CN101873179B - 一种室内覆盖系统的监控方法及其监控装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种室内覆盖系统的监控方法及其监控装置,该监控装置包括一个监测主机和若干个监测从机;该监测主机连接在室内覆盖系统的输入端,各监测从机分别连接在室内覆盖系统的输出端;监测主机通过巡检单元发送巡检指令,监测从机通过发送单元发送应答指令,由于监测主机与监测从机通过室内覆盖系统连接,一方面可以通过微波的方式将能量传给监测从机,解决监测从机供电的问题,另一方面,可以通过监测主机发送巡检指令和监测从机回复应答指令,来全面监控室内覆盖系统的工作,以实现室内覆盖系统工作状态的可知性、故障维护的及时性。由于监测主机还设有功率监测单元,可以实现室内覆盖系统输入功率的监测。本发明具有很强的实用性。
Description
技术领域
本发明涉及一种监控方法及其装置,特别是涉及一种可以实现对室内覆盖系统全面监测的监控方法及其监控装置。
背景技术
随着移动通信的普及化,用户对服务质量的要求也随之提高,因此产生了对室内、隧道及地铁内使用电话的要求。如果仅靠室外基站的覆盖,在室内将会存在接收不稳定及在地面下范围无法接收的问题,因此,室内覆盖是一种最有效的方法,目前各大运营商都在大量建设室内覆盖系统。
众所周知,室内覆盖系统除信号源外,其它的都是无源器件,如功分器、合路器、耦合器、射频电缆、室内天线等。现在通常只对信号源部分进行监测,无法对无源器件实现自动监测,目前运营商对室内覆盖系统的监测是采用人工拨测的方法。通过人工的方式,通常1次/月进入室内覆盖系统所在的区域进行人工拨测和通话,检测室内覆盖系统是否工作正常。随着大量室内覆盖系统的的建成并投入运行,室内覆盖系统采用人工巡检的方法存在以下问题:一是拨测的工作量大,成本高;二是拨测的频率低——1次/月,不能及时发现问题;三是室内覆盖系统的天线一般有数十个,甚至几百个,拨测时维护人员通常只测系统内的一两个天线的信号,不会去测所有天线的信号,如果室内覆盖系统只是部分的区域发生故障,巡检人员很可能不会发现故障。如果采用传统的分体式监控方法,监控从机的供电是一个大问题,由于室内覆盖系统内通常都安装有耦合器,因此无法通过馈线对监控从机进行供电,如果采用交流电,工程量大,很难说服业主并取得业主的同意。如果采用无线监控的方法,需要在覆盖系统内安装大量的监控装置,成本高,而且无法监测到每一个天线的工作状态。
上述的问题已经极大的困扰了各大运营商,如何实现对无源器件实时、高效的监测,是各大运营商急需解决的难题。因此,需要一种全新的、高效的方案来解决室内覆盖系统人工巡检产生的问题和缺陷。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术之不足,提供一种室内覆盖系统的监控方法及其监控装置,是在室内覆盖系统的输入端和输出端分别接入监测主机和监测从机,利用监测主机来周期巡检室内覆盖系统内所有的监测从机,当监测主机无法监测到系统内的某一监测从机时即发送告警信息,从而实现了对室内覆盖系统的全面检测,提高了实现室内覆盖系统工作状态的可知性、故障维护的及时性,消除了采用人工拨测所造成的工作量大、成本高、频率低以及测试不全面的缺点和不足。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种室内覆盖系统的监控方法,是在室内覆盖系统的输入端接一个监测主机,在室内覆盖系统的天线接口与每一个室内天线之间接一个监测从机或者是在每一个天线内接一个监测从机;由监测主机的巡检单元通过室内覆盖系统依次向连接在室内覆盖系统输出端的每一个监测从机发送巡检指令;监测从机接收由室内覆盖系统传送来的指令信息,由监测从机的第二处理单元对该指令信息进行分析判断,若判断为巡检指令则通过室内覆盖系统向监测主机发送应答信号;监测主机接收由室内覆盖系统传送来的应答信号,由监测主机的第一处理单元对应答信号进行分析判断,若发现异常,则通过监测主机的通信单元向外部装置发送告警信息;该监测从机还同时接收通过室内覆盖系统所传递的微波能量,由监测从机的第二处理单元对该微波能量时行升压、滤波和稳压的处理,转化为工作电源,为监测从机供电。
