CN103067098A - 一种干扰源位置的查找方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种干扰源位置的查找方法和系统,以解决背景技术无法定位干扰源的方向和查找干扰源位置效率低的问题。所述方法,包括:根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域;所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度;在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点;获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向;获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离;根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。本发明实施例减少了人力物力,提高了查找干扰源位置的效率。

Description

一种干扰源位置的查找方法和系统
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,特别是涉及一种干扰源位置的查找方法和系统。
背景技术
当今的无线通信系统是多网融合的系统,其中包括蜂窝网、无线接入网、广播网等。蜂窝网可能同时存在2G(第二代手机通信技术规格的简称)、3G(第三代手机通信技术规格的简称)等不同的系统。无线接入网又可能同时存在全球微波互联接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)、时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access,TD-SCDMA)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)等不同系统。
在多网融合的系统中,产生干扰的情况非常普遍。在同一服务区内多种不同的网络同时工作,不同网络之间势必会产生干扰。同时,某些专用无线电系统占用没有明确划分的频率资源、运营商网络配置不当、收发滤波器的性能差异、小区重叠、环境因素、电磁兼容以及有意制造的干扰,都是无线通信网络干扰产生的原因。
对于TD-SCDMA而言,现有的查找干扰源位置的方法主要包括:一、通过TD扫频仪测试,得到干扰小区的接收信号强度指示值(Received SignalStrength Indicator,RSSI),根据RSSI的数值确定干扰源的位置。二、使用宽频频谱仪连接八木天线,对存在干扰的小区区域进行遍历扫频测试,确定干扰区域,在干扰区域进行遍历扫频测试,通过相应的频段和八木天线确定干扰源的位置。
但是,TD扫频仪只能检测TD信号的A频段,无法定位干扰源的方向。而且,干扰区域的覆盖面积广,地理环境复杂,使用宽频频谱仪连接八木天线查找干扰源位置的方法效率低。
发明内容
本发明实施例公开一种干扰源位置的查找方法和系统,以解决背景技术无法定位干扰源的方向和查找干扰源位置效率低的问题。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种干扰源位置的查找方法,包括:
根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域;所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度;
在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点;
获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向;
获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离;
根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
优选的,所述根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域,包括:
将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
将大于所述干扰阀值的上行时隙干扰信号码功率所在站点的位置范围作为干扰源区域。
优选的,所述根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点,包括:
将最大上行时隙干扰信号码功率所在的站点作为参考站点。
优选的,所述获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向,包括:
增加或减小所述参考站点的方位角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的方位角的增加或减小而改变;
当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰方位角;
将所述参考站点的干扰方位角所指的方向作为干扰源相对于所述参考站点的方向。
优选的,所述获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离,包括:
增加或减小所述参考站点的下倾角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的下倾角的增加或减小而改变;
当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰下倾角;
根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
