CN113727373B - 一种包含直放站网络系统的参数自配置方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种包含直放站网络系统的参数自配置方法,方法包括:分别搭建用于管理基站的信源网管和直放站网管;直放站网管和信源网管通过IP网络进行信息传递;直放站网管实时监测各RU支路的信息,信源网管实时监测基站的参数变化;通过搭建信源网管和直放站网管,能够分别管理基站和直放站系统,两侧网管能够实现互通,有条件的情况下可以共机部署,有效降低网络不通等异常因素影响;两侧网管收到对端变化信息后,能够做出准确判断,及时执行相关参数修改流程;当基站侧参数发生变化,或者直放站侧拓扑结构发生变化,通过本发明,始终能够确保基站侧和直放站系统参数一致,组网结构适配,能够保持良好的用户感知。
Description
技术领域
本发明涉及无线通讯技术领域,尤其涉及一种包含直放站网络系统的参数自配置方法。
背景技术
直放站由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成,包括上、下行两种放大链路。其工作的基本原理是:用前向天线(施主天线)将基站的下行信号接收进直放机,通过低噪放大器将有用信号放大,抑制信号中的噪声信号,提高信噪比(S/N);再经下变频至中频信号,经滤波器滤波,中频放大,再移频上变频至射频,经功率放大器放大,由后向天线(重发天线)发射到移动台;同时利用后向天线接收移动台上行信号,沿相反的路径由上行放大链路处理:即经过低噪放大器、下变频器、滤波器、中放、上变频器、功率放大器再发射到基站;从而达到基站与移动台的双向通信。
直放站网络系统,可将现网4G/5G信号进行耦合(有线或无线),迅速解决目标区域4G/5G信号有无问题,建设成本低,工程实施简单、迅速;但是在现网工程建设中,容易出现由于基站侧规划参数和直放站实际覆盖不匹配,以及现网由于业务发展调整基站参数或直放站系统拓扑,导致部分覆盖区域的终端可能无法接入问题,故亟需一种新的参数配置方式以解决现有技术中的问题。
发明内容
针对上述技术中存在的不足之处,本发明提供一种包含直放站网络系统的参数自配置方法;通过搭建信源网管和直放站网管,能够分别管理基站和直放站系统,两侧网管能够实现互通,有条件的情况下可以共机部署,有效降低网络不通等异常因素影响;两侧网管收到对端变化信息后,能够做出准确判断,及时执行相关参数修改流程;当基站侧参数发生变化,或者直放站侧拓扑结构发生变化,通过本发明,始终能够确保基站侧和直放站系统参数一致,组网结构适配,能够保持良好的用户感知。
为实现上述目的,本发明提供一种包含直放站网络系统的参数自配置方法,方法包括:
分别搭建用于管理基站的信源网管和直放站网管;
直放站网管和信源网管通过IP网络进行信息传递;
直放站网管实时监测各RU支路的信息,信源网管实时监测基站的参数变化;
当RU支路的信息发生变化时,直放站网管将变化后的信息传递至信源网管,信源网管根据接收到的最新信息调整基站参数;
当基站的参数发生变化时,信源网管同时将变化信息传递至直放站网管,直放站网管根据接收到的变化信息调整对应的参数。
具体的:在直放站网管和信源网管进行信息传递的步骤中包含一个步骤:信息传递触发步骤,直放站网管和/或信源网管接收到触发信号时,相互之间建立信息传递。
作为优选:触发信号包括主动触发信号和周期触发信号,直放站网管和/或信源网管检测到网元信息发生变化时产生主动触发信号;直放站网管和信源网管之间制定触发规则产生周期触发信号。
作为优选:直放站网管和信源网管之间制定的触发规则为:在设置的预设时间周期内产生固定次数的触发信号。
作为优选:直放站网管和信源网管之间制定的触发规则为:在设置的预设一天时间周期内产生至少一次触发信号。
作为优选:当直放站网管和/或信源网管出现异常不能产生主动触发信号时,周期触发信号作为托底触发方式生效。
具体的:直放站网管和信源网管采用共机部署。
具体的:RU支路的信息包括时延信息、小区ID信息、频点信息和PCI信息;基站的参数包括网络制式参数、频点参数、帧结构参数和发射功率参数。
作为优选:直放站网管和信源网管均设有判定步骤,将接收到的信息或参数与现有的信息或参数进行比对,当信息或参数不一致时,进行信息或参数的修改;当信息或参数一致时,不做变化。
本发明的有益效果是:与现有技术相比,本发明提供的一种包含直放站网络系统的参数自配置方法,方法包括:分别搭建用于管理基站的信源网管和直放站网管;直放站网管和信源网管通过IP网络进行信息传递;直放站网管实时监测各RU支路的信息,信源网管实时监测基站的参数变化;通过搭建信源网管和直放站网管,能够分别管理基站和直放站系统,两侧网管能够实现互通,有条件的情况下可以共机部署,有效降低网络不通等异常因素影响;两侧网管收到对端变化信息后,能够做出准确判断,及时执行相关参数修改流程;当基站侧参数发生变化,或者直放站侧拓扑结构发生变化,通过本发明,始终能够确保基站侧和直放站系统参数一致,组网结构适配,能够保持良好的用户感知。
