CN112422209B - 空间复用测试方法、装置、设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空间复用测试方法、装置、设备及计算机可读存储介质,该方法包括:根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,第一陪测终端与待测无线接入点连接,第二陪测终端与陪测无线接入点连接;调节陪测无线接入点与待测无线接入点间的第一信号强度,并获取第一信号强度变化对待测无线接入点与第一陪测终端之间数据传输性能的第一影响;根据第一影响分析待测无线接入点的空间复用机制的生效性。本方法具有能够测试待测无线接入点中OBSS_PD阈值设定的合理性的优点。
Description
技术领域
本发明涉及高保真无线局域网测试技术领域,尤其涉及一种空间复用测试方法、装置、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
如今WIFI(Wireless Fidelity)技术已经发展到第六代,即WIFI6,也叫802.11AX技术。为了提升在密集场景的用户体验,802.11AX引入了SU(Spatial Reuse,空间复用)技术,增加了BSS(Basic Service Set,基本服务集)Coloring机制。通过在PHY(PhysicalLayer,物理层接口)头部增加BSS Color字段用于表示报文的“颜色”,如果报文“颜色”字段相同,则认为是相同BSS的报文,如果“颜色”字段不同,则认为是OBSS(0verlapping BasicService Sets,重叠基本服务集)的报文,通过探测OBSS报文的preamble(前导码)部分的能量来确定信道是否可用。
在802.11AX协议中,AP(Access Point,无线接入点)在进行数据传输时,为避免同信道干扰,厂家会针对OBSS信号在AP设置OBSS安全阈值(OBSS_PD阈值),具体而言,若OBSS信号的信号强度小于OBSS_PD阈值,那么则可认为该OBSS信号与AP正在进行传输信号之间不会相互干扰,此时AP的信号和OBSS信号可同时在同一信道内传输。
具体地,802.11AX协议仅给出了OBSS_PD阈值建议配置范围为-82dBm~-62dBm之间,而未就不同的场景该如何配置OBSS_PD阈值给出具体建议,这就导致厂商需要自主测试AP中配置的OBSS_PD阈值是否合理。但是,目前并未有对AP中OBSS_PD阈值设置是否合理行之有效的测试方案,因此,亟需提供一种能够对配置的OBSS_PD阈值的合理性进行检测的测试方法。
发明内容
本申请实施例通过提供一种空间复用测试方法,旨在测试无线接入点中OBSS_PD阈值设定的合理性。
为实现上述目的,本申请实施例提供了一种空间复用测试方法,包括:
根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,所述第一陪测终端与所述待测无线接入点连接,所述第二陪测终端与所述陪测无线接入点连接;
调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,并获取所述第一信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端之间数据传输性能的第一影响;
根据所述第一影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
在其中一个实施例中,所述空间复用测试方法还包括:
调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度,并获取所述第二信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第二影响;
根据所述第二影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
在其中一个实施例中,在调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,或调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度之前,所述空间复用测试方法还包括:
获取所述待测无线接入点与第一陪测终端之间的初始数据传输性能作为参照性能。
在其中一个实施例中,所述数据传输性能和所述初始数据传输性能为数据吞吐量;
所述第一影响为所述第一信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于所述参照性能的变化;
所述第二影响为所述第二信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于所述参照性能的变化。
在其中一个实施例中,所述空间复用测试方法还包括:
为所述待测无线接入点配置多个所述陪测无线接入点;和/或,
为所述陪测无线接入点配置多个所述第二陪测终端。
在其中一个实施例中,所述空间复用测试方法还包括:
为所述待测无线接入点配置多个所述第一陪测终端;
调节所述待测无线接入点与其中一个或多个第一陪测终端间的第三信号强度,并获取所述第三信号强度变化对所述待测无线接入点与其他的第一陪测终端间数据传输性能的第三影响;
根据所述第三影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
在其中一个实施例中,通过可编程衰减器调节所述第一信号强度。
为实现上述目的,本申请实施例还提出一种空间复用测试装置,包括:
