CN113891375A - 基站运维辅助方法、ar眼镜、后台服务器及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基站运维辅助方法、AR眼镜、后台服务器及存储介质,其中方法包括:AR眼镜端APP在运维人员登录成功后,使后台服务器自动定位当前基站的物理站址并根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;向后台服务器发送第一告警查询请求,以使后台服务器基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。本发明提供的技术方案将当前基站的基础信息与告警信息直接呈现在运维人员佩戴的AR眼镜上,极大地提高了运维人员的工作效率,解决了目前运维工作中需依靠运维人员主观记忆或手工记录而导致易出错的问题。
Description
技术领域
本发明涉及通信基站运维技术领域,尤其涉及一种基站运维辅助方法、一种AR眼镜、一种后台服务器,以及一种计算机可读存储介质。
背景技术
随着5G(5th Generation Mobile Communication Technology,第五代移动通信技术)网络大规模商用部署,网络设备的数量与复杂程度也在大幅度上升,对运营商的网络运维工作带来更大的挑战。运营商为了保证通信服务的正常进行,需要运维人员对各区域基站的通信设备进行定期巡检,当通信设备发生故障时,派运维人员到达现场对该设备进行维护检修。运维人员在巡检检修时需要获取基站设备的各种信息以辅助其工作。
运维人员在进行基站运维与巡检时需要获取基站的基础信息、告警信息等基站相关信息来帮助其排除故障、解决问题。目前运维工作中这些辅助信息的获取主要靠运维人员主观记忆或手工记录然后到现场查看。然而,由于运维人员需负责基站众多,依靠现有的方法,通过主观记忆掌握基站内设备信息导致工作压力大,易出现错记、漏记等现象,造成基站的基础信息、告警信息的查询与故障设备处理易出错,费时费力且准确度不高,降低运维人员的工作效率。
因此,提出一种可以为运维人员主动提供基站相关信息的基站运维辅助方案是目前亟待解决的问题。
发明内容
为了至少部分解决现有技术中存在的运维人员在进行基站运维与巡检时只能依靠主观记忆或手工记录的方式获取基站相关信息,导致易出错且工作效率低的技术问题而完成了本发明。
根据本发明的第一方面,提供一种基站运维辅助方法,应用于AR(AugmentedReality,增强现实)眼镜,所述方法包括:
AR眼镜端APP(应用程序,Application的缩写)在运维人员登录成功后,使后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;
向后台服务器发送第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,以使后台服务器基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;
AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
可选地,AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息,具体为:
在AR眼镜端APP的显示界面上呈现基础信息功能模块和告警信息功能模块;其中,基础信息功能模块包括:“物理站址”模块、“网络类型”模块、“网络资源”模块和“电表信息”模块中的至少一种,告警信息功能模块包括:“当前物理站址告警总数”模块。
可选地,所述方法还包括:“当前物理站址告警总数”模块被运维人员点击后,呈现当前基站的告警详情,其包括告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
可选地,所述方法还包括:
AR眼镜端APP使后台服务器获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离,并根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息,以及将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;
向后台服务器发送第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址,以使后台服务器基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;
AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
可选地,AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离,具体为:
在AR眼镜端APP的显示界面上呈现“周边基站信息查询”功能模块,提供地图放大与缩小功能;其初始状态为小地图,且在小地图中呈现当前基站与周边基站的相对位置;小地图被运维人员放大为大地图后,在大地图中呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
可选地,所述方法还包括:AR眼镜端APP根据运维人员输入的基站更换指令更换当前基站的物理站址,并使其显示界面上各功能模块的显示内容随之更新。
根据本发明的第二方面,提供一种基站运维辅助方法,应用于后台服务器,所述方法包括:
当运维人员在AR眼镜端APP上登录成功后,自动定位当前基站的物理站址;
根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;
接收AR眼镜端APP发送的第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
可选地,所述方法还包括:
获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离;
根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息,将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;