优选的,所述根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离,包括:
根据d=H÷tgα,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离;
其中,d为干扰源与所述参考站点之间的距离,H为所述获取到的参考站点的天线高度,α为所述参考站点的干扰下倾角。
优选的,所述确定干扰源的粗略位置之后,还包括:
对所述干扰源的粗略位置处的频段进行分析,确定干扰源的精确位置。
优选的,所述确定干扰源区域之前,还包括:
获取各站点的上行时隙干扰信号码功率和各站点的关键绩效指标;
根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源;
当存在干扰源时,进行确定干扰源区域的操作。
优选的,所述根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源,包括:
将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
将所述各站点的关键绩效指标与预先设置的指标阀值进行比较;
当上行时隙干扰信号码功率A大于预先设置的干扰阀值,且关键绩效指标B大于预先设置的指标阀值时,存在干扰源;其中,所述上行时隙干扰信号码功率A和所述关键绩效指标B属于同一站点。
本发明实施例还公开了一种干扰源位置的查找系统,包括:
干扰源区域确定模块,用于根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域;所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度;
参考站点确定模块,用于在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点;
方向确定模块,用于获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向;
距离确定模块,用于获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离;
粗略位置确定模块,用于根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
优选的,所述干扰源区域确定模块,包括:
第一比较子模块,用于将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
确定子模块,用于将大于所述干扰阀值的上行时隙干扰信号码功率所在站点的位置范围作为干扰源区域。
优选的,所述参考站点确定模块将最大上行时隙干扰信号码功率所在的站点作为参考站点。
优选的,所述方向确定模块,包括:
方位角调整子模块,用于增加或减小所述参考站点的方位角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的方位角的增加或减小而改变;
方位角记录子模块,用于当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰方位角;
方向确定子模块,用于将所述参考站点的干扰方位角所指的方向作为干扰源相对于所述参考站点的方向。
优选的,所述距离确定模块,包括:
下倾角调整子模块,用于增加或减小所述参考站点的下倾角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的下倾角的增加或减小而改变;
下倾角记录子模块,用于当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰下倾角;
距离确定子模块,用于根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
优选的,所述距离确定子模块根据d=H÷tgα,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离;
其中,d为干扰源与所述参考站点之间的距离,H为所述获取到的参考站点的天线高度,α为所述参考站点的干扰下倾角。
优选的,还包括:分析终端,用于在所述粗略位置确定模块确定干扰源的粗略位置之后,对所述干扰源的粗略位置处的频段进行分析,确定干扰源的精确位置。
优选的,还包括:获取模块,用于在所述干扰源区域确定模块确定干扰源区域之前,获取各站点的上行时隙干扰信号码功率和各站点的关键绩效指标;
判断模块,用于根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源;
当存在干扰源时,所述干扰源区域确定模块进行确定干扰源区域的操作。
优选的,所述判断模块,包括:
第二比较子模块,用于将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
第三比较子模块,用于将所述各站点的关键绩效指标与预先设置的指标阀值进行比较;
当上行时隙干扰信号码功率A大于预先设置的干扰阀值,且关键绩效指标B大于预先设置的指标阀值时,存在干扰源;其中,所述上行时隙干扰信号码功率A和所述关键绩效指标B属于同一站点。
与背景技术相比,本发明实施例包括以下优点:
首先,通过获取到的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源所在的大致区域,无需到受干扰的区域实地测量,减少了人力物力。
其次,通过选定参考站点,并分别调整参考站点的方位角和下倾角,观察参考站点的上行时隙干扰信号码功率变化情况,当参考站点的上行时隙干扰信号码功率为最大值时,确定干扰源相对于参考站点的方向和距参考站点的距离,得到干扰源的粗略位置;再到干扰源的粗略位置处进行频段分析,得到干扰源的精确位置,提高了查找干扰源位置的效率。
附图说明
图1是本发明实施例一种干扰源位置的查找方法流程图;
图2是本发明实施例一种干扰源位置的查找方法流程图;