配置模块,用于根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,所述第一陪测终端与所述待测无线接入点连接,所述第二陪测终端与所述陪测无线接入点连接;
测试模块,用于调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,并获取所述第一信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端之间数据传输性能的第一影响;
分析模块,用于根据所述第一影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
为实现上述目的,本申请实施例还提出一种空间复用测试设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的空间复用测试程序,所述处理器执行所述空间复用测试程序时实现如上述的空间复用测试方法。
为实现上述目的,本申请实施例还提出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有空间复用测试程序,所述空间复用测试程序被处理器执行时实现如上述的空间复用测试方法。
本申请技术方案的空间复用测试方法,先根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,再通过调节陪测无线接入点与待测无线接入点间的第一信号强度,以获取第一信号强度变化对待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第一影响,进而基于该第一影响以分析待测无线接入点的空间复用机制的生效性,从而能够基于该空间复用机制的生效性判断待测无线接入点中OBSS_PD阈值设定的合理性。即是说,通过本申请技术方案的空间复用测试方法,能够测试待测无线接入点中OBSS_PD阈值设定的合理性,进而可便于厂商调试无线接入点中的OBSS_PD阈值,以提高无线接入点的无线网络工作效率,并有助于提升用户的使用体验。
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示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明空间复用测试设备一实施例的模块结构图;
图2为本发明的空间复用测试方法实施时,各个设备的连接示意图;
图3为本发明空间复用测试方法一实施例的流程示意图;
图4为本发明空间复用测试方法另一实施例的流程示意图;
图5为本发明空间复用测试方法又一实施例的流程示意图;
图6为本发明空间复用测试装置一实施例的模块结构图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
为了更好的理解上述技术方案,下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
应当注意的是,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。文中出现的“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步骤。位于部件之前的数量词“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本发明可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。而“第一”、“第二”、以及“第三”等的使用不表示任何顺序,可将这些词解释为名称。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的服务器1(又叫空间复用测试设备)结构示意图。
本发明实施例服务器,如“物联网设备”、带联网功能的智能空调、智能电灯、智能电源,带联网功能的AR/VR设备,智能音箱、自动驾驶汽车、PC,智能手机、平板电脑、电子书阅读器、便携计算机等具有显示功能的设备。
如图1所示,所述服务器1包括:存储器11、处理器12及网络接口13。
其中,存储器11至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。存储器11在一些实施例中可以是服务器1的内部存储单元,例如该服务器1的硬盘。存储器11在另一些实施例中也可以是服务器1的外部存储设备,例如该服务器1上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。
进一步地,存储器11还可以包括服务器1的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器11不仅可以用于存储安装于服务器1的应用软件及各类数据,例如空间复用测试程序10的代码等,还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
处理器12在一些实施例中可以是一中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器或其他数据处理芯片,用于运行存储器11中存储的程序代码或处理数据,例如执行空间复用测试程序10等。
网络接口13可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口),通常用于在该服务器1与其他电子设备之间建立通信连接。
