CN114980194B - 干扰检测方法、装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种干扰检测方法、装置及存储介质,涉及通信领域,能够解决相关技术检测效率低下的问题。该方法包括:获取目标设备的干扰特征参数;干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值;目标设备为预设区域内的任一个接入网设备或者任一个终端;在目标设备受到干扰的情况下,根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型;干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,第一干扰类型的干扰源为接入网设备,第二干扰类型的干扰源为除接入网设备以外的设备。本申请能够提高检测效率。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种干扰检测方法、装置及存储介质。
背景技术
为解决移动通信网络中通信设备之间的信号干扰问题,需要对通信设备之间出现的信号干扰以及造成干扰的干扰源进行检测识别。相关技术通常通过人工实地测量的方式对移动通信网络中的干扰进行检测,然而该方案需要相关人员携带专业的测量仪器到达待检测地区实地测量,因此干扰检测效率低下。
发明内容
本申请提供一种干扰检测方法、装置及存储介质,能够提高干扰检测的检测效率。
为解决相关技术中干扰检测效率低下的问题,本申请采用如下技术方案:
第一方面,本申请提供一种干扰检测方法,该方法包括:获取目标设备的干扰特征参数;干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值;目标设备为预设区域内的任一个接入网设备或者任一个终端;在目标设备受到干扰的情况下,根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型;干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,第一干扰类型的干扰源为接入网设备,第二干扰类型的干扰源为除接入网设备以外的设备。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置通过获取目标设备的干扰特征参数,确定目标设备是否受到干扰,进而在目标设备受到干扰的情况下,根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型。由于干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值,同时接入网设备产生的信号干扰通常在多个时间段以及多个频段上体现出一定的变化规律,因此,本申请基于干扰特征参数执行干扰检测的方式能够及时、准确地检测出目标设备是否存在干扰,并且能够自动检测造成信号干扰的干扰源是否为接入网设备,在干扰源为接入网设备的情况下自动识别造成干扰的接入网设备,相比于相关技术通过人工实地测量进行信号干扰检测的方案,本申请提高了信号干扰的检测效率。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:根据干扰特征参数,确定目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段;在受扰时间段的数量占比大于第一预设比值,或者受扰频段的数量占比大于第二预设比值的情况下,确定目标设备受到干扰;在受扰时间段的数量占比小于或等于第一预设比值,且受扰频段的数量占比小于或等于第二预设比值的情况下,确定目标设备未受到干扰。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:在目标时间段内的干扰均值大于第一干扰阈值的情况下,确定目标时间段为目标设备受到干扰的受扰时间段;目标时间段为多个时间段中的任一个时间段;目标时间段内的干扰均值为目标时间段对应的多个频段上受到干扰的干扰值的平均值;在目标频段内的干扰均值大于第二干扰阈值的情况下,确定目标频段为目标设备受到干扰的受扰频段;目标频段为多个频段中的任一个频段;目标频段内的干扰均值为目标频段对应的多个时间段上受到干扰的干扰值的平均值。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:获取第一预测模型;第一预测模型用于预测目标设备受到干扰的干扰类型;将目标设备的干扰特征参数输入第一预测模型中,得到目标设备受到干扰的干扰类型。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:根据目标设备的样本数据集训练得到第一预测模型;样本数据集包括目标设备的至少一个历史干扰特征参数以及历史干扰特征参数对应的干扰类型。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:确定至少一个第一接入网设备;第一接入网设备为预设区域内除目标设备之外的任一个接入网设备;第一接入网设备与目标设备存在重叠的频段;获取至少一个第一接入网设备的功率数据集;功率数据集包括第一接入网设备在多个时间段内的发射功率;根据目标设备的干扰特征参数以及每个第一接入网设备的功率数据集,判断是否存在第二接入网设备;第二接入网设备为至少一个第一接入网设备中对目标设备造成干扰的接入网设备;在存在第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:在目标设备为接入网设备的情况下,确定至少一个第一接入网设备为满足第一预设条件的接入网设备;其中,第一预设条件包括:与目标设备之间的距离小于预设距离阈值;在目标设备为终端的情况下,确定至少一个第一接入网设备为满足第二预设条件的接入网设备;第二预设条件包括:目标设备接收到的接入网设备的信号强度大于预设信号强度阈值。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:在目标设备为终端的情况下,向目标设备接入的接入网设备发送信号强度请求消息;信号强度请求消息用于获取目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识;接收目标设备接入的接入网设备发送的信号强度响应消息;信号强度响应消息包括目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:在目标设备为接入网设备的情况下,获取目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数;干扰协调功能参数用于表征接入网设备支持的干扰协调类型;根据目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数确定目标干扰协调功能;向目标设备以及第二接入网设备发送第一干扰协调消息;第一干扰协调消息用于指示目标设备以及第二接入网设备执行目标干扰协调功能。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:向目标设备以及第二接入网设备分别发送干扰协调功能参数请求消息;接收目标设备以及第二接入网设备发送的干扰协调功能参数响应消息;干扰协调功能参数响应消息包括目标设备或者第二接入网设备的干扰协调功能参数。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:在目标设备为终端的情况下,向第二接入网设备发送第二干扰协调消息;第二干扰协调消息用于指示第二接入网设备在对目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:在不存在第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为第二干扰类型。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:向至少一个第一接入网设备发送功率请求消息;功率请求消息用于获取第一接入网设备的功率数据集与标识;接收至少一个第一接入网设备发送的功率响应消息;功率响应消息包括第一接入网设备的功率数据集。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:针对每个第一接入网设备,执行第一操作,判断至少一个第一接入网设备中是否存在第二接入网设备;第一操作包括:根据目标设备的干扰特征参数确定目标设备在多个时间段中每个时间段对应的目标干扰值;目标干扰值为目标设备在多个时间段内每个时间段对应的至少一个预设频段上的干扰值的均值;预设频段为目标设备与第一接入网设备重叠部分的频段;根据多个时间段内目标设备的目标干扰值和第一接入网设备的发射功率确定第一接入网设备是否为第二接入网设备。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:计算多个时间段中每个时间段内目标干扰值和发射功率的关联系数;关联系数用于表征目标干扰值和发射功率的关联程度;在关联系数大于预设关联阈值的情况下,确定第一接入网设备为第二接入网设备。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:确定多个时间段内满足第三预设条件的第一时间段的段数;第三预设条件包括:第一时间段内目标干扰值和发射功率的差值小于预设功率阈值;在第一时间段的段数与多个时间段的段数的比值大于第三预设比值的情况下,确定第一接入网设备为第二接入网设备。