图3是本发明实施例一种干扰源位置的查找方法中确定干扰源区域的示意图;
图4是本发明实施例一种干扰源位置的查找方法中确定干扰源距离的示意图;
图5是本发明实施例一种干扰源位置的查找方法中扫频示意图;
图6是本发明实施例一种干扰源位置的查找方法中扫频示意图;
图7是本发明实施例一种干扰源位置的查找方法流程图;
图8是本发明实施例一种干扰源位置的查找系统结构图;
图9是本发明实施例一种干扰源位置的查找系统结构图。
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。
本发明实施例公开了一种干扰源位置的查找方法和系统,可以通过提取时隙间干扰小区信息,将其中的ISCP利用不用颜色标识在专题地图中,根据干扰的严重程度初步判断出干扰源所在大致区域,缩小查找范围;在干扰源所在的大致区域内,以一个受干扰最严重且位置比较高的站点作为参考站点,进行方位角和下倾角的调整,观察ISCP的变化,以确定干扰源相对参照站点的方向和离参考站点的距离,锁定干扰源区域;进一步可以到锁定区域进行扫频,确定干扰源的精确位置。
下面通过列举几个具体的实施例详细介绍本发明公开的一种干扰源位置的查找方法和系统。
实施例一
详细介绍本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找方法。
参照图1,示出了本发明实施例一种干扰源位置的查找方法流程图。
步骤100,根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域。
所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度。
将获取到ISCP可以按照预先设置的划分区间进行定义,如-72.4dbm至-56.5dbm为一个区间,-76.4dbm至-72.4dbm为另一个区间。可以将其中ISCP属于最大划分区间的范围,即干扰最严重的范围作为干扰源区域。
步骤102,在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点。
在步骤100确定的干扰源区域中,可以根据ISCP的大小确定参考站点,也可以根据ISCP的大小和站点的高度,确定参考站点。
步骤104,获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向。
步骤102确定参考站点之后,从参考站点的站点信息中获取到参考站点的方位角,可以通过调整参考站点的方位角,确定干扰源相对于参考站点的方向。
步骤106,获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离。
步骤104确定干扰源相对于参考站点的方向后,停止调整参考站点的方位角,调整参考站点的下倾角,确定干扰源与参考站点之间的距离。
步骤108,根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
根据步骤104确定的方向和步骤106确定的距离,可以初步确定干扰源的粗略位置。例如,干扰源在参考站点的东南方向,距参考站点800米位置附近。
综上所述,本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找方法,与背景技术相比,具有以下优点:
首先,通过获取到的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源所在的大致区域,无需到受干扰的区域实地测量,减少了人力物力。
其次,通过选定参考站点,并分别调整参考站点的方位角和下倾角,确定干扰源相对于参考站点的方向和距参考站点的距离,得到干扰源的粗略位置,提高了查找干扰源位置的效率。
实施例二
详细介绍本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找方法。
参照图2,示出了本发明实施例一种干扰源位置的查找方法流程图。
步骤200,获取各站点的上行时隙干扰信号码功率和各站点的关键绩效指标。
可以从网管系统中获取到ISCP和关键绩效指标法(Key PerformanceIndicator,KPI)指标。
如表1所示,表1为获取到的时隙间干扰小区信息。
Figure BDA00002523253600091
Figure BDA00002523253600101
表1
步骤202,根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源。
根据步骤200中获取到的ISCP和KPI指标确定是否存在受干扰区域,是否存在干扰源。
所述步骤202,具体可以包括:
子步骤2021,将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较。
将获取到的ISCP与预先设置的干扰阀值进行比较,例如,将获取到的ISCP与-95dbm进行比较。
其中,所述预先设置的干扰阀值可以根据相关标准设置,也可以根据经验值设置,还可以根据具体情况进行设置。
子步骤2022,将所述各站点的关键绩效指标与预先设置的指标阀值进行比较。
将获取到的KPI指标与预先设置的指标阀值进行比较,例如,将获取到的KPI指标与99.4进行比较。
其中,所述预先设置的指标阀值可以根据相关标准设置,也可以根据经验值设置,还可以根据具体情况进行设置。
当上行时隙干扰信号码功率A大于预先设置的干扰阀值,且关键绩效指标B大于预先设置的指标阀值时,存在干扰源。其中,所述上行时隙干扰信号码功率A和所述关键绩效指标B属于同一站点。
例如,获取到的某站点的ISCP为-70dbm,获取到的该站点的KPI指标为80.4。由于-70>-95,并且80.4<99.4,则该站点处受到干扰,可以确定存在干扰源。
当存在干扰源时,进行确定干扰源区域的操作,执行步骤204。
步骤204,根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域。
