CN110167037B - Lte网络干扰评估方法、装置、系统及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种LTE网络干扰评估方法、装置、系统及存储介质,该方法,包括:获取待评估区域LTE网络的MR信息和地图信息;通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格,并为每个栅格赋予唯一编号值;根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性;根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。本发明可以通过对待评估区域进行栅格划分、属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种LTE网络干扰评估方法、装置、系统及存储介质。
背景技术
随着LTE(Long Term Evolution,长期演进)网络的部署,网络制式日趋复杂多样化,LTE网络干扰评估工作重要性越发凸显。无论是LTE时分双工(Time DivisionDuplexing,TDD)还是LTE频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)制式,目前网络都是采用同频组网结构,无法通过频率规划的方法来降低同频干扰,特别是重叠覆盖给网络带来的严重同频干扰,极大降低受影响区域的用户感知性能,下载速率和吞吐量都将受到较大损失。
目前,现有的LTE网络质量评估方法主要以人工测试DT(Drive test,即路测)或(Call quality test,即通话质量测试)方式进行排查。这些方式,需要测试人员携带测试终端、测试软件和测试笔记本,在存在覆盖问题区域以步行的方式记录地理轨迹、信令信息和事件信息等交互信息,进行问题排查。
但是,这些方式存在测试路径不全面、测试标准不统一和评估结果不全面的现象,导致定位网络质量问题需要耗费大量网络优化资源。并且这些方式还存在定位分析过程耗时耗力,人为主观因素影响大的缺陷。
发明内容
本发明提供一种LTE网络干扰评估方法、装置、系统及存储介质,可以根据待评估区域的MR信息和地图信息,通过栅格划分、栅格属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
第一方面,本发明实施例提供一种LTE网络干扰评估方法,包括:
获取待评估区域LTE网络的MR信息;
获取待评估区域的地图信息;
根据所述待评估区域的测量报告(Measurement Report,MR)信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将所述待评估区域划分为栅格;
根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;
根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;
根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。
在一种可能的设计中,根据所述待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将所述待评估区域划分为栅格,包括:
确定待评估区域最外侧边缘与经纬度相切的点为起始点;
从所述起始点出发,沿经线、纬线方向按预设边长延伸扩展划分栅格;
确定每个栅格的MR信息、地图信息,并为每个栅格赋予唯一编号值;其中,所述地图信息包括经纬度信息,地物地貌信息,基站位置信息。
在一种可能的设计中,所述根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性,包括:
获取栅格内满足预设覆盖边缘弱覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的弱覆盖指标;
根据所述弱覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的覆盖属性;
获取栅格内满足预设重叠覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的重叠覆盖指标;
根据所述重叠覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的重叠覆盖属性。
在一种可能的设计中,根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性,包括:
若栅格的覆盖属性符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第一象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第二象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第三象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第四象限。
在一种可能的设计中,在根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果之后,还包括:
根据所述待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域;
根据所述待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案。
在一种可能的设计中,所述栅格信息,包括:栅格MR信息、栅格地图信息、栅格编号、覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性。
在一种可能的设计中,根据所述待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域,包括:
若栅格的四象限属性为第四象限,则确定为待优化区域。