接收AR眼镜端APP发送的第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址,基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
根据本发明的第三方面,提供一种AR眼镜,包括:
登录模块,其设置为当运维人员登录成功后,使后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;
第一发送模块,其设置为向后台服务器发送第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,以使后台服务器基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;
第一接收模块,其设置为接收后台服务器发送的当前基站的基础信息和告警信息;以及,
显示模块,其设置为实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
根据本发明的第四方面,提供一种AR眼镜,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,当所述处理器运行所述存储器存储的计算机程序时,所述处理器执行前述基站运维辅助方法。
根据本发明的第五方面,提供一种后台服务器,包括:
定位模块,其设置为当运维人员在AR眼镜端APP上登录成功后,自动定位当前基站的物理站址;
获取模块,其设置为根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息;
第二发送模块,其设置为将当前基站的基础信息发送给AR眼镜端APP;
第二接收模块,其设置为接收AR眼镜端APP发送的第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址;以及,
查询模块,其设置为基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息;
所述第二发送模块还设置为,将当前基站的告警信息发送给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
根据本发明的第六方面,提供一种后台服务器,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,当所述处理器运行所述存储器存储的计算机程序时,所述处理器执行前述基站运维辅助方法。
根据本发明的第七方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,所述处理器执行前述基站运维辅助方法。
本发明提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本发明提供的基站运维辅助方法,运维人员在接到运维工单后佩戴安装有相关APP的AR眼镜到达故障现场,成功登录APP后就可通过后台服务器自动定位当前基站的物理站址,再根据当前基站的物理站址快速又准确地实时从后台服务器获取当前基站的基础信息与告警信息并呈现在AR眼镜上,运维人员就可从AR眼镜中直观的看到当前基站的基础信息与告警信息并应用这些信息及时解决网络故障,极大地提高了运维人员的工作效率。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1为本发明实施例提供的一种基于增强现实的基站运维辅助方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的AR眼镜端APP登录流程示意图;
图3为本发明实施例提供的AR眼镜端APP显示界面中各功能模块示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种基于增强现实的基站运维辅助方法的流程示意图;
图5为本发明实施例提供的一种AR眼镜的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种AR眼镜的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的一种后台服务器的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种后台服务器的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的基站运维辅助系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序;并且,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
图1为本发明实施例提供的一种基站运维辅助方法的流程示意图。如图1所示,所述方法应用于AR眼镜,包括如下步骤S101至S103。
S101.AR眼镜端APP在运维人员登录成功后,使后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP。
其中,AR,即增强现实,是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动;AR眼镜可以采用当前国内外任何类型的增强现实眼镜、混合现实眼镜。当前基站指的是佩戴AR眼镜的运维人员当前位置所在基站。后台服务器属于运营商网管系统,以实现AR眼镜与运营商网管系统对接,并获取基站相关信息。
本步骤中,在运维人员成功登录AR眼镜端APP之后,后台服务器就会自动定位当前基站的物理站址,再根据物理站址关联当前基站的基础信息,并将当前基站的基础信息实时推送给AR眼镜端APP,从而在后续步骤S103中通过APP实现当前基站基础信息的自动、可视化呈现。
S102.向后台服务器发送第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,以使后台服务器基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP。
本步骤中,AR眼镜端APP还可以从后台服务器获取当前基站的告警信息,从而在后续步骤S103中通过APP实现当前基站告警信息的可视化呈现,以辅助运维人员工作。
S103.AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