结合上述第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:在目标设备为接入网设备的情况下,向目标设备发送干扰特征参数请求消息;接收目标设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数。在目标设备为终端的情况下,向目标设备接入的接入网设备发送干扰特征参数请求消息;接收目标设备接入的接入网设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数。
第二方面,本申请提供一种干扰检测装置,该装置包括:通信单元和处理单元;通信单元,用于获取目标设备的干扰特征参数;干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值;目标设备为预设区域内的任一个接入网设备或者任一个终端;处理单元,用于在目标设备受到干扰的情况下,根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型;干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,第一干扰类型的干扰源为接入网设备,第二干扰类型的干扰源为除接入网设备以外的设备。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元,还用于根据干扰特征参数,确定目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段;处理单元,还用于在受扰时间段的数量占比大于第一预设比值,或者受扰频段的数量占比大于第二预设比值的情况下,确定目标设备受到干扰;处理单元,还用于在受扰时间段的数量占比小于或等于第一预设比值,且受扰频段的数量占比小于或等于第二预设比值的情况下,确定目标设备未受到干扰。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元用于:在目标时间段内的干扰均值大于第一干扰阈值的情况下,确定目标时间段为目标设备受到干扰的受扰时间段;目标时间段为多个时间段中的任一个时间段;目标时间段内的干扰均值为目标时间段对应的多个频段上受到干扰的干扰值的平均值;在目标频段内的干扰均值大于第二干扰阈值的情况下,确定目标频段为目标设备受到干扰的受扰频段;目标频段为多个频段中的任一个频段;目标频段内的干扰均值为目标频段对应的多个时间段上受到干扰的干扰值的平均值。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元,还用于获取第一预测模型;第一预测模型用于预测目标设备受到干扰的干扰类型;处理单元,还用于将目标设备的干扰特征参数输入第一预测模型中,得到目标设备受到干扰的干扰类型。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元,还用于根据目标设备的样本数据集训练得到第一预测模型;样本数据集包括目标设备的至少一个历史干扰特征参数以及历史干扰特征参数对应的干扰类型。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元,还用于确定至少一个第一接入网设备;第一接入网设备为预设区域内除目标设备之外的任一个接入网设备;第一接入网设备与目标设备存在重叠的频段;通信单元,还用于获取至少一个第一接入网设备的功率数据集;功率数据集包括第一接入网设备在多个时间段内的发射功率;处理单元,还用于根据目标设备的干扰特征参数以及每个第一接入网设备的功率数据集,判断是否存在第二接入网设备;第二接入网设备为至少一个第一接入网设备中对目标设备造成干扰的接入网设备;处理单元,还用于在存在第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元用于:在目标设备为接入网设备的情况下,确定至少一个第一接入网设备为满足第一预设条件的接入网设备;其中,第一预设条件包括:与目标设备之间的距离小于预设距离阈值;在目标设备为终端的情况下,确定至少一个第一接入网设备为满足第二预设条件的接入网设备;第二预设条件包括:目标设备接收到的接入网设备的信号强度大于预设信号强度阈值。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,通信单元用于:在目标设备为终端的情况下,向目标设备接入的接入网设备发送信号强度请求消息;信号强度请求消息用于获取目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识;接收目标设备接入的接入网设备发送的信号强度响应消息;信号强度响应消息包括目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,通信单元,还用于在目标设备为接入网设备的情况下,获取目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数;干扰协调功能参数用于表征接入网设备支持的干扰协调类型;处理单元,还用于根据目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数确定目标干扰协调功能;通信单元,还用于向目标设备以及第二接入网设备发送第一干扰协调消息;第一干扰协调消息用于指示目标设备以及第二接入网设备执行目标干扰协调功能。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,通信单元用于:向目标设备以及第二接入网设备分别发送干扰协调功能参数请求消息;接收目标设备以及第二接入网设备发送的干扰协调功能参数响应消息;干扰协调功能参数响应消息包括目标设备或者第二接入网设备的干扰协调功能参数。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,通信单元用于:在目标设备为终端的情况下,向第二接入网设备发送第二干扰协调消息;第二干扰协调消息用于指示第二接入网设备在对目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元用于:在不存在第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为第二干扰类型。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,通信单元用于:向至少一个第一接入网设备发送功率请求消息;功率请求消息用于获取第一接入网设备的功率数据集与标识;接收至少一个第一接入网设备发送的功率响应消息;功率响应消息包括第一接入网设备的功率数据集与标识。
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结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元用于:计算多个时间段中每个时间段内目标干扰值和发射功率的关联系数;关联系数用于表征目标干扰值和发射功率的关联程度;在关联系数大于预设关联阈值的情况下,确定第一接入网设备为第二接入网设备。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,处理单元用于:确定多个时间段内满足第三预设条件的第一时间段的段数;第三预设条件包括:第一时间段内目标干扰值和发射功率的差值小于预设功率阈值;在第一时间段的段数与多个时间段的段数的比值大于第三预设比值的情况下,确定第一接入网设备为第二接入网设备。
结合上述第二方面,在一种可能的实现方式中,通信单元用于:在目标设备为接入网设备的情况下,向目标设备发送干扰特征参数请求消息;接收目标设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数。在目标设备为终端的情况下,向目标设备接入的接入网设备发送干扰特征参数请求消息;接收目标设备接入的接入网设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数。
第三方面,本申请提供了一种干扰检测装置,该装置包括:处理器和通信接口;通信接口和处理器耦合,处理器用于运行计算机程序或指令,以实现如第一方面和第一方面的任一种可能的实现方式中所描述的干扰检测方法。
第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有指令,当指令在终端上运行时,使得终端执行如第一方面和第一方面的任一种可能的实现方式中描述的干扰检测方法。
第五方面,本申请提供一种包含指令的计算机程序产品,当计算机程序产品在干扰检测装置上运行时,使得干扰检测装置执行如第一方面和第一方面的任一种可能的实现方式中所描述的干扰检测方法。
