CN117641405A - 空口信道质量的测试方法、装置、电子设备及可读介质 - Google Patents

空口信道质量的测试方法、装置、电子设备及可读介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种空口信道质量的测试方法、装置、电子设备及可读介质,其应用于5G基站,所述5G基站与预设的至少一个用户设备通信,所述方法包括:在所述5G基站中配置在线调试服务;通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。可以实现直接在5G基站内部发起空口信道质量的测试,而无需额外设置服务器,避免受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延的影响。

Description

空口信道质量的测试方法、装置、电子设备及可读介质
技术领域
本发明涉及5G通信技术领域,特别是涉及一种空口信道质量的测试方法、一种空口信道质量的测试装置、一种电子设备以及一种计算机可读介质。
背景技术
一般来说,对于5G(5th Generation Mobile Communication Technology,第五代移动通信技术)基站来说,5G基站和用户设备(User Equipment,UE)在实际环境下的性能对用户体验至关重要。特别是如空口吞吐量、空口速率、延时、抖动、丢包率等空口信道相关的指标,可以有效地衡量5G基站的性能,为基站的性能分析改进提供重要的参考依据。
一般来说,空口信道质量的测试方法,可以采用UDP灌包的方式。对5G基站进行测试。其通常需要设置一灌包服务器,该服务器通过5G核心网向5G基站发送UDP数据包,5G基站与用户设备之间传输UDP数据包从而实现对5G基站空口信道质量的测试。但是,该种方法会明显受到灌包服务器与5G核心网之间传输质量,以及5G核心网与5G基站之间传输质量的影响,导致测试结果可能受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延等因素的影响,导致测试结果并不十分准确,且测试过程较为复杂。
发明内容
本发明实施例是提供一种空口信道质量的测试方法、装置、电子设备以及计算机可读存储介质,以解决空口信道质量的测试结果不准确且测试复杂的问题。
本发明实施例公开了一种空口信道质量的测试方法,其应用于5G基站,所述5G基站与预设的至少一个用户设备通信,所述方法包括:
在所述5G基站中配置在线调试服务;
通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
可选地,所述5G基站包括分布式单元以及中心单元,其中,所述中心单元包括中心单元控制面以及中心单元用户面;
所述方法还包括:
将所述分布式单元、所述中心单元控制面以及所述中心单元用户面中的至少一个进程注册为所述在线调试服务的服务端,所述在线调试服务的服务端用于通过所述在线调试服务进行调试。
可选地,所述方法还包括:
在所述5G基站中配置命名服务器;
在所述命名服务器中记录所述在线调试服务的服务端的别名、IP地址信息以及端口信息。
可选地,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间在满资源块的状态下传输数据报文。
可选地,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。
可选地,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层传上传数据报文。
可选地,所述基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量的步骤,包括:
通过所述5G基站的媒质接入控制层和/或所述用户设备的媒质接入控制层监测所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
本发明实施例还提供一种空口信道质量的测试装置,其应用于5G基站,所述5G基站与预设的至少一个用户设备通信,所述装置包括:
服务配置模块,用于在所述5G基站中配置在线调试服务;
指令接收模块,用于通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
报文传输模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
质量确定模块,用于基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
可选地,所述5G基站包括分布式单元以及中心单元,其中,所述中心单元包括中心单元控制面以及中心单元用户面;
所述装置还包括:
注册模块,用于将所述分布式单元、所述中心单元控制面以及所述中心单元用户面中的至少一个进程注册为所述在线调试服务的服务端,所述在线调试服务的服务端用于通过所述在线调试服务进行调试。
可选地,所述装置还包括:
命名服务器配置模块,用于在所述5G基站中配置命名服务器;
别名配置模块,用于在所述命名服务器中记录所述在线调试服务的服务端的别名、IP地址信息以及端口信息。
可选地,所述报文传输模块包括:
第一报文传输子模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间在满资源块的状态下传输数据报文。
可选地,所述报文传输模块包括:
第二报文传输子模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。
可选地,所述报文传输模块包括:
第三报文传输子模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层传上传数据报文。
可选地,所述质量确定模块包括:
质量确定子模块,用于通过所述5G基站的媒质接入控制层和/或所述用户设备的媒质接入控制层监测所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
本发明实施例还公开了一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,所述处理器、所述通信接口以及所述存储器通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器,用于存放计算机程序;
所述处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现如本发明实施例所述的方法。
本发明实施例还公开了一个或多个计算机可读介质,其上存储有指令,当由一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行如本发明实施例所述的方法。
本发明实施例包括以下优点:
通过本发明实施例的空口信道质量的测试方法,在所述5G基站中配置在线调试服务;通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。可以直接在5G基站内部发起空口信道质量的测试,而无需额外设置服务器,避免受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延的影响。同时,数据传输传输过程直接调用媒质接入控制层,还可以不受5G基站中PDCP层、RLC层的影响,从而可以相对准确地测试得到5G基站空口信道质量,且搭建成本较低。
附图说明
图1是本发明实施例中提供的一种空口信道质量的测试方法的步骤流程图;
图2是本发明实施例中提供的一种5G基站的通信示意图;
图3是本发明实施例中提供的另一种空口信道质量的测试方法的步骤流程图;
图4是本发明实施例提供的一种5G基站的架构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种在线调试服务的服务端的注册流程示意图;
图6是本发明实施例提供的一种在线调试指令的处理过程的示意图;
图7是本发明实施例提供的一种下行数据传输流程的示意图;
图8是本发明实施例提供的一种上行数据传输流程的示意图;
图9是本发明实施例中提供的一种空口信道质量的测试装置的结构框图;
图10是本发明实施例中提供的一种电子设备的框图;
图11是本发明实施例中提供的一种计算机可读介质的示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
在本发明实施例中,为了避免5G基站空口信道质量的测试受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延等因素的影响。在5G基站中配置在线调试服务,并通过在线调试服务控制5G基站与用户设备之间传输数据报文,基于数据报文的传输情况确定空口信道质量。可以无需额外设置灌包服务器,也不会受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延的影响。同时,数据传输传输过程直接调用媒质接入控制层(media accesscontrol layer,MAC),还可以不受5G基站中PDCP层(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议层)、RLC层(Radio Link Control,无线链路控制子层)的影响,从而可以相对准确地测试得到5G基站空口信道质量,且搭建成本较低。
参照图1,示出了本发明实施例中提供的一种空口信道质量的测试方法的步骤流程图,其应用于5G基站,如图2本发明实施例提供的一种5G基站的通信示意图所示,所述5G基站可以与预设的至少一个用户设备通信,具体可以包括如下步骤:
步骤101,在所述5G基站中配置在线调试服务;
现有技术中,为了避免5G基站空口信道质量的测试受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延等因素的影响。可以无需另外设置一灌包服务器,而是直接在5G基站中配置一在线调试服务。在线调试服务可以为测试人员提供5G基站内部模块的实时访问、监控、调试等功能,特别是用于软件模块的调测。
步骤102,通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
具体而言,在测试人员需要对基站的空口信道质量进行测试的情况下,可以向在线调试服务发送一在线调试指令,用于指示基站进行空口信道质量的测试。
在具体实现中,测试人员可以持有用于管理基站的管理设备,测试人员可以通过管理设备向特定基站发送在线调试指令,指定该基站进行空口信道质量的测试。
步骤103,基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
在基站获取得到在线调试指令之后,可以将该指令转发至在线调试服务,从而在线调试服务确定需要进行空口信道质量的测试,并控制5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文。
具体地,在采用媒质接入控制层传输数据报文的情况下,数据链路由于并未经过5G基站中PDCP层、RLC层,可以不受PDCP层、RLC层的影响,从而可以进一步提高空口信道质量测试的准确性。
步骤104,基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