一种室内覆盖系统监控装置,包括一个监测主机和若干个监测从机;该监测主机连接在室内覆盖系统的输入端,各监测从机分别连接在室内覆盖系统的天线接口与对应的室内天线之间或安装在天线内;该监测主机包括一第一射频输入口、一第一耦合器、一功分器、一功率监测单元、一第一处理单元、一通信单元、一巡检单元和一第一射频输出口;该监测从机包括一第二射频输入口、一第二耦合器、一接收单元、一发送单元、一第二处理单元和一第二射频输出口;
在监测主机中,第一射频输入口通过第一耦合器与第一射频输出口相连接,第一耦合器分别与功分器和巡检单元相连接,功分器分别与功率监测单元和通信单元相连接,通信单元与第一处理单元相连接,第一处理单元分别与巡检单元和功率监测单元相连接;
在监测从机中,第二射频输入口通过第二耦合器与第二射频输出口相连接,第二耦合器分别与接收单元和发送单元相连接,第二处理单元连接在接收单元和发送单元之间。
所述的监测主机中,第一耦合器的第一端口与第一射频输入口相连接,第一耦合器的第二端口与第一射频输出口相连接,第一耦合器的第三端口与功分器的第一端口相连接,第一耦合器的第四端口与巡检单元相连接;功分器的第二端口与功率监测单元相连接,功分器的第三端口与通信单元相连接。
所述的监测从机中,第二耦合器的第一端口与第二射频输入口相连接,第二耦合器的第二端口与第二射频输出口相连接,第二耦合器的第三端口分别与接收单元和发送单元相连接。
所述的监测主机的第一处理单元定期向巡检单元发送控制命令使巡检单元产生巡检指令;巡检单元的巡检指令通过第一耦合器以及室内覆盖系统发送给各个监测从机;该巡检单元接收来自于各个监测从机的反馈信号,并将该反馈信号输送给第一处理单元;第一处理单元对反馈信号进行处理,若发现异常,则通过通信单元向外部装置发送告警信息。
所述的监测主机的通信单元用来实现与外部装置的通信,该通信单元接收来自外部装置发送的指令,并将该指令输送给第一处理单元,第一处理单元对指令进行分析,若接收的指令为监测指令则将该监测指令处理形成新的指令,并将该新的指令输送给巡检单元,该巡检单元产生巡检指令,巡检单元的巡检指令通过第一耦合器以及室内覆盖系统发送给各个监测从机;该巡检单元接收来自于各个监测从机的反馈信号,并将该反馈信号输送给第一处理单元;第一处理单元对反馈信号进行处理,若发现异常,则通过通信单元向外部装置发送告警信息。
所述的监测从机的接收单元用来接收输入第二射频输入口的部分微波能量,并将该微波信号能量输给第二处理单元,通过升压、滤波和稳压处理,转化工作电源,为监测从机供电。
所述的监测从机的接收单元用来接收来自于监测主机所发送的指令,并将该指令输送给第二处理单元,第二处理单元对收到的指令进行分析,若为巡检指令则产生反馈指令作为应答信号,并将该反馈指令输送给发送单元,发送单元在规定的时间内将反馈指令通过第二耦合器以及室内覆盖系统发送给监测主机。
所述的监测主机的功率监测单元对室内覆盖系统的输入功率进行监测并将监测获得的功率信号输给第一处理单元进行处理,第一处理单元将该功率信号与预先设定的功率阈值进行比较,若超过阈值则向通信单元输送报警信号,由通信单元向外部发送该报警信号。
本发明的一种室内覆盖系统监控装置,是在室内覆盖系统的输入端和输出端分别接入监测主机和监测从机,监测主机周期巡检室内覆盖系统内所有的监测从机,一旦监测主机无法监测到系统内的任意一个监测从机,监测主机就通过通信单元发送告警信息。为此,可以提高实现室内覆盖系统工作状态的可知性、故障维护的及时性。