所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度。
将获取到ISCP可以按照预先设置的划分区间进行定义,制作成专题地图,利用不用颜色显示不用划分区域的ISCP,将受干扰最严重的区域确定为干扰源区域。如图3所示,其中圆圈位置为干扰源区域。
所述步骤204,具体可以包括:
子步骤2041,将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较。
将获取到的ISCP与预先设置的干扰阀值进行比较,例如,将获取到的ISCP与-95dbm进行比较。
子步骤2042,将大于所述干扰阀值的上行时隙干扰信号码功率所在站点的位置范围作为干扰源区域。
例如,站点A、B、C、D、E的ISCP值分别为-80dbm、-85dbm、-70dbm、-75dbm、-70dbm,均大于-95dbm,则将站点A、B、C、D、E所在的位置范围作为干扰源区域。
步骤206,在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点。
具体地,在所述干扰源区域中,将最大上行时隙干扰信号码功率所在的站点作为参考站点。
当在干扰源区域中,有多个最大ISCP时,可以在多个站点中,选择位置较高的站点作为参考站点。一般来说,在距离干扰源相同距离时,高度越高,受干扰越严重。
步骤208,获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向。
从参考站点的站点信息中获取方位角,通过调整方位角,观察ISCP的变化,确定干扰源相对于所述参考站点的方向。
所述步骤208,具体可以包括:
子步骤2081,增加或减小所述参考站点的方位角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率。
其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的方位角的增加或减小而改变。
例如,调整参考站点的方位角为a,此时参考站点的ISCP为-99dbm,调整参考站点的方位角为b,此时参考站点的ISCP为-80dbm;通过调整参考站点的方位角为各个可调整的方位角度值,获取参考站点的各ISCP。
子步骤2082,当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰方位角。
当参考站点的ISCP为最大时,记录此时参考站点的方位角。
子步骤2083,将所述参考站点的干扰方位角所指的方向作为干扰源相对于所述参考站点的方向。
例如,子步骤2082中记录的参考站点的方位角为a,方位角a所指的方向为参考站点的东南方向,则干扰源相对于参考站点的方向在参考站点的东南方向。
步骤210,获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离。
在步骤208确定干扰源相对于所述参考站点的方向之后,调整参考站点的下倾角,观察ISCP的变化,确定干扰源与所述参考站点之间的距离。
所述步骤210,具体可以包括:
子步骤2101,增加或减小所述参考站点的下倾角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率。
其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的下倾角的增加或减小而改变。
例如,调整参考站点的下倾角为a,此时参考站点的ISCP为-99dbm,调整参考站点的下倾角为b,此时参考站点的ISCP为-80dbm;通过调整参考站点的下倾角为各个可调整的下倾角度值,获取参考站点的各ISCP。
子步骤2102,当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰下倾角。
当参考站点的ISCP为最大时,记录此时参考站点的下倾角。
所述干扰下倾角具体可以为机械下倾角与电子下倾角之和。
子步骤2103,根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
所述参考站点的天线高度可以从参考站点的站点信息中获取。
具体地,如图4所示,根据d=H÷tgα,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
其中,d为干扰源与所述参考站点之间的距离,H为所述获取到的参考站点的天线高度,α为所述参考站点的干扰下倾角。
此时,可以不考虑天线垂直半功率角(电子下倾角)。
如表2所示,表2为调整参考站点的方位角和机械下倾角时,ISCP的变化情况。
方位角 机械下倾角 ISCP(dbm)
270 0 -66
310 0 -68
230 0 -62
200 0 -57
170 0 -54
140 0 -53
110 0 -52
80 0 -53
60 0 -55
110 10 -68
110 5 -66
110 2 -57
110 0 -52
表2
由表2得知,方位角在110时ISCP为最大值-52,则在方位角为110时调整下倾角,在机械下倾角为0时,ISCP为最大值-52。
步骤212,根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
根据子步骤2083确定的方向和子步骤2103确定的距离,可以初步确定干扰源的粗略位置。例如,干扰源在参考站点的东南方向,距参考站点800米位置附近。
步骤214,对所述干扰源的粗略位置处的频段进行分析,确定干扰源的精确位置。
具体可以在步骤212确定的干扰源粗略位置处进行扫频操作,进一步确定干扰源的精确位置。
例如,如图5和图6所示,图5和图6为对干扰源粗略位置处的扫频分析示意图。观察发现10120频点异常,确定干扰源的精确位置在10120频点附近。