第六方面,本申请提供一种芯片,芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行计算机程序或指令,以实现如第一方面和第一方面的任一种可能的实现方式中所描述的干扰检测方法。
具体的,本申请中提供的芯片还包括存储器,用于存储计算机程序或指令。
需要说明的是,上述计算机指令可以全部或者部分存储在计算机可读存储介质上。其中,计算机可读存储介质可以与装置的处理器封装在一起的,也可以与装置的处理器单独封装,本申请对此不作限定。
第七方面,本申请提供一种干扰检测系统,包括:干扰检测装置和目标设备,其中干扰检测装置用于执行如第一方面和第一方面的任一种可能的实现方式中所描述的干扰检测方法。
本申请中第二方面至第七方面的描述,可以参考第一方面的详细描述;并且,第二方面至第七方面的描述的有益效果,可以参考第一方面的有益效果分析,此处不再赘述。
在本申请中,上述干扰检测装置的名字对设备或功能模块本身不构成限定,在实际实现中,这些设备或功能模块可以以其他名称出现。只要各个设备或功能模块的功能和本申请类似,属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内。
本申请的这些方面或其他方面在以下的描述中会更加简明易懂。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种干扰检测系统的架构图;
图2为本申请实施例提供的一种干扰检测方法的流程图;
图3为本申请实施例提供的另一种干扰检测方法的流程图;
图4为本申请实施例提供的另一种干扰检测方法的流程图;
图5为本申请实施例提供的另一种干扰检测方法的流程图;
图6为本申请实施例提供的一种第一操作的流程图;
图7为本申请实施例提供的另一种干扰检测方法的流程图;
图8为本申请实施例提供的另一种第一操作的流程图;
图9为本申请实施例提供的另一种第一操作的流程图;
图10为本申请实施例提供的一种干扰检测装置的结构示意图;
图11为本申请实施例提供的另一种干扰检测装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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它实施例,都属于本申请保护的范围。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。
本申请的说明书以及附图中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,或者用于区别对同一对象的不同处理,而不是用于描述对象的特定顺序。
此外,本申请的描述中所提到的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,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、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括其他没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
需要说明的是,本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。
为解决移动通信网络中通信设备之间的信号干扰问题,检测装置需要对通信设备之间出现的信号干扰以及造成干扰的干扰源进行检测识别。相关技术通常通过人工实地测量的方式对移动通信网络中的干扰进行检测,然而该方案需要相关人员携带专业的测量仪器到达待检测地区实地测量,因此检测效率低下。
鉴于此,本申请提供了一种干扰检测方法,干扰检测装置获取目标设备的干扰特征参数,并基于该干扰特征参数判断目标设备是否受到干扰以及对目标设备造成干扰的干扰源。由于干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段上受到干扰的干扰值,同时接入网设备产生的信号干扰通常在多个时间段中每个时间段对应的多个频段上体现出一定的变化规律,因此,本申请基于干扰特征参数执行干扰检测的方式能够准确检测出短时期、特定带宽上的信号干扰,以及造成信号干扰的干扰源。相比于相关技术通过人工实地测量进行信号干扰检测的方案,本申请提高了信号干扰的检测效率。
下面将结合说明书附图,对本申请实施例的实施方式进行详细描述。
图1为本申请实施例提供的一种干扰检测系统10的架构图。如图1所示,该干扰检测系统10包括:干扰检测装置101、预设区域中的至少一个接入网设备102以及至少一个终端103。
其中,干扰检测装置101分别与至少一个接入网设备102通过通信链路连接,至少一个接入网设备102与所配置的小区(cell)内的终端103通过通信链路连接。该通信链路可以为有线通信链路,也可以为无线通信链路,本申请对此不作限定。
其中,干扰检测装置101可以为独立的通信装置,例如服务器。干扰检测装置101也可以为耦合在接入网设备102、通信系统中的核心网设备或者通信设备维护平台中的功能模块。
例如,干扰检测装置101包括:
处理器,处理器可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
收发器,收发器可以是使用任何收发器一类的装置,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网,无线接入网(radio access network,RAN),无线局域网(wireless localarea networks,WLAN)等。
存储器,存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compactdisc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过通信线路与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
接入网设备102为位于通信系统的接入网侧,且具有无线收发功能的设备或可设置于该设备的芯片或芯片系统。接入网设备102包括但不限于:演进型节点B(evolvedNodeB,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(NodeB,NB)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home NodeB,HNB)、基带单元(base band unit,BBU)等,还可以为5G基站,如,新空口(new radio,NR)系统中的gNB,或者,还可以为构成gNB或传输点的网络节点,如基带单元(BBU),或,分布式单元(distributed unit,DU)、具有基站功能的路边单元(road side unit,RSU)、或者5G接入网(NG radio access network,NG-Ran)设备等。接入网设备102还包括不同组网模式下的基站,如,主基站(master evolvedNodeB,MeNB)、辅基站(secondary eNB,SeNB,或者,secondary gNB,SgNB)。接入网设备102还包括不同类型,例如地面基站、空中基站以及卫星基站等。
终端103,是一种具有无线通信功能的设备,可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载。也可以部署在水面上(如轮船等)。还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。终端103又称之为用户设备(user equipment,UE),移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)以及终端设备等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备。例如,终端103包括具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,终端103可以是:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobileinternet device,MID)、可穿戴设备(例如智能手表、智能手环、计步器等),车载设备(例如,汽车、自行车、电动车、飞机、船舶、火车、高铁等)、虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、智能家居设备(例如,冰箱、电视、空调、电表等)、智能机器人、车间设备、无人驾驶(selfdriving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端,或智慧家庭(smart home)中的无线终端、飞行设备(例如,智能机器人、热气球、无人机、飞机)等。本申请一种可能的应用的场景中终端设备为经常工作在地面的终端设备,例如车载设备。在本申请中,为了便于叙述,部署在上述设备中的芯片,例如片上系统(System-On-a-Chip,SOC)、基带芯片等,或者其他具备通信功能的芯片也可以称为终端103。
干扰检测装置101用于获取目标设备的干扰特征参数。