本发明的有益效果是,由于采用了一个监测主机和若干个监测从机,且该监测主机连接在室内覆盖系统的输入端,各监测从机分别连接在室内覆盖系统的天线接口与对应的室内天线之间;监测主机内有一通信单元,用于实现本监控装置与外部装置之间的通信,监测主机和监测从机之间通过巡检单元和接收单元进行通信,监测主机通过巡检单元发送巡检指令,监测从机通过发送单元发送应答指令,由于监测主机与监测从机通过室内覆盖系统连接,一方面可以通过微波的方式将能量传给监测从机,解决监测从机供电的问题,另一方面,可以通过监测主机发送巡检指令和监测从机回复应答指令,来全面监控室内覆盖系统的工作,以实现室内覆盖系统工作状态的可知性、故障维护的及时性,提高监测的有效性,避免人为巡检的延时和不准确。由于监测主机还设有功率监测单元,可以实现室内覆盖系统输入功率的监测,及时获取系统的输入功率信息,并在功率不足时进行报警。本发明具有很强的实用性。
以下结合附图及实施例对本发明作进一步详细说明;但本发明的一种室内覆盖系统的监控方法及其监控装置不局限于实施例。
附图说明
图1是本发明监测主机的原理框图;
图2是本发明监测从机的原理框图;
图3是本发明组网的构造示意图。
具体实施方式
实施例,参见附图所示,本发明的一种室内覆盖系统的监控方法,是在室内覆盖系统3的输入端接一个监测主机1,在室内覆盖系统3的天线接口与每一个室内天线之间接一个监测从机2或者是在每一个天线内接一个监测从机2;由监测主机1的巡检单元17通过室内覆盖系统3依次向连接在室内覆盖系统输出端的每一个监测从机2发送巡检指令;监测从机2接收由室内覆盖系统3传送来的指令信息,由监测从机的第二处理单元25对该指令信息进行分析判断,若判断为巡检指令则通过室内覆盖系统3向监测主机1发送应答信号;监测主机1接收由室内覆盖系统3传送来的应答信号,由监测主机1的第一处理单元15对应答信号进行分析判断,若发现异常,则通过监测主机的通信单元16向外部装置发送告警信息;该监测从机2还同时接收通过室内覆盖系统3所传递的微波能量,由监测从机的第二处理单元25对该微波能量时行升压、滤波和稳压的处理,转化为工作电源,为监测从机2供电。
本发明的一种室内覆盖系统监控装置,包括一个监测主机1和若干个监测从机2;该监测主机1连接在室内覆盖系统3的输入端,各监测从机2分别连接在室内覆盖系统3的天线接口与对应的室内天线之间,当然,也可以安装在天线内;该监测主机1包括一第一射频输入口11、一第一耦合器12、一功分器13、一功率监测单元14、一第一处理单元15、一通信单元16、一巡检单元17和一第一射频输出口18;该监测从机2包括一第二射频输入口21、一第二耦合器22、一接收单元23、一发送单元24、一第二处理单元25和一第二射频输出口26;
在监测主机1中,第一射频输入口11通过第一耦合器12与第一射频输出口18相连接,第一耦合器12分别与功分器13和巡检单元17相连接,功分器13分别与功率监测单元14和通信单元16相连接,通信单元16与第一处理单元15相连接,第一处理单元15分别与巡检单元17和功率监测单元14相连接;
在监测从机2中,第二射频输入口21通过第二耦合器22与第二射频输出口26相连接,第二耦合器22分别与接收单元23和发送单元24相连接,第二处理单元25连接在接收单元23和发送单元24之间。
所述的监测主机1中,第一耦合器12的第一端口与第一射频输入口11相连接,第一耦合器12的第二端口与第一射频输出口18相连接,第一耦合器12的第三端口与功分器13的第一端口相连接,第一耦合器12的第四端口与巡检单元17相连接;功分器13的第二端口与功率监测单元14相连接,功分器13的第三端口与通信单元16相连接。
所述的监测从机2中,第二耦合器22的第一端口与第二射频输入口12相连接,第二耦合器22的第二端口与第二射频输出口26相连接,第二耦合器22的第三端口分别与接收单元23和发送单元24相连接。