在一种可能的设计中,根据所述待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案,包括:
根据所述待优化区域的栅格信息,确定主控小区地理位置、干扰小区地理位置;
根据所述主控小区地理位置、干扰小区地理位置,制定对应的LTE网络优化方案。
第二方面,本发明实施例提供一种LTE网络干扰评估装置,包括:
第一获取模块,用于获取待评估区域LTE网络的MR信息;
第二获取模块,用于获取待评估区域的地图信息;
栅格划分模块,用于根据所述待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将所述待评估区域划分为栅格;
分析模块,用于根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;
处理模块,用于根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;
评估模块,用于根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。
在一种可能的设计中,所述栅格划分模块,具体用于:
确定待评估区域最外侧边缘与经纬度相切的点为起始点;
从所述起始点出发,沿经线、纬线方向按预设边长延伸扩展划分栅格;
确定每个栅格的MR信息、地图信息,并为每个栅格赋予唯一编号值;其中,所述地图信息包括经纬度信息,地物地貌信息,基站位置信息。
在一种可能的设计中,所述分析模块,具体用于:
获取栅格内满足预设覆盖边缘弱覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的弱覆盖指标;
根据所述弱覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的覆盖属性;
获取栅格内满足预设重叠覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的重叠覆盖指标;
根据所述重叠覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的重叠覆盖属性。
在一种可能的设计中,所述处理模块,具体用于:
若栅格的覆盖属性符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第一象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第二象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第三象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第四象限。
在一种可能的设计中,还包括:
确定模块,用于根据所述待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域;
优化模块,用于根据所述待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案。
在一种可能的设计中,所述栅格信息,包括:栅格MR信息、栅格地图信息、栅格编号、覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性。
在一种可能的设计中,所述确定模块,具体用于:
若栅格的四象限属性为第四象限,则确定为待优化区域。
在一种可能的设计中,所述优化模块,具体用于:
根据所述待优化区域的栅格信息,确定主控小区地理位置、干扰小区地理位置;
根据所述主控小区地理位置、干扰小区地理位置,制定对应的LTE网络优化方案。
第三方面,本发明实施例提供一种LTE网络干扰评估系统,包括:存储器和处理器,存储器中存储有所述处理器的可执行指令;其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行第一方面中任一项所述的LTE网络干扰评估方法。
第四方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现第一方面中任一项所述的LTE网络干扰评估方法。
本发明提供一种LTE网络干扰评估方法、装置、系统及存储介质,通过获取待评估区域LTE网络的MR信息;获取待评估区域的地图信息;根据所述待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格;根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。本发明可以根据待评估区域的MR信息和地图信息,通过栅格划分、栅格属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一应用场景的原理示意图;
图2为本发明实施例一提供的LTE网络干扰评估方法的流程图;
图3为本发明实施例二提供的LTE网络干扰评估方法的流程图;
图4为本发明实施例三提供的LTE网络干扰评估装置的结构示意图;
图5为本发明实施例四提供的LTE网络干扰评估装置的结构示意图;
图6为本发明实施例五提供的LTE网络干扰评估系统的结构示意图。
通过上述附图,已示出本公开明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本公开的概念。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图1为本发明一应用场景的原理示意图,如图1所示,获取待评估区域LTE网络的MR信息;获取待评估区域的地图信息;根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格,并为每个栅格赋予唯一编号值;根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。
应用上述方法可以根据待评估区域的MR信息和地图信息,通过栅格划分、栅格属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
