
本发明实施例涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种告警处理方法及装置。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)的高铁专网中,由于高铁站点的特殊性,高铁场景的基站组网较常规宏站有较大差异。比如,通常情况下,宏站的基带处理单元(Building Base band Unit,BBU)与射频拉远单元(Radio Remote Unit,RRU)采用共物理站点部署方式。而高铁场景中,RRU均通过拉远方式进行建设,每个BBU最多对应六个物理站点,且每个物理站点对应两个以上RRU,导致每个BBU均对应多个RRU;也就是说,在高铁专网场景中,一个逻辑站点对应一个逻辑小区,而每个逻辑小区多个物理站点,导致逻辑站点与实际集中安装开通的物理站点无法对应;比如,一个高铁逻辑站点至少包含12个以上的RRU。在RRU设备发生故障后,只能人工通过操作维护中心(Operation and MaintenanceCenter,OMC)查询告警详情,同时,需要RRU设备开通时根据人工记录的RRU端口表才可最终确定故障点位。
同时,运营商对设备进行接入和管理网络的北向数据,其上报的逻辑站点和小区与实际集中安装开通的物理站点也无法一一对应,通过北向数据无法对全网RRU位置信息进行查询统计。而且高铁站点RRU数量多,物理安装点分散,对设备维护人员的技能水平要求较高,导致人工成本增加。
另一方面,高铁场景LTE基站的覆盖方式为线状覆盖,单个RRU覆盖距离超过500米,缺少邻站的补充覆盖,导致RRU故障对于高铁用户的业务感知影响非常明显。而在高铁场景RRU故障时,集中故障平台仅能够识别RRU对应的BBU站点信息,而其中并不包含RRU实际的物理站点位置信息,并且由于每个BBU均对应多个RRU,维护人员需要通过网管进一步查看告警信息、端口信息以及手工维护的RRU位置信息表等才能定位故障RRU的位置,维护效率低下的同时,延长了设备故障时长,影响高铁用户感知。
因此,现有技术中,高铁专网中采用人工进行RRU故障分析,不能及时、准确地获取RRU故障位置,维护效率低下,且延长了设备故障时长。
发明内容
本发明实施例提供一种告警处理方法及装置,用以解决现有技术中,高铁专网中采用人工进行RRU故障分析,不能及时、准确地获取RRU故障位置,维护效率低下,且延长了设备故障时长的问题。
一方面,本发明实施例提供一种告警处理方法,所述方法包括:
获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息;
根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;
当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。
另一方面,本发明实施例还提供了一种告警处理装置,包括:
获取模块,用于获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息;
确定模块,用于根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;
处理模块,用于当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。
另一方面,本发明实施例还提供了一种电子设备,包括存储器、处理器、总线以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述告警处理方法中的步骤。
再一方面,本发明实施例还提供了一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述告警处理方法中的步骤。
本发明实施例提供的告警处理方法及装置,通过获取OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息;根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,通过OMC设备上报的基于话务统计的第一告警信息以及进一步对话务统计进行识别得到的第二告警信息,快速、自动地进行故障确认,对人工的依赖程度较低;并根据所述RRU设备的告警信息,快速确定所述RRU设备的故障地理范围,便于后续在故障地理范围进行排查。本发明实施例提高了RRU故障处理的处理效率,缩短了处理时延。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的告警处理方法的流程示意图;
图2为本发明实施例的第四示例的流程示意图;
图3为本发明实施例的第四示例的场景示意图;
图4为本发明实施例提供的告警处理装置的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。在下面的描述中,提供诸如具体的配置和组件的特定细节仅仅是为了帮助全面理解本发明的实施例。因此,本领域技术人员应该清楚,可以对这里描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本发明的范围和精神。另外,为了清楚和简洁,省略了对已知功能和构造的描述。