其后,5G基站和/或接收到数据报文的用户设备可以持续监控数据报文的传输情况,并基于传输过程的吞吐量、延时、丢包率等信息,确定空口信道质量。
通过本发明实施例的空口信道质量的测试方法,在所述5G基站中配置在线调试服务;通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。可以直接在5G基站内部发起空口信道质量的测试,而无需额外设置服务器,避免受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延的影响。同时,数据传输传输过程直接调用媒质接入控制层,还可以不受5G基站中PDCP层、RLC层的影响,从而可以相对准确地测试得到5G基站空口信道质量,且搭建成本较低。
参照图3,示出了本发明实施例中提供的一种空口信道质量的测试方法的步骤流程图,其应用于5G基站,所述5G基站与预设的至少一个用户设备通信,具体可以包括如下步骤:
步骤301,在所述5G基站中配置在线调试服务;
现有技术中,为了避免5G基站空口信道质量的测试受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延等因素的影响。可以无需另外设置一灌包服务器,而是直接在5G基站中配置一在线调试服务。在线调试服务可以为测试人员提供5G基站内部模块的实时访问、监控、调试等功能,特别是用于软件模块的调测。
作为本发明的一种具体示例,图4是本发明实施例的一种5G基站的架构示意图。其中,5G基站(gNB)可以包括中心单元(CU)、以及一个或多个分布式单元(DU),其中,中心单元CU可进一步将其功能分为中心单元控制面CU-CP和中心单元用户面CU-UP两部分,CU-CP实现gNB控制面功能,包括Uu接口、NG接口、Xn接口的控制面功能;而CU-UP提供gNB用户面功能,包括Uu接口、NG接口和Xn接口的用户面功能。
基站之间可以XG接口传输。其中,XG-AP为CU-CP和其他gNB之间的接口;而XG-U为CU-UP和其他gNB之间的接口。
CU-UP通过NG-U接口与用户面功能连接(User Plane Function,UPF),CU-CP通过NG-AP接口与控制面功能连接(Access and Mobility Management Function,AMF)。
CU和DU之间的接口称为F1接口,F1-AP为CU-CP和DU之间的接口;而F1-U为CU-UP和DU之间的接口。
基站中还可以包括管理模块(operation and manintenance,OAM),其可以与CU-CP以及DU连接,实现对中心单元以及分布式单元的关联。
DU可以包含有媒质接入控制层(media access control layer,MAC),以及一MAC-PHY接口,通过MAC-PHY接口实现媒质接入控制层与物理层(PHY)的通信。
在本发明实施例中,可以在基站中额外设置一在线调试服务(Online DebugService,ODS)。该在线调试服务可以访问中心单元控制面(CU-CP)以及中心单元用户面(CU-UP)、以及分布式单元(DU),从而可以实现为测试人员可以对基站中各模块的监测功能。
在本发明一种实施例中,所述方法还包括:
S11,将所述分布式单元、所述中心单元控制面以及所述中心单元用户面中的至少一个进程注册为所述在线调试服务的服务端,所述在线调试服务的服务端用于通过所述在线调试服务进行调试。
具体而言,为了方便测试人员通过在线调试服务对5G基站中的各功能模块的进程进行控制,可以提前将所述分布式单元、所述中心单元控制面以及所述中心单元用户面中的至少一个进程注册为在线调试服务的服务端。在将进程注册为服务端后,测试人员即可以通过在线调试服务,通过调用服务端的方式可以快速实现对不同进程的调试。
在本发明一种实施例中,所述方法还包括:
S21,在所述5G基站中配置命名服务器;
具体而言,为了进一步便于用户通过在线调试服务调用5G基站中各功能模块的进程,可以在5G基站中配置一命名服务器,用于记录不同进程的别名,以便测试人员可以更加简便的调用不同进程。
S22,在所述命名服务器中记录所述在线调试服务的服务端的别名、IP地址信息以及端口信息。
具体而言,在进程注册为在线调试服务的服务端的情况下,测试人员可以针对不同的在线调试服务的服务端,分别配置其别名,该别名可以由测试人员自行确定。同时,命名服务器还可以进一步记录该别名对应的IP地址信息以及端口信息,以便测试人员在需要调用服务端的情况下,命名服务器可以快速提供别名对应服务端的IP地址信息以及端口信息,供测试人员快速实现对服务端的调用。
作为本发明的一种具体示例,图5是本发明实施例提供的一种在线调试服务的服务端的注册流程示意图。测试人员可以通过一5G基站(server),向5G基站中的命名服务器(name server)发送注册请求(register request),其可以记载有服务端对应的别名。命名服务器可以记录服务端的别名,并记录该服务端的IP地址信息以及端口信息,从而完成对服务端的注册。其后,命名服务器可以向5G基站返回注册响应信息(register response),从而测试人员可以得知服务端的别名信息已经注册完成。
步骤302,通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
具体而言,在测试人员需要对基站的空口信道质量进行测试的情况下,可以向在线调试服务发送一在线调试指令,用于指示基站进行空口信道质量的测试。