本步骤中,运维人员通过佩戴AR眼镜,可直观、及时地看到当前基站的相关信息,有助于提高运维人员工作效率,缩短故障处理时间。
本实施例中,运维人员在接到运维工单后佩戴安装有相关APP的AR眼镜到达故障现场,成功登录APP后就可通过后台服务器自动定位当前基站的物理站址,再根据当前基站的物理站址快速又准确地实时从后台服务器获取当前基站的基础信息与告警信息并呈现在AR眼镜上,运维人员就可从AR眼镜中直观的看到当前基站的基础信息与告警信息并应用这些信息及时解决网络故障,极大地提高了运维人员的工作效率。
在一种具体实施方式中,步骤S101中AR眼镜端APP使后台服务器自动定位当前基站的物理站址,具体为:
AR眼镜端APP获取AR眼镜当前所处位置的经纬度信息并自动上传至后台服务器,以使后台服务器根据当前所处位置的经纬度信息查询物理站址信息表,确定当前基站的物理站址。
其中,物理站址信息表中包含各基站的物理站址与其经纬度信息的对应关系。
在一种具体实施方式中,在步骤S101之前,运维人员需打开AR眼镜端APP并进行登录,其登录流程如图2所示,包括如下步骤S201至步骤S203。
S201.AR眼镜端APP接收运维人员输入的账号密码进行登录;
S202.APP后端系统对账号和密码进行验证,若验证成功,则执行步骤S203;若验证失败,则提示运维人员重新输入账号密码并返回步骤S201;
S203.AR眼镜端APP登录成功。
本实施例中,在运维人员成功登录AR眼镜端APP之后,APP就会自动上传运维人员当前所处位置的经纬度信息至后台服务器,由后台服务器根据经纬度信息判断运维人员当前所处基站,并确定当前基站的物理站址。
在步骤S101中后台服务器返回给AR眼镜端APP的当前基站的基础信息可包括:物理站址编码、物理站址名称、物理站址类型、网络类型、信噪比、参考信号接收功率、网络资源信息和基站用电量信息中的任意一种或多种。
其中,信噪比是信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus NoiseRatio,SINR)的简称,是指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP),是LTE(LongTerm Evolution,长期演进)网络中可以代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一,是在某个符号内承载参考信号的所有RE(Resource Element,资源粒子/资源元素)上接收到的信号功率的平均值。
在步骤S102中后台服务器返回给AR眼镜端APP的当前基站的告警信息可包括:告警数量和告警详情中的至少一种;所述告警详情包括:告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
在实际应用中,可在AR眼镜端APP的显示界面上呈现当前基站相关功能模块以显示当前基站相关信息,在一种具体实施方式中,如图3所示,步骤S103具体为:在AR眼镜端APP的显示界面上呈现基础信息功能模块31和告警信息功能模块32;其中,基础信息功能模块31包括:“物理站址”模块311、“网络类型”模块312、“网络资源”模块313和“电表信息”模块中314的至少一种,告警信息功能模块32包括:“当前物理站址告警总数”模块321。
其中,“物理站址”模块311显示物理站址编码、物理站址类型和物理站址名称;“网络类型”模块312显示网络类型(3G、4G、5G等)、网络SINR值与网络RSRP值;“网络资源”模块313显示当前物理站址基站对应的各项网络资源,包括小区总数、BBU(Base band Unit,基带处理单元)数、RRU(Remote Radio Unit,射频拉远单元)数和天线数;“电表信息”模块中314显示当前物理站址基站用电量相关信息,包括上次表计时间、上次表计读数、本次表计时间、本次表计读数、日均用电量、用电量标杆值、超出标杆值百分比和设备日耗电量等;“当前物理站址告警总数”模块321显示当前基站告警数量,即当前基站告警数量直观呈现在APP显示界面的“当前物理站址告警总数”模块321中,在有告警时显示具体告警数量,无告警时显示为0。运维人员可以应用这些参数作为运维巡检工作的参考。
在一种具体实施方式中,步骤S103还包括:“当前物理站址告警总数”模块321被运维人员点击后,转变为“告警详情”模块(图中未示出),并呈现当前基站的告警详情,所述告警详情包括告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
其中,“当前物理站址告警总数”模块321支持点击,在运维人员点击后就会显示告警详情。
本实施例中,在AR眼镜端APP的显示界面上直观呈现当前基站的基础信息和告警信息,辅助运维人员开展运维工作,有效解决了目前基站运维方法效率低的问题。
在实际应用中,运维人员解决当前基站的故障问题除了参考当前基站相关信息外,周边基站相关信息也能为解决故障提供帮助。因此,在一种具体实施方式中,所述方法还包括如下步骤S104至S106。
S104.AR眼镜端APP使后台服务器获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离,并根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息,以及将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;
S105.向后台服务器发送第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址,以使后台服务器基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;
S106.AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
其中,周边基站指的是与当前基站之间的距离在预设距离范围内的基站,所述预设距离范围可由本领域技术人员根据实际情况进行设定与调整。周边基站的数量为至少一个。