综上所述,本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找方法,与背景技术相比,具有以下优点:
首先,通过获取到的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源所在的大致区域,无需到受干扰的区域实地测量,减少了人力物力。
其次,通过选定参考站点,并分别调整参考站点的方位角和下倾角,观察参考站点的上行时隙干扰信号码功率变化情况,当参考站点的上行时隙干扰信号码功率为最大值时,确定干扰源相对于参考站点的方向和距参考站点的距离,得到干扰源的粗略位置;再到干扰源的粗略位置处进行频段分析,得到干扰源的精确位置,提高了查找干扰源位置的效率。
实施例三
详细介绍本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找方法。
参照图7,示出了本发明实施例一种干扰源位置的查找方法流程图。
步骤300,提取网络的上行时隙ISCP报表及区域KPI指标。
步骤302,判断ISCP是否超高并且区域KPI指标是否恶化。
对于TD-SCDMA系统而言,在无业务状态下,后台网管获取的ISCP值为-108dbm,如果高于-95dbm认为会影响业务,这时后台表现的KPI指标会随之恶化,如接通率和掉线率会骤然降低。接通率原来保持在99.6至99.7之间,会突然降低为99.4或更低,路测指标会也会明显差于平时。
如果ISCP不超高或者区域KPI指标未恶化,不存在干扰源。
如果ISCP超高并且区域KPI指标恶化,执行步骤304,对不同干扰强度的ISCP进行区间定义,绘制MAPINFO专题地图。
步骤306,初步判断出干扰源所在的区域。
步骤308,以一个受干扰最为严重且较高的站点为参考,进行方位角下倾角调整。
可以从后台网管提取载波级的ISCP值,为尽量排除系统内干扰,可以提取凌晨时段的ISCP值,如果ISCP平均值高于-78dbm,说明干扰已经很严重,根据实际排查的情况,在外部干扰严重时,平均ISCP可高达-55dbm,这种环境下,根本无法进行电话呼叫。(对于TD系统而言,在无业务状态下,后台网管获取的ISCP值为-108dbm,如果高于-95dbm认为会影响业务);
而且,通常,在站点离干扰源等距离情况下,在一定范围内,站点越高受干扰程度越大,在站点信息中我们可以获取天线挂高信息,所述较高的站点是个相对的高度。
步骤310,从网管系统观察ISCP变化,确定干扰源离参照站点的方向、距离。
如果无法确定干扰源的方向、距离,可以重新执行步骤308。
步骤312,使用扫频仪进行分析,确定干扰源位置。
综上所述,本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找方法,与背景技术相比,具有以下优点:
首先,通过获取到的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源所在的大致区域,无需到受干扰的区域实地测量,减少了人力物力。
其次,通过选定参考站点,并分别调整参考站点的方位角和下倾角,观察参考站点的上行时隙干扰信号码功率变化情况,当参考站点的上行时隙干扰信号码功率为最大值时,确定干扰源相对于参考站点的方向和距参考站点的距离,得到干扰源的粗略位置;再到干扰源的粗略位置处进行频段分析,得到干扰源的精确位置,提高了查找干扰源位置的效率。
实施例四
详细介绍本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找系统。
参照图8,示出了本发明实施例一种干扰源位置的查找系统结构图。
所述一种干扰源位置的查找系统,具体可以包括:
干扰源区域确定模块40,参考站点确定模块42,方向确定模块44,距离确定模块46,以及,粗略位置确定模块48。
下面分别详细介绍各模块的功能以及各模块之间的关系。
干扰源区域确定模块40,用于根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域。
所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度。
干扰源区域确定模块40将获取到ISCP可以按照预先设置的划分区间进行定义,并将其中ISCP属于最大划分区间的范围,即干扰最严重的范围作为干扰源区域。
参考站点确定模块42,用于在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点。
在干扰源区域确定模块40确定的干扰源区域中,参考站点确定模块42可以根据ISCP的大小确定参考站点,也可以根据ISCP的大小和站点的高度,确定参考站点。
方向确定模块44,用于获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向。
参考站点确定模块42确定参考站点之后,方向确定模块44从参考站点的站点信息中获取到参考站点的方位角,可以通过调整参考站点的方位角,确定干扰源相对于参考站点的方向。
距离确定模块46,用于获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离。
方向确定模块44确定干扰源相对于参考站点的方向后,停止调整参考站点的方位角,距离确定模块46调整参考站点的下倾角,确定干扰源与参考站点之间的距离。
粗略位置确定模块48,用于根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
根据方向确定模块44确定的方向和距离确定模块46确定的距离,粗略位置确定模块48可以初步确定干扰源的粗略位置。例如,干扰源在参考站点的东南方向,距参考站点800米位置附近。
综上所述,本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找系统,与背景技术相比,具有以下优点:
首先,通过获取到的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源所在的大致区域,无需到受干扰的区域实地测量,减少了人力物力。