作为本发明的一种具体示例,图6是本发明实施例提供的一种在线调试指令的处理过程的示意图。在测试人员可以对5G基站进行测试的情况下,可以通过客户端(Client)向命名服务器(name server)发送地址查询信息(query address)。其中地址查询信息可以记载有测试人员希望调用的服务端的别名。命名服务器(name server)基于别名,查找得到该服务端的IP地址信息以及端口信息,并返回记载有该服务端的IP地址信息以及端口信息的地址反馈信息(return address)给客户端。其后,客户端可以基于该服务端的IP地址信息以及端口信息,进一步生成包含该服务端的IP地址信息以及端口信息的在线调试指令(service request)至5G基站(server),以调用测试人员所需的服务端,即5G基站中的进程,5G基站可以向客户端反馈服务响应信息(service response),告知调用结果。
步骤303,基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
在基站获取得到在线调试指令之后,可以将该指令转发至在线调试服务,从而在线调试服务确定需要进行空口信道质量的测试,并控制5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文。
具体地,在采用媒质接入控制层传输数据报文的情况下,数据链路由于并未经过5G基站中PDCP层、RLC层,可以不受PDCP层、RLC层的影响,从而可以进一步提高空口信道质量测试的准确性。
在本发明一种实施例中,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
S31,基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间在满资源块的状态下传输数据报文。
具体而言,为了充分测试5G基站空口传输信道的性能,在基于在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间传输数据报文的过程中,可以采用在满资源块(Resource Block,RB)的状态下进行数据传输,此时可以更好地测试得到空口传输信道的传输速率、资源调度状态、丢包率、延时等信息是否存在异常。
在本发明一种实施例中,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
S41,基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。
具体而言,空口信道质量测试过程可以分为数据上行以及数据下行过程。在数据下行过程中,基于在线调试指令,在线调试服务可以控制5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。
在具体实现中,数据下行过程中,可以首先确认待测的5G基站配置是否正常,小区是否正常激活,至少一个用户设备UE可以在待测的5G基站附近的指定测试位置点正常接入。其后,基于在线调试指令,在线调试服务可以控制5G基站配置为下行数据处于满资源块状态。其中,根据不同的空口信道带宽,其满资源块状态下的资源块数量可以不同。
其后,在线调试服务可以控制5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。具体地,5G基站中可以设置一针对数据下行传输的FIFO(First-in,first-out,先入先出)消息队列,在线调试服务可以控制5G基站持续生成基于UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)的数据报文,并写入FIFO消息队列中。FIFO消息队列中的数据报文可以通过媒质接入控制层依序下发至用户设备的媒质接入控制层。
作为本发明的一种具体示例,图7是本发明实施例提供的一种下行数据传输流程的示意图。在本发明实施例中,在5G基站的媒质接入控制层下发数据报文至用户设备的媒质接入控制层的情况下,数据报文可以依序经过5G基站的媒质接入控制层(MAC)、5G基站的物理层(PSY),然后通过空口发送至用户设备的物理层(PSY)、再传输至用户设备的媒质接入控制层(MAC)。可见,在此过程中,可以并未经过5G基站中PDCP层、RLC层,从而可以不受PDCP层、RLC层的影响,相对准确地测试得到5G基站空口信道质量。
在本发明一种实施例中,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
S51.基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层传上传数据报文。
在数据上行过程中,基于在线调试指令,在线调试服务可以控制用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层上传数据报文。
在具体实现中,数据上行过程中,可以首先确认待测的5G基站配置是否正常,小区是否正常激活,至少一个用户设备UE可以在待测的5G基站附近的指定测试位置点正常接入。其后,基于在线调试指令,在线调试服务可以控制5G基站配置为上行数据处于满资源块状态。其中,根据不同的空口信道带宽,其满资源块状态下的资源块数量可以不同。
其后,在线调试服务可以控制用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层传上传数据报文。具体地,用户设备中可以设置一针对数据上行传输的FIFO(First-in,first-out,先入先出)消息队列,在线调试服务可以控制用户设备持续生成基于UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)的数据报文,并写入FIFO消息队列中。FIFO消息队列中的数据报文可以通过媒质接入控制层依序上传至5G基站的媒质接入控制层。
