CN111614789B - 一种检测室分天线地址的方法及检测设备 - Google Patents

一种检测室分天线地址的方法及检测设备 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供一种检测室分天线地址的方法及检测设备,方法包括:确定测试区域,测试区域中包括多个室分天线;检测测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址。本发明实施例中,通过统一比较测试区域中多个室分天线的物理地址,相比现有逐一排查的方式,排查效率更高,节约大量的时间和人力成本。

Description

一种检测室分天线地址的方法及检测设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,特别涉及一种检测室分天线地址的方法及检测设备。
背景技术
参见图1,智慧室分产品是在传统无源直连式存储(Direct-Attached Storage,DAS)系统的基础上增加了智慧网关和合路器,并将末端传统的DAS天线替换成智慧室分天线。智慧室分天线内集成了射频识别标签、无线充电模组、蓝牙信标等智能硬件,智慧网关则集成了射频识别网关、蓝牙网关和通信模组,通过室内分布网络实现对智慧室分天线的集中管理。
在智慧室分系统工作时,智慧网关通过物理地址来识别智慧室分天线,并参照网关内的物理地址表,完成精确位置的信息采集分析和信令控制,从而实现上报室分故障、分析测量报告(Measurement Repot,MR)弱覆盖区域、提供室内精准定位和商业广告推送的功能。如果在安装时,室分天线和网关内室分天线的坐标不一致,即物理地址不一致,则可能出现室分故障上报错误、室内信号覆盖分析错误、无法精准定位以及广告推送混乱等现象,严重影响智慧室分系统的正常工作,因此在安装完成后,需要确认组网内的智慧室分天线位置是否与网关内的室分天线位置一致。
现有方案是通过检测设备逐一读取室分天线的物理地址,并与网关物理地址表中信息进行比对,从而保证室外分布与网关内物理地址表信息一致,但是这样的排查工作需要大量的时间成本和人力成本。
发明内容
本发明实施例提供一种检测室分天线地址的方法及检测设备,解决现有检测方法需要大量的时间成本和人力成本的问题。
依据本发明实施例的第一方面,提供一种检测室分天线地址的方法,所述方法包括:确定测试区域,所述测试区域中包括多个室分天线;检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中所述目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址。
可选地,所述确定测试区域,包括:将穿透损耗值低于预设门限值的区域确定为所述测试区域。
可选地,所述检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,包括:根据在检测点接收信号的信号强度参数值,确定所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址,其中所述检测点为所述测试区域中所有室分天线的分布位置的中心点;如果所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
可选地,所述检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,包括:关闭所述测试区域中所有室分天线的第一模块;如果所述测试区域中存在未关闭与所述第一模块对应的功能的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
可选地,所述方法还包括:如果所述检测结果为所述第一结果,则对所述测试区域中所有室分天线进行排查,确定实际物理地址与目标物理地址不一致的目标室分天线;根据所述目标室分天线的实际物理地址,修改网关中存储的所述目标室分天线的目标物理地址。
依据本发明实施例的第二方面,提供一种检测装置,包括:收发机和处理器,其中,所述处理器,用于确定测试区域,所述测试区域中包括多个室分天线;所述处理器,还用于检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中所述目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址。
可选地,所述处理器,还用于将穿透损耗值低于预设门限值的区域确定为所述测试区域。
可选地,所述处理器,还用于根据在检测点接收信号的信号强度参数值,确定所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址,其中所述检测点为所述测试区域中所有室分天线的分布位置的中心点;所述处理器,还用于如果所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
可选地,所述处理器,还用于关闭所述测试区域中所有室分天线的第一模块;所述处理器,还用于如果所述测试区域中存在未关闭与所述第一模块对应的功能的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
可选地,所述处理器,还用于如果所述检测结果为所述第一结果,则对所述测试区域中所有室分天线进行排查,确定实际物理地址与目标物理地址不一致的目标室分天线;所述处理器,还用于根据所述目标室分天线的实际物理地址,修改网关中存储的所述目标室分天线的目标物理地址。
依据本发明实施例的第三方面,提供一种检测装置,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的检测室分天线地址的方法的步骤。
依据本发明实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的检测室分天线地址的方法的步骤。
本发明实施例中,确定测试区域并检测测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址。通过统一比较测试区域中多个室分天线的物理地址,相比现有逐一排查的方式,排查效率更高,节约大量的时间和人力成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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为现有的智能室分系统结构示意图;
图2为本发明实施例提供的检测室分天线地址的方法流程示意图之一;
图3为本发明实施例提供的测试区域划分示意图;
图4为本发明实施例提供的检测室分天线地址的方法流程示意图之二;