其中,干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值。目标设备为预设区域内的任一个接入网设备102或者任一个终端103。每个时间段的长度相同,每个频段的带宽相同。
一种可能的实现方式中,在目标设备为接入网设备102的情况下,干扰值为接入网设备102受到的上行干扰值;在目标设备为终端103的情况下,干扰值为终端103受到的下行干扰值。
该干扰值可以由信号质量参数与信号强度参数确定。例如信号质量参数可以为信号与干扰加噪声比(signal to interference plus noise ratio,SINR),信号强度参数可以为参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)。干扰值可以为RSRP与SINR的差值。
示例性的,每个时间段的长度可以根据实际情况设置,例如1ms的整数倍。每个频段的带宽可以为1个物理资源块(physical resource block,PRB)或者1个子载波占用的带宽。以干扰特征参数中包括m个时间段对应的n个频段上受到干扰的干扰值为例,干扰特征参数可以通过以下表1所示:
表1干扰特征参数表
其中,Sij表示第i个时间段对应的第j个频段上受到干扰的干扰值。i为大于0小于或等于m的整数,j为大于0小于或等于n的整数。
一种可能的实现方式中,在目标设备为接入网设备102的情况下,干扰检测装置101向该接入网设备102发送干扰特征参数请求消息。相应的,该接入网设备102接收干扰检测装置101发送的干扰特征参数请求消息。
接入网设备102向干扰检测装置101发送干扰特征参数响应消息。相应的,干扰检测装置101接收目标设备发送的干扰特征参数响应消息。
其中,干扰特征参数响应消息包括目标设备在多个时间段内的干扰特征参数。
又一种可能的实现方式中,在目标设备为终端103的情况下,干扰检测装置101向目标设备接入的接入网设备102发送干扰特征参数请求消息。相应的,接收干扰检测装置101发送的干扰特征参数请求消息。
目标设备接入的接入网设备102向干扰检测装置101发送干扰特征参数响应消息。相应的,干扰检测装置101接收目标设备接入的接入网设备102发送的干扰特征参数响应消息。
目标设备接入的接入网设备102在向干扰检测装置101发送干扰特征参数响应消息之前,可以获取该目标设备在多个时间段内的干扰特征参数。
具体的,目标设备可以按照预设周期向接入的接入网设备102发送测量报告。其中,测量报告包括目标设备的标识以及在预设周期内测量的的干扰特征参数。
干扰检测装置101还用于根据干扰特征参数,确定目标设备是否受到干扰。
一种可能的实现方式中,干扰检测装置101用于根据干扰特征参数,确定目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段,并根据受扰时间段与受扰频段确定目标设备是否受到干扰。
干扰检测装置101还用于根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型。
其中,干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,第一干扰类型的干扰源为接入网设备102,第二干扰类型的干扰源为除接入网设备102以外的设备。
示例性的,第二干扰类型的干扰源可以为直放站或者其他信号发射装置。第二干扰类型不属于通信网络中的接入网设备102造成的信号干扰,无法通过干扰协调的方式解决信号干扰问题,因此本申请中干扰检测装置101需要对上述两种类型的干扰进行识别,以便于后续的干扰协调操作。
干扰检测装置101还用于在目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型的情况下,执行干扰协调操作。
一种可能的实现方式中,在目标设备为接入网设备102的情况下,干扰检测装置101向该接入网设备102以及第二接入网设备102发送第一干扰协调消息。
其中,第二接入网设备102为至少一个第一接入网设备102中对目标设备造成干扰的接入网设备102,第一干扰协调消息用于指示目标设备以及第二接入网设备102执行目标干扰协调功能。
需要说明的是,干扰协调功能可以为时域干扰协调功能、频域干扰协调功能等,具体可参考相关技术,本申请对此不作限定。
又一种可能的实现方式中,在目标设备为终端103的情况下,向第二接入网设备102发送第二干扰协调消息。
其中,第二干扰协调消息用于指示第二接入网设备102在对目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
需要指出的是,本申请各实施例之间可以相互借鉴或参考,例如,相同或相似的步骤,方法实施例、系统实施例和装置实施例之间,均可以相互参考,不予限制。
图2为本申请实施例提供的一种干扰检测方法的流程图。如图2所示,该方法包括以下步骤:
步骤201、干扰检测装置获取目标设备的干扰特征参数。
其中,干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值。目标设备为预设区域内的任一个接入网设备或者任一个终端。每个时间段的长度相同,每个频段的带宽相同。
一种可能的实现方式中,在目标设备为接入网设备的情况下,干扰值为接入网设备受到的上行干扰值;在目标设备为终端的情况下,干扰值为终端受到的下行干扰值。
该干扰值可以由信号质量参数与信号强度参数确定。例如信号质量参数可以为信号与干扰加噪声比(signal to interference plus noise ratio,SINR),信号强度参数可以为参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)。干扰值可以为RSRP与SINR的差值。
示例性的,每个时间段的长度可以根据实际情况设置,例如1ms的整数倍。每个频段的带宽可以为1个物理资源块(physical resource block,PRB)或者1个子载波占用的带宽。例如时间段为1分钟,频段为1个PRB的带宽(180KHz),目标设备的总带宽为100MHz,在一个小时内,干扰特征参数中包括(60/1)*(100/0.18)=33333个干扰值。
一种可能的实现方式中,在目标设备为接入网设备的情况下,干扰检测装置向目标设备发送干扰特征参数请求消息;干扰检测装置接收目标设备发送的干扰特征参数响应消息。
其中,干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数。
示例性的,干扰特征参数请求消息还包括目标设备的标识。
又一种可能的实现方式中,在目标设备为终端的情况下,干扰检测装置向目标设备接入的接入网设备发送干扰特征参数请求消息;干扰检测装置接收目标设备接入的接入网设备发送的干扰特征参数响应消息。
示例性的,目标设备可以按照预设周期向接入的接入网设备发送测量报告。其中,测量报告包括目标设备的标识以及在预设周期内测量的干扰特征参数。预设周期可根据实际情况设置,预设周期内包括至少一个时间段,例如1小时,本申请对此不作限定。
步骤202、在目标设备受到干扰的情况下,干扰检测装置根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型。
其中,干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,第一干扰类型的干扰源为接入网设备,第二干扰类型的干扰源为除接入网设备以外的设备。
示例性的,第二干扰类型的干扰源可以为直放站或者其他信号发射装置。第二干扰类型不属于通信网络中的接入网设备造成的信号干扰,无法通过干扰协调的方式解决信号干扰问题,因此本申请中干扰检测装置需要对上述两种类型的干扰进行识别,以便于后续的干扰协调操作。
一种可能的实现方式中,干扰检测装置可以通过预设算法模型确定目标设备受到干扰的干扰类型。
示例性的,预设算法模型可以为分类模型,例如逻辑回归(logistic regression)模型、决策树(decision tree)模型、随机森林(random forest,RF)模型、梯度提升树(gradient boosting decision tree,GBDT)模型、朴素贝叶斯模型(naive Bayes model,NBM)等。
一种可能的实现方式中,干扰检测装置可以根据每个时间段内目标设备受到干扰的干扰值以及周边接入网设备的发射功率确定目标设备受到干扰的干扰类型。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置通过获取目标设备的干扰特征参数,进而在目标设备受到干扰的情况下,根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型。由于干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值,同时接入网设备产生的信号干扰通常在多个时间段以及多个频段上体现出一定的变化规律,因此,本申请基于干扰特征参数执行干扰检测的方式能够及时、准确地检测出造成信号干扰的干扰源是否为接入网设备。相比于相关技术通过人工实地测量进行信号干扰检测的方案,本申请提高了信号干扰的检测效率。
以下,对干扰检测装置确定目标设备是否受到干扰的过程进行介绍。