本实施例中,AR眼镜端APP还可通过后台服务器自动定位当前基站的周边基站的物理站址,再根据周边基站的物理站址快速又准确地实时从后台服务器获取周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离并呈现在AR眼镜上,运维人员就可以从AR眼镜中直观的看到周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离。由于运维人员在进行基站巡检与设备维护过程中需要参考很多网络信息、设备信息、告警信息,在传统运维方法中,主要依靠运维人员的记忆及对基站情况的熟悉来解决,容易出现记漏记错的情况,影响运维工作效率,而本发明中,运维人员应用当前基站的基础信息与告警信息,再结合周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离进行运维巡检工作,解决网络故障,极大地提高了运维人员排除故障的准确度和工作效率。
在一种具体实施方式中,步骤S104中AR眼镜端APP使后台服务器获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离,具体为:
AR眼镜端APP获取AR眼镜当前所处位置的经纬度信息及预设距离范围并自动上传至后台服务器,以使后台服务器根据当前所处位置的经纬度信息和预设距离范围查询物理站址信息表,从中找出符合预设距离范围的经纬度信息所对应的基站(可能有多个),将其确定为当前基站的周边基站并根据物理站址信息表确定周边基站的物理站址,以及根据物理站址信息表中当前基站与周边基站的经纬度信息计算出周边基站与当前基站之间的距离。
在步骤S104中后台服务器返回给AR眼镜端APP的周边基站的基础信息可包括:物理站址编码、物理站址名称、物理站址类型、网络类型、信噪比、参考信号接收功率、网络资源信息和基站用电量信息中的任意一种或多种。
在步骤S105中后台服务器返回给AR眼镜端APP的周边基站的告警信息可包括:告警数量和告警详情中的至少一种;所述告警详情包括:告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
在实际应用中,还可在AR眼镜端APP的显示界面上呈现周边基站相关功能模块以显示周边基站相关信息,在一种具体实施方式中,如图3所示,步骤S106具体为:在AR眼镜端APP的显示界面上呈现“周边基站信息查询”功能模块33,提供地图放大与缩小功能;其初始状态为小地图,且在小地图中呈现当前基站与周边基站的相对位置;小地图被运维人员放大为大地图(可通过点击小地图的方式进入大地图)后,在大地图中呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
其中,在大地图中呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离的方式有两种。第一种方式为,在大地图中每个周边基站的图标旁直接以列表的形式显示该周边基站的基础信息、告警信息和距离信息,即显示全部信息;第二种方式为,在大地图中每个周边基站的图标旁仅显示该周边基站的物理站址,若运维人员点击某个周边基站的图标,则以列表的形式显示该周边基站的基础信息、告警信息和距离信息。
本实施例中,在AR眼镜端APP的显示界面上还能通过小地图直观呈现当前基站与周边基站的相对位置,以及通过大地图直观呈现周边基站的基础信息和告警信息、周边基站与当前基站之间的距离,并提供在大地图中进行周边基站物理站址的选择及查看周边基站详情(即周边基站的基础信息和告警信息)功能,为运维人员及时提供故障修复所需的各项信息,大幅提高运维人员的工作效率和运维效率。
当然,当前基站及周边基站相关功能模块并不限于图3所示的具体形式,本领域技术人员可根据实际需求对其进行删除、添加、拆分、重组等。并且,图3所示的基站仅为示意图,实际上运维人员通过AR眼镜看到的是真实的基站。
在一种具体实施方式中,所述方法还包括如下步骤S107:
S107.AR眼镜端APP根据运维人员输入的基站更换指令(例如语音指令)更换当前基站的物理站址,并使其显示界面上各功能模块的显示内容随之更新。
本步骤中,运维人员可根据需要手动更换当前基站的物理站址,以实现基站切换。并且,在基站切换成功之后,APP显示界面上的各功能模块的显示内容也随之更新。
需要说明的是,上述步骤的顺序只是为了说明本发明实施例而提出的一个具体实例,本发明对上述步骤的顺序不做限定,本领域技术人员在实际应用中可按需对其进行调整;而且上述步骤的序号大小也不限制其执行顺序。
本发明实施例提供的基于增强现实的基站运维辅助方法,当运维人员进行运维与巡检时,在佩戴安装好相关APP的AR眼镜到达现场并登录APP后,可通过后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址快速又准确的实时从后台服务器获取当前基站的基础信息及告警信息,并可以通过缩放地图的方式获取当前基站的周边基站的基础信息及告警信息,运维人员综合应用当前基站相关信息与周边基站相关信息进行运维巡检工作,大幅提高了运维人员工作效率,缩短了网络故障恢复时间,减轻运维人员工作负担。
图4为本发明实施例提供的另一种基于增强现实的基站运维辅助方法的流程示意图。如图4所示,所述方法应用于后台服务器,包括如下步骤S401至S403。
S401.当运维人员在AR眼镜端APP上登录成功后,自动定位当前基站的物理站址,其中当前基站指的是佩戴AR眼镜的运维人员当前位置所在基站;
S402.根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;
S403.接收AR眼镜端APP发送的第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
其中,当前基站的基础信息可包括:物理站址编码、物理站址名称、物理站址类型、网络类型、信噪比、参考信号接收功率、网络资源信息和基站用电量信息中的任意一种或多种。当前基站的告警信息可包括:告警数量和告警详情中的至少一种;所述告警详情包括:告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
本实施例中,运维人员在接到运维工单后佩戴安装有相关APP的AR眼镜到达故障现场,一旦运维人员成功登录APP,后台服务器就自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取当前基站的基础信息与告警信息后实时推送给AR眼镜端APP,使运维人员能够从AR眼镜中直观的看到当前基站的基础信息与告警信息并应用这些信息及时解决网络故障,极大地提高了运维人员的工作效率。
