CN113015200A - 一种干扰源的定位方法、系统及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种干扰源的定位方法、系统及装置。所述干扰源的定位方法包括:确定常规基站的正常覆盖区域;获取干扰源的功率,并结合所述常规基站的正常覆盖区域,确定所述干扰源的至少三个干扰区域;基于所述至少三个干扰区域,得到所述干扰源的定位区域。本发明的干扰源定位方法,先确定常规基站的正常覆盖区域,再确定干扰源的至少三个干扰区域,依据至少三个干扰区域,得到干扰源的定位区域。由此,无需依赖人工排查干扰源,可以高效且高精度地确定干扰源的位置。

Description

一种干扰源的定位方法、系统及装置
技术领域
本发明涉及通讯技术领域,尤其涉及一种干扰源定位方法、系统及装置。
背景技术
随着无线通讯市场的快速发展,用户对通讯网络的业务质量要求越来越高,保证业务质量的前提是使用干净的频谱,即该频段没有被其他系统使用或干扰。为此,需要查找到影响通讯网络的外部干扰源,再对干扰源进行屏蔽。
目前,利用人工排查干扰源的定位难度大、效率和精度低。因此,亟待一种能够高效且高精度定位干扰源的方法。
发明内容
为了提高干扰源的排查效率和精度,本发明提供一种干扰源的定位方法、系统和装置。
第一方面,本发明提供一种干扰源的定位方法,包括:
确定常规基站的正常覆盖区域;
获取干扰源的功率,并结合所述常规基站的正常覆盖区域,确定所述干扰源的至少三个干扰区域;
基于所述至少三个干扰区域,得到所述干扰源的定位区域。
上述的干扰源的定位方法,,在所述确定常规基站的正常覆盖区域前,包括:
建立时间提前量与上行干扰均值的映射关系。
上述的干扰源的定位方法,在所述建立时间提前量与上行干扰均值的映射关系之前,包括:
接收样本基站上报的各小区的时间提前量与上行干扰均值;
对所述时间提前量和上行干扰均值进行聚类分析与计算。
上述的干扰源的定位方法,所述接收样本基站上报的各小区的时间提前量与上行干扰均值中,所述上报周期为3-8秒,所述小区数量为15-25个。
上述的干扰源的定位方法,所述确定常规基站的正常覆盖区域,包括:
接收至少三个目标小区的上行干扰均值;
基于所述时间提前量与上行干扰均值的映射关系,确定至少三个目标小区的时间提前量;
依据所述至少三个小区的时间提前量,确定与所述至少三个小区通讯的所述常规基站的正常覆盖区域。
上述的干扰源的定位方法,所述获取干扰源的功率,并结合所述常规基站的正常覆盖区域,确定所述干扰源的至少三个干扰区域,包括:
获取干扰源的功率;
将所述常规基站的正常覆盖区域中对应的至少三个小区的上行干扰均值与所述干扰源的功率叠加,得到叠加干扰值;
基于所述时间提前量与上行干扰均值的映射关系,确实与所述叠加干扰均值对应的叠加时间提前量;
根据所述叠加时间提前量,确定所述干扰源的至少三个干扰区域。
上述的干扰源的定位方法,所述基于所述至少三个干扰区域,得到所述干扰源的定位区域,包括:
将至少三个干扰区域叠加取交集,得到干扰源的定位区域。
第二方面,本发明提供一种干扰源定位系统,包括数据接收器和服务器;
所述数据采集器采集常规基站的数据;
所述服务器包括第一端口、存储器和处理器;
所述第一端口用于接收标基站的数据;
所述处理器对所述常规基站的数据进行计算与分析,并输出干扰源的定位区域数据;
存储器存储所述常规基站的数据和干扰源的定位区域数据。
第三方面,本发明提供一种装置,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上任一项所述的方法的步骤。
第四方面,本发明提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上任一项所述的方法的步骤。
相对现有技术中,本发明的干扰源定位方法,先确定常规基站的正常覆盖区域,再确定干扰源的至少三个干扰区域,依据至少三个干扰区域,得到干扰源的定位区域。由此,无需依赖人工排查干扰源,可以高效且高精度地确定干扰源的位置。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明一示范性实施例中干扰源的定位方法的流程图;
图2为本发明一示范性实施例中干扰源的定位方法的另一流程图;
图3为图1中步骤S060的一示范性示意图;
图4为本发明一示范性实施例中干扰源的定位系统的结构图。
附图标记:
200-干扰源定位系统;210-第一端口;220-存储器;230-处理器。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅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。
图1为本发明一示范性实施例中干扰源的定位方法的流程图。本发明实施例中,干扰源的定位方法包括如下步骤S020、步骤S040和步骤S060。
步骤S020:确定常规基站的正常覆盖区域。其中,步骤S020中包括步骤S021、步骤S022和步骤S023。
步骤S021:接收至少三个目标小区的上行干扰均值。计算每个目标小区的上行干扰均值,可以设定目标小区内具有预设数量的终端数量,先计算对应每个终端的上行干扰值后,对预设数据点终端数量的上行干扰值求均值,以作为该目标小区的上行干扰均值。实际应用中,可以接收三个、四个或五个及以上数量的目标小区的上行干扰均值。
步骤S022:基于所述时间提前量与上行干扰均值的映射关系,确定常规基站的时间提前量。在获得至少三个目标小区的上行干扰均值后,基于时间提前量与上行干扰均值的映射关系,可以确定至少三个目标小区的时间提前量。
步骤S023:依据所述至少三个时间提前量,确定所述至少三个小区通讯的所述常规基站的正常覆盖区域。
步骤S040:获取干扰源的功率,并结合所述常规基站的正常覆盖区域,确定所述干扰源的至少三个干扰区域。步骤S040中,包括:步骤S041、步骤S042、步骤S043和步骤S044。
步骤S041:获取干扰源的功率。依据干扰源对基站的干扰强度,可以获取干扰源的功率。
步骤S042:将所述常规基站的正常覆盖区域中对应的至少三个小区的上行干扰均值与所述干扰源的功率叠加,得到叠加干扰值。对于具有干扰源的情况下,依据常规基站在正常覆盖区域内的对应的至少三个小区的上行干扰均值,结合干扰源的功率叠加,取得上行干扰叠加值,具体如下式。
c=a+10*LOG10(z*1000),其中,a为常规基站的正常覆盖区域中对应的至少三个小区的上行干扰均值,z为干扰源的功劳,c为叠加干扰值。
步骤S043:基于所述时间提前量与上行干扰均值的映射关系,确实与所述上行干扰叠加值对应的叠加时间提前量。在确定上行干扰叠加之后,基于上述映射关系,获取叠加时间提前量。
步骤S044:根据所述叠加时间提前量,确定所述干扰源的至少三个干扰区域。
步骤S060:基于所述至少三个干扰区域,得到所述干扰源的定位区域。具体的,对至少三个干扰区域进行叠加取交集,得到干扰源的定位区域,即将至少三个干扰区域的重叠区域作为干扰源的定位区域。
在步骤S020之前,还包括步骤S010:时间提前量与上行干扰均值的映射关系。
具体的,步骤S010包括步骤S011、步骤S012和步骤S013。
步骤S011:接收样本基站上报的各小区的时间提前量与上行干扰均值。具体的,接收样本基站上班的南向测量数据,从南向测量数据中获取各小区的编号、时间提前量和上行干扰值。样本基站的数量应大于10,较大的样本基站的数量能够获取大量的数据,以使后续建立的关于时间提前量与上行干扰均值的映射关系更为精确。其中,样本基站的上报周期为3-8秒,可以为5秒。小区数量可以为15-25个,可以为20个,上报条数不做限制。
步骤S012:对所述时间提前量和上行干扰均值进行聚类分析与计算。对于获取到的大力南向测量数据,进行筛选、聚类分析与计算。聚类算法是常用的分析方法,本发明实施例的聚类分析方法可以为常用的聚类方法,不再赘述。
步骤S013:基于所述分析与计算的结果,建立时间提前量与上行干扰均值的映射关系。经过聚类分析计算后,得到计算结果,基于该技术结果,建立时间提前量与上行干扰均值的映射关系。该映射关系为线性函数关系,函数关系如下:y=kx+b,其中,y为时间提前量,x为上下干扰均值,k为小于0的系数,b为大于0的常数。