作为本申请的一种可能的实施例,结合图2,如图3所示,在上述步骤S202之前,该方法还包括以下步骤301-步骤302。
步骤301、干扰检测装置根据干扰特征参数,确定目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段。
一种可能的实现方式中,在目标时间段内的干扰均值大于第一干扰阈值的情况下,干扰检测装置确定目标时间段为目标设备受到干扰的受扰时间段。在目标频段内的干扰均值大于第二干扰阈值的情况下,干扰检测装置确定目标频段为目标设备受到干扰的受扰频段。
其中,目标时间段为干扰特征参数对应的多个时间段中的任一个时间段,目标时间段内的干扰均值为目标时间段对应的多个频段上受到干扰的干扰值的平均值,目标频段为干扰特征参数对应的多个频段中的任一个频段,目标频段内的干扰均值为目标频段对应的多个时间段上受到干扰的干扰值的平均值。
示例性的,目标时间段内的干扰均值满足以下公式1:
其中,Q1为目标时间段内的干扰均值,Saj为目标时间段内的第j个频段上受到干扰的干扰值,n为多个频段的数量。
目标频段内的干扰均值满足以下公式2:
其中,Q2为目标时间段内的干扰均值,Sib为目标频段内的第i个时间段上受到干扰的干扰值,m为多个时间段的数量。
步骤302、干扰检测装置根据受扰时间段与受扰频段判断目标设备是否受到干扰。
一种可能的实现方式中,在受扰时间段的数量占比大于第一预设比值,或者受扰频段的数量占比大于第二预设比值的情况下,干扰检测装置确定目标设备受到干扰。在受扰时间段的数量占比小于或等于第一预设比值,且受扰频段的数量占比小于或等于第二预设比值的情况下,干扰检测装置确定目标设备未受到干扰。
其中,受扰时间段的数量占比为受扰时间段的数量与干扰特征参数中多个时间段的总数量的比值,受扰频段的数量占比为受扰频段的数量与干扰特征参数中多个时间段的总数量的比值。第一预设比值、第二预设比值可根据实际情况设置,本申请对此不作限定。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置可以根据干扰特征参数确定目标时间段内的干扰均值以及目标频段内的干扰均值,进而确定目标设备的受扰时间段与受扰频段。其中,目标设备的受扰时间段的数量越多,目标设备的受扰频段的数量越多,目标设备受到的信号干扰对业务性能的影响也就越大。因此,干扰检测装置可以根据受扰时间段的数量占比与受扰频段的数量占比确定目标设备是否受到干扰。如此一来,干扰检测装置可以基于目标设备在时域、频域两个维度,准确地识别目标设备的短时、窄带等不同类型的信号干扰,使得干扰检测更加全面。
以下,对干扰检测装置确定目标设备受到干扰的干扰类型的过程进行介绍。
作为本申请的一种可能的实施例,结合图2,如图4所示,上述步骤202还可以通过以下步骤401-步骤402实现。
步骤401、干扰检测装置获取第一预测模型。
其中,第一预测模型用于预测目标设备受到干扰的干扰类型。
一种可能的实现方式中,干扰检测装置根据目标设备的样本数据集训练得到第一预测模型。
样本数据集包括目标设备的至少一个历史干扰特征参数以及历史干扰特征参数对应的干扰类型。
需要说明的是,历史干扰特征参数为目标设备在当前时刻之前的干扰特征参数,历史干扰特征参数对应的干扰类型可以通过网络测试的方式检测得到,具体实现方式可参考相关技术中。
干扰检测装置将历史干扰特征参数以及历史干扰特征参数对应的干扰类型输入预设算法模型中,得到训练好的第一预测模型。历史干扰特征参数对应的干扰类型可以通过数值表示,例如0对应第一干扰类型,1对应第二干扰类型。
示例性的,预设算法模型可以为分类模型,例如逻辑回归(logistic regression)模型、决策树(decision tree)模型、随机森林(random forest,RF)模型、梯度提升树(gradient boosting decision tree,GBDT)模型、朴素贝叶斯模型(naive Bayes model,NBM)等。
步骤402、干扰检测装置将目标设备的干扰特征参数输入第一预测模型中,得到目标设备受到干扰的干扰类型。
一种可能的实现方式中,当目标设备包括多个时间段对应的多个干扰特征参数时,干扰检测装置可以根据多个干扰特征参数确定目标干扰特征参数,并将目标干扰特征参数输入第一预测模型中,得到目标设备受到干扰的干扰类型。
其中,目标干扰特征参数中第j个时间段对应的第j个频段上的干扰值为多个干扰特征参数中第j个时间段对应的第j个频段上的干扰值的均值。
示例性的,目标干扰特征参数中的干扰值满足以下公式3:
其中,为目标干扰特征参数中第j个时间段对应的第j个频段上的干扰值,为第k个干扰特征参数中第j个时间段对应的第j个频段上的干扰值,L为干扰特征参数的数量。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置可以基于历史时间内的样本数据集对预设算法模型进行训练,得到训练好的第一预设模型,并将目标设备的干扰特征参数输入第一预测模型中,得到目标设备受到干扰的干扰类型。相比于相关技术中通过相关人员使用测量仪器实地测量的检测方式,本申请提出的技术方案能够提高干扰检测的检测效率。
作为本申请的又一种可能的实施例,结合图2,如图5所示,上述步骤202还可以通过以下步骤501-步骤504实现。
步骤501、干扰检测装置确定至少一个第一接入网设备。
其中,第一接入网设备为预设区域内除目标设备之外的任一个接入网设备。第一接入设备与目标设备存在重叠的频段。
示例性的,目标设备的载波频段为2130MHz-2155MHz,第一接入网设备的载波频段为2110MHz-2150MHz,目标设备与第一接入网设备的重叠的频段为2130MHz-2150MHz。
一种可能的实现方式中,在目标设备为接入网设备的情况下,干扰检测装置确定至少一个第一接入网设备为满足第一预设条件的接入网设备;在目标设备为终端的情况下,干扰检测装置确定至少一个第一接入网设备为满足第二预设条件的接入网设备。
其中,第一预设条件包括:与目标设备之间的距离小于预设距离阈值。第二预设条件包括:目标设备接收到的接入网设备的信号强度大于预设信号强度阈值。
需要说明的是,在目标设备为接入网设备的情况下,目标设备的位置固定不变,接入网设备之间的距离越近,信号干扰程度越高。因此,干扰检测装置可以通过距离确定出预设区域内可能对目标设备造成干扰的接入网设备。在目标设备为终端的情况下,目标设备接收到的接入网设备的信号强度越高,信号干扰程度越高。因此,干扰检测装置可以通过信号强度确定出预设区域内可能对目标设备造成干扰的接入网设备。通过上述方案,干扰检测装置可以进一步筛选可能对目标设备造成干扰的接入网设备,从而提高干扰检测效率。
一种可能的实现方式中,在目标设备为终端的情况下,干扰检测装置向目标设备接入的接入网设备发送信号强度请求消息。干扰检测装置接收目标设备接入的接入网设备发送的信号强度响应消息。
其中,信号强度响应消息包括目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识。
当其中任一个接入网设备的信号强度包括多个时,干扰检测装置将该接入网设备的多个信号强度的均值作为该接入网设备的信号强度。
示例性的,目标设备可以按照预设周期向接入的接入网设备发送测量报告。相应的,接入网设备接收目标设备发送的测量报告,从而获取目标设备接收到的接入网设备的信号强度。响应于信号强度请求消息,接入网设备向干扰检测装置发送信号强度响应消息。
其中,测量报告包括目标设备的标识以及在预设周期内测量到的至少一个接入网设备的信号强度与标识。预设周期可根据实际情况设置,本申请对此不作限定。
步骤502、干扰检测装置获取至少一个第一接入网设备的功率数据集。
其中,功率数据集包括第一接入网设备在多个时间段内的发射功率。该多个时间段为干扰特征参数中的多个时间段。
一种可能的实现方式中,干扰检测装置向至少一个第一接入网设备发送功率请求消息。干扰检测装置接收至少一个第一接入网设备发送的功率响应消息。
其中,功率请求消息用于获取第一接入网设备的功率数据集与标识;功率响应消息包括第一接入网设备的功率数据集与标识。
需要说明的是,每个时间段内的发射功率可以为该时间段内接入网设备的发射功率的平均值。
示例性的,第一接入网设备可以按照预设周期统计在每个时间段内的发射功率。响应于功率请求消息,第一接入网设备向干扰检测装置发送功率响应消息。预设周期可根据实际情况设置,本申请对此不作限定。
一种可能的实现方式中,功率请求消息包括指定的多个时间段的时间信息。
步骤503、干扰检测装置根据目标设备的干扰特征参数以及每个第一接入网设备的功率数据集,判断是否存在第二接入网设备。
第二接入网设备为至少一个第一接入网设备中对目标设备造成干扰的接入网设备。
一种可能的实现方式中,针对每个第一接入网设备,干扰检测装置执行第一操作,判断至少一个第一接入网设备中是否存在第二接入网设备。
其中,如图6所示,第一操作包括以下步骤601-步骤602:
步骤601、干扰检测装置根据目标设备的干扰特征参数确定目标设备在多个时间段中每个时间段对应的目标干扰值。
目标干扰值为目标设备在多个时间段内每个时间段对应的至少一个预设频段上的干扰值的均值;一个时间段对应一个目标干扰值。
其中,预设频段可以为一个或多个,预设频段为目标设备与第一接入网设备重叠部分的频段。