在一种具体实施方式中,步骤S401具体为:
接收AR眼镜端APP上传的AR眼镜当前所处位置的经纬度信息,并根据当前所处位置的经纬度信息查询物理站址信息表,确定当前基站的物理站址。
其中,物理站址信息表中包含各基站的物理站址与其经纬度信息的对应关系。
在一种具体实施方式中,所述方法还包括如下步骤S404至S406。
S404.获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离;
S405.根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息,将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;
S406.接收AR眼镜端APP发送的第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址,基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
其中,周边基站指的是与当前基站之间的距离在预设距离范围内的基站,所述预设距离范围可由本领域技术人员根据实际情况进行设定与调整。周边基站的数量为至少一个。
周边基站的基础信息可包括:物理站址编码、物理站址名称、物理站址类型、网络类型、信噪比、参考信号接收功率、网络资源信息和基站用电量信息中的任意一种或多种。周边基站的告警信息可包括:告警数量和告警详情中的至少一种;所述告警详情包括:告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
本实施例中,后台服务器还可自动定位当前基站的周边基站的物理站址,并根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离后实时推送给AR眼镜端APP,使运维人员能够从AR眼镜中直观的看到周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离,运维人员就可以应用当前基站的基础信息与告警信息,再结合周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离进行运维巡检工作,解决网络故障,极大地提高了运维人员排除故障的准确度和工作效率。
在一种具体实施方式中,步骤S404具体为:
接收AR眼镜端APP上传的AR眼镜当前所处位置的经纬度信息及预设距离范围,根据当前所处位置的经纬度信息和预设距离范围查询物理站址信息表,从中找出符合预设距离范围的经纬度信息所对应的基站(可能有多个),将其确定为当前基站的周边基站并根据物理站址信息表确定周边基站的物理站址,以及根据物理站址信息表中当前基站与周边基站的经纬度信息计算出周边基站与当前基站之间的距离。
需要说明的是,上述步骤的顺序只是为了说明本发明实施例而提出的一个具体实例,本发明对上述步骤的顺序不做限定,本领域技术人员在实际应用中可按需对其进行调整;而且上述步骤的序号大小也不限制其执行顺序。
本发明实施例提供的基于增强现实的基站运维辅助方法,当运维人员进行运维与巡检时,在佩戴安装好相关APP的AR眼镜到达现场并登录APP后,后台服务器可自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取当前基站的基础信息与告警信息,以及周边基站的基础信息与告警信息,并实时推送给AR眼镜端APP,使运维人员能够从AR眼镜中直观的看到并综合应用当前基站相关信息与周边基站相关信息进行运维巡检工作,大幅提高了运维人员工作效率,缩短了网络故障恢复时间,减轻运维人员工作负担。
图5为本发明实施例提供的一种AR眼镜的结构示意图。如图5所示,AR眼镜5包括:登录模块51、第一发送模块52、第一接收模块53和显示模块54。
其中,登录模块51设置为当运维人员登录成功后,使后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;第一发送模块52设置为向后台服务器发送第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,以使后台服务器基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;第一接收模块53设置为接收后台服务器发送的当前基站的基础信息和告警信息;显示模块54设置为实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
本实施例中,运维人员在接到运维工单后佩戴安装有相关APP的AR眼镜到达故障现场,成功登录APP后就可通过后台服务器自动定位当前基站的物理站址,再根据当前基站的物理站址快速又准确地实时从后台服务器获取当前基站的基础信息与告警信息并呈现在AR眼镜上,运维人员就可从AR眼镜中直观的看到当前基站的基础信息与告警信息并应用这些信息及时解决网络故障,极大地提高了运维人员的工作效率。
在一种具体实施方式中,第一发送模块52还设置为,当登录模块51显示运维人员登录成功后获取AR眼镜当前所处位置的经纬度信息并自动上传至后台服务器,以使后台服务器根据当前所处位置的经纬度信息查询物理站址信息表,确定当前基站的物理站址。
其中,物理站址信息表中包含各基站的物理站址与其经纬度信息的对应关系。
在一种具体实施方式中,显示模块54具体设置为,在AR眼镜端APP的显示界面上呈现基础信息功能模块和告警信息功能模块;其中,基础信息功能模块包括:“物理站址”模块、“网络类型”模块、“网络资源”模块和“电表信息”模块中的至少一种,告警信息功能模块包括:“当前物理站址告警总数”模块。
在一种具体实施方式中,显示模块54还设置为,“当前物理站址告警总数”模块被运维人员点击后,呈现当前基站的告警详情,其包括告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
本实施例中,在AR眼镜端APP的显示界面上直观呈现当前基站的基础信息和告警信息,辅助运维人员开展运维工作,有效解决了目前基站运维方法效率低的问题。