图5为本发明实施例提供的检测设备的结构示意图之一;
图6为本发明实施例提供的检测设备的结构示意图之二。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图2,本发明实施例提供一种检测室分天线地址的方法,该方法具体步骤如下:
步骤201:确定测试区域;
在本发明实施例中,根据室分天线的分布位置,划分出不同的测试区域,测试区域中包括多个室分天线,不同测试区域中包括的室分天线的数量可以相同也可以不同。可选地,测试区域中室分天线的数量为3个、4个或5个。
具体地,将穿透损耗值低于预设门限值的区域确定为测试区域。测试区域内尽量不包含穿损(包含各种入射角路径的情况)特别大的障碍物,例如:厚墙,金属门等。需要说明的是,如果测试区域中包含穿损较大的建筑物时,应该按相应的路损补偿在空间损耗估计中。
参见图3,图中示出一种测试区域的划分方式,其中每个测试区域中的室分天线的数量为4个。
步骤202:检测测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果;
在本发明实施例中,目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址。通过对测试区域中所有的室分天线进行检测,相比现有逐一排查的方式,排查效率更高,节约大量的时间和人力成本。
本发明实施例提供以下可选的检测方式:
方式一,具体步骤如下:
(1)根据在检测点接收信号的信号强度参数值,确定测试区域中所有室分天线的实际物理地址;
在本发明实施例中,检测点为测试区域中所有室分天线的分布位置的中心点。需要说明的是,检测点距离各室分天线的空间损耗应该尽量一致,而且尽量离其它测试区域的室分天线距离远,使空间损耗上具有一定的区分度。
以图3中测试区域1为例,测试区域1中有4个室分天线,该4个室分天线在网关中存储的目标物理地址为(MAC-1,MAC-2,MAC-3,MAC-4)。根据在检测点接收信号的信号强度参数值,例如:参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)值或者接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication,RSSI)值,将最大的前4个值对应的物理地址确定为测试区域1中4个室分天线的实际物理地址。
需要说明的是,由于在检测点接收信号时,除了能接收到当前测试区域中的室分天线的信号,相邻测试区域中的室分天线的信号也能够接收到,但信号强度相对较弱,因此,为了保证检测的准确性,只选取信号强度排前n的信号,其中n为当前测试区域中的室分天线的个数。
继续参见图3,假设根据信号强度参数值确定测试区域中所有室分天线的实际物理地址为(MAC-a,MAC-b,MAC-c,MAC-d),将该实际物理地址与目标物理地址(MAC-1,MAC-2,MAC-3,MAC-4)进行比较。
可以理解的是,上述(MAC-a,MAC-b,MAC-c,MAC-d)仅为描述区分,若测试区域中所有室分天线安装正确,则根据信号强度参数值确定测试区域中所有室分天线的实际物理地址即为(MAC-1,MAC-2,MAC-3,MAC-4)。
(2)如果测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,则确定检测结果为第一结果;
在本发明实施例中,第一结果表示测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
继续参见图3,假设根据信号强度参数值确定测试区域中所有室分天线的实际物理地址(MAC-1,MAC-2,MAC-3,MAC-5),则表示测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,确定检测结果为不一致。
需要说明的是,上述目标物理地址(MAC-1,MAC-2,MAC-3,MAC-4)或者实际物理地址(MAC-1,MAC-2,MAC-3,MAC-5)仅表示测试区域中所有室分天线所包含的物理地址,并不表示物理地址与具体室分天线之间的对应关系。
方式二,具体步骤如下:
(1)关闭测试区域中所有室分天线的第一模块;
在本发明实施例中,室分天线中设置有对应各种不同功能的模块,从这些模块中任意选取第一模块,关闭测试区域中所有室分天线的第一模块。
(2)如果测试区域中存在未关闭与第一模块对应的功能的室分天线,则确定检测结果为第一结果;
在本发明实施例中,第一结果表示测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
需要说明的是,在关闭室分天线的第一模块时是按照网关中存储的室分天线的目标物理地址进行查询的,如果测试区域中所有的室分天线均安装正确,则所有的室分天线均会关闭与第一模块对应的功能;如果测试区域中存在安装错误的室分天线,则该安装错误的室分天线不会关闭与第一模块对应的功能。
本发明实施例中,确定测试区域并检测测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址。通过统一比较测试区域中多个室分天线的物理地址,相比现有逐一排查的方式,排查效率更高,节约大量的时间和人力成本。
参见图4,本发明实施例提供另一种检测室分天线地址的方法,该方法具体步骤如下:
步骤401:确定测试区域;
步骤402:检测测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果;
上述步骤401和步骤402的描述可以参照图2中步骤201和步骤202的描述,在此不再赘述。
步骤403:如果检测结果为第一结果,则对测试区域中所有室分天线进行排查,确定实际物理地址与目标物理地址不一致的目标室分天线;
在本发明实施例中,第一结果表示测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。对于检测结果为第一结果的测试区域,对该测试区域中所有室分天线进行逐一排查,确定出实际物理地址与目标物理地址不一致的目标室分天线,即安装错误的室分天线。
步骤404:根据目标室分天线的实际物理地址,修改网关中存储的目标室分天线的目标物理地址;
在本发明实施例中,将网关中存储的目标室分天线的目标物理地址修改为目标室分天线的实际物理地址。由于室分天线已经完成安装,若采用重新安装室分天线的方式,会投入不必要的人力和时间成本,因此,采用修改网关中存储信息的方式更易实施,且操作成本低。
可以理解的是,在上述步骤402中,如果检测结果为第二结果,该第二结果表示测试区域中不存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,则可以确定当前测试区域中所有的室分天线均安装正确。在步骤402之后,可以继续对下一测试区域进行检测,或者直接结束检测。