当预设频段为一个时,第二时间段对应的预设频段上的目标干扰值为该第二时间段对应的预设频段上的干扰值。
当预设频段为多个时,第二时间段对应的预设频段上的目标干扰值为该第二时间段对应的多个预设频段上的干扰值的均值。
第二时间段为多个时间段中的任一个时间段。
示例性的,第二时间段对应的预设频段上的目标干扰值满足以下公式4:
其中,P为第二时间段对应的预设频段上的目标干扰值,Scj为第二时间段对应的第j个预设频段,l为预设频段的段数。
需要说明的是,当目标设备包括多个干扰特征参数时,干扰检测装置可以根据多个干扰特征参数确定目标干扰特征参数,进而确定目标设备在多个时间段中每个时间段对应的预设频段上的目标干扰值。具体可参考上述步骤402中的相关描述,此处不再赘述。
步骤602、干扰检测装置根据多个时间段内目标设备的目标干扰值和第一接入网设备的发射功率确定第一接入网设备是否为第二接入网设备。
需要说明的是,若第一接入网设备为对目标设备造成干扰的第二接入网设备,则该第一接入网设备的发射功率与目标设备的目标干扰值通常具有一定的关联关系。
一种可能的实现方式中,干扰检测装置确定多个时间段内目标设备的目标干扰值和第一接入网设备的发射功率的关联关系,并根据关联关系确定第一接入网设备是否为第二接入网设备。
步骤504、在存在第二接入网设备的情况下,干扰检测装置确定目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型。
其中,第二接入网设备可以为一个或多个。第二接入网设备即为对目标设备造成干扰的干扰源。
在不存在第二接入网设备的情况下,干扰检测装置确定目标设备受到干扰的干扰类型为第二干扰类型。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置可以从预设区域内确定出可能对目标设备造成干扰的第一接入网设备,并获取第一接入网设备在多个时间段内的发射功率。若第一接入网设备的发射功率与目标设备的目标干扰值具有一定的关联关系,则说明第一接入网设备对目标设备造成干扰,因此,干扰检测装置可以根据目标干扰值和发射功率确定第一接入网设备是否为第二接入网设备,进而确定目标设备受到的干扰类型是否为第一干扰类型。本申请基于目标干扰值和发射功率,能够准确地检测目标设备受到的干扰类型,提高了干扰检测效率。
以下,对干扰检测装置执行干扰协调操作的过程进行介绍。
作为本申请的一种可能的实施例,结合图5,如图7所示,在上述步骤504之后,在目标设备为接入网设备的情况下,上述方法还包括以下步骤701-步骤703。
步骤701、干扰检测装置获取目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数。
干扰协调功能参数用于表征接入网设备支持的干扰协调类型。
示例性的,干扰协调类型可以通过比特位图(bitmap)的形式表示。例如比特位图为2位的二进制字符串,第1位对应时域干扰协调,第2位对应频域干扰协调。其中1表示支持该干扰协调类型,0表示不支持该干扰协调类型。{10}表示该接入网设备支持时域干扰协调,不支持频域干扰协调。
一种可能的实现方式中,干扰检测装置向目标设备以及第二接入网设备分别发送干扰协调功能参数请求消息。干扰检测装置接收目标设备以及第二接入网设备发送的干扰协调功能参数响应消息。
干扰协调功能参数响应消息包括目标设备或者第二接入网设备的干扰协调功能参数。
示例性的,目标设备以及第二接入网设备预先配置有支持的干扰协调类型。响应于干扰协调功能参数请求消息,目标设备以及第二接入网设备向干扰检测装置发送干扰协调功能参数响应消息。
步骤702、干扰检测装置根据目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数确定目标干扰协调功能。
其中,目标干扰协调功能为目标设备以及第二接入网设备均支持的干扰协调功能。
示例性的,目标设备支持的干扰协调功能包括时域干扰协调、频域干扰协调,第二接入网设备支持的干扰协调功能包括频域干扰协调,干扰检测装置确定目标干扰协调功能为频域干扰协调。
需要说明的是,当目标设备以及第二接入网设备不存在均支持的干扰协调功能时,干扰检测装置可以降低第二接入网设备对目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对目标设备造成干扰的干扰频段上的发射功率,以避免对目标设备造成信号干扰。
步骤703、干扰检测装置向目标设备以及第二接入网设备发送第一干扰协调消息。
其中,第一干扰协调消息用于指示目标设备以及第二接入网设备执行目标干扰协调功能。
第一干扰协调消息可以包括目标干扰协调功能的参数值,例如1表示目标干扰协调功能为时域干扰协调,2表示目标干扰协调功能为频域干扰协调。
示例性的,目标设备以及第二接入网设备接收干扰检测装置发送的第一干扰协调消息,并执行目标干扰协调功能。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置可以在确定目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型以及对目标设备造成干扰的第二接入网设备之后,进一步根据目标设备和第二接入网设备所支持的干扰协调功能,指示目标设备和第二接入网设备执行相应的目标干扰协调功能,从而降低信号干扰,提高目标设备的业务性能。
作为本申请的又一种可能的实施例,结合图5,如图7所示,在上述步骤504之后,在目标设备为终端的情况下,上述方法还包括以下步骤704。
步骤704、干扰检测装置向第二接入网设备发送第二干扰协调消息。
其中,第二干扰协调消息用于指示第二接入网设备在对目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
示例性的,第二接入网设备接收干扰检测装置发送的第二干扰协调消息,并在对目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置可以在确定目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型以及对目标设备造成干扰的第二接入网设备之后,可以进一步调节第二接入网设备在干扰时间段和/或干扰频段上的发射功率。如此一来,第二接入网设备无需在整个时间段的整个频段上均降低发射功率,即在除干扰时间段和/或干扰频段之外的时段、频段上保持原有发射功率,从而在避免目标设备受到干扰的同时,满足第二接入网设备的覆盖性能需求。
以下,对干扰检测装置确定第一接入网设备是否为第二接入网设备的过程进行介绍。
作为本申请的一种可能的实施例,结合图6,如图8所示,上述步骤602还可以通过以下步骤801-步骤802实现。
步骤801、干扰检测装置计算多个时间段中每个时间段内目标干扰值和发射功率的关联系数。
其中,关联系数用于表征目标干扰值和发射功率的关联程度。例如关联系数的取值区间可以为[-1,1]。关联系数大于0时,表示目标干扰值和发射功率具有正相关的关系。关联系数小于0时,表示目标干扰值和发射功率具有负相关的关系。关联系数等于0时,表示目标干扰值和发射功率不具有关联关系。
示例性的,干扰检测装置可以通过预设算法计算每个时间段内目标干扰值和发射功率的关联系数。预设算法可以为相关性检测算法,例如Pearson算法、Spearman算法、Kendall算法等。
例如,多个时间段内目标干扰值包括{S1,S2,S3,S4,…,SN},多个时间段内发射功率包括{P1,P2,P3,P4,…,PN},干扰检测装置根据预设算法计算出{S1,S2,S3,S4,…,SN}与{P1,P2,P3,P4,…,PN}的关联系数为C。其中,N为多个时间段的段数。
步骤802、在关联系数大于预设关联阈值的情况下,干扰检测装置确定第一接入网设备为第二接入网设备。
其中,预设关联阈值可根据实际情况设置。以步骤801中的示例,预设关联阈值可以为大于0且小于或等于1的数值。
在关联系数小于或等于预设关联阈值的情况下,干扰检测装置确定第一接入网设备不为第二接入网设备。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置可以计算每个时间段内目标干扰值和发射功率的关联系数,该关联系数用于表征目标干扰值和发射功率的关联程度。当关联系数大于预设关联阈值时,说明目标干扰值和发射功率具有一定的正相关的关系。因此,干扰检测装置确定第一接入网设备为对目标设备造成干扰的第二接入网设备。本申请提供的技术方案基于计算出的关联系数,可以准确地识别第一接入网设备是否对目标设备造成干扰。
作为本申请的又一种可能的实施例,结合图6,如图9所示,上述步骤602还可以通过以下步骤901-步骤902实现。
步骤901、干扰检测装置确定多个时间段内满足第三预设条件的第一时间段的段数。
其中,第三预设条件包括:第一时间段内目标干扰值和发射功率的差值小于预设功率阈值。
需要说明的是,第一时间段内目标干扰值和发射功率的差值为目标干扰值减发射功率的差的绝对值,即该差值大于或等于0。当第一时间段内目标干扰值和发射功率的差值小于预设功率阈值时,说明目标设备的目标干扰值与第一接入网设备的发射功率在第一时间段内可能存在一定的关联关系。
步骤902、在第一时间段的段数与多个时间段的段数的比值大于第三预设比值的情况下,干扰检测装置确定第一接入网设备为第二接入网设备。