应理解,说明书通篇中提到的“实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
在本发明的各种实施例中,应理解,下述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
在本申请所提供的实施例中,应理解,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
图1示出了本发明实施例提供的一种告警处理方法的流程示意图。
如图1所示,本发明实施例提供的告警处理方法,所述方法具体包括以下步骤:
步骤101,获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息。
其中,OMC设备按照一预设时间粒度存储并上报其所管控范围内的设备的原始告警数据、性能数据、基站数据;若OMC设备采集上报的数据中,包括原始告警数据,则获取原始告警数据中的各个告警信息条目中,携带有RRU告警指示的告警信息,即第一告警信息;也就是说,第一告警信息为OMC设备在进行话务统计时发现的RRU告警,并在第一告警信息携带了RRU告警指示并通过北向接口上报。
可选地,OMC设备可通过心跳机制存储并上报原始告警数据,心跳机制即发送方按照一定规则(周期性发送或空闲发送等)向接收方发送固定格式的消息。步骤102,根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
其中,遍历每个告警信息条目的告警标识信息,告警标识信息即ALARM ID,通常ALARM ID与告警信息条目所属设备具有对应关系,因此,可通过告警标识信息确定告警信息条目所属设备,即告警发生的位置。
通过遍历告警标识信息,对原始告警数据进行进一步识别,获取告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
可选地,RRU设备的相关告警包括:射频单元维护链路异常、BBU IR光模块收发异常等告警。
步骤103,当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。
其中,告警信息中包括告警相关的多个参数,比如OMC NAME(OMC网管名称)、ALARMID(告警标识)、inserttime(入库时间)、ALARM TYPE(告警类型)、MANAGED OBJECTINSTANCE(告警对象实例)、MANAGED OBJECT CLASS(告警级别)、EVENT TIME(告警发生时间)、ADDITIONAL TEXT(告警详细信息)等告警的基础信息;告警信息中还包括定位信息,包括RRU的柜号、框号、槽号、RRU名称、RRU所属BBU名称等相关信息,
针对一特定的RRU设备,若其第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据告警信息,按照预设规则确定所述RRU设备的故障地理范围,在后续排查中,在故障地理范围进行排查即可。
本发明上述实施例中,通过获取OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息;根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,通过OMC设备上报的基于话务统计的第一告警信息以及进一步对话务统计进行识别得到的第二告警信息,快速、自动地进行故障确认,对人工的依赖程度较低;并根据所述RRU设备的告警信息,快速确定所述RRU设备的故障地理范围,便于后续在故障地理范围进行排查。本发明实施例提高了RRU故障处理的处理效率,缩短了处理时延,解决了现有技术中,高铁专网中采用人工进行RRU故障分析,不能及时、准确地获取RRU故障位置,维护效率低下,且延长了设备故障时长的问题。
可选地,本发明实施例中,所述根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息的步骤,包括:
提取所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息;
根据告警标识信息与告警所属设备的预设对应关系,获取所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
其中,预设对应关系为告警标识信息与告警所属设备的对应关系,遍历每个告警信息条目的告警标识信息,根据预设对应关系,查找与该告警标识信息对应的告警所属设备,若告警所属设备为所述RRU设备,则该告警信息条目为该RRU设备的第二告警信息。
可选地,本发明实施例中,所述根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围的步骤,包括:
根据预设的路径损耗算法以及所述RRU设备的告警信息,确定所述RRU设备的故障地理范围。
其中,路径损耗及传播损耗,指电波在空间传播所产生的损耗,是由发射功率的辐射扩散及信道的传播特性造成的,反映宏观范围内接收信号功率均值的变化。本发明实施例中,引入传播损耗模型定位算法,根据传播损耗模型,判断终端与RRU的距离,进一步提高RRU位置精度。
具体地,本发明实施例中,所述告警信息中至少包括:所述RRU设备的频率、有效高度、RRU发射功率以及终端接收功率;