附图说明
图1为本发明的方法流程图;
图2为本发明的直放站网管和信源网管信息传递图;
图3为本发明的工作原理图。
具体实施方式
为了更清楚地表述本发明,下面结合附图对本发明作进一步地描述。
在现网工程建设中,容易出现由于基站侧规划参数和直放站实际覆盖不匹配,以及现网由于业务发展调整基站参数或直放站系统拓扑,导致部分覆盖区域的终端可能无法接入问题,故亟需一种新的参数配置方式以解决现有技术中的问题。
为解决现有技术中的缺陷和不足,本发明提供一种包含直放站网络系统的参数自配置方法,请参阅图1,方法包括:
分别搭建用于管理基站的信源网管和直放站网管;
直放站网管和信源网管通过IP网络进行信息传递;
直放站网管实时监测各RU支路的信息,信源网管实时监测基站的参数变化;
当RU支路的信息发生变化时,直放站网管将变化后的信息传递至信源网管,信源网管根据接收到的最新信息调整基站参数;
当基站的参数发生变化时,信源网管同时将变化信息传递至直放站网管,直放站网管根据接收到的变化信息调整对应的参数;
基站侧能够根据直放站现网实际覆盖情况自动调整相关参数,直放站能够根据基站参数变化自动调整相关参数,始终保持基站和直放站参数适配,始终保持良好的用户感知;直放站将现网4G/5G信号延伸,目标区域通常采用低成本DAS或者高质量数字化室分系统;信源网管实现对基站进行管理,直放站网管实现对直放站系统进行管理,两侧网管通过IP网络进行互联。
直放站端通常包括接入单元AU、扩展单元EU和覆盖单元RU;其中,接入单元AU的一端通过馈线电缆与外界基站连接,接入单元AU还与直放站网管连接,另一端与扩展单元EU通过馈线电缆连接,扩展单元EU与覆盖单元RU之间通过馈电功分器和/或馈电耦合器连接;直放站网管通过IP网络与基站端的信源网管连接。
实施例1:直放站网管实时监测各RU支路的时延、小区ID、频点、PCI,当拓扑结构发生变化,例如新增加1路RU,覆盖距离比现网任何1路RU都长,则直放站网管将变化后的各支路时延、小区ID、频点、PCI信息统一上报至信源网管。信源网管根据最新的时延信息,筛选最长的1路RU时延,以此为算法依据,自动调整基站侧该小区的CellRadius、prachindex、NCS、RootSequenceIdx等无线参数,并进行指标监控,参数迭代最终达到性能最优。
当基站侧小区的网络制式、频点、帧结构、发射功率等信息发生变化时,同步通知直放站网管,直放站网管根据收到的变更信息及时修改网络制式、频点、帧结构,下行衰减值等参数,以便和基站侧参数适配;
重点参数说明:
(1)、CellRadius:小区半径,自动关联相关参数;
(2)、prachindex:prach发送时机,以及最大小区覆盖半径;
(3)、NCS:每个小区需要几个RootSequenceIdx,根据实际小区覆盖半径选择;
(4)、RootSequenceIdx:根据NCS值进行计算,设置小区起始根序列值;
(5)、网络制式:FDD/TDD;
(6)、频点:中心频点/SSB频点;
(7)、帧结构:TDD制式帧结构;
(8)、发射功率:RS功率/SSB功率。
在本实施例中提及:在直放站网管和信源网管进行信息传递的步骤中包含一个步骤:信息传递触发步骤,直放站网管和/或信源网管接收到触发信号时,相互之间建立信息传递;触发信号主要用于在直放站网管和信源网管内触发信息传递的作用,在常规情况下直放站网管和信源网管是不进行信息的传递的,只有在产生信息传递触发信号时,根据信号的要求进行信息的传递。
在一个优选的实施例中提及:触发信号包括主动触发信号和周期触发信号,直放站网管和/或信源网管检测到网元信息发生变化时产生主动触发信号;直放站网管和信源网管之间制定触发规则产生周期触发信号;主动触发信号在直放站网管和/或信源网管的参数或者信息产生变化时,形成主动触发信号,由于参数或者信息已经变化,故此时需要直放站网管和信源网管两边的参数或者信息处于最新的状态,故会产生一个主动触发信号一促使直放站网管和信源网管进行信息的传递和交换,达到参数或信息的迭代到最佳性能。
在一个优选的实施例中提及:直放站网管和信源网管之间制定的触发规则为:在设置的预设时间周期内产生固定次数的触发信号;例如每天1次进行信息互通,当发现保存信息与收到的信息不一致时,立即启动参数自动修改流程;预设的时间可以按照小时、日、月、年等单位进行设置,而每个周期内产生触发信号的次数也可以根据实际任何一侧网管检测各自网元信息(参数)发生变化的频率进行设置。
在一个优选的实施例中提及:当直放站网管和/或信源网管出现异常不能产生主动触发信号时,周期触发信号作为托底触发方式生效;也就是说,主动触发信号的优先级是大于周期触发信号的,只有在主动触发信号失效时,才会进行周期触发信号。
