CN103188697A - 识别无线网络天线方位角调反的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种识别无线网络天线方位角调反的方法和装置。所述识别无线网络天线方位角调反的方法包括:根据NCS数据获取在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数以及目标小区成为六强邻区的测量报告数;构建对应于目标小区的矢量,所述矢量的方向角为目标小区的天线方位角,所述矢量的长度为目标小区的测量报告数与目标小区成为六强邻区的测量报告数的比值;将所有目标小区分别对应的矢量相加,并得到矢量之和;判断该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则识别当前小区天线方位角调反。本发明采用矢量干扰矩阵方法而识别无线网络中当前小区的天线方位角是否调反。

Description

识别无线网络天线方位角调反的方法和装置
技术领域
本发明涉及无线网络领域,尤其涉及一种识别无线网络天线方位角调反的方法和装置。
背景技术
天线方位角作为移动通信网络的重要参数之一,对移动通信网络质量有着重要作用。准确的天线方位角能保证基站的实际覆盖与所规划相同,保障整个移动通信网络的运行质量。同时,依据话务量或网络存在的具体问题对天线方位角进行适当的调整,可以更好地优化现有的移动通信网络。在GSM(全球移动通讯系统)建设及规划中,一般严格按照上述的规定对天线的方位角进行安装及调整,这也是天线安装的重要标准之一,如果天线方位角设置存在偏差,致基站的实际覆盖与所设计的不相符,特别是存在同基站小区间天线方位角调反情况,从而引起覆盖不当、切换关系混乱、频率干扰、感知恶化等诸多问题,严重影响客户的网络感知。
在日常的网络优化工作中,由于基站建设、人为调整、台风吹偏、系统输入错误、天线调反、传输调反、美化天线等诸多原因,易造成天线的设计方位角与实际角度不一致,在测试和优化中也时有发现。同时,天线方位角信息作为网络优化重要基础数据,是日常网络优化工作,但GSM网络天线数目较多,难以现场一一核查。
目前暂未有简单、有效的小区间天线调反的核查方法,只能依靠人工现场进行、天线方位角检查。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种识别无线网络天线方位角调反的方法和装置,可以识别无线网络中当前小区的天线方位角是否调反。
为了达到上述目的,本发明提供了一种识别无线网络天线方位角调反的方法,包括以下步骤:
根据NCS数据获取在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数以及目标小区成为六强邻区的测量报告数;
构建对应于目标小区的矢量,所述矢量的方向角为目标小区的天线方位角,所述矢量的长度为目标小区的测量报告数与目标小区成为六强邻区的测量报告数的比值;
将所有目标小区分别对应的矢量相加,得到矢量之和;
判断该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则识别当前小区天线方位角调反。
实施时,本发明所述的识别无线网络天线方位角调反的方法进一步包括:当判断到该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值小于或等于该预先设定的角度时,识别当前小区天线方位角未调反。
实施时,该预先设定的角度为100度。
本发明还提供了一种识别无线网络天线方位角调反的装置,包括:
获取模块,用于根据NCS数据获取在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数以及目标小区成为六强邻区的测量报告数;
矢量构建模块,用于构建对应于目标小区的矢量,所述矢量的方向角为目标小区的天线方位角,所述矢量的长度为目标小区的测量报告数与目标小区成为六强邻区的测量报告数的比值;
矢量相加模块,用于将所有目标小区分别对应的矢量相加,得到矢量之和;
识别模块,用于判断该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则识别当前小区天线方位角调反。
实施时,所述识别模块,进一步用于当判断到该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值小于或等于该预先设定的角度时,识别当前小区天线方位角未调反。
实施时,该预先设定的角度为100度。
