CN101640893A - 解决高层建筑码分多址信号导频污染的方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种解决高层建筑码分多址信号导频污染的方法和系统,包括:将建筑物内的导频污染区划分为室内信号区,将建筑物内的非导频污染区划分为门厅信号区;在所述室内信号区,配置主用信号频点为室内专用频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点;在所述门厅信号区,配置主用信号频点为室外型频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点。通过本发明对高层建筑,特别是商务楼宇能够实现CDMA移动通信信号的良好覆盖和顺利切换。

Description

解决高层建筑码分多址信号导频污染的方法和系统
技术领域
本发明涉及码分多址(CDMA)技术领域,特别是指一种解决高层建筑码分多址信号导频污染的方法和系统。
背景技术
导频污染问题是高层建筑信号覆盖的难点。高层建筑的信号覆盖部分可以通过建设室内覆盖解决,但即使做过室内覆盖的高层建筑,其窗边(尤其是高层窗边)导频污染问题仍会存在。在窗边的导频污染问题主要表现为室外杂乱信号对窗边等区域的间歇性袭扰,严重影响信号质量,无法形成稳定的信号覆盖。
总的来说现有技术主要存在以下缺点:
手机在高层占用与室外相同频点的信号,而导致同频干扰,无法形成稳定覆盖的问题;
即使通过在室内使用单独的异频设置,让手机占用纯净的室内专用频点信号,也会在出入楼宇时无法与室外频点信号正常切换,而出现脱网或掉话。
因此,传统的单纯通过增大信号强度的方式,难以形成有效的覆盖,目前已经成为制约CDMA网络质量提高的瓶颈,迫切需要引入新的技术来解决关键问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提出一种解决高层建筑码分多址信号导频污染的方法和系统,对高层建筑实现CDMA移动通信信号的良好覆盖和顺利切换。
基于上述目的本发明提供的解决建筑物内码分多址信号导频污染的方法,将建筑物内的导频污染区划分为室内信号区,将建筑物内的非导频污染区划分为门厅信号区;
在所述室内信号区,配置主用信号频点为室内专用频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点;
在所述门厅信号区,配置主用信号频点为室外型频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点。
可选的,该方法所述配置主用信号频点为室内专用频点的步骤包括:配置所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室内专用频点,话音业务信道TCH配置为室内专用频点;
所述配置主用信号频点为室外型频点的步骤包括:配置所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室外型频点,TCH信道配置为室外型频点。
可选的,该方法在建筑物外,配置基站信号的频点为室外型频点。
可选的,该方法所述配置的输出信号室外型频点为多个。
可选的,该方法所述在建筑物内的室内信号区和建筑物外,输出信号配置的室外型频点含283频点。
可选的,该方法所述将建筑物内的导频污染区划分为室内信号区,将建筑物内的非导频污染区划分为门厅信号区的步骤包括:在建筑物内的基站中开通两个扇区,一个覆盖导频污染区,并配置为所述室内信号区;另一个覆盖非导频污染区,并配置为所述门厅信号区。
可选的,该方法进一步包括:开通建筑物外的室外信号区对室内信号区的单向邻区;开通室内信号区和门厅信号区,以及门厅信号区和建筑物外的室外信号区为双向邻区。
可选的,该方法所述导频污染区包括:建筑物的高层室内;
所述非导频污染区包括至少其中之一:建筑物的门厅、地下车库、建筑物的低层。
基于上述目的,本发明还提供了解决建筑物内码分多址信号导频污染的系统,在建筑物内设置有至少一个基站,所述基站的配置包括:配置建筑物内的导频污染区为室内信号区,配置建筑物内的非导频污染区为门厅信号区;并且
在建筑物内的室内信号区,基站的主用信号频点为室内专用频点,基站输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点;
在建筑物内的门厅信号区,基站的主用信号频点为室外型频点,基站的输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点。
可选的,该系统在建筑物内的室内信号区,所述基站中所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室内专用频点,话音业务信道TCH配置为室内专用频点;
在建筑物内的门厅信号区,所述基站中所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室外型频点,TCH信道配置为室外型频点。
可选的,该系统所述建筑物内的基站配置为包含有至少两个扇区,一个扇区覆盖所述室内信号区,另一个扇区覆盖所述门厅信号区。