所述的监测主机1的第一处理单元15定期向巡检单元17发送控制命令使巡检单元17产生巡检指令;巡检单元17的巡检指令通过第一耦合器12以及室内覆盖系统3发送给各个监测从机2;该巡检单元17接收来自于各个监测从机2的反馈信号,并将该反馈信号输送给第一处理单元15;第一处理单元15对反馈信号进行处理,若发现异常,则通过通信单元16向外部装置发送告警信息。
所述的监测主机1的通信单元16用来实现与外部装置的通信,该通信单元16接收来自外部装置发送的指令,并将该指令输送给第一处理单元15,第一处理单元15对指令进行分析,若接收的指令为监测指令则将该监测指令处理形成新的指令,并将该新的指令输送给巡检单元17,该巡检单元17产生巡检指令,巡检单元17的巡检指令通过第一耦合器12以及室内覆盖系统3发送给各个监测从机2;该巡检单元17接收来自于各个监测从机2的反馈信号,并将该反馈信号输送给第一处理单元15;第一处理单元15对反馈信号进行处理,若发现异常,则通过通信单元16向外部装置发送告警信息。
所述的监测从机2的接收单元23用来接收输入第二射频输入口21的部分微波能量,并将该微波信号能量输给第二处理单元25,通过升压、滤波和稳压处理,转化工作电源,为监测从机2供电。
所述的监测从机2的接收单元23用来接收来自于监测主机1所发送的指令,并将该指令输送给第二处理单元25,第二处理单元25对收到的指令进行分析,若为巡检指令则产生反馈指令作为应答信号,并将该反馈指令输送给发送单元24,发送单元24在规定的时间内将反馈指令通过第二耦合器22以及室内覆盖系统3发送给监测主机1。
所述的监测主机1的功率监测单元14对室内覆盖系统3的输入功率进行监测并将监测获得的功率信号输给第一处理单元15进行处理,第一处理单元15将该功率信号与预先设定的功率阈值进行比较,若超过阈值则向通信单元16输送报警信号,由通信单元16向外部发送该报警信号。
本发明的一种室内覆盖系统监控装置,是在室内覆盖系统3的输入端和输出端分别接入监测主机1和监测从机2,监测主机1周期巡检室内覆盖系统3内所有的监测从机2,一旦监测主机1无法监测到系统内的任意一个监测从机2,监测主机1就通过通信单元16发送告警信息。为此,可以提高实现室内覆盖系统工作状态的可知性、故障维护的及时性。
由于监测主机1与监测从机2通过室内覆盖系统3连接,一方面可以通过微波的方式将能量传给监测从机2,解决监测从机2供电的问题,另一方面,可以通过监测主机1发送巡检指令和监测从机2回复应答指令,来全面监控室内覆盖系统3的工作,以实现室内覆盖系统3工作状态的可知性、故障维护的及时性,提高监测的有效性,避免人为巡检的延时和不准确。由于监测主机还设有功率监测单元14,可以实现室内覆盖系统3输入功率的监测,及时获取系统的输入功率信息,并在功率不足时进行报警。本发明具有很强的实用性。
上述实施例仅用来进一步说明本发明的一种室内覆盖系统的监控方法及其监控装置,但本发明并不局限于实施例,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均落入本发明技术方案的保护范围内。
Claims (7)
1.一种室内覆盖系统的监控方法,其特征在于:是在室内覆盖系统的输入端接一个监测主机,在室内覆盖系统的天线接口与每一个室内天线之间接一个监测从机或者是在每一个天线内接一个监测从机;由监测主机的巡检单元通过室内覆盖系统依次向连接在室内覆盖系统的天线接口的每一个监测从机发送巡检指令;监测从机接收由室内覆盖系统传送来的指令信息,由监测从机的第二处理单元对该指令信息进行分析判断,若判断为巡检指令则通过室内覆盖系统向监测主机发送应答信号;监测主机接收由室内覆盖系统传送来的应答信号,由监测主机的第一处理单元对应答信号进行分析判断,若发现异常,则通过监测主机的通信单元向外部装置发送告警信息;该监测从机还同时接收通过室内覆盖系统所传递的微波能量,由监测从机的第二处理单元对该微波能量进行升压、滤波和稳压的处理,转化为工作电源,为监测从机供电。