与现有技术相比,本发明所述的识别无线网络天线方位角调反的方法和装置,采用矢量干扰矩阵方法(即将为各目标小区构建的矢量相加而估算的实际的当前小区天线方位角的覆盖方位),而识别无线网络中当前小区的天线方位角是否调反。
附图说明
图1是本发明第一实施例所述的识别无线网络天线方位角调反的方法的流程图;
图2是本发明第二实施例所述的识别无线网络天线方位角调反的方法的流程图;
图3是本发明一实施例所述的识别无线网络天线方位角调反的装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明实施例要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
无线网络分配给MS(移动台)一个业务信道传送话音或数据,因无线环境的改变及MS移动位置的改变等原因,它必须有能力进行定位和切换。激活状态的MS通过BCCH(广播控制信道)测量服务小区的信号强度和质量及相邻6个最强小区的BCCH,通过SACCH(慢速随路控制信道)把测量报告传送给BSC(基站控制器),在定位过程中BSC选择能保障MS和BTS(基站收发器)最好连接的小区,当一个相邻小区能提供比当前小区更好的服务小区,即切换作为无线链路的重要控制手段,能够保持MS在穿越不同的蜂窝小区时通话的连续性,减小掉话率,并能提供更好的通信质量。
因此,NCS(Neighbor Cell Support,邻区优化)为手机ACTIVE(激活)状态下,不断测量服务小区和邻集小区的信号,每隔480ms上报给BSC。NCS采集的为海量统计数据,反映在网用户的实际行为和感受,为当前蜂窝网络干扰情况的真实再现,主要包括数据信息有:在进行NCS测量过程中小区覆盖方位内收到的测量报告数、6强小区的报告数、平均信号强度等。
因此可以通过NCS数据来判断小区与周边小区的相关性,量化小区天线方位角覆盖方位。
按照无线信号传播原理,发射天线在空间各个方向上辐射的能量不是平均的,接收天线对于空间各个方向上接收到的信号能量也是不平均的。我们可以用极坐标来表示天线在垂直方向和水平方向的方向图。
一般地,我们认为天线发射和接收的能力集中在半功率角内,超过半功率角的范围,天线各个方面的性能将大大降低。在半功率角内的辐射场我们叫做主波束宽度,其定义为:在主波束范围内,功率下降到为最大值一半(信号衰落3dB)的两点之间的夹角。
因此可以得出结论:在小区天线方位角覆盖范围内,小区的切换目标小区、检测小区必然为同一方向范围内的周边邻区。可以通过进入周边小区是否出现在6强队伍,来定性当前小区的天线方位角打向;若出现小区天线调反,则该小区“虚假覆盖方位范围”的邻区将很少比例(几乎为0)进入当前小区6强。
如图1所示,本发明第一实施例所述的识别无线网络天线方位角调反的方法,包括以下步骤:
步骤11:根据NCS数据获取在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数以及目标小区成为六强邻区的测量报告数;
步骤12:构建对应于目标小区的矢量,所述矢量的方向角为目标小区的天线方位角,所述矢量的长度为目标小区的测量报告数与目标小区成为六强邻区的测量报告数的比值;
步骤13:对所有目标小区分别对应的矢量进行相加,得到矢量之和;
步骤14:判断该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则转至步骤15,否则转至步骤16;
步骤15:识别当前小区天线方位角调反,结束;
步骤16:识别当前小区天线方位角未调反,结束。
实施时,该预先设定的角度为100度。
如图2所示,本发明第二实施例所述的识别无线网络天线方位角调反的方法,包括以下步骤:
步骤21:利用厂家网管自带的测量工具定义NCS数据;
步骤22:进行NCS数据解析,统计NCS数据中的参数Reparfcn和参数Times,其中,参数Reparfcn指示的是在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数,参数Times指示的是在当前小区覆盖方位内收到的目标小区成为六强邻区的测量报告数;
步骤23:计算各个目标小区进入六强邻区的次数占比,该各个目标小区进入六强邻区的次数占比为Times/Reparfcn;
步骤24:以目标小区为起点,以目标小区的天线方位角为矢量方向角,以目标小区进入六强邻区的次数占比为矢量长度,构建对应于目标小区的矢量;并绘制为对应于各个目标小区的矢量图,将为所有目标小区分别构建的矢量相加,得到的矢量之和的方向角即为与实际覆盖一致的天线方位角;