以上介绍了本发明一示范性实施例中干扰源的定位方法的流程。下面举例介绍本发明实施例具体如何实现干扰源的定位。参图2,远程采集基站数据,具体采集的为南向数据后,基于该南向数据确定上行干扰均值与TA(TimeAdcance,即时间提前量)的映射关系;获取现网干扰小区的上行干扰均值,并基于上述映射关系得到基站正常上行覆盖距离;获取干扰源功率与上行干扰均值之和的干扰叠加值,基于上述映射关系得到干扰源所属位置的最大覆盖距离,以该最大覆盖距离作为干扰源的覆盖距离;根据基站正常上行覆盖距离与干扰源的覆盖距离,获取干扰源的所在区域。如图3所示,A小区、B小区、C小区和D小区四个小区中,A小区至与线条1之间的区域为基站正常上行覆盖距离(或称为覆盖区域),B小区至与线条2之间的区域为基站正常上行覆盖距离,C小区至与线条3之间的区域为基站正常上行覆盖距离,D小区至与线条4之间的区域为基站正常上行覆盖距离。而线条1和线条5之间的区域、线条2和线条6之间的区域、线条3和线条7之间的区域、线条4和线条8之间的区域为干扰源功率所增加的覆盖距离;A小区和线条5之间的区域、B小区和线条6之间的区域、C小区和线条7之间的区域、D小区和线条8之间的区域则为干扰源的覆盖距离,这这四个区域的叠加交集处即认为是干扰源的所在位置。
图4为本发明又一示范性实施例中干扰源定位系统的结构图。干扰源定位系统200包括包括第一端口、存储器和处理器。所述第一端口用于接收标基站的数据;所述处理器对所述常规基站的数据进行计算与分析,并输出干扰源的定位区域数据;存储器存储所述常规基站的数据和干扰源的定位区域数据。
本申请实施例提供的干扰源定位系统200还可以执行图1中干扰源定位系统执行的方法,并实现干扰源定位系统在图1中所示实施例的功能,在此不再赘述。
本发明实施例提供的一种装置,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,计算机程序被所述处理器执行时实现上述干扰源的定位方法的步骤。
本发明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上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述干扰源的定位方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
以上所述的具体实例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种干扰源的定位方法,其特征在于,包括:
确定常规基站的正常覆盖区域;
获取干扰源的功率,并结合所述常规基站的正常覆盖区域,确定所述干扰源的至少三个干扰区域;
基于所述至少三个干扰区域,得到所述干扰源的定位区域。
2.根据权利要求1所述的干扰源的定位方法,其特征在于,在所述确定常规基站的正常覆盖区域前,包括:
建立时间提前量与上行干扰均值的映射关系。
3.根据权利要求2所述的干扰源的定位方法,其特征在于,在所述建立时间提前量与上行干扰均值的映射关系中,包括:
接收样本基站上报的各小区的时间提前量与上行干扰均值;
对所述时间提前量和上行干扰均值进行聚类分析与计算;
基于所述分析与计算的结果,建立时间提前量与上行干扰均值的映射关系。
4.根据权利要求3所述的干扰源的定位方法,其特征在于,所述接收样本基站上报的各小区的时间提前量与上行干扰均值中,所述上报周期为3-8秒,所述小区数量为15-25个。
5.根据权利要求2所述的干扰源的定位方法,其特征在于,所述确定常规基站的正常覆盖区域,包括:
接收至少三个目标小区的上行干扰均值;
基于所述时间提前量与上行干扰均值的映射关系,确定至少三个目标小区的时间提前量;
依据所述至少三个小区的时间提前量,确定与所述至少三个小区通讯的所述常规基站的正常覆盖区域。
6.根据权利要求2所述的干扰源的定位方法,其特征在于,所述获取干扰源的功率,并结合所述常规基站的正常覆盖区域,确定所述干扰源的至少三个干扰区域,包括:
获取干扰源的功率;
将所述常规基站的正常覆盖区域中对应的至少三个小区的上行干扰均值与所述干扰源的功率叠加,得到上行干扰叠加值;
基于所述时间提前量与上行干扰均值的映射关系,确实与所述上行干扰叠加值对应的叠加时间提前量;
根据所述叠加时间提前量,确定所述干扰源的至少三个干扰区域。
7.根据权利要求1所述的干扰源的定位方法,其特征在于,所述基于所述至少三个干扰区域,得到所述干扰源的定位区域,包括:
将至少三个干扰区域叠加取交集,得到干扰源的定位区域。
8.一种干扰源定位系统,其特征在于,包括第一端口、存储器和处理器;
所述第一端口用于接收标基站的数据;
所述处理器对常规基站的数据进行计算与分析,并输出干扰源的定位区域数据;
存储器存储所述常规基站的数据和干扰源的定位区域数据。
9.一种装置,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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