作为本发明的一种具体示例,图8是本发明实施例提供的一种上行数据传输流程的示意图。在本发明实施例中,在用户设备的媒质接入控制层上传数据报文至5G基站的媒质接入控制层的情况下,数据报文可以依序经过用户设备的媒质接入控制层(MAC)、用户设备的物理层(PSY),然后通过空口发送至5G基站的物理层(PSY)、再传输至5G基站的媒质接入控制层(MAC)。可见,在此过程中,可以并未经过5G基站中PDCP层、RLC层,从而可以不受PDCP层、RLC层的影响,相对准确地测试得到5G基站空口信道质量。
步骤304,通过所述5G基站的媒质接入控制层和/或所述用户设备的媒质接入控制层监测所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
其后,5G基站的媒质接入控制层和/或接收到数据报文的用户设备的媒质接入控制层皆可以持续监控数据报文的传输情况,并基于传输过程的吞吐量、延时、丢包率等信息,确定空口信道质量。
通过本发明实施例的空口信道质量的测试方法,在所述5G基站中配置在线调试服务;通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;通过所述5G基站的媒质接入控制层和/或所述用户设备的媒质接入控制层监测所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。可以直接在5G基站内部发起空口信道质量的测试,而无需额外设置服务器,避免受到灌包服务器性能、灌包服务器至5G基站传输时延的影响。同时,数据传输传输过程直接调用媒质接入控制层,还可以不受5G基站中PDCP层、RLC层的影响,从而可以相对准确地测试得到5G基站空口信道质量,且搭建成本较低。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图9,示出了本发明实施例中提供的一种空口信道质量的测试装置的结构框图,其应用于5G基站,所述5G基站与预设的至少一个用户设备通信,具体可以包括如下模块:
服务配置模块901,用于在所述5G基站中配置在线调试服务;
指令接收模块902,用于通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
报文传输模块903,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
质量确定模块904,用于基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
可选地,所述5G基站包括分布式单元以及中心单元,其中,所述中心单元包括中心单元控制面以及中心单元用户面;
所述装置还包括:
注册模块,用于将所述分布式单元、所述中心单元控制面以及所述中心单元用户面中的至少一个进程注册为所述在线调试服务的服务端,所述在线调试服务的服务端用于通过所述在线调试服务进行调试。
可选地,所述装置还包括:
命名服务器配置模块,用于在所述5G基站中配置命名服务器;
别名配置模块,用于在所述命名服务器中记录所述在线调试服务的服务端的别名、IP地址信息以及端口信息。
可选地,所述报文传输模块包括:
第一报文传输子模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间在满资源块的状态下传输数据报文。
可选地,所述报文传输模块包括:
第二报文传输子模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。
可选地,所述报文传输模块包括:
第三报文传输子模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层传上传数据报文。
可选地,所述质量确定模块包括:
质量确定子模块,用于通过所述5G基站的媒质接入控制层和/或所述用户设备的媒质接入控制层监测所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
另外,本发明实施例还提供一种电子设备,如图10所示,包括处理器1001、通信接口1002、存储器1003和通信总线1004,其中,处理器1001,通信接口1002,存储器1003通过通信总线1004完成相互间的通信,
存储器1003,用于存放计算机程序;
处理器1001,用于执行存储器1003上所存放的程序时,实现如下步骤:
在所述5G基站中配置在线调试服务;
通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
可选地,所述5G基站包括分布式单元以及中心单元,其中,所述中心单元包括中心单元控制面以及中心单元用户面;
所述方法还包括:
将所述分布式单元、所述中心单元控制面以及所述中心单元用户面中的至少一个进程注册为所述在线调试服务的服务端,所述在线调试服务的服务端用于通过所述在线调试服务进行调试。
可选地,所述方法还包括:
在所述5G基站中配置命名服务器;
在所述命名服务器中记录所述在线调试服务的服务端的别名、IP地址信息以及端口信息。
可选地,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间在满资源块的状态下传输数据报文。
可选地,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。
可选地,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层传上传数据报文。
可选地,所述基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量的步骤,包括:
通过所述5G基站的媒质接入控制层和/或所述用户设备的媒质接入控制层监测所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。上述终端提到的通信总线可以是外设部件互连标准(Peripheral Component Interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry Standard Architecture,简称EISA)总线等。该通信总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通信接口用于上述终端与其他设备之间的通信。
存储器可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM),也可以包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。可选的,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。
上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
如图11所示,在本发明提供的又一实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质1101,该计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中所述的空口信道质量的测试方法。
在本发明提供的又一实施例中,还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中所述的空口信道质量的测试方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者设备不仅包括那些要素,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、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种空口信道质量的测试方法,其特征在于,其应用于5G基站,所述5G基站与预设的至少一个用户设备通信,所述方法包括:
在所述5G基站中配置在线调试服务;
通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述5G基站包括分布式单元以及中心单元,其中,所述中心单元包括中心单元控制面以及中心单元用户面;
所述方法还包括:
将所述分布式单元、所述中心单元控制面以及所述中心单元用户面中的至少一个进程注册为所述在线调试服务的服务端,所述在线调试服务的服务端用于通过所述在线调试服务进行调试。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述5G基站中配置命名服务器;
在所述命名服务器中记录所述在线调试服务的服务端的别名、IP地址信息以及端口信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间在满资源块的状态下传输数据报文。
5.根据权利要求1或4所述的方法,其特征在于,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述5G基站的媒质接入控制层以满资源块状态向所述用户设备的媒质接入控制层传下发数据报文。
6.根据权利要求1或4所述的方法,其特征在于,所述基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文的步骤,包括:
基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制从所述用户设备的媒质接入控制层以满资源块状态向所述5G基站的媒质接入控制层传上传数据报文。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量的步骤,包括:
通过所述5G基站的媒质接入控制层和/或所述用户设备的媒质接入控制层监测所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
8.一种空口信道质量的测试装置,其特征在于,其应用于5G基站,所述5G基站与预设的至少一个用户设备通信,所述装置包括:
服务配置模块,用于在所述5G基站中配置在线调试服务;
指令接收模块,用于通过所述在线调试服务,接收测试人员发送的在线调试指令;
报文传输模块,用于基于所述在线调试指令,通过所述在线调试服务控制所述5G基站与所述用户设备之间采用媒质接入控制层传输数据报文;
质量确定模块,用于基于所述数据报文的传输情况,确定所述5G基站的空口信道质量。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,所述处理器、所述通信接口以及所述存储器通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器,用于存放计算机程序;
所述处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现如权利要求1-7任一项所述的方法。
10.一个或多个计算机可读介质,其上存储有指令,当由一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1-7任一项所述的方法。
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