其次,通过选定参考站点,并分别调整参考站点的方位角和下倾角,确定干扰源相对于参考站点的方向和距参考站点的距离,得到干扰源的粗略位置,提高了查找干扰源位置的效率。
实施例五
详细介绍本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找系统。
参照图9,示出了本发明实施例一种干扰源位置的查找系统结构图。
所述一种干扰源位置的查找系统,具体可以包括:
获取模块500,判断模块502,干扰源区域确定模块504,参考站点确定模块506,方向确定模块508,距离确定模块510,粗略位置确定模块512,以及,分析终端514。
其中,所述判断模块502,具体可以包括:
第二比较子模块5021,以及,第三比较子模块5022。
所述干扰源区域确定模块504,具体可以包括:
第一比较子模块5041,以及,确定子模块5042。
所述方向确定模块508,具体可以包括:
方位角调整子模块5081,方位角记录子模块5082,以及,方向确定子模块5083。
所述距离确定模块510,具体可以包括:
下倾角调整子模块5101,下倾角记录子模块5102,以及,距离确定子模块5103。
下面分别详细介绍各模块、子模块的功能以及之间的关系。
获取模块500,用于在所述干扰源区域确定模块确定干扰源区域之前,获取各站点的上行时隙干扰信号码功率和各站点的关键绩效指标。
获取模块500可以从网管系统中获取到ISCP和KPI指标。
判断模块502,用于根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源。
判断模块502根据获取模块500获取到的ISCP和KPI指标确定是否存在受干扰区域,是否存在干扰源。
所述判断模块502,具体可以包括:
第二比较子模块5021,用于将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较。
第二比较子模块5021将获取到的ISCP与预先设置的干扰阀值进行比较,例如,第二比较子模块5021将获取到的ISCP与-95dbm进行比较。
其中,所述预先设置的干扰阀值可以根据相关标准设置,也可以根据经验值设置,还可以根据具体情况进行设置。
第三比较子模块5022,用于将所述各站点的关键绩效指标与预先设置的指标阀值进行比较。
第三比较子模块5022将获取到的KPI指标与预先设置的指标阀值进行比较,例如,第三比较子模块5022将获取到的KPI指标与99.4进行比较。
其中,所述预先设置的指标阀值可以根据相关标准设置,也可以根据经验值设置,还可以根据具体情况进行设置。
当上行时隙干扰信号码功率A大于预先设置的干扰阀值,且关键绩效指标B大于预先设置的指标阀值时,存在干扰源。其中,所述上行时隙干扰信号码功率A和所述关键绩效指标B属于同一站点。
当存在干扰源时,所述干扰源区域确定模块504进行确定干扰源区域的操作。
干扰源区域确定模块504,用于根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域。
所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度。
干扰源区域确定模块504将获取到ISCP可以按照预先设置的划分区间进行定义,制作成专题地图,利用不用颜色显示不用划分区域的ISCP,将受干扰最严重的区域确定为干扰源区域。
所述干扰源区域确定模块504,具体可以包括:
第一比较子模块5041,用于将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较。
第一比较子模块5041将获取到的ISCP与预先设置的干扰阀值进行比较,例如,第一比较子模块5041将获取到的ISCP与-95dbm进行比较。
确定子模块5042,用于将大于所述干扰阀值的上行时隙干扰信号码功率所在站点的位置范围作为干扰源区域。
例如,站点A、B、C、D、E的ISCP值分别为-80dbm、-85dbm、-70dbm、-75dbm、-70dbm,均大于-95dbm,则确定子模块5042将站点A、B、C、D、E所在的位置范围作为干扰源区域。
参考站点确定模块506,用于在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点。
具体地,所述参考站点确定模块506将最大上行时隙干扰信号码功率所在的站点作为参考站点。当在干扰源区域中,有多个最大ISCP时,参考站点确定模块506可以在多个站点中,选择位置较高的站点作为参考站点。
方向确定模块508,用于获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向。
方向确定模块508可以从参考站点的站点信息中获取方位角,通过调整方位角,观察ISCP的变化,确定干扰源相对于所述参考站点的方向。
所述方向确定模块508,具体可以包括:
方位角调整子模块5081,用于增加或减小所述参考站点的方位角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率。
其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的方位角的增加或减小而改变。
例如,方位角调整子模块5081调整参考站点的方位角为a,此时参考站点的ISCP为-99dbm,调整参考站点的方位角为b,此时参考站点的ISCP为-80dbm;通过调整参考站点的方位角为各个可调整的方位角度值,获取参考站点的各ISCP。
方位角记录子模块5082,用于当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰方位角。
当参考站点的ISCP为最大时,方位角记录子模块5082记录此时参考站点的方位角。