网络可以为互联网、云网络、无线保真(Wi-Fi)网络、个人网(PAN)、局域网(LAN)和/或城域网(MAN)。网络环境中的各种设备可以被配置为根据各种有线和无线通信协议连接到通信网络。这样的有线和无线通信协议的例子可以包括但不限于以下中的至少一个:传输控制协议和互联网协议(TCP/IP)、用户数据报协议(UDP)、超文本传输协议(HTTP)、文件传输协议(FTP)、ZigBee、EDGE、IEEE 802.11、光保真(Li-Fi)、802.16、IEEE 802.11s、IEEE 802.11g、多跳通信、无线接入点(AP)、设备对设备通信、蜂窝通信协议和/或蓝牙(BlueTooth)通信协议或其组合。
可选地,该服务器还可以包括用户接口,用户接口可以包括显示器(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选的用户接口还可以包括标准的有线接口、无线接口。可选地,在一些实施例中,显示器可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)触摸器等。其中,显示器也可以称为显示屏或显示单元,用于显示在服务器1中处理的信息以及用于显示可视化的用户界面。
图1仅示出了具有组件11-13以及空间复用测试程序10的服务器1,本领域技术人员可以理解的是,图1示出的结构并不构成对服务器1的限定,可以包括比图示更少或者更多的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
在本实施例中,处理器12可以用于调用存储器11中存储的空间复用测试程序,并执行以下操作:
根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,所述第一陪测终端与所述待测无线接入点连接,所述第二陪测终端与所述陪测无线接入点连接;
调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,并获取所述第一信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端之间数据传输性能的第一影响;
根据所述第一影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
在一实施例中,处理器12可以用于调用存储器11中存储的空间复用测试程序,并执行以下操作:
所述空间复用测试方法还包括:
调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度,并获取所述第二信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第二影响;
根据所述第二影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
在一实施例中,处理器12可以用于调用存储器11中存储的空间复用测试程序,并执行以下操作:
在调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,或调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度之前,所述空间复用测试方法还包括:
获取所述待测无线接入点与第一陪测终端之间的初始数据传输性能作为参照性能。
在一实施例中,处理器12可以用于调用存储器11中存储的空间复用测试程序,并执行以下操作:
所述数据传输性能和所述初始数据传输性能为数据吞吐量;
所述第一影响为所述第一信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于所述参照性能的变化;
所述第二影响为所述第二信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于所述参照性能的变化。
在一实施例中,处理器12可以用于调用存储器11中存储的空间复用测试程序,并执行以下操作:
所述空间复用测试方法还包括:
为所述待测无线接入点配置多个所述陪测无线接入点;和/或,
为所述陪测无线接入点配置多个所述第二陪测终端。
在一实施例中,处理器12可以用于调用存储器11中存储的空间复用测试程序,并执行以下操作:
所述空间复用测试方法还包括:
为所述待测无线接入点配置多个所述第一陪测终端;
调节所述待测无线接入点与其中一个或多个第一陪测终端间的第三信号强度,并获取所述第三信号强度变化对所述待测无线接入点与其他的第一陪测终端间数据传输性能的第三影响;
根据所述第三影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
在一实施例中,处理器12可以用于调用存储器11中存储的空间复用测试程序,并执行以下操作:
通过可编程衰减器调节所述第一信号强度。
基于上述空间复用测试设备的硬件构架,提出本发明空间复用测试方法的实施例。本发明的空间复用测试方法,旨在测试无线接入点中OBSS_PD阈值设定的合理性。
请参照图2与图3,图2为本发明的空间复用测试方法实施时,各个设备的连接示意图,图3为本发明空间复用测试方法的一实施例,所述空间复用测试方法包括以下步骤:
S10、根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,所述第一陪测终端与所述待测无线接入点连接,所述第二陪测终端与所述陪测无线接入点连接。