需要说明的是,第一时间段的段数越多,目标设备与第一接入网设备之间存在关联关系的可能性就越高,因此,当第一时间段的段数与多个时间段的段数的比值大于第三预设比值时,干扰检测装置可以确定该第一接入网设备对目标设备造成干扰。
在第一时间段的段数与多个时间段的段数的比值小于或等于第三预设比值的情况下,干扰检测装置确定第一接入网设备不为第二接入网设备。
基于上述技术方案,本申请中干扰检测装置可以通过在多个时间段内目标设备的目标干扰值与第一接入网设备的发射功率,确定第一时间段的段数。第一时间段的段数越多,表示目标设备与第一接入网设备之间存在关联关系的可能性就越高。因此,干扰检测装置可以根据第一时间段的数量占比确定第一接入网设备是否对目标设备造成干扰。本申请提供的技术方案基于第一时间段的数量占比,可以准确地识别第一接入网设备是否对目标设备造成干扰。
本申请实施例可以根据上述方法示例对干扰检测装置进行功能模块或者功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块或者功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块或者功能单元的形式实现。其中,本申请实施例中对模块或者单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
如图10所示,为本申请实施例提供的一种干扰检测装置100的结构示意图,该装置包括:
通信单元1002,用于获取目标设备的干扰特征参数;干扰特征参数用于表征目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值;目标设备为预设区域内的任一个接入网设备或者任一个终端。
处理单元1001,用于在目标设备受到干扰的情况下,根据干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型;干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,第一干扰类型的干扰源为接入网设备,第二干扰类型的干扰源为除接入网设备以外的设备。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001,还用于根据干扰特征参数,确定目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段;处理单元1001,还用于在受扰时间段的数量占比大于第一预设比值,或者受扰频段的数量占比大于第二预设比值的情况下,确定目标设备受到干扰;处理单元1001,还用于在受扰时间段的数量占比小于或等于第一预设比值,且受扰频段的数量占比小于或等于第二预设比值的情况下,确定目标设备未受到干扰。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001用于:在目标时间段内的干扰均值大于第一干扰阈值的情况下,确定目标时间段为目标设备受到干扰的受扰时间段;目标时间段为多个时间段中的任一个时间段;目标时间段内的干扰均值为目标时间段对应的多个频段上受到干扰的干扰值的平均值;在目标频段内的干扰均值大于第二干扰阈值的情况下,确定目标频段为目标设备受到干扰的受扰频段;目标频段为多个频段中的任一个频段;目标频段内的干扰均值为目标频段对应的多个时间段上受到干扰的干扰值的平均值。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001,还用于获取第一预测模型;第一预测模型用于预测目标设备受到干扰的干扰类型;处理单元1001,还用于将目标设备的干扰特征参数输入第一预测模型中,得到目标设备受到干扰的干扰类型。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001,还用于根据目标设备的样本数据集训练得到第一预测模型;样本数据集包括目标设备的至少一个历史干扰特征参数以及历史干扰特征参数对应的干扰类型。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001,还用于确定至少一个第一接入网设备;第一接入网设备为预设区域内除目标设备之外的任一个接入网设备;第一接入网设备与目标设备存在重叠的频段;通信单元1002,还用于获取至少一个第一接入网设备的功率数据集;功率数据集包括第一接入网设备在多个时间段内的发射功率;处理单元1001,还用于根据目标设备的干扰特征参数以及每个第一接入网设备的功率数据集,判断是否存在第二接入网设备;第二接入网设备为至少一个第一接入网设备中对目标设备造成干扰的接入网设备;处理单元1001,还用于在存在第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001用于:在目标设备为接入网设备的情况下,确定至少一个第一接入网设备为满足第一预设条件的接入网设备;其中,第一预设条件包括:与目标设备之间的距离小于预设距离阈值;在目标设备为终端的情况下,确定至少一个第一接入网设备为满足第二预设条件的接入网设备;第二预设条件包括:目标设备接收到的接入网设备的信号强度大于预设信号强度阈值。
在一种可能的实现方式中,通信单元1002用于:在目标设备为终端的情况下,向目标设备接入的接入网设备发送信号强度请求消息;信号强度请求消息用于获取目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识;接收目标设备接入的接入网设备发送的信号强度响应消息;信号强度响应消息包括目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识。
在一种可能的实现方式中,通信单元1002,还用于在目标设备为接入网设备的情况下,获取目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数;干扰协调功能参数用于表征接入网设备支持的干扰协调类型;处理单元1001,还用于根据目标设备以及第二接入网设备的干扰协调功能参数确定目标干扰协调功能;通信单元1002,还用于向目标设备以及第二接入网设备发送第一干扰协调消息;第一干扰协调消息用于指示目标设备以及第二接入网设备执行目标干扰协调功能。
在一种可能的实现方式中,通信单元1002用于:向目标设备以及第二接入网设备分别发送干扰协调功能参数请求消息;接收目标设备以及第二接入网设备发送的干扰协调功能参数响应消息;干扰协调功能参数响应消息包括目标设备或者第二接入网设备的干扰协调功能参数。
在一种可能的实现方式中,通信单元1002用于:在目标设备为终端的情况下,向第二接入网设备发送第二干扰协调消息;第二干扰协调消息用于指示第二接入网设备在对目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001用于:在不存在第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为第二干扰类型。
在一种可能的实现方式中,通信单元1002用于:向至少一个第一接入网设备发送功率请求消息;功率请求消息用于获取第一接入网设备的功率数据集与标识;接收至少一个第一接入网设备发送的功率响应消息;功率响应消息包括第一接入网设备的功率数据集与标识。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001用于:针对每个第一接入网设备,执行第一操作,判断至少一个第一接入网设备中是否存在第二接入网设备;第一操作包括:根据目标设备的干扰特征参数确定目标设备在多个时间段中每个时间段对应的目标干扰值;目标干扰值为目标设备在多个时间段内每个时间段对应的至少一个预设频段上的干扰值的均值;预设频段为目标设备与第一接入网设备重叠部分的频段;根据多个时间段内目标设备的目标干扰值和第一接入网设备的发射功率确定第一接入网设备是否为第二接入网设备。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001用于:计算多个时间段中每个时间段内目标干扰值和发射功率的关联系数;关联系数用于表征目标干扰值和发射功率的关联程度;在关联系数大于预设关联阈值的情况下,确定第一接入网设备为第二接入网设备。
在一种可能的实现方式中,处理单元1001用于:确定多个时间段内满足第三预设条件的第一时间段的段数;第三预设条件包括:第一时间段内目标干扰值和发射功率的差值小于预设功率阈值;在第一时间段的段数与多个时间段的段数的比值大于第三预设比值的情况下,确定第一接入网设备为第二接入网设备。
在一种可能的实现方式中,通信单元1002用于:在目标设备为接入网设备的情况下,向目标设备发送干扰特征参数请求消息;接收目标设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数。在目标设备为终端的情况下,向目标设备接入的接入网设备发送干扰特征参数请求消息;接收目标设备接入的接入网设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数。
在通过硬件实现时,本申请实施例中的通信单元1002可以集成在通信接口上,处理单元1001可以集成在处理器上。具体实现方式如图11所示。