可选的,该系统所述基站中还配置建筑物外的室外信号区对室内信号区的单向邻区;配置室内信号区和门厅信号区,以及门厅信号区和建筑物外的室外信号区为双向邻区。
从上面所述可以看出,本发明提供的解决高层建筑码分多址信号导频污染的方法和系统,针对目前传统覆盖方法的局限性,通过分区设置高层建筑室内、门厅(可含地下车库和楼宇低层),结合室外共3个信号区,分层设置室外型频点(可为多个频点)、室内专用频点(可为多个频点)的2层分层信号,结合系统设置对空闲状态切换和通话状态切换的引导,实现“三区两层”的信号覆盖,其效果如下:
1、使得用户在高层主要占用纯净的室内专用频点信号,包括空闲状态、通话状态,能够长期保持良好的信号质量,解决与室外信号的同频干扰问题;
2、用户在出入建筑时能够顺利切换,避免出现空闲脱网或掉话。
本发明克服了目前传统覆盖方法单纯增强同频信号强度的局限性,实现了异频信号的纯净覆盖,并通过信号区的设置实现了异频信号区之间的顺利切换。现场试点验证,此发明实用性良好。
高层建筑的覆盖是CDMA信号覆盖的难点,而高层建筑中的商务楼又是VIP用户和集团用户主要驻扎区域,商务楼导频污染问题长期无法彻底解决,会严重影响用户体验,进而导致用户流失、影响业务发展。商务楼导频污染问题能否妥善解决,对CDMA网络质量影响很大,而此发明妥善解决了商务楼信号覆盖问题,具备大范围推广的价值。
附图说明
图1为本发明实施例系统信号的覆盖及切换情况示意图;
图2为本发明实施例手机用户从室外通过门厅进入室内时切换过程示意图;
图3为本发明实施例手机用户从室内通过门厅进入室外时切换过程示意图;
图4为实施本发明方案前信号环境测试结果示意图;
图5为本发明实施例上海贝尔股份有限公司CDMA基站设备在channel list中和TCH信道中进行频点配置的情况示意图;
图6为实施本发明方案后信号覆盖情况示意图;
图7为本发明实施例室外走向室内的切换过程示意图;
图8为本发明实施例室内走向室外的切换过程示意图;
图9为实施本发明方案后室内信号区与门厅信号区空闲状态双向切换时信号情况示意图;
图10为实施本发明方案后室内信号区与门厅信号区通话状态切换时信号情况示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明进一步详细说明。
一般情况,高层建筑的门厅(含地下车库)对高层建筑室内、室外呈现明显的独立性和关联性,与整幢建筑有较明显的隔断,而又通过电梯、楼梯与高层建筑其他区域相连。这种明显的隔断性,在通过针对性覆盖设置后,可以保障室内信号区的信号不会泄露到室外、较少泄露到门厅,从而形成较明显的三个信号分区,即导频污染区,典型的如建筑物特别是高层建筑物的室内;非导频污染区,如建筑物的门厅、地下车库、建筑物的低层等;以及建筑物外。
这样本发明的思路是在高层导频污染区域让用户使用室内频点信号,在门厅、地下车库等低层非导频污染区域让用户使用与室外一样频点的信号。
本发明提出的解决建筑物内码分多址信号导频污染问题的方案,采用“三区两层法”,具体包括:
将建筑物内的导频污染区划分为室内信号区,将建筑物内的非导频污染区划分为门厅信号区;
在所述室内信号区,配置主用信号频点为室内专用频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点;
在所述门厅信号区,配置主用信号频点为室外型频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点。
其中,所述主用信号频点的配置包括信道列表(channel list)和话音业务信道(TCH)的配置。所述配置主用信号频点为室内专用频点的步骤具体可以包括:配置所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室内专用频点,话音业务信道TCH配置为室内专用频点;
所述配置主用信号频点为室外型频点的步骤具体可以包括:配置所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室外型频点,TCH信道配置为室外型频点。
另外,一般来说在建筑物外,基站主用信号频点为室外型频点,输出信号的频点为室外型频点,因此对于建筑物外本发明中不用特别配置。
下面以CDMA2000系列移动通通信技术为例,对本发明技术方案进行详细说明。
(1)因地施宜,通过“分区+分层”实现差异化的信号覆盖:
在高层导频污染区域室内频点信号非常纯净,可以避免原室外频点信号的导频污染问题,因此用户的手机可以用室内专用频点的信号进行空闲等待和通话;在门厅和低层信号频点与室外一样,不影响用户使用。
另外,考虑到用户的手机类型多种多样,在用户挂机以后,部分手机会首先同步到原通话频点,即室内专用频点;部分手机会先从283频点(室外型频点之一)开始搜索信号,因此本实施例中优选的分区分层的信号设置如表1所示:
编号 信号区   所有信号的channellist中包含的频点 TCH信道配置   输出信号的频点种类
1 室内 室内专用频点 室内专用频点   室内专用频点+室外型频点(含283频点)
2 门厅 室外型频点 室外型频点   室内专用频点+室外型频点
3 室外 室外型频点 室外型频点   室外型频点(含283频点,可为多个频点)
表1
(2)使用纯净的异频点信号(可为多个频点)覆盖导频污染区域:
经上述设置信号的覆盖及切换情况如图1所示。用户在室内大部分区域主要占用室内专用频点的信号,包括空闲状态和起呼以后;在用户挂机以后,因手机设置不同,部分手机会首先同步到原通话频点,即室内专用频点;部分手机会先从283频点(室外型频点之一)开始搜索信号,这时,只要室内信号区的283频点在一小段时间内比室外信号区强,手机就会先占用室内信号区的283频点、而后立即被channel list引导到室内专用频点,从而长期保持占用室内专用频点的纯净信号。同时可以依据周边情况开通室外信号区对室内信号区的单向邻区,而室内信号区和门厅信号区,以及门厅信号区和室外信号区是双向的,参见图1所示。
所述单向和双向邻区的开通可通过在两小区间增加可相互切换的邻区关系实现。对于开通室外信号区对室内信号区的单向邻区的过程具体包括:在室内信号区的邻区表中增加一条包含有室外信号区网元标识的记录,其中所述网元标识包括基站标识和扇区标识。对于开通室内信号区和门厅信号区双向邻区的过程则是:分别在室内信号区和门厅信号区的邻区表中加入所述记录。对于开通门厅信号区和室外信号区双向邻区的过程则是:分别在门厅信号区和室外信号区的邻区表中加入所述记录。
其中,由于现网大量室内基站只开通了一个扇区,因此本发明优选实施例中,可以在建筑物内的基站中开通两个扇区,一个覆盖导频污染区,并配置为所述室内信号区;另一个覆盖非导频污染区,并配置为所述门厅信号区。这样本实施例可以在室内基站的配置表中增加一个门厅信号区的扇区,具体可以通过在基站的配置表中配置射频板件和信道板等的相关参数来实现。
(3)通过参数设置保障信号区之间的切换正常:
参见图2所示,手机用户在通过门厅进入室内时,手机在门厅占用门厅信号区的室外型频点信号,通过电梯、楼道走向上层建筑时,因信号强度变化而切换到室内信号区的室外型频点信号,因其channel list中只有室内专用频点,立即被引导到室内专用频点(此过程不会出现脱网或掉话)。参见图2中虚线箭头示意。
参见图3所示,手机用户在从室内进入门厅时,手机在室内信号区占用室内专用频点信号,通过电梯、楼道走向门厅时,因信号强度变化而切换到门厅信号区的室内专用频点信号,因其channel list中只有室外型频点,立即被引导到室外型频点(此过程不会出现拖网或掉话),参见图3中虚线箭头示意。
下面举一个具体的例子:
以上海****大厦为例,进行具体案例的描述。上海****大厦位于黄浦区,是一幢31层高的高档写字楼,办公楼总建筑面积达32600平方米;标准层建筑面积为1290平方米;楼层净高为2.6米。室内基站和周边室外基站,都采用上海贝尔股份有限公司CDMA基站(阿朗)设备。
试点选择
实施本发明方案前,上海****大厦虽然做过室内覆盖(信号源为室内型基站,有1个扇区提供信号),但高层窗边存在与室外信号同频的导频污染问题。现场测试,判断信号良好与否的Ec/Io指标频繁出现低于-12dB(横线),存在信号偏差的情况,详情如图4所示,:
(2)预先设置
实施本发明方案:在室内型基站增加相关硬件及进行相关参数设置后,实现了“三区两层法”方案要求的相关设置。
增加的硬件设置包括:基站新增1个扇区和1个室内专用频点(功放模块、主控板),原分布系统分为高层和低层2部分(耦合器1个);
参数设置:将其中连接门厅(低层)信号区分布系统的扇区、连接高层分布系统的扇区,分别通过系统设置如表2所示(此设置在基站设备厂家中具有普遍性):
信号区   所有信号的channellist中包含的频点 TCH信道配置  输出信号的频点种类
  室内(高层)信号区   室内专用频点(119频点)   室内专用频点(119频点)  室内专用频点+室外型频点(283和201频点)
  门厅(低层)信号区 室外型频点(283和201频点)   室外型频点(283和201频点)  室内专用频点+室外型频点(283和201频点)
表2
其中,上海贝尔股份有限公司CDMA基站(阿朗)设备在channellist中和TCH信道中进行频点配置的情况,参见图5所示。
室内(高层)信号区做设置如下:
Pilot Channel项为频点编号,在原有的室外频点(283和201)的基础上,新增一个119频点;
Pilot Type项为频点类型,0表示普通频点(此频点在channel list中和TCH信道中进行配置),1表示非普通导频(此频点在channel list中和TCH信道中不进行配置),设置283和201为1,设置119为0。
门厅(低层)信号区做设置如下:
Pilot Channel项:在原有的室外频点(283和201)的基础上,新增一个119频点;
Pilot Type项:设置283和201为0,设置119为1。
(3)原导频污染区域的覆盖效果验证
本发明方案实施后,原问题区域空闲和通话状态均正常:
判断信号良好与否的Ec/Io指标未出现低于-12dB(横线)的情况,据此判断信号良好。详细情况如图6所示:
(4)切换情况:预计结果及实际检验情况
按照本发明方案,先进行案例设置情况(预计结果)的描述,然后以现场测试情况进行验证。室内专用频点以119为例,室外型频点以283为例。
案例设置情况:室外走向室内的切换