其中,预设的测试场景是指根据不同的测试条件所设定的具体场景。在测试时,需根据该预设的测试场景进行配置,如配置待测无线接入点(以下称“待测AP”)与第一陪测终端之间的信号强度、第一陪测终端的数量、第一陪测终端的空间流量数量等。陪测终端是指与待测AP或陪测无线接入点(以下称“陪测AP”)连接的终端,该终端可以为智能手机、智能手表、平板电脑、便携式计算机等。值得说明的是,在实际测试时,待测AP和陪测AP均是具体的AP设备。
具体地,在测试待测AP的空间复用机制的生效性时,先设定测试所需的基础测试场景,再基于该测试场景配置对应的待测AP、第一陪测终端、陪测AP及第二陪测终端,并将待测AP与第一陪测终端连接(即将第一陪测终端接入待测AP生成的无线局域网络),将陪测AP与第二陪测终端连接(即将第二陪测终端接入陪测AP生成的无线局域网络)。这其中,待测AP与第一陪测终端连接后,构成一个BSS(Basic Service Set,基本服务集),陪测AP与第二陪测终端连接后,构成另一个BSS。如此,当待测AP的无线局域网络范围与陪测AP的无线局域网络范围之间存在重叠时,两个BSS之间便构成了OBSS(Overlapping Basic ServiceSets,重叠基本服务集)。
S20、调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,并获取所述第一信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第一影响。
其中,调节陪测AP与待测AP间的第一信号强度,可改变陪测AP收发的无线信号对待测AP的无线信号收发速率的影响程度,进而确定第一信号强度对待测无线进入点与第一陪测终端间数据传输性能的影响。通常,可通过调节待测AP与陪测AP之间距离、陪测AP的发信/收信能力等方式调节陪测AP与待测AP之间的第一信号强度。而待测AP与第一陪测终端之间的数据传输性能是指待测AP与第一陪测终端之间数据传输的能力,通常可通过测试第一陪测终端的上下行流量得到。那么,第一信号强度对待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的影响是指,第一信号强度的变化对待测AP与第一陪测终端间数据传输能力的影响。
值得说明的是,空间复用(Spatial Reuse,SU),是使OBSS信号(OBSS信号可以理解为陪测AP收发的信号)与BSS信号(BSS信号可以理解为待测AP收发的信号)能够同时在同一信道内传输,以提升信道的利用率的技术。该机制可显著提升无线局域网络的性能。这其中,使OBSS信号与BSS信号同时在同一信道内传输的前提是,OBSS信号与BSS信号相互不干扰,或相互干扰的影响可忽略不计;否则,OBSS信号与BSS信号可能发生撞包等问题,影响彼此数据的传输,反而会降低无线网络的性能。而判断OBSS信号与BSS信号是否会相互干扰的条件取决于待测AP内设置的OBSS_PD阈值。
具体地,若OBSS信号的信号强度小于设定的OBSS_PD阈值,那么,可认为OBSS信号与BSS信号相互不干扰,反之,则认为OBSS信号与BSS信号会相互干扰。这其中,若OBSS_PD阈值设定的过小,则会降低空间复用技术的生效频率,从而不利于提高无线局域网络的工作效率;而若OBSS_PD阈值设定的过大,则可能导致OBSS信号与BSS信号相互干扰,反而会降低无线局域网络的性能。因此,为了获得较佳的无线局域网络性能,测试OBSS_PD阈值设定的合理性便十分必要。
基于此,在测试OBSS_PD阈值设定的合理性时,调节第一信号强度本质是调节OBSS信号的强度,进而获得不同OBSS信号强度相对于BSS信号的耦合干扰衰减。在调节第一信号强度的过程中,可以观测到不同OBSS耦合干扰衰减对待测AP与第一陪测终端间数据传输能力的影响,该影响即为所述的第一影响。该第一影响可以反映在当前设定的OBSS_PD阈值下,第一信号强度变化时,空间复用机制的生效性。
S30、根据所述第一影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
其中,空间复用机制的生效性包括空间复用机制是否生效及生效后的效果,该效果是指空间复用机制生效后,无线局域网络的工作效率的变化(提升或下降)。
具体地,在得到第一信号强度变化对待测AP与第一陪测终端间数据传输能力的第一影响后,可基于该第一影响分析待测AP生成的无线局域网络的空间复用机制是否生效及生效后的效果。具体地,可通过抓包模块抓取待测AP的无线局域网络的无线报文,再基于该无线报文分析空间复用机制的生效性。而通过分析多个测试场景下的空间复用机制的生效性,能够判断待测AP中OBSS_PD阈值设定的合理性。
可以理解,本申请技术方案的空间复用测试方法,先根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,再通过调节陪测无线接入点与待测无线接入点间的第一信号强度,以获取第一信号强度变化对待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第一影响,进而基于该第一影响以分析待测无线接入点的空间复用机制的生效性,从而能够基于该空间复用机制的生效性判断待测无线接入点中OBSS_PD阈值设定的合理性。即是说,通过本申请技术方案的空间复用测试方法,能够测试待测无线接入点中OBSS_PD阈值设定的合理性,进而可便于厂商调试无线接入点中的OBSS_PD阈值,以提高无线接入点的无线网络工作效率,并有助于提升用户的使用体验。
在其中一个实施例中,所述根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,包括以下配置中的一种或多种:
(1)、根据测试场景确定每个BSS的陪测终端数量(第一陪测终端和第二陪测终端)。(2)、根据测试场景确定每个BSS中每个陪测终端的空间流数量,包括1T1R,2T2R……xTyR(x,y小于等于8)等中的一种或多种。(3)、根据使用场景确定每个BSS中每个陪测终端的带宽配置,包括160MHz,80MHz,40MHz,20HMz中的一种或多种。(4)、根据使用场景确定每个BSS中每个陪测终端的无线速率配置,包括MCS0-MCS11(802.11ax射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现)中的一种或多种。(5)、根据测试场景,设定待测AP与陪测AP之间的初始信号强度
如图4所示,在其中一个实施例中,所述空间复用测试方法还包括:
S120、调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端的第二信号强度,并获取所述第二信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第二影响。
其中,调节陪测AP与第二陪测终端间的第二信号强度,可调节陪测AP与第二陪测终端之间的数据传输能力,进而可获得OBSS信号不同的耦合能量。在调节第二信号强度的过程中,能够观测到OBSS信号不同的耦合能量对待测AP的无线局域网络的数据传输能力的影响,该影响即为所述的第二影响。该第二影响能够反映在当前设定的OBSS_PD阈值下,第二信号强度变化时,空间复用机制的生效性。
通常,可通过调节陪测AP与第二陪测终端之间距离、陪测AP的发信能力/收信能力、第二陪测终端的发信/收信能力等方式调节陪测AP与第二陪测终端之间的第二信号强度。
S130、根据所述第二影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
具体地,在得到第二信号强度变化对待测AP与第一陪测终端间数据传输能力的第二影响后,可基于该第二影响分析待测AP的无线局域网络的空间复用机制是否生效及生效后的效果。具体地,可通过抓包模块抓取待测AP生成无线局域网络的无线报文,再基于该无线报文分析空间复用机制的生效性。而通过分析多个测试场景下的空间复用机制的生效性,能够判断待测AP中OBSS_PD阈值设定的合理性。
可以理解,通过改变陪测AP与第二陪测终端之间第二信号强度,可测试OBSS不同的耦合能量对待测AP生成的无线局域网络的数据传输能力的影响,进而能够增加测试变量,以获得更多的实验数据,从而有利于测试人员更为精确地判断待测AP中OBSS_PD阈值设定的合理性。
值得说明的是,在实际测试的过程中,可同时调节第一信号强度和第二信号强度,也可只调节其中一者。
在其中一个实施例中,在调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,或调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度之前,所述空间复用测试方法还包括:
S220、获取所述待测无线接入点与第一陪测终端之间的初始数据传输性能作为参照性能。
其中,待测AP与第一陪测终端之间的初始数据传输性能是指在根据预设的测试场景配置好待测AP、第一陪测终端、陪测AP及第二陪测终端后,在调节第一信号强度和第二信号强度前,待测AP与第一陪测终端之间的数据传输性能。
具体地,可通过对第一陪测终端的上下行流量进行测试,以测试待测AP与第一陪测终端之间的初始数据传输性能。示例性的,在进行上下行流量测试时,测试的流量业务包括TCP、UDP、FTP、HTTP等网络性能测试业务,使用的流量产生工具包含Iperf,IxChariot等网络性能测试工具。
可以理解,在调节第一信号强度和第二信号强度之前,获取所述待测无线接入点与第一陪测终端之间的初始数据传输性能作为参照性能,那么,在分析待测AP的空间复用机制的生效性时,可将该参照性能作为性能参照,以判断第一信号强度变化和/或第二信号强度变化对待测AP与第一陪测终端间数据传输性能的影响,从而有利于测试人员更为精确地判断待测AP中OBSS_PD阈值设定的合理性。
在其中一个实施例中,所述数据传输性能和所述初始数据传输性能为数据吞吐量。
其中,数据吞吐量是指待测AP与第一陪测终端间在单位时间内传输的数据大小,其能够直观地反映出待测AP的无线局域网络的工作效率。
值得说明的是,本申请的设计不限于此,在其他实施例中,数据传输性能也可以为上下行网速、峰值网速、网络延迟(ping)、丢包情况等。
基于据传输性能和初始数据传输性能为数据吞吐量这一实施例,所述第一影响为所述第一信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于所述参照性能的变化。
具体地,通过比较第一信号强度调节后待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量,与待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量间的初始数据吞吐量,便可得到第一信号强度调节后待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于参照性能的变化,进而可确定第一影响。
可以理解,通过上述方式所确定的第一影响,能够更为直观地反映待测AP的空间复用机制的生效性,以便于测试人员判断OBSS_PD阈值设定的合理性。
基于据传输性能和初始数据传输性能为数据吞吐量这一实施例,所述第二影响为所述第二信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量能相较于所述参照性能的变化。