下面以具体地实施例对本发明的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本发明的实施例进行描述。
图2为本发明实施例一提供的LTE网络干扰评估方法的流程图,如图2所示,本实施例中的方法可以包括:
S101、获取待评估区域LTE网络的MR信息。
本实施例中,可以根据城市、环线、单元规划、行政区、区县分公司、街道等分类从地理维度上划分获得待评估区域,也可以根据网络质量、重点保障区域等主观上划分获得待评估区域。确定待评估区域后,服务器获取手机上报的待评估区域LTE网络的MR信息。
需要说明的是,本实施例不限定待评估区域确定方式和范围,本领域的技术人员可以根据实际情况增加或者减少待评估区域确定方式和范围。本实施例也不限定MR信息获得方式,本领域的技术人员可以根据实际情况合理选择MR信息获得方式。
S102、获取待评估区域的地图信息。
本实施例中,服务器获取待评估区域的地图信息。其中,地图信息包括经纬度信息,地物地貌信息,基站位置信息等。
S103、根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格。
本实施中,服务器确定待评估区域最外侧边缘与经纬度相切的点为起始点;从起始点出发,沿经线、纬线方向按预设边长延伸扩展划分栅格;确定每个栅格的MR信息、地图信息,并为每个栅格赋予唯一编号值;其中,地图信息包括经纬度信息,地物地貌信息,基站位置信息。
具体地,首先,确定待评估区域北面延伸最外侧与纬线相切的点作为切点Q1;确定待评估区域西面延伸最外侧与经线相切的点作为切点Q2;经过北面切点Q1的纬线与经过西面切点Q2的经线相交的点作为地理化呈现的起始点S1。然后,从起始点出发沿经线、纬线方向按预设边长延伸扩展划分栅格。最后,将待评估区域的MR信息、地图信息根据栅格地理位置划分每个栅格的MR信息、地图信息,并为每个栅格赋予唯一编号值。
S104、根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性。
本实施中,获取栅格内满足预设覆盖边缘弱覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的弱覆盖指标;根据弱覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的覆盖属性;获取栅格内满足预设重叠覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的重叠覆盖指标;根据重叠覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的重叠覆盖属性。
具体地,MR地理化呈现后,预设覆盖边缘弱覆盖条件为RSRP<-115dBm,计算每个栅格内的满足预设覆盖边缘弱覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比R。根据5米精准地图中的地物矢量,确定栅格地物地貌性质,包括:属性1:地物矢量为水系、绿地、海洋、湿地、森林等7种类型归类于无需解决栅格;属性2:地物矢量为市区、城区、高层建筑、工厂和商场、村庄等12种类型归类于需解决价值栅格。定义栅格的覆盖属性如下:
1)覆盖良好栅格:栅格内总采样点数大于350个,且R小于10%;或者栅格内总采样点数小于等于350个,且地物地貌性质为属性1;
2)覆盖不良栅格:栅格内总采样点数大于350个,且R大于等于10%但小于30%。
3)覆盖差栅格:栅格内总采样点数大于350个,且R大于等于30%。
4)覆盖需解决低采样栅格:栅格内总采样点数小于等于350个,且地物地貌性质为属性2。
重叠覆盖采样点的定义:为在参考信号接收功率(Reference Signal ReceivingPower,RSRP)强于-115dBm前提下,如果与当前最强小区电平差值小于6dB的邻区数量>=3,则该采样点为重叠覆盖采样点。计算每个栅格内的重叠覆盖采样点数与栅格内总采样点数的占比Q。定义栅格的重叠覆盖属性如下:
1)重叠覆盖良好栅格:栅格内总采样点数大于350个,且Q小于20%;或者栅格内总采样点数小于等于350个,且地物地貌性质为属性1;
2)重叠覆盖不良栅格:栅格内总采样点数大于350个,且R大于等于20%但小于40%。
3)重叠覆盖差栅格:栅格内总采样点数大于350个,且R大于等于40%。
4)重叠覆盖需解决低采样栅格:栅格内总采样点数小于等于350个,且地物地貌性质为属性2。
需要说明的是,本实施例不限定弱覆盖、重叠覆盖的判定条件,本领域的技术人员可以根据实际情况增加或者减少弱覆盖、重叠覆盖的判定条件。
S105、根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性。
本实施中,若栅格的覆盖属性符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第一象限;若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第二象限;若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第三象限;若栅格的覆盖属性为覆盖符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第四象限。
具体地,当栅格的覆盖属性为覆盖不良栅格、覆盖差栅格、覆盖需解决低采样栅格时,评价其为覆盖问题栅格。当栅格的重叠覆盖属性为重叠覆盖不良栅格、重叠覆盖差栅格、重叠覆盖需解决低采样栅格,评价其为重叠覆盖问题栅格。根据上述栅格评价将确定栅格的四象限属性:
若栅格为覆盖良好栅格,且为重叠覆盖良好栅格,则确定栅格的四象限属性为第一象限;
若栅格为覆盖问题栅格,且为重叠覆盖良好栅格,则确定栅格的四象限属性为第二象限;
若栅格为覆盖问题栅格,且为重叠覆盖问题栅格,则确定栅格的四象限属性为第三象限;
若栅格为覆盖良好栅格,且为重叠覆盖问题栅格,则确定栅格的四象限属性为第四象限。