参见图7所示,手机在门厅占用门厅信号区的室外型频点信号,通过电梯、楼道走向上层建筑时,因信号强度变化而触发切换需求到室内(高层)信号区的室外型频点信号,因其channel list中只有室内专用频点,立即被引导到室内专用频点(此过程不会出现脱网或掉话)。参见图5中虚线箭头示意。
案例设置情况:室内走向室外的切换
参见图8所示,手机在室内(高层)信号区占用室内专用频点信号,通过电梯、楼道走向门厅时,因信号强度变化而触发切换需求到门厅信号区的室内专用频点信号,因其channel list中只有室外型频点,立即被引导到室外型频点(此过程不会出现脱拖网或掉话)。参见图6中虚线箭头示意。
案例现场测试情况:
室内(高层)信号区与门厅信号区空闲状态双向切换正常:判断信号良好与否的EC/IO指标未出现低于(横线)-12dB的情况,且联系未低于(横线)-12dB的情况,据此判断信号良好,且切换正常。详细情况如图9所示。
室内(高层)信号区与门厅信号区通话状态切换正常,详细情况如图10所示。
(5)分析判断结果
实践结论:原导频污染区域覆盖效果良好,信号区之间的切换正常,达到了方案设计预期。
以上所述的具体实施例仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种解决建筑物内码分多址信号导频污染的方法,其特征在于,将建筑物内的导频污染区划分为室内信号区,将建筑物内的非导频污染区划分为门厅信号区;
在所述室内信号区,配置主用信号频点为室内专用频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点;
在所述门厅信号区,配置主用信号频点为室外型频点,配置输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置主用信号频点为室内专用频点的步骤包括:配置所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室内专用频点,话音业务信道TCH配置为室内专用频点;
所述配置主用信号频点为室外型频点的步骤包括:配置所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室外型频点,TCH信道配置为室外型频点。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在建筑物外,配置基站信号的频点为室外型频点。
4.根据权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于,所述配置的输出信号室外型频点为多个。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述在建筑物内的室内信号区和建筑物外,输出信号配置的室外型频点含283频点。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将建筑物内的导频污染区划分为室内信号区,将建筑物内的非导频污染区划分为门厅信号区的步骤包括:在建筑物内的基站中开通两个扇区,一个覆盖导频污染区,并配置为所述室内信号区;另一个覆盖非导频污染区,并配置为所述门厅信号区。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法进一步包括:开通建筑物外的室外信号区对室内信号区的单向邻区;开通室内信号区和门厅信号区,以及门厅信号区和建筑物外的室外信号区为双向邻区。
8.根据权利要求1或6或7所述的方法,其特征在于,所述导频污染区包括:建筑物的高层室内;
所述非导频污染区包括至少其中之一:建筑物的门厅、地下车库、建筑物的低层。
9.一种基于权利要求1-8任意一项所述方法的解决建筑物内码分多址信号导频污染的系统,其特征在于,在建筑物内设置有至少一个基站,所述基站的配置包括:配置建筑物内的导频污染区为室内信号区,配置建筑物内的非导频污染区为门厅信号区;并且
在建筑物内的室内信号区,基站的主用信号频点为室内专用频点,基站输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点;
在建筑物内的门厅信号区,基站的主用信号频点为室外型频点,基站的输出信号的频点包括室内专用频点和室外型频点。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,在建筑物内的室内信号区,所述基站中所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室内专用频点,话音业务信道TCH配置为室内专用频点;
在建筑物内的门厅信号区,所述基站中所有信号的信道列表channel list中包含的频点为室外型频点,TCH信道配置为室外型频点。
11.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述建筑物内的基站配置为包含有至少两个扇区,一个扇区覆盖所述室内信号区,另一个扇区覆盖所述门厅信号区。
12.根据权利要求9或11所述的系统,其特征在于,所述基站中还配置建筑物外的室外信号区对室内信号区的单向邻区;配置室内信号区和门厅信号区,以及门厅信号区和建筑物外的室外信号区为双向邻区。
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