CN102185670A - 移动通信室内天线监测方法及其设备 - Google Patents
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Abstract
一种移动通信室内天线监测方法,包括以下步骤:(1)每个室内天线配备一个信号强度检测器,采集该天线的发射强度信号;(2)将采集到的信号数字化,加上编号,转换成扩频信号,无线发送到本楼层的无线路由传感器;(3)无线路由传感器把接收到的本楼层的各个天线的数字信号加上自己的编号用扩频信号发送到本大楼的数据采集集中器;(4)数据采集集中器把接收到的数字信号加上自己的编号后通过宽带网络发送到移动公司的监测系统中心平台;(5)系统管理软件把数字信号进行记录、分析、比对和显示。管理部门即可在电子地图上对整个所辖区域移动通信网络中RRU设备及室内分布天线的分布情况以及具体安装的位置等进行显示和管理。
Description
技术领域
本发明涉及一种移动通信技术,一种移动通信室内天线监测方法及其设备。
背景技术
移动通信在实际应用中,大多高价值商用客户集中于楼宇、商场、地铁站等室内环境,占据较高比例的话务量,因此,良好的室内覆盖将是提升移动通信业务竞争力的一个制高点。3G无线业务室内覆盖更需网络规划和优化,3G业务工作的核心频段为2GHz频段,与2G网络工作的900MHz频段相比,3G的穿透能力相对较差,在室内环境下将需更多的室内发射天线,以完善室内的覆盖网络。已有的室内发射天线在室内分布的具体位置由于装修等各种原因难以确认,RRU及发射天线的工作状态、信号强度等更是无法掌握。目前尚无对室内天的有效的监测方法,这对于最大化利用现有的2G室内覆盖系统资源、快速建设3G室内覆盖系统、进行高质量的网络规划和优化带来了不便,也给移动通信网络管理带来困难。
发明内容
本发明提旨在提出一种移动通信室内天线监测方法,使管理人员在管理中心就能了解每个发射天线在室内分布的具体位置和工作状态;本发明的另一目的是提出与这种监测方法有关的设备。
这种移动通信室内天线监测方法包括以下步骤:
(1)每个室内天线配备一个移动通讯室内天线信号强度检测器,采集该室内天线的发射强度信号;
(2)将采集到的强度信号进行数字化,加上该天线的编号,转换成专用频率的扩频信号,无线发送到专设的本楼层的无线路由传感器;
(3)无线路由传感器把接收到的本楼层的各个天线的数字信号加上自己的编号后用专用频率的扩频信号发送到专设的本大楼的数据采集集中器;
(4)数据采集集中器把接收到的数字信号加上自己的编号后通过宽带网络发送到移动公司的监测系统中心平台;
(5)监测系统中心平台的系统管理软件把接收到的数字信号进行记录、分析、比对和显示。
这种移动通信室内天线监测方法用的移动通讯室内天线信号强度检测器包括储能电源、信号检测元件、积分电路、A/D转换模块、检测信号处理模块、检测信号发射模块和检测信号发射天线。信号检测元件的输出端与积分电路的输入端相接,积分电路的输出端与A/D转换模块的输入端相接,A/D转换模块的输出端与检测信号处理模块的输入端相接,检测信号处理模块的输出端与检测信号发射模块的输入端相接,检测信号发射模块的输出端与检测信号发射天线相接。
这种移动通信室内天线监测方法利用移动通讯室内天线信号强度检测器采集每个室内天线的强度信号,通过独立的路径传送到移动公司的监测系统中心平台,进行记录、分析、比对和显示,各个管理部门可以按照各自的权限在电子地图上对整个所辖区域移动通信网络中RRU设备及室内分布天线的分布情况以及具体安装的位置等进行显示和管理。
附图说明
图1为这种移动通信室内天线监测方法的原理图;
图2为移动通讯室内天线信号强度检测器的结构原理图;
图3为一种智能天线的结构图。
具体实施方式
如图1所示,这种移动通信室内天线监测方法包括以下步骤:
(1)每个室内天线配备一个移动通讯室内天线信号强度检测器1,采集该室内天线的发射强度信号;
(2)将采集到的强度信号进行数字化,加上该天线的编号,转换成专用频率的扩频信号,无线发送到专设的本楼层的无线路由传感器2;
(3)无线路由传感器把接收到的本楼层的各个天线的数字信号加上自己的编号后用专用频率的扩频信号发送到专设的本大楼的数据采集集中器3;
(4)数据采集集中器把接收到的数字信号加上自己的编号后通过宽带网络4发送到移动公司的监测系统中心平台5;
(5)监测系统中心平台的系统管理软件把接收到的数字信号进行记录、分析、比对和显示。
这种移动通信室内天线监测方法中,第(2)步和第(3)步中所述的专用频率可以为300MHz~500MHz。此频率适用于2G网络,可保证不与2G网络的工作频段900MHz相干扰。
这种移动通信室内天线监测方法中的监测系统中心平台5为移动通信的已有的设备,宽带网络4可以利用已有的无线宽带或有线宽带网络,数据采集集中器3、无线路由传感器2可使用已有的BBU和RRU设备,也可以专门制作。