需要说明的是,本实施例不限定第一、第二评价指标内容,本领域的技术人员可以根据实际情况合理设置评价指标内容。
S106、根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。
本实施例中,服务器根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,可在地图中直观显示栅格属性,获得整个待评估区域的LTE网络干扰评估结果。同时,通过每个栅格唯一编号,匹配了不同的地理维度(包括城市、环线、单元规划、行政区、区县分公司、街道等信息),可以实现不同场景和全网的覆盖和质量关联分析,获得全部区域的干扰评估结果。
本实施例,通过获取待评估区域LTE网络的MR信息;获取待评估区域的地图信息;根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格;根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。本发明可以根据待评估区域的MR信息和地图信息,通过栅格划分、栅格属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
图3为本发明实施例二提供的LTE网络干扰评估方法的流程图,如图3所示,本实施例中的方法可以包括:
S201、获取待评估区域LTE网络的MR信息。
S202、获取待评估区域的地图信息。
S203、根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格。
S204、根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性。
S205、根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性。
S206、根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。
本实施例中,步骤S201~步骤S206的具体实现过程和技术原理请参见图2所示的方法中步骤S101~步骤S106中的相关描述,此处不再赘述。
S207、根据待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域。
本实施例中,若栅格的四象限属性为第四象限,则确定为待优化区域。
需要说明的是,本实施例不限定待优化区域选择规则,本领域的技术人员可以根据实际情况合理选择待优化区域。
S208、根据待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案。
本实施例中,根据待优化区域的栅格信息,确定主控小区地理位置、干扰小区地理位置;根据主控小区地理位置、干扰小区地理位置,制定对应的LTE网络优化方案。栅格信息,包括:栅格MR信息、栅格地图信息、栅格编号、覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性等。可选地,使用重叠覆盖度和干扰贡献度评估小区的重叠覆盖问题,小区的干扰贡献度越高、作为干扰邻区的采样次数越多,可重叠覆盖越严重,记为干扰小区。通过对栅格采样点的拆分统计,分别统计出作为主服务小区上报次数最多的小区和作为强小区上报次数最多的小区,其中,采样点数量最多的作为栅格的主控小区,除了主控小区以外的小区根据干扰小区的干扰贡献度从大到小进行排序,得到主控小区域干扰小区的排列信息。
具体地,首先通过干扰小区分析定位方法确定干扰小区,然后根据主控小区判断方法,确定待优化区域内的主控小区和干扰小区清单,最后实现地理化呈现主控和干扰小区连线,确认具体干扰小区位置。根据分析结果制定网络调整优化方案,包括:加强主控:对无主控栅格,通过优化措施,增强主控小区覆盖;降低干扰:对有明确主控栅格,根据MR上报干扰小区进行调整,减弱对主控小区的干扰;天线调整:先预估调整后的覆盖范围,并结合该小区目前的MR覆盖情况,对方案进行微调。LTE干扰优化的目的为改善用户感知,由于干扰区域主要集中在小区的覆盖边缘、切换带,LTE干扰优化的重中之重是改善LTE边缘覆盖用户的感知。以某个地市联通某网格的干扰优化为例,重叠覆盖主要集中在网格边缘,说明该网格日常优化时与周边网格协同优化不够。通过MR多维度栅格化的重叠覆盖干扰分析方法,共计梳理出141个需要RF优化控制干扰的小区,优化后重叠覆盖改善明显,不良栅格比例和差栅格比例无恶化,业务量涨幅略高于大网整体涨幅。其中不良栅格比例和差栅格比例由9月份的11.36%、11.52%分别下降到11.05%、11.21%,环比分别都降低了0.31个百分点。
本实施例,通过获取待评估区域LTE网络的MR信息;获取待评估区域的地图信息;根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格,并为每个栅格赋予唯一编号值;根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。本发明可以根据待评估区域的MR信息和地图信息,通过栅格划分、栅格属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
另外,本实施例可以根据评估结果,确定待优化区域,指导优化人员开展网络优化工作,打造栅格级多维度分析和优化能力,有助于更加便捷的解决网络干扰问题。
图4为本发明实施例三提供的LTE网络干扰评估装置的结构示意图,如图4所示,本实施例的LTE网络干扰评估装置可以包括:
第一获取模块31,用于获取待评估区域LTE网络的MR信息;
第二获取模块32,用于获取待评估区域的地图信息;
栅格划分模块33,用于根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格;
分析模块34,用于根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;
处理模块35,用于根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;