所述根据预设的路径损耗算法以及所述RRU设备的告警信息,确定所述RRU设备的故障地理范围的步骤,包括:
根据以下公式1,确定所述RRU设备的故障地理范围:
公式1:
P=46.3+33.9lgF-13.82lgH+(44.9-6.55lgH)*lgD+C
其中,上述公式1为模型,其中包括的数值均为模型数值;考虑到高铁网络使用的频率范围,如:TD-LTE系统的F频段(1880-1920)可选用COST231-HATA模型或COST231-WI模型;GSM900系统采取SDR模型、Okumura-Hata模型或者SPM模型等。以TD-LTE系统为例,TD-LTE系统的高铁频率使用F频段,可选用COST231-HATA模型来计算距离,上述公式1为COST231-HATA模型的路径损耗的数学表达式。
且P为路径损耗,且P=Ptx-Prx,Ptx为所述RRU发射功率,Prx为所述终端接收功率;终端为告警信息对应的终端;
F为所述频率,H为所述有效高度;C为预设环境因子参数;
D为以终端为圆心形成的圆形地理范围的半径,所述圆形地理范围为所述RRU设备的故障地理范围。
由于P=Ptx-Prx,则根据公式1可确定D值,最终通过D值提供一个地理上以告警信息中的终端位置为圆心,半径为D的圆形区域,从而修正RRU定位数据,提升RRU定位精度。
作为第一示例,以故障站点为例,已知故障RRU发射的信号中心频率F为1895MHz,RRU有效高度H为30米,环境因子C为3,RRU发射功率PTX为40dB,终端接收功率PRX为-90dB。
则有P=PTX-PRX=(40dB)-(-90dB)=130dB;
则130=46.3+33.9*lg1895-13.82*lg30+(44.9-6.55*lg30)*lgD+3;
可以得出,唯一变量D=0.52KM(千米);
则以终端位置为圆心,以0.52KM为半径确定一故障地理范围,维护人员即可在故障地理范围内排查故障RRU,提高排查效率。
可选地,本发明实施例中,所述当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致的步骤,包括:
对于所述第一告警信息中的第一参数;
每个所述第一参数与其在所述第二告警信息中相对应的第二参数一致时,确定所述第一告警信息与所述第二告警信息一致。
其中,获取告警信息中的每个参数在第一告警信息中对应的第一参数,以及在第二告警信息中对应的第二参数;若其第一参数与第二参数一致,且告警信息中的每个参数均满足此要求,则确定所述第一告警信息与所述第二告警信息一致。
作为第二示例,设集合A为所有RRU设备的第一告警信息,即北向性能指标话务统计中的RRU信息,包含EnodeB名称,CI,RRU配置,RRU端口号等所有条目集合。
设集合B为所有RRU设备的第二告警信息,即发生告警时,包含告警开始时间、恢复时间、告警端口号等所有告警条目集合。
a为集合A中的单个告警信息条目,E为集合B中的单个告警信息条目;
则对于一确定的RRU设备,若a与b的参数完全一致,则确定所述第一告警信息与所述第二告警信息一致。可选地,本发明实施例中,所述RRU设备的告警信息包括所述RRU设备的名称;
所述确认所述RRU设备发生告警的步骤之后,所述方法还包括:
建立所述RRU设备的故障清单,所述故障清单以所述RRU设备的名称作为索引。
其中,确认所述RRU设备发生告警,以基站OMC命名规范中的RRU设备的名称,建立相应的索引值,建立包括所有RRU设备的故障清单,直观地体现出告警RRU的名称信息以及其他告警信息,使用户一目了然,迅速的掌握具体某一RRU的告警情况。
作为第三示例,参见表1,表1所示为一故障清单:
表1:
作为第四示例,参见图2以及图3,发送方为OMC设备,接收方为采集服务器(RANS),告警处理平台为本发明实施例的告警处理方法的执行主体;则告警处理过程主要包括以下步骤:
步骤201,OMC产生原始告警数据。
具体地,参见图3,OMC服务器采集性能数据、基站数据、告警数据,通过北向接口服务器发送至RANS服务器。
步骤202,RANS服务器接收原始告警数据。
参见图3,RANS服务器接收原始告警数据之后,存储至告警处理平台的数据库中。
步骤203,告警处理平台首先提取原始告警数据中携带有RRU告警指示的告警信息的第一告警信息;
步子204,告警处理平台对原始告警数据进行进一步识别,提取出第二告警信息;当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警。
步骤205,将所述RRU设备的告警信息添加至预先设定的故障清单中。
本发明上述实施例中,通过获取OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息;根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,通过OMC设备上报的基于话务统计的第一告警信息以及进一步对话务统计进行识别得到的第二告警信息,快速、自动地进行故障确认,对人工的依赖程度较低;并根据所述RRU设备的告警信息,快速确定所述RRU设备的故障地理范围,便于后续在故障地理范围进行排查。本发明实施例提高了RRU故障处理的处理效率,缩短了处理时延。以上介绍了本发明实施例提供的告警处理方法,下面将结合附图介绍本发明实施例提供的告警处理装置。