方向确定子模块5083,用于将所述参考站点的干扰方位角所指的方向作为干扰源相对于所述参考站点的方向。
距离确定模块510,用于获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离。
在方向确定模块508确定干扰源相对于所述参考站点的方向之后,距离确定模块510可以调整参考站点的下倾角,观察ISCP的变化,确定干扰源与所述参考站点之间的距离。
所述距离确定模块510,具体可以包括:
下倾角调整子模块5101,用于增加或减小所述参考站点的下倾角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率。
其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的下倾角的增加或减小而改变。
例如,下倾角调整子模块5101可以调整参考站点的下倾角为a,此时参考站点的ISCP为-99dbm,调整参考站点的下倾角为b,此时参考站点的ISCP为-80dbm;通过调整参考站点的下倾角为各个可调整的下倾角度值,获取参考站点的各ISCP。
下倾角记录子模块5102,用于当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰下倾角。
当参考站点的ISCP为最大时,下倾角记录子模块5102记录此时参考站点的下倾角。
距离确定子模块5103,用于根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
具体地,所述距离确定子模块5103根据d=H÷tgα,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
其中,d为干扰源与所述参考站点之间的距离,H为所述获取到的参考站点的天线高度,α为所述参考站点的干扰下倾角。
粗略位置确定模块512,用于根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
分析终端514,用于在所述粗略位置确定模块确定干扰源的粗略位置之后,对所述干扰源的粗略位置处的频段进行分析,确定干扰源的精确位置。
具体地,分析终端514可以在干扰源粗略位置处进行扫频操作,进一步确定干扰源的精确位置。
综上所述,本发明实施例公开的一种干扰源位置的查找系统,与背景技术相比,具有以下优点:
首先,通过获取到的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源所在的大致区域,无需到受干扰的区域实地测量,减少了人力物力。
其次,通过选定参考站点,并分别调整参考站点的方位角和下倾角,观察参考站点的上行时隙干扰信号码功率变化情况,当参考站点的上行时隙干扰信号码功率为最大值时,确定干扰源相对于参考站点的方向和距参考站点的距离,得到干扰源的粗略位置;再到干扰源的粗略位置处进行频段分析,得到干扰源的精确位置,提高了查找干扰源位置的效率。
对于系统实施例而言,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。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
以上对本发明实施例所公开的一种干扰源位置的查找方法和系统,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (18)

1.一种干扰源位置的查找方法,其特征在于,包括:
根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域;所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度;
在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点;
获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向;
获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离;
根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域,包括:
将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
将大于所述干扰阀值的上行时隙干扰信号码功率所在站点的位置范围作为干扰源区域。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点,包括:
将最大上行时隙干扰信号码功率所在的站点作为参考站点。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向,包括:
增加或减小所述参考站点的方位角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的方位角的增加或减小而改变;
当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰方位角;
将所述参考站点的干扰方位角所指的方向作为干扰源相对于所述参考站点的方向。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离,包括:
增加或减小所述参考站点的下倾角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的下倾角的增加或减小而改变;
当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰下倾角;
根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离,包括:
根据d=H÷tgα,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离;