在实际应用中,运维人员解决当前基站的故障问题除了参考当前基站相关信息外,周边基站相关信息也能为解决故障提供帮助。在一种具体实施方式中,登录模块51还设置为当运维人员登录成功后,使后台服务器获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离,并根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息,以及将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;第一发送模块52还设置为,向后台服务器发送第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址,以使后台服务器基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;第一接收模块53还设置为,接收后台服务器发送的周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离;显示模块54还设置为,实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
其中,周边基站指的是与当前基站之间的距离在预设距离范围内的基站,所述预设距离范围可由本领域技术人员根据实际情况进行设定与调整。周边基站的数量为至少一个。
本实施例中,AR眼镜端APP还可通过后台服务器自动定位当前基站的周边基站的物理站址,再根据周边基站的物理站址快速又准确地实时从后台服务器获取周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离并呈现在AR眼镜上,运维人员就可以从AR眼镜中直观的看到周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离。由于运维人员在进行基站巡检与设备维护过程中需要参考很多网络信息、设备信息、告警信息,在传统运维方法中,主要依靠运维人员的记忆及对基站情况的熟悉来解决,容易出现记漏记错的情况,影响运维工作效率,而本发明中,运维人员应用当前基站的基础信息与告警信息,再结合周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离进行运维巡检工作,解决网络故障,极大地提高了运维人员排除故障的准确度和工作效率。
在一种具体实施方式中,第一发送模块52还设置为,当登录模块51显示运维人员登录成功后获取AR眼镜当前所处位置的经纬度信息及预设距离范围并自动上传至后台服务器,以使后台服务器根据当前所处位置的经纬度信息和预设距离范围查询物理站址信息表,从中找出符合预设距离范围的经纬度信息所对应的基站(可能有多个),将其确定为当前基站的周边基站并根据物理站址信息表确定周边基站的物理站址,以及根据物理站址信息表中当前基站与周边基站的经纬度信息计算出周边基站与当前基站之间的距离。
在一种具体实施方式中,显示模块54还设置为,在AR眼镜端APP的显示界面上呈现“周边基站信息查询”功能模块,提供地图放大与缩小功能;其初始状态为小地图,且在小地图中呈现当前基站与周边基站的相对位置;小地图被运维人员放大为大地图后,在大地图中呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
其中,在大地图中呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离的方式有两种。第一种方式为,在大地图中每个周边基站的图标旁直接以列表的形式显示该周边基站的基础信息、告警信息和距离信息,即显示全部信息;第二种方式为,在大地图中每个周边基站的图标旁仅显示该周边基站的物理站址,若运维人员点击某个周边基站的图标,则以列表的形式显示该周边基站的基础信息、告警信息和距离信息。
本实施例中,在AR眼镜端APP的显示界面上还能通过小地图直观呈现当前基站与周边基站的相对位置,以及通过大地图直观呈现周边基站的基础信息和告警信息、周边基站与当前基站之间的距离,并提供在大地图中进行周边基站物理站址的选择及查看周边基站详情(即周边基站的基础信息和告警信息)功能,为运维人员及时提供故障修复所需的各项信息,大幅提高运维人员的工作效率和运维效率。
在一种具体实施方式中,第一接收模块53还设置为接收运维人员输入的基站更换指令。所述系统5还包括:切换模块,其设置为根据基站更换指令更换当前基站的物理站址。显示模块54还设置为,使其显示界面上各功能模块的显示内容随着当前基站的切换结果而更新。
基于相同的技术构思,本发明实施例相应还提供一种AR眼镜。图6为本发明实施例提供的另一种AR眼镜的结构示意图,如图6所示,所述AR眼镜6包括存储器61和处理器62,所述存储器61中存储有计算机程序,当所述处理器62运行所述存储器61存储的计算机程序时,所述处理器62执行前述基站运维辅助方法。
本发明实施例提供的AR眼镜,当运维人员进行运维与巡检时,在佩戴安装好相关APP的AR眼镜到达现场并登录APP后,可通过后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址快速又准确的实时从后台服务器获取当前基站的基础信息及告警信息,并可以通过缩放地图的方式获取当前基站的周边基站的基础信息及告警信息,运维人员综合应用当前基站相关信息与周边基站相关信息进行运维巡检工作,大幅提高了运维人员工作效率,缩短了网络故障恢复时间,减轻运维人员工作负担。
图7为本发明实施例提供的一种后台服务器的结构示意图。如图7所示,后台服务器7包括:定位模块71、获取模块72、第二发送模块73、第二接收模块74和查询模块75。
其中,定位模块71设置为当运维人员在AR眼镜端APP上登录成功后,自动定位当前基站的物理站址;获取模块72设置为根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息;第二发送模块73设置为将当前基站的基础信息发送给AR眼镜端APP;第二接收模块74设置为接收AR眼镜端APP发送的第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址;查询模块75设置为基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息;所述第二发送模块73还设置为,将当前基站的告警信息发送给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