具体地,通过比较第二信号强度调节后待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量,与待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量间的初始数据吞吐量,便可得到第二信号强度调节后,待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于参照性能的变化,进而可确定第二影响。
可以理解,通过上述方式所确定的第二影响,能够更为直观地反映待测AP的空间复用机制的生效性,以便于测试人员判断OBSS_PD阈值设定的合理性。
在其中一个实施例中,所述空间复用测试方法还包括:为所述待测无线接入点配置多个所述陪测无线接入点。
可以理解,为待测AP配置多个陪测AP,能够增加测试样本量,从而获取更多的实验数据,减少测试误差,以提高测试的精准性,进而便于测试人员更为精确地判断OBSS_PD阈值设定的合理性。
在其中一个实施例中,所述空间复用测试方法还包括:为所述陪测无线接入点配置多个所述第二陪测终端。
可以理解,为陪测AP配置多个第二陪测终端,能够增加测试样本量,从而获取更多的实验数据,减少测试误差,以提高测试的精准性,进而便于测试人员更为精确地判断OBSS_PD阈值设定的合理性。
如图5所示,在其中一个实施例中,所述空间复用测试方法还包括:
S310、为所述待测无线接入点配置多个所述第一陪测终端。
具体地,为待测AP配置多个第一陪测终端是指在待测AP生成的无线局域网络中接入多个第一陪测终端。
S320、调节所述待测无线接入点与其中一个或多个第一陪测终端间的第三信号强度,并获取所述第三信号强度变化对所述待测无线接入点与其他的第一陪测终端间数据传输性能的第三影响。
其中,调节待测AP与第一陪测终端的第三信号强度,可调节陪测AP与第二陪测终端之间的数据传输能力。通常,可通过调节待测AP与第一陪测终端之间距离、待测AP的发信/收信能力、第一陪测终端的发信/收信能力等方式调节待测AP与第一陪测终端之间的第三信号强度。
由于空间复用机制的存在,一个BSS内的两个信号(待测AP与两个不同的第一陪测终端的信号)也可同时在同一信道内传输,但是这种传输仍然需要满足两个信号相互不干扰的前提。这一前提的判断条件取决于待测AP中设置的BSS_PD阈值,若新接收/发送的BSS信号的信号强度小于设定的BSS_PD阈值,那么,可认为两个BSS信号相互不干扰。这其中,若BSS_PD阈值设定的过小,则会降低空间复用技术的生效频率,从而不利于提高无线局域网络的工作效率;而若BSS_PD阈值设定的过大,则可能导致两个BSS信号相互干扰,反而会降低无线局域网络的工作效率。因此,为了获得较佳的无线局域网络工作效率,测试BSS_PD阈值设定的合理性便十分必要。
具体地,在测试BSS_PD阈值设定的合理性时,通过调节第三信号强度,可观测到不同BSS信号耦合干扰衰减对待测AP与其他第一陪测终端(未调节信号强度的第一陪测终端)间数据传输能力的影响,该影响即为所述的第三影响。该第三影响能够反映在当前设定的BSS_PD阈值下,第三信号强度变化时,空间复用机制的生效性。
S330、根据所述第三影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
具体地,在得到第三信号强度变化对待测AP与其他第一陪测终端间数据传输能力的第三影响后,可基于该第三影响分析待测AP的无线局域网络的空间复用机制是否生效及生效后的效果。示例性的,可通过抓包模块抓取待测AP生成无线局域网络的无线报文,再基于该无线报文分析空间复用机制的生效性。而通过分析多个测试场景下空间复用机制的生效性,能够判断待测AP中BSS_PD阈值设定的合理性。
可以理解,通过改变陪测AP与一个或多个第一陪测终端之间第三信号强度,可测试不同BSS信号的耦合干扰衰减对待测AP与其他第一陪测终端间数据传输能力的第三影响,而通过该第三影响能够分析待测AP的空间复用机制的生效性,进而以判断待测AP中BSS_PD阈值设定的合理性。如此可便于测试人员调试BSS_PD阈值,进而以提升待测AP的无线局域网络的工作效率。
值得说明的是,在实际测试的过程中,在调节第三信号强度时,可关闭待测AP,或使保持第一信号强度和第二信号强度不变。
在其中一个实施例中,通过可编程衰减器调节所述第一信号强度、第二信号强度、第三信号强度。
具体地,可编程衰减器是一种可编辑衰减强度的衰减器。在测试过程中,可在待测AP与第一陪测终端之间、待测AP与陪测AP之间及陪测AP与第二陪测终端之间设置可编程衰减器,再通过编辑各个可编程衰减器的衰减程度以调节第一信号强度、第二信号强度或第三信号强度。
可以理解,通过可编程衰减器调节第一信号强度、第二信号强度及第三信号强度,不仅调节精度高,且调节方法便捷,便于测试人员操作。
此外,参照图6,本发明实施例还提出空间复用测试装置,所述空间复用测试装置包括:
配置模块110,用于根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,所述第一陪测终端与所述待测无线接入点连接,所述第二陪测终端与所述陪测无线接入点连接;
测试模块120,用于调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,并获取所述第一信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端之间数据传输性能的第一影响;