评估模块36,用于根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。
在一种可能的设计中,栅格划分模块33,具体用于:
确定待评估区域最外侧边缘与经纬度相切的点为起始点;
从起始点出发,沿经线、纬线方向按预设边长延伸扩展划分栅格;
确定每个栅格的MR信息、地图信息,并为每个栅格赋予唯一编号值;其中,地图信息包括经纬度信息,地物地貌信息,基站位置信息。
在一种可能的设计中,分析模块34,具体用于:
获取栅格内满足预设覆盖边缘弱覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的弱覆盖指标;
根据弱覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的覆盖属性;
获取栅格内满足预设重叠覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的重叠覆盖指标;
根据重叠覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的重叠覆盖属性。
在一种可能的设计中,处理模块35,具体用于:
若栅格的覆盖属性符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第一象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第二象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第三象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第四象限。
本实施例,通过获取待评估区域LTE网络的MR信息;获取待评估区域的地图信息;根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格,并为每个栅格赋予唯一编号值;根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。本发明可以根据待评估区域的MR信息和地图信息,通过栅格划分、栅格属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
本实施例的LTE网络干扰评估装置,可以执行图2所示方法中的技术方案,其具体实现过程和技术原理参见图2所示方法中的相关描述,此处不再赘述。
图5为本发明实施例四提供的LTE网络干扰评估装置的结构示意图,如图5所示,本实施例的LTE网络干扰评估装置在图4所示的装置的基础上还可以包括:
确定模块37,用于根据待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域;
优化模块38,用于根据待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案。
在一种可能的设计中,栅格信息,包括:栅格MR信息、栅格地图信息、栅格编号、覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性。
在一种可能的设计中,确定模块37,具体用于:
若栅格的四象限属性为第四象限,则确定为待优化区域。
在一种可能的设计中,优化模块38,具体用于:
根据待优化区域的栅格信息,确定主控小区地理位置、干扰小区地理位置;
根据主控小区地理位置、干扰小区地理位置,制定对应的LTE网络优化方案。
本实施例,通过获取待评估区域LTE网络的MR信息;获取待评估区域的地图信息;根据待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将待评估区域划分为栅格,并为每个栅格赋予唯一编号值;根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果。本发明可以根据待评估区域的MR信息和地图信息,通过栅格划分、栅格属性分析,直接获得多维度评估结果,分析效率高,分析结果客观准确。
另外,本实施例可以根据评估结果,确定待优化区域,指导优化人员开展网络优化工作,打造栅格级多维度分析和优化能力,有助于更加便捷的解决网络干扰问题。
本实施例的LTE网络干扰评估装置,可以执行图2、图3所示方法中的技术方案,其具体实现过程和技术原理参见图2、图3所示方法中的相关描述,此处不再赘述。
图6为本发明实施例五提供的LTE网络干扰评估系统的结构示意图,如图6所示,本实施例的LTE网络干扰评估系统40可以包括:处理器41和存储器42。
存储器42,用于存储计算机程序(如实现上述LTE网络干扰评估方法的应用程序、功能模块等)、计算机指令等;
上述的计算机程序、计算机指令等可以分区存储在一个或多个存储器42中。并且上述的计算机程序、计算机指令、数据等可以被处理器41调用。
处理器41,用于执行存储器42存储的计算机程序,以实现上述实施例涉及的方法中的各个步骤。
具体可以参见前面方法实施例中的相关描述。
处理器41和存储器42可以是独立结构,也可以是集成在一起的集成结构。当处理器41和存储器42是独立结构时,存储器42、处理器41可以通过总线43耦合连接。
本实施例的服务器可以执行图2、图3所示方法中的技术方案,其具体实现过程和技术原理参见图2、图3所示方法中的相关描述,此处不再赘述。
此外,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当用户设备的至少一个处理器执行该计算机执行指令时,用户设备执行上述各种可能的方法。
其中,计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于用户设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于通信设备中。
本申请还提供一种程序产品,程序产品包括计算机程序,计算机程序存储在可读存储介质中,服务器的至少一个处理器可以从可读存储介质读取计算机程序,至少一个处理器执行计算机程序使得服务器实施上述本发明实施例任一的LTE网络干扰评估方法。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (8)