其中,当前基站的基础信息可包括:物理站址编码、物理站址名称、物理站址类型、网络类型、信噪比、参考信号接收功率、网络资源信息和基站用电量信息中的任意一种或多种。当前基站的告警信息可包括:告警数量和告警详情中的至少一种;所述告警详情包括:告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
本实施例中,运维人员在接到运维工单后佩戴安装有相关APP的AR眼镜到达故障现场,一旦运维人员成功登录APP,后台服务器就自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取当前基站的基础信息与告警信息后实时推送给AR眼镜端APP,使运维人员能够从AR眼镜中直观的看到当前基站的基础信息与告警信息并应用这些信息及时解决网络故障,极大地提高了运维人员的工作效率。
在一种具体实施方式中,定位模块71具体设置为,接收AR眼镜端APP上传的AR眼镜当前所处位置的经纬度信息,并根据当前所处位置的经纬度信息查询物理站址信息表,确定当前基站的物理站址。
其中,物理站址信息表中包含各基站的物理站址与其经纬度信息的对应关系。
在一种具体实施方式中,获取模块72还设置为,获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离,以及根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息;第二发送模块73还设置为,将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;第二接收模块74还设置为,接收AR眼镜端APP发送的第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址;查询模块75还设置为,基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息;第二发送模块73还设置为,将周边基站的告警信息返回给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
其中,周边基站指的是与当前基站之间的距离在预设距离范围内的基站,所述预设距离范围可由本领域技术人员根据实际情况进行设定与调整。周边基站的数量为至少一个。
周边基站的基础信息可包括:物理站址编码、物理站址名称、物理站址类型、网络类型、信噪比、参考信号接收功率、网络资源信息和基站用电量信息中的任意一种或多种。周边基站的告警信息可包括:告警数量和告警详情中的至少一种;所述告警详情包括:告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
本实施例中,后台服务器还可自动定位当前基站的周边基站的物理站址,并根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离后实时推送给AR眼镜端APP,使运维人员能够从AR眼镜中直观的看到周边基站的基础信息与告警信息及周边基站与当前基站之间的距离,运维人员就可以应用当前基站的基础信息与告警信息,再结合周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离进行运维巡检工作,解决网络故障,极大地提高了运维人员排除故障的准确度和工作效率。
在一种具体实施方式中,获取模块72具体设置为,接收AR眼镜端APP上传的AR眼镜当前所处位置的经纬度信息及预设距离范围,根据当前所处位置的经纬度信息和预设距离范围查询物理站址信息表,从中找出符合预设距离范围的经纬度信息所对应的基站(可能有多个),将其确定为当前基站的周边基站并根据物理站址信息表确定周边基站的物理站址,根据物理站址信息表中当前基站与周边基站的经纬度信息计算出周边基站与当前基站之间的距离,以及根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息。
基于相同的技术构思,本发明实施例相应还提供一种后台服务器。图8为本发明实施例提供的另一种后台服务器的结构示意图,如图8所示,所示后台服务器8包括存储器81和处理器82,所述存储器81中存储有计算机程序,当所述处理器82运行所述存储器81存储的计算机程序时,所述处理器82执行前述基站运维辅助方法。
本发明实施例提供的后台服务器,当运维人员进行运维与巡检时,在佩戴安装好相关APP的AR眼镜到达现场并登录APP后,可自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取当前基站的基础信息与告警信息,以及周边基站的基础信息与告警信息,并实时推送给AR眼镜端APP,使运维人员能够从AR眼镜中直观的看到并综合应用当前基站相关信息与周边基站相关信息进行运维巡检工作,大幅提高了运维人员工作效率,缩短了网络故障恢复时间,减轻运维人员工作负担。
图9为本发明实施例提供的基站运维辅助系统的结构示意图。如图9所示,所述系统9包括:AR眼镜91和后台服务器92。
其中,AR眼镜91可采用前述实施例中的AR眼镜5或6,后台服务器92可采用前述实施例中的后台服务器7或8。由于在前述实施例中已详细说明了AR眼镜5和6、后台服务器7和8的结构,此处不再赘述。
基于相同的技术构思,本发明实施例相应还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,所述处理器执行前述基站运维辅助方法。
综上所述,本发明实施例提供的基站运维辅助方法、系统、AR眼镜、后台服务器及计算机可读存储介质,适用于运营商一线运维人员充分利用后台信息来解决当前基站出现的问题,能辅助一线运维人员进行基站运维巡检、设备检修、故障处理,通过可视化呈现基站基础信息与告警信息,为基站的运维人员提供了一种快速高效准确获取基站相关信息的方案,减轻运维人员的工作负担,提高了运维人员的工作效率,缩短了故障恢复时间。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各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,或者对其中部分或者全部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范围。