其中,d为干扰源与所述参考站点之间的距离,H为所述获取到的参考站点的天线高度,α为所述参考站点的干扰下倾角。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定干扰源的粗略位置之后,还包括:
对所述干扰源的粗略位置处的频段进行分析,确定干扰源的精确位置。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定干扰源区域之前,还包括:
获取各站点的上行时隙干扰信号码功率和各站点的关键绩效指标;
根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源;
当存在干扰源时,进行确定干扰源区域的操作。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源,包括:
将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
将所述各站点的关键绩效指标与预先设置的指标阀值进行比较;
当上行时隙干扰信号码功率A大于预先设置的干扰阀值,且关键绩效指标B大于预先设置的指标阀值时,存在干扰源;其中,所述上行时隙干扰信号码功率A和所述关键绩效指标B属于同一站点。
10.一种干扰源位置的查找系统,其特征在于,包括:
干扰源区域确定模块,用于根据获取到的各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定干扰源区域;所述上行时隙干扰信号码功率表示各站点干扰信号的信号强度;
参考站点确定模块,用于在所述干扰源区域中,根据各站点的上行时隙干扰信号码功率,确定参考站点;
方向确定模块,用于获取所述参考站点的方位角,并确定干扰源相对于所述参考站点的方向;
距离确定模块,用于获取所述参考站点的下倾角,并确定干扰源与所述参考站点之间的距离;
粗略位置确定模块,用于根据所述干扰源相对于所述参考站点的方向和所述干扰源与所述参考站点之间的距离,确定干扰源的粗略位置。
11.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述干扰源区域确定模块,包括:
第一比较子模块,用于将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
确定子模块,用于将大于所述干扰阀值的上行时隙干扰信号码功率所在站点的位置范围作为干扰源区域。
12.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述参考站点确定模块将最大上行时隙干扰信号码功率所在的站点作为参考站点。
13.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述方向确定模块,包括:
方位角调整子模块,用于增加或减小所述参考站点的方位角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的方位角的增加或减小而改变;
方位角记录子模块,用于当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰方位角;
方向确定子模块,用于将所述参考站点的干扰方位角所指的方向作为干扰源相对于所述参考站点的方向。
14.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述距离确定模块,包括:
下倾角调整子模块,用于增加或减小所述参考站点的下倾角,并获取所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率;其中,所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率随所述参考站点的下倾角的增加或减小而改变;
下倾角记录子模块,用于当所述参考站点的上行时隙干扰信号码功率最大时,记录与最大上行时隙干扰信号码功率对应的所述参考站点的干扰下倾角;
距离确定子模块,用于根据所述参考站点的干扰下倾角和获取到的参考站点的天线高度,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离。
15.根据权利要求14所述的系统,其特征在于,
所述距离确定子模块根据d=H÷tgα,计算得到干扰源与所述参考站点之间的距离;
其中,d为干扰源与所述参考站点之间的距离,H为所述获取到的参考站点的天线高度,α为所述参考站点的干扰下倾角。
16.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,还包括:
分析终端,用于在所述粗略位置确定模块确定干扰源的粗略位置之后,对所述干扰源的粗略位置处的频段进行分析,确定干扰源的精确位置。
17.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,还包括:
获取模块,用于在所述干扰源区域确定模块确定干扰源区域之前,获取各站点的上行时隙干扰信号码功率和各站点的关键绩效指标;
判断模块,用于根据所述各站点的上行时隙干扰信号码功率和所述各站点的关键绩效指标,判断是否存在干扰源;
当存在干扰源时,所述干扰源区域确定模块进行确定干扰源区域的操作。
18.根据权利要求17所述的系统,其特征在于,所述判断模块,包括:
第二比较子模块,用于将所述各站点的上行时隙干扰信号码功率与预先设置的干扰阀值进行比较;
第三比较子模块,用于将所述各站点的关键绩效指标与预先设置的指标阀值进行比较;
当上行时隙干扰信号码功率A大于预先设置的干扰阀值,且关键绩效指标B大于预先设置的指标阀值时,存在干扰源;其中,所述上行时隙干扰信号码功率A和所述关键绩效指标B属于同一站点。
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