在一个优选的实施例中提及:直放站网管和/或信源网管的主动触发信号和周期触发信号为并行生效,在直放站网管和/或信源网管检测到网元信息发生变化时产生主动触发信号,同时到了预设的时间阈值,也会产生周期触发信号从而进行固定时间段和次数的信息传输。
在一个优选的实施例中提及:触发信号包括主动触发信号和周期触发信号,直放站网管和/或信源网管检测到网元信息发生变化时产生主动触发信号;直放站网管和信源网管之间制定触发规则产生周期触发信号;但是在实际的使用中,仅生效其中一种触发信号,当采用的是主动触发时,不采用周期触发;当采用周期触发时,不采用主动触发。
在本实施例中提及:直放站网管和信源网管采用共机部署;共机部署可以有效降低网络不通等异常因素影响。
实施例2:
信源网管和直放站网管之间的信息传递,基于两种模式,一种是触发式传递,另一种是周期性触发。当触发式传递由于异常原因未能触发时,周期性传递将作为托底触发方式生效。
(1)、触发式传递:任何一侧网管检测各自网元信息(参数)发生变化,立即通知对端网管,由对端网管执行相关参数修改流程。
(2)、周期性传递:两个网管之间制定规则,例如每天1次进行信息互通,当发现保存信息与收到的信息不一致时,立即启动参数自动修改流程。
在本实施例中提及:RU支路的信息包括时延信息、小区ID信息、频点信息和PCI信息;基站的参数包括网络制式参数、频点参数、帧结构参数和发射功率参数;信源网管根据最新的时延信息,以此为算法依据,自动调整基站侧该小区的CellRadius、prachindex、NCS、RootSequenceIdx等无线参数,并进行指标监控,参数迭代最终达到性能最优。
在一个优选的实施例中提及:直放站网管和信源网管均设有判定步骤,将接收到的信息或参数与现有的信息或参数进行比对,当信息或参数不一致时,进行信息或参数的修改;当信息或参数一致时,不做变化。
本发明的优势在于:
1.通过搭建信源网管和直放站网管,能够分别管理基站和直放站系统,两侧网管能够实现互通,有条件的情况下可以共机部署,有效降低网络不通等异常因素影响。
2.两侧网管收到对端变化信息后,能够做出准确判断,及时执行相关参数修改流程;当基站侧参数发生变化,或者直放站侧拓扑结构发生变化,通过本发明,始终能够确保基站侧和直放站系统参数一致,组网结构适配,能够保持良好的用户感知。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种包含直放站网络系统的参数自配置方法,其特征在于,方法包括:
分别搭建用于管理基站的信源网管和直放站网管;
直放站网管和信源网管通过IP网络进行信息传递;
直放站网管实时监测各RU支路的信息,信源网管实时监测基站的参数变化;
当RU支路的信息发生变化时,直放站网管将变化后的信息传递至信源网管,信源网管根据接收到的最新信息调整基站参数;
当基站的参数发生变化时,信源网管同时将变化信息传递至直放站网管,直放站网管根据接收到的变化信息调整对应的参数;
直放站网管和信源网管均设有判定步骤,将接收到的信息或参数与现有的信息或参数进行比对,当信息或参数不一致时,进行信息或参数的修改;当信息或参数一致时,不做变化;
在直放站网管和信源网管进行信息传递的步骤中包含一个步骤:信息传递触发步骤,直放站网管和/或信源网管接收到触发信号时,相互之间建立信息传递;
触发信号包括主动触发信号和周期触发信号,直放站网管和/或信源网管检测到网元信息发生变化时产生主动触发信号;直放站网管和信源网管之间制定触发规则产生周期触发信号。
2.根据权利要求1所述的包含直放站网络系统的参数自配置方法,其特征在于,直放站网管和信源网管之间制定的触发规则为:在设置的预设时间周期内产生固定次数的触发信号。
3.根据权利要求2所述的包含直放站网络系统的参数自配置方法,其特征在于,直放站网管和信源网管之间制定的触发规则为:在设置的预设一天时间周期内产生至少一次触发信号。
4.根据权利要求1所述的包含直放站网络系统的参数自配置方法,其特征在于,当直放站网管和/或信源网管出现异常不能产生主动触发信号时,周期触发信号作为托底触发方式生效。
5.根据权利要求1所述的包含直放站网络系统的参数自配置方法,其特征在于,直放站网管和信源网管采用共机部署。
6.根据权利要求1所述的包含直放站网络系统的参数自配置方法,其特征在于,RU支路的信息包括时延信息、小区ID信息、频点信息和PCI信息。
7.根据权利要求1所述的包含直放站网络系统的参数自配置方法,其特征在于,基站的参数包括网络制式参数、频点参数、帧结构参数和发射功率参数。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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