Claims (13)
1.一种基站运维辅助方法,其特征在于,应用于增强现实AR眼镜,所述方法包括:
AR眼镜端应用程序APP在运维人员登录成功后,使后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;
向后台服务器发送第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,以使后台服务器基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;
AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息,具体为:
在AR眼镜端APP的显示界面上呈现基础信息功能模块和告警信息功能模块;其中,基础信息功能模块包括:“物理站址”模块、“网络类型”模块、“网络资源”模块和“电表信息”模块中的至少一种,告警信息功能模块包括:“当前物理站址告警总数”模块。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:
“当前物理站址告警总数”模块被运维人员点击后,呈现当前基站的告警详情,其包括告警标题、告警类型、故障定位信息和告警发生时间中的任意一种或多种。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
AR眼镜端APP使后台服务器获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离,并根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息,以及将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;
向后台服务器发送第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址,以使后台服务器基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;
AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离,具体为:
在AR眼镜端APP的显示界面上呈现“周边基站信息查询”功能模块,提供地图放大与缩小功能;其初始状态为小地图,且在小地图中呈现当前基站与周边基站的相对位置;小地图被运维人员放大为大地图后,在大地图中呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
6.根据权利要求2或5所述的方法,其特征在于,还包括:
AR眼镜端APP根据运维人员输入的基站更换指令更换当前基站的物理站址,并使其显示界面上各功能模块的显示内容随之更新。
7.一种基站运维辅助方法,其特征在于,应用于后台服务器,所述方法包括:
当运维人员在增强现实AR眼镜端应用程序APP上登录成功后,自动定位当前基站的物理站址;
根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端APP;
接收AR眼镜端APP发送的第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,还包括:
获取当前基站的周边基站的物理站址和周边基站与当前基站之间的距离;
根据周边基站的物理站址获取周边基站的基础信息,将周边基站的基础信息和周边基站与当前基站之间的距离返回给AR眼镜端APP;
接收AR眼镜端APP发送的第二告警查询请求,其中携带周边基站的物理站址,基于第二告警查询请求查询周边基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现周边基站的基础信息、告警信息和周边基站与当前基站之间的距离。
9.一种增强现实AR眼镜,其特征在于,包括:
登录模块,其设置为当运维人员登录成功后,使后台服务器自动定位当前基站的物理站址,并根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息,将其返回给AR眼镜端应用程序APP;
第一发送模块,其设置为向后台服务器发送第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址,以使后台服务器基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息并返回给AR眼镜端APP;
第一接收模块,其设置为接收后台服务器发送的当前基站的基础信息和告警信息;以及,
显示模块,其设置为实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
10.一种增强现实AR眼镜,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,当所述处理器运行所述存储器存储的计算机程序时,所述处理器执行根据权利要求1至6中任一项所述的基站运维辅助方法。
11.一种后台服务器,其特征在于,包括:
定位模块,其设置为当运维人员在增强现实AR眼镜端应用程序APP上登录成功后,自动定位当前基站的物理站址;
获取模块,其设置为根据当前基站的物理站址获取该基站的基础信息;
第二发送模块,其设置为将当前基站的基础信息发送给AR眼镜端APP;
第二接收模块,其设置为接收AR眼镜端APP发送的第一告警查询请求,其中携带当前基站的物理站址;以及,
查询模块,其设置为基于第一告警查询请求查询当前基站的告警信息;
所述第二发送模块还设置为,将当前基站的告警信息发送给AR眼镜端APP,以使AR眼镜端APP实时呈现当前基站的基础信息和告警信息。
12.一种后台服务器,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,当所述处理器运行所述存储器存储的计算机程序时,所述处理器执行根据权利要求7或8所述的基站运维辅助方法。
13.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,所述处理器执行根据权利要求1至8中任一项所述的基站运维辅助方法。
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