这种移动通信室内天线监测方法中所用的移动通讯室内天线信号强度检测器的结构可以如图2所示,包括储能电源18、信号检测元件11、积分电路12、A/D转换模块13、检测信号处理模块15、检测信号发射模块16和检测信号发射天线17。信号检测元件11的输出端与积分电路12的输入端相接,积分电路的输出端与A/D转换模块13的输入端相接,A/D转换模块的输出端与检测信号处理模块15的输入端相接,检测信号处理模块的输出端与检测信号发射模块16的输入端相接,检测信号发射模块的输出端与检测信号发射天线17相接。
这种移动通讯室内天线信号强度检测器工作时,信号检测元件11实时检测到主天线14发射的信号,经积分电路12加以积分,再由A/D转换模块13进行数字化,由检测信号处理模块15处理成与移动通信不相干涉的频率,最后由检测信号发射模块16输送到检测信号发射天线17发射出去,由本楼层的无线路由传感器2接收。
这种移动通讯室内天线信号强度检测器中的积分电路12可以是如图2所示的由D1、C1和R1组成的二极管-电容-电阻积分电路;A/D转换模块13可以采用已有的产品,如CC1110集成电路中的A/D模块;检测信号处理模块15也可以采用已有的产品,如CC1110集成电路中的信号处理模块;检测信号发射模块16可以选用已有的产品,如CC1110集成电路中的信号发射模块;储能电源18可以选用已有的产品,如采用CR2032锂电池等。
这种移动通讯室内天线信号强度检测器中的信号检测元件11可以为一个线圈,套在主天线14的馈线上。
这种移动通讯室内天线信号强度检测器中的信号检测元件11也可以为一个磁性天线,设置在主天线14的近侧。这种结构,移动通讯室内天线信号强度检测器可与主天线组合在一起,成为一个智能天线。
图3所示为一种蘑菇形的智能天线的结构,如图3所示,信号检测元件11为一条连接线,连接线的一端与主天线14上的取样点10相连,连接线的另一端与积分电路的输入端相接。主天线14与移动通讯室内天线信号强度检测器的部件合装在一个外壳中。图中19为积分电路、A/D转换模块及检测信号处理模块的组合。
这种移动通信室内天线监测方法中所用的无线路由传感器的结构可以由一个无线信号接收传感模块和一个无线信号发射模块组成,当接收传感模块接收到信号并加上自己的编号后即交给发送模块进行信号放大后再发送出去,这样就可以把信号传输的距离进行扩展。上述无线信号接收传感模块和无线信号发射模块皆可选用已有的产品。
这种移动通信室内天线监测方法中所用的数据采集集中器的结构可以由一个无线信号接收传感模块和一个数字信号网络通信模块组成,当接收传感模块接收到信号并加上自己的编号后即交给数字信号网络通信模块进行网络传输,这样就可以把信号通过有线或无线网络传输到数据中心。上述无线信号接收传感模块和数字信号网络通信模块同样可选用已有的产品。
Claims (6)
1.一种移动通信室内天线监测方法,其特征是它包括以下步骤:
(1)每个室内天线配备一个移动通讯室内天线信号强度检测器(1),采集该室内天线的发射强度信号;
(2)将采集到的强度信号进行数字化,加上该天线的编号,转换成专用频率的扩频信号,无线发送到本楼层的专设的无线路由传感器(2);
(3)无线路由传感器把接收到的本楼层的各个天线的数字信号加上自己的编号后用专用频率的扩频信号发送到专设的本大楼的数据采集集中器(3);
(4)数据采集集中器把接收到的数字信号加上自己的编号后通过宽带网络(4)发送到移动公司的监测系统中心平台(5);
(5)监测系统中心平台的系统管理软件把接收到的数字信号进行记录、分析、比对和显示。
2.如权利要求1所述的移动通信室内天线监测方法,其特征是第(2)步和第(3)步中所述的专用频率为300MHz~500MHz。
3.一种权利要求1所述的移动通信室内天线监测方法用的移动通讯室内天线信号强度检测器,其特征是它包括储能电源(18)、信号检测元件(11)、积分电路(12)、A/D转换模块(13)、检测信号处理模块(15)、检测信号发射模块(16)、检测信号发射天线(17),信号检测元件的输出端与积分电路的输入端相接,积分电路的输出端与A/D转换模块的输入端相接,A/D转换模块的输出端与检测信号处理模块的输入端相接,检测信号处理模块的输出端与检测信号发射模块的输入端相接,检测信号发射模块的输出端与检测信号发射天线相接。
4.如权利要求3所述的移动通讯室内天线信号强度检测器,其特征是所述的信号检测元件(11)为一个线圈,套在主天线(14)的馈线上。
5.如权利要求3所述的移动通讯室内天线信号强度检测器,其特征是所述的信号检测元件(11)为一个磁性天线,设置在主天线(14)的近侧。
6.如权利要求3所述的移动通讯室内天线信号强度检测器,其特征是所述的信号检测元件(11)为一条连接线,连接线的一端与主天线(14)上的取样点相连,连接线的另一端与积分电路的输入端相接。
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