分析模块130,用于根据所述第一影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
其中,空间复用测试装置的各个功能模块实现的步骤可参照本发明空间复用测试方法的各个实施例,此处不再赘述。
此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质可以是硬盘、多媒体卡、SD卡、闪存卡、SMC、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、便携式紧致盘只读存储器(CD-ROM)、USB存储器等中的任意一种或者几种的任意组合。计算机可读存储介质中包括空间复用测试程序10,本发明之计算机可读存储介质的具体实施方式与上述空间复用测试方法以及服务器1的具体实施方式大致相同,在此不再赘述。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (9)
1.一种空间复用测试方法,其特征在于,包括:
根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,所述第一陪测终端与所述待测无线接入点连接,所述第二陪测终端与所述陪测无线接入点连接;
调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,并获取所述第一信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端之间数据传输性能的第一影响,其中,所述第一信号强度为OBSS信号的耦合干扰衰减;
调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度,并获取所述第二信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第二影响,其中,所述第二信号强度为OBSS信号的耦合能量;
根据所述第一影响和所述第二影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
2.如权利要求1所述的空间复用测试方法,其特征在于,在调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,或调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度之前,所述空间复用测试方法还包括:
获取所述待测无线接入点与第一陪测终端之间的初始数据传输性能作为参照性能。
3.如权利要求2所述的空间复用测试方法,其特征在于,所述数据传输性能和所述初始数据传输性能为数据吞吐量;
所述第一影响为所述第一信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于所述参照性能的变化;
所述第二影响为所述第二信号强度调节后,所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据吞吐量相较于所述参照性能的变化。
4.如权利要求1所述的空间复用测试方法,其特征在于,所述空间复用测试方法还包括:
为所述待测无线接入点配置多个所述陪测无线接入点;和/或,
为所述陪测无线接入点配置多个所述第二陪测终端。
5.如权利要求1所述的空间复用测试方法,其特征在于,所述空间复用测试方法还包括:
为所述待测无线接入点配置多个所述第一陪测终端;
调节所述待测无线接入点与其中一个或多个第一陪测终端间的第三信号强度,并获取所述第三信号强度变化对所述待测无线接入点与其他的第一陪测终端间数据传输性能的第三影响;
根据所述第三影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
6.如权利要求1所述的空间复用测试方法,其特征在于,通过可编程衰减器调节所述第一信号强度。
7.一种空间复用测试装置,其特征在于,包括:
配置模块,用于根据预设的测试场景配置待测无线接入点、第一陪测终端、陪测无线接入点及第二陪测终端,其中,所述第一陪测终端与所述待测无线接入点连接,所述第二陪测终端与所述陪测无线接入点连接;
第一测试模块,用于调节所述陪测无线接入点与所述待测无线接入点间的第一信号强度,并获取所述第一信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端之间数据传输性能的第一影响,其中,所述第一信号强度为OBSS信号的耦合干扰衰减;
第二测试模块,用于调节所述陪测无线接入点与第二陪测终端间的第二信号强度,并获取所述第二信号强度变化对所述待测无线接入点与第一陪测终端间数据传输性能的第二影响,其中,所述第二信号强度为OBSS信号的耦合能量;
分析模块,用于根据所述第一影响和所述第二影响分析所述待测无线接入点的空间复用机制的生效性。
8.一种空间复用测试设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的空间复用测试程序,所述处理器执行所述空间复用测试程序时实现如权利要求1-6中任一项所述的空间复用测试方法。
9.一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有空间复用测试程序,所述空间复用测试程序被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的空间复用测试方法。
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