步骤25:判断该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则转至步骤26,否则转至步骤27;
步骤26:识别当前小区天线方位角调反,结束;
步骤27:识别当前小区天线方位角未调反,结束。
如图3所示,本发明还提供了一种识别无线网络天线方位角调反的装置,包括依次连接的获取模块31、矢量构建模块32、矢量相加模块33和识别模块34,其中,
所述获取模块31,用于从根据NCS数据获取在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数以及目标小区成为六强邻区的测量报告数,并将该目标小区的测量报告数和该目标小区成为六强邻区的测量报告数传送至所述矢量构建模块32;
所述矢量构建模块32,用于构建对应于目标小区的矢量,所述矢量的方向角为目标小区的天线方位角,所述矢量的长度为目标小区的测量报告数与目标小区成为六强邻区的测量报告数的比值;
所述矢量相加模块33,用于对所有目标小区分别对应的矢量进行相加,得到矢量之和,并将该矢量之和传送至所述识别模块34;
所述识别模块34,用于判断该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则识别当前小区天线方位角调反,否则识别当前小区天线方位角未调反。
实施时,该预先设定的角度为100度。
本发明通过NCS数据来判断当前小区和目标小区之间的相关性,量化当前小区天线方位角的覆盖方位,以识别当前小区方位角是否调反。
本发明所述的识别无线网络天线方位角调反的方法和装置,提出了利用网络数据进行当前小区天线是否调反的评估,突破原先只能人工现场检查设备的缺陷。同时本发明多维度挖掘网络数据应用潜能、多粒度探究网络干扰相关性,通过小区覆盖、干扰、邻区相关性的三维立体融合,进行小区天线方位打向评估,有效准确、快速进行海量的小区天线是否调反核查。
以上说明对本发明而言只是说明性的,而非限制性的,本领域普通技术人员理解,在不脱离所附权利要求所限定的精神和范围的情况下,可做出许多修改、变化或等效,但都将落入本发明的保护范围内。

Claims (6)

1.一种识别无线网络天线方位角调反的方法,其特征在于,包括以下步骤:
根据NCS数据获取在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数以及目标小区成为六强邻区的测量报告数;
构建对应于目标小区的矢量,所述矢量的方向角为目标小区的天线方位角,所述矢量的长度为目标小区的测量报告数与目标小区成为六强邻区的测量报告数的比值;
将所有目标小区分别对应的矢量相加,得到矢量之和;
判断该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则识别当前小区天线方位角调反。
2.如权利要求1所述的识别无线网络天线方位角调反的方法,其特征在于,进一步包括:当判断到该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值小于或等于该预先设定的角度时,识别当前小区天线方位角未调反。
3.如权利要求1或2所述的识别无线网络天线方位角调反的方法,其特征在于,该预先设定的角度为100度。
4.一种识别无线网络天线方位角调反的装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于根据NCS数据获取在当前小区覆盖方位内收到的目标小区的测量报告数以及目标小区成为六强邻区的测量报告数;
矢量构建模块,用于构建对应于目标小区的矢量,所述矢量的方向角为目标小区的天线方位角,所述矢量的长度为目标小区的测量报告数与目标小区成为六强邻区的测量报告数的比值;
矢量相加模块,用于将所有目标小区分别对应的矢量相加,得到矢量之和;
识别模块,用于判断该矢量的和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值是否大于一预先设定的角度,如果是则识别当前小区天线方位角调反。
5.如权利要求4所述的识别无线网络天线方位角调反的装置,其特征在于,所述识别模块,进一步用于当判断到该矢量之和的方向角与当前小区的天线方位角的差值的绝对值小于或等于该预先设定的角度时,识别当前小区天线方位角未调反。
6.如权利要求4或5所述的识别无线网络天线方位角调反的装置,其特征在于,该预先设定的角度为100度。
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