1.一种LTE网络干扰评估方法,其特征在于,包括:
获取待评估区域LTE网络的MR信息;
获取待评估区域的地图信息;
根据所述待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将所述待评估区域划分为栅格;
根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;
根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;
根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果;
所述根据所述待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将所述待评估区域划分为栅格,包括:
确定待评估区域最外侧边缘与经纬度相切的点为起始点;
从所述起始点出发,沿经线、纬线方向按预设边长延伸扩展划分栅格;
确定每个栅格的MR信息、地图信息,并为每个栅格赋予唯一编号值;其中,所述地图信息包括经纬度信息,地物地貌信息,基站位置信息;
在根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果之后,还包括:
根据所述待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域;
根据所述待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案,所述栅格信息,包括:栅格MR信息、栅格地图信息、栅格编号、覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性,包括:
获取栅格内满足预设覆盖边缘弱覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的弱覆盖指标;
根据所述弱覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的覆盖属性;
获取栅格内满足预设重叠覆盖条件的采样点数与栅格内总采样点数的占比,得到栅格的重叠覆盖指标;
根据所述重叠覆盖指标和地物地貌信息,确定对应栅格的重叠覆盖属性。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性,包括:
若栅格的覆盖属性符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第一象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第二象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖不符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第三象限;
若栅格的覆盖属性为覆盖符合第一评价指标,且重叠覆盖属性不符合第二评价指标,则确定栅格的四象限属性为第四象限。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域,包括:
若栅格的四象限属性为第四象限,则确定为待优化区域。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案,包括:
根据所述待优化区域的栅格信息,确定主控小区地理位置、干扰小区地理位置;
根据所述主控小区地理位置、干扰小区地理位置,制定对应的LTE网络优化方案。
6.一种LTE网络干扰评估装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取待评估区域LTE网络的MR信息;
第二获取模块,用于获取待评估区域的地图信息;
栅格划分模块,用于根据所述待评估区域的MR信息和待评估区域的地图信息,通过预设边长的栅格框图将所述待评估区域划分为栅格;
分析模块,用于根据栅格的弱覆盖指标、重叠覆盖指标,获得栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性;
处理模块,用于根据栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性确定栅格所属的象限,得到栅格的四象限属性;
评估模块,用于根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果;
所述栅格划分模块,还具体用于确定待评估区域最外侧边缘与经纬度相切的点为起始点;从所述起始点出发,沿经线、纬线方向按预设边长延伸扩展划分栅格;确定每个栅格的MR信息、地图信息,并为每个栅格赋予唯一编号值;其中,所述地图信息包括经纬度信息,地物地貌信息,基站位置信息;
确定模块,用于在根据每个栅格的覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性,获得待评估区域的LTE网络干扰评估结果之后,根据所述待评估区域的栅格的四象限属性,确定待优化区域;
优化模块,用于根据所述待优化区域的栅格信息,制定对应的LTE网络优化方案,所述栅格信息,包括:栅格MR信息、栅格地图信息、栅格编号、覆盖属性、重叠覆盖属性、四象限属性。
7.一种LTE网络干扰评估系统,其特征在于,包括:存储器和处理器,存储器中存储有所述处理器的可执行指令;其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1-5任一项所述的LTE网络干扰评估方法。
8.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-5任一项所述的LTE网络干扰评估方法。
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