本发明实施例中,通过统一比较测试区域中多个室分天线的物理地址,若测试区域中所有室分天线安装正确,则只需一次检测即可通过;若测试区域中存在室分天线安装错误,则对该测试区域中所有室分天线进行逐一排查,相比现有对全部室分天线逐一排查的方式,排查效率更高,节约大量的时间和人力成本。
参见图5,本发明实施例提供一种检测设备500,包括:收发机501和处理器502;
其中,所述处理器502,用于确定测试区域,所述测试区域中包括多个室分天线;
所述处理器502,还用于检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中所述目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址。
可选地,所述处理器502,还用于将穿透损耗值低于预设门限值的区域确定为所述测试区域。
可选地,所述处理器502,还用于根据在检测点接收信号的信号强度参数值,确定所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址,其中所述检测点为所述测试区域中所有室分天线的分布位置的中心点;
所述处理器502,还用于如果所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
可选地,所述处理器502,还用于关闭所述测试区域中所有室分天线的第一模块;
所述处理器502,还用于如果所述测试区域中存在未关闭与所述第一模块对应的功能的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
可选地,所述处理器502,还用于如果所述检测结果为不一致,则对所述测试区域中所有室分天线进行排查,确定实际物理地址与目标物理地址不一致的目标室分天线;
所述处理器502,还用于根据所述目标室分天线的实际物理地址,修改网关中存储的所述目标室分天线的目标物理地址。
本发明实施例中,通过统一比较测试区域中多个室分天线的物理地址,相比现有逐一排查的方式,排查效率更高,节约大量的时间和人力成本。
参见图6,参见图6,本发明实施例提供另一种检测设备600,包括:处理器601、收发机602、存储器603和总线接口。
其中,处理器601可以负责管理总线架构和通常的处理。存储器603可以存储处理器601在执行操作时所使用的数据。
本发明实施例中,通信设备600还可以包括:存储在存储器603上并可在处理器601上运行的程序,该程序被处理器601执行时实现本发明实施例提供的方法的步骤。
在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器601代表的一个或多个处理器和存储器603代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本发明实施例不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机602可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (8)

1.一种检测室分天线地址的方法,其特征在于,所述方法包括:
将穿透损耗值低于预设门限值的区域确定为测试区域,所述测试区域中包括多个室分天线;
检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中所述目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址;
所述检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,包括:
根据在检测点接收信号的信号强度参数值,将前N个信号强度参数值对应的物理地址确定为测试区域1中N个室分天线的实际物理地址,其中所述检测点为所述测试区域中所有室分天线的分布位置的中心点,N为当前测试区域中的室分天线的个数;
如果所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,还包括:
关闭所述测试区域中所有室分天线的第一模块;
如果所述测试区域中存在未关闭与所述第一模块对应的功能的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果所述检测结果为所述第一结果,则对所述测试区域中所有室分天线进行排查,确定实际物理地址与目标物理地址不一致的目标室分天线;
根据所述目标室分天线的实际物理地址,修改网关中存储的所述目标室分天线的目标物理地址。
4.一种检测装置,其特征在于,包括:收发机和处理器,其中,
所述处理器,用于确定测试区域,所述测试区域中包括多个室分天线;
所述处理器,还用于检测所述测试区域中所有室分天线的实际物理地址与目标物理地址是否一致,得到检测结果,其中所述目标物理地址为网关中存储的室分天线的物理地址;
所述处理器,还用于将穿透损耗值低于预设门限值的区域确定为所述测试区域;
所述处理器,还用于根据在检测点接收信号的信号强度参数值,将前N个信号强度参数值对应的物理地址确定为测试区域1中N个室分天线的实际物理地址,其中所述检测点为所述测试区域中所有室分天线的分布位置的中心点,N为当前测试区域中的室分天线的个数;
所述处理器,还用于如果所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
5.根据权利要求4所述的检测装置,其特征在于,
所述处理器,还用于关闭所述测试区域中所有室分天线的第一模块;
所述处理器,还用于如果所述测试区域中存在未关闭与所述第一模块对应的功能的室分天线,则确定所述检测结果为第一结果,所述第一结果表示所述测试区域中存在实际物理地址与目标物理地址不一致的室分天线。
6.根据权利要求4或5所述的检测装置,其特征在于,
所述处理器,还用于如果所述检测结果为不一致,则对所述测试区域中所有室分天线进行排查,确定实际物理地址与目标物理地址不一致的目标室分天线;
所述处理器,还用于根据所述目标室分天线的实际物理地址,修改网关中存储的所述目标室分天线的目标物理地址。
7.一种检测装置,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至3中任一项所述的检测室分天线地址的方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至3中任一项所述的检测室分天线地址的方法的步骤。
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