2.一种室内覆盖系统监控装置,其特征在于:包括一个监测主机和若干个监测从机;该监测主机连接在室内覆盖系统的输入端,各监测从机分别连接在室内覆盖系统的天线接口与对应的室内天线之间或安装在天线内;该监测主机包括一第一射频输入口、一第一耦合器、一功分器、一功率监测单元、一第一处理单元、一通信单元、一巡检单元和一第一射频输出口;该监测从机包括一第二射频输入口、一第二耦合器、一接收单元、一发送单元、一第二处理单元和一第二射频输出口;
在监测主机中,第一射频输入口通过第一耦合器与第一射频输出口相连接,第一耦合器分别与功分器和巡检单元相连接,功分器分别与功率监测单元和通信单元相连接,通信单元与第一处理单元相连接,第一处理单元分别与巡检单元和功率监测单元相连接;
在监测从机中,第二射频输入口通过第二耦合器与第二射频输出口相连接,第二耦合器分别与接收单元和发送单元相连接,第二处理单元连接在接收单元和发送单元之间;
所述的监测主机中,第一耦合器的第一端口与第一射频输入口相连接,第一耦合器的第二端口与第一射频输出口相连接,第一耦合器的第三端口与功分器的第一端口相连接,第一耦合器的第四端口与巡检单元相连接;功分器的第二端口与功率监测单元相连接,功分器的第三端口与通信单元相连接;
所述的监测从机中,第二耦合器的第一端口与第二射频输入口相连接,第二耦合器的第二端口与第二射频输出口相连接,第二耦合器的第三端口分别与接收单元和发送单元相连接;
是在室内覆盖系统的输入端和输出端分别接入监测主机和监测从机,监测主机周期巡检室内覆盖系统内所有的监测从机,一旦监测主机无法监测到系统内的任意一个监测从机,监测主机就通过通信单元发送告警信息。
3.根据权利要求2所述的监控装置,其特征在于:所述的监测主机的第一处理单元定期向巡检单元发送控制命令使巡检单元产生巡检指令;巡检单元的巡检指令通过第一耦合器以及室内覆盖系统发送给各个监测从机;该巡检单元接收来自于各个监测从机的反馈信号,并将该反馈信号输送给第一处理单元;第一处理单元对反馈信号进行处理,若发现异常,则通过通信单元向外部装置发送告警信息。
4.根据权利要求2所述的监控装置,其特征在于:所述的监测主机的通信单元用来实现与外部装置的通信,该通信单元接收来自外部装置发送的指令,并将该指令输送给第一处理单元,第一处理单元对指令进行分析,若接收的指令为监测指令则将该监测指令处理形成新的指令,并将该新的指令输送给巡检单元,该巡检单元产生巡检指令,巡检单元的巡检指令通过第一耦合器以及室内覆盖系统发送给各个监测从机;该巡检单元接收来自于各个监测从机的反馈信号,并将该反馈信号输送给第一处理单元;第一处理单元对反馈信号进行处理,若发现异常,则通过通信单元向外部装置发送告警信息。
5.根据权利要求2所述的监控装置,其特征在于:所述的监测从机的接收单元用来接收输入第二射频输入口的部分微波能量,并将该微波信号能量输给第二处理单元,通过升压、滤波和稳压处理,转化工作电源,为监测从机供电。
6.根据权利要求2或3或4所述的监控装置,其特征在于:所述的监测从机的接收单元用来接收来自于监测主机所发送的指令,并将该指令输送给第二处理单元,第二处理单元对收到的指令进行分析,若为巡检指令则产生反馈指令作为应答信号,并将该反馈指令输送给发送单元,发送单元在规定的时间内将反馈指令通过第二耦合器以及室内覆盖系统发送给监测主机。
7.根据权利要求2所述的监控装置,其特征在于:所述的监测主机的功率监测单元对室内覆盖系统的输入功率进行监测并将监测获得的功率信号输给第一处理单元进行处理,第一处理单元将该功率信号与预先设定的功率阈值进行比较,若超过阈值则向通信单元输送报警信号,由通信单元向外部发送该报警信号。
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