参见图4,本发明实施例提供了一种告警处理装置,该装置包括:
获取模块401,用于获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息。
其中,OMC设备按照一预设时间粒度存储并上报其所管控范围内的设备的原始告警数据、性能数据、基站数据;若OMC设备采集上报的数据中,包括原始告警数据,则获取原始告警数据中的各个告警信息条目中,携带有RRU告警指示的告警信息,即第一告警信息;也就是说,第一告警信息为OMC设备在进行话务统计时发现的RRU告警,并在第一告警信息携带了RRU告警指示并通过北向接口上报。
可选地,OMC设备可通过心跳机制存储并上报原始告警数据,心跳机制即发送方按照一定规则(周期性发送或空闲发送等)向接收方发送固定格式的消息。
确定模块402,用于根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
其中,遍历每个告警信息条目的告警标识信息,告警标识信息即ALARM ID,通常ALARM ID与告警信息条目所属设备具有对应关系,因此,可通过告警标识信息确定告警信息条目所属设备,即告警发生的位置。
通过遍历告警标识信息,对原始告警数据进行进一步识别,获取告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
可选地,RRU设备的相关告警包括:射频单元维护链路异常、BBU IR光模块收发异常等告警。
处理模块403,用于当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。
其中,告警信息中包括告警相关的多个参数,比如OMC NAME(OMC网管名称)、ALARMID(告警标识)、inserttime(入库时间)、ALARM TYPE(告警类型)、MANAGED OBJECTINSTANCE(告警对象实例)、MANAGED OBJECT CLASS(告警级别)、EVENT TIME(告警发生时间)、ADDITIONAL TEXT(告警详细信息)等告警的基础信息;告警信息中还包括定位信息,包括RRU的柜号、框号、槽号、RRU名称、RRU所属BBU名称等相关信息,
针对一特定的RRU设备,若其第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据告警信息,按照预设规则确定所述RRU设备的故障地理范围,在后续排查中,在故障地理范围进行排查即可。
可选地,本发明实施例中,所述确定模块402包括:
提取子模块,用于提取所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息;
获取子模块,用于根据告警标识信息与告警所属设备的预设对应关系,获取所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
可选地,本发明实施例中,所述处理模块403包括:
第一确定子模块,用于根据预设的路径损耗算法以及所述RRU设备的告警信息,确定所述RRU设备的故障地理范围。
可选地,本发明实施例中,所述告警信息中至少包括:所述RRU设备的频率、有效高度、RRU发射功率以及终端接收功率;
所述确定子模块用于:
根据以下公式,确定所述RRU设备的故障地理范围:
P=46.3+33.9lgF-13.82lgH+(44.9-6.55lgH)*lgD+C
其中,P为路径损耗,且P=Ptx-Prx,Ptx为所述RRU发射功率,Prx为所述终端接收功率;
F为所述频率,H为所述有效高度;C为预设环境因子参数;
D为以终端为圆心形成的圆形地理范围的半径,所述圆形地理范围为所述RRU设备的故障地理范围。
可选地,本发明实施例中,所述处理模块403包括:
第二确定子模块,用于对于所述第一告警信息中的第一参数;
每个所述第一参数与其在所述第二告警信息中相对应的第二参数一致时,确定所述第一告警信息与所述第二告警信息一致。
可选地,本发明实施例中,所述RRU设备的告警信息包括所述RRU设备的名称;
所述装置还包括:
清单建立模块,用于建立所述RRU设备的故障清单,所述故障清单以所述RRU设备的名称作为索引。
本发明上述实施例中,通过获取模块401获取OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息;确定模块402根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,处理模块403确认所述RRU设备发生告警,通过OMC设备上报的基于话务统计的第一告警信息以及进一步对话务统计进行识别得到的第二告警信息,快速、自动地进行故障确认,对人工的依赖程度较低;并根据所述RRU设备的告警信息,快速确定所述RRU设备的故障地理范围,便于后续在故障地理范围进行排查。本发明实施例提高了RRU故障处理的处理效率,缩短了处理时延。
图5示出了本发明又一实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
如图5所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)510、通信接口(Communications Interface)520、存储器(memory)530和通信总线540,其中,处理器510,通信接口520,存储器530通过通信总线540完成相互间的通信。处理器510可以调用存储器530中的逻辑指令,以执行如下方法:
获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息;
根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;
当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。
此外,上述的存储器530中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
本发明又一实施例提供的一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如本发明上述实施例中提供的方法中的步骤,本实施不再赘述。
基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种告警处理方法,其特征在于,包括:
获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息;
根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;
当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息的步骤,包括:
提取所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息;
根据告警标识信息与告警所属设备的预设对应关系,获取所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围的步骤,包括:
根据预设的路径损耗算法以及所述RRU设备的告警信息,确定所述RRU设备的故障地理范围。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述告警信息中至少包括:所述RRU设备的频率、有效高度、RRU发射功率以及终端接收功率;
所述根据预设的路径损耗算法以及所述RRU设备的告警信息,确定所述RRU设备的故障地理范围的步骤,包括:
根据以下公式,确定所述RRU设备的故障地理范围:
P=46.3+33.9lgF-13.82lgH+(44.9-6.55lgH)*lgD+C
其中,P为路径损耗,且P=Ptx-Prx,Ptx为所述RRU发射功率,Prx为所述终端接收功率;
F为所述频率,H为所述有效高度;C为预设环境因子参数;
D为以终端为圆心形成的圆形地理范围的半径,所述圆形地理范围为所述RRU设备的故障地理范围。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致的步骤,包括:
对于所述第一告警信息中的第一参数;
每个所述第一参数与其在所述第二告警信息中相对应的第二参数一致时,确定所述第一告警信息与所述第二告警信息一致。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RRU设备的告警信息包括所述RRU设备的名称;
所述确认所述RRU设备发生告警的步骤之后,所述方法还包括:
建立所述RRU设备的故障清单,所述故障清单以所述RRU设备的名称作为索引。
7.一种告警处理装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取操作维护中心OMC设备上报的原始告警数据中的第一告警信息,所述第一告警信息为携带有射频拉远单元RRU告警指示的告警信息;
确定模块,用于根据所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息,确定所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息;
处理模块,用于当所述第一告警信息与所述第二告警信息一致时,确认所述RRU设备发生告警,并根据所述RRU设备的告警信息确定所述RRU设备的故障地理范围;所述RRU设备的告警信息为所述第一告警信息或所述第二告警信息。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
提取子模块,用于提取所述原始告警数据中的每条告警信息条目的告警标识信息;
获取子模块,用于根据告警标识信息与告警所属设备的预设对应关系,获取所述告警信息条目中、告警所属设备为所述RRU设备的第二告警信息。
9.一种电子设备,其特征在于,包括存储器、处理器、总线以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6中任一项所述的告警处理方法中的步骤。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于:所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的告警处理方法中的步骤。
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