图11示出了上述实施例中所涉及的干扰检测装置的又一种可能的结构示意图。该干扰检测装置包括:处理器1102和通信接口1103。处理器1102用于对干扰检测装置的动作进行控制管理,例如,执行上述处理单元1001执行的步骤,和/或用于执行本文所描述的技术的其它过程。通信接口1103用于支持干扰检测装置与其他网络实体的通信,例如,执行上述通信单元1002执行的步骤。干扰检测装置还可以包括存储器1101和总线1104,存储器1101用于存储干扰检测装置的程序代码和数据。
其中,存储器1101可以是干扰检测装置中的存储器等,该存储器可以包括易失性存储器,例如随机存取存储器;该存储器也可以包括非易失性存储器,例如只读存储器,快闪存储器,硬盘或固态硬盘;该存储器还可以包括上述种类的存储器的组合。
上述处理器1102可以是实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。该处理器可以是中央处理器,通用处理器,数字信号处理器,专用集成电路,现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。该处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等。
总线1104可以是扩展工业标准结构(Extended Industry StandardArchitecture,EISA)总线等。总线1104可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图11中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
图11中的干扰检测装置还可以为芯片。该芯片包括一个或两个以上(包括两个)处理器1102和通信接口1103。
在一些实施例中,该芯片还包括存储器1101,存储器1101可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器1102提供操作指令和数据。存储器1101的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器(non-volatile random access memory,NVRAM)。
在一些实施方式中,存储器1101存储了如下的元素,执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集。
在本申请实施例中,通过调用存储器1101存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行相应的操作。
其中,上述处理器1102可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,单元和电路。该处理器可以是中央处理器,通用处理器,数字信号处理器,专用集成电路,现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,单元和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等。
存储器1101可以包括易失性存储器,例如随机存取存储器;该存储器也可以包括非易失性存储器,例如只读存储器,快闪存储器,硬盘或固态硬盘;该存储器还可以包括上述种类的存储器的组合。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本申请实施例提供一种包含指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运行时,使得该计算机执行上述方法实施例中的干扰检测方法。
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指令,当该指令在计算机上运行时,使得该计算机执行上述方法实施例所示的方法流程中的干扰检测方法。
其中,计算机可读存储介质,例如可以是但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可擦式可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)、寄存器、硬盘、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合、或者本领域熟知的任何其它形式的计算机可读存储介质。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特定用途集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)中。在本申请实施例中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
由于本申请的实施例中的干扰检测装置、计算机可读存储介质、计算机程序产品可以应用于上述方法,因此,其所能获得的技术效果也可参考上述方法实施例,本申请实施例在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
以上,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (30)
1.一种干扰检测方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标设备的干扰特征参数;所述干扰特征参数用于表征所述目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值;所述目标设备为预设区域内的任一个接入网设备或者任一个终端;
在所述目标设备受到干扰的情况下,根据所述干扰特征参数确定目标设备受到干扰的干扰类型;所述干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,所述第一干扰类型的干扰源为接入网设备,所述第二干扰类型的干扰源为除接入网设备以外的设备;
所述确定目标设备受到干扰的干扰类型,包括:
确定至少一个第一接入网设备;所述第一接入网设备为预设区域内除所述目标设备之外的任一个接入网设备;所述第一接入网设备与所述目标设备存在重叠的频段;
获取至少一个所述第一接入网设备的功率数据集;所述功率数据集包括所述第一接入网设备在所述多个时间段内的发射功率;
针对每个所述第一接入网设备,执行第一操作,判断所述至少一个第一接入网设备中是否存在第二接入网设备;所述第二接入网设备为所述至少一个第一接入网设备中对所述目标设备造成干扰的接入网设备;
所述第一操作包括:
根据所述目标设备的干扰特征参数确定所述目标设备在所述多个时间段中每个时间段对应的目标干扰值;所述目标干扰值为所述目标设备在所述多个时间段内每个时间段对应的至少一个预设频段上的干扰值的均值;所述预设频段为所述目标设备与所述第一接入网设备重叠部分的频段;
根据所述多个时间段内所述目标设备的目标干扰值和所述第一接入网设备的发射功率确定所述第一接入网设备是否为第二接入网设备;
在存在所述第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为所述第一干扰类型;
所述根据所述多个时间段内所述目标设备的目标干扰值和所述第一接入网设备的发射功率确定所述第一接入网设备是否为第二接入网设备,包括:
计算所述多个时间段中每个时间段内所述目标干扰值和所述发射功率的关联系数;所述关联系数用于表征所述目标干扰值和所述发射功率的关联程度;
在所述关联系数大于预设关联阈值的情况下,确定所述第一接入网设备为第二接入网设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述干扰特征参数,确定所述目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段;
在所述受扰时间段的数量占比大于第一预设比值,或者所述受扰频段的数量占比大于第二预设比值的情况下,确定所述目标设备受到干扰;
在所述受扰时间段的数量占比小于或等于第一预设比值,且所述受扰频段的数量占比小于或等于第二预设比值的情况下,确定所述目标设备未受到干扰。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述干扰特征参数,确定所述目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段,包括:
在目标时间段内的干扰均值大于第一干扰阈值的情况下,确定所述目标时间段为所述目标设备受到干扰的受扰时间段;所述目标时间段为所述多个时间段中的任一个时间段;所述目标时间段内的干扰均值为所述目标时间段对应的所述多个频段上受到干扰的干扰值的平均值;
在目标频段内的干扰均值大于第二干扰阈值的情况下,确定所述目标频段为所述目标设备受到干扰的受扰频段;所述目标频段为所述多个频段中的任一个频段;所述目标频段内的干扰均值为所述目标频段对应的所述多个时间段上受到干扰的干扰值的平均值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定目标设备受到干扰的干扰类型,通过以下方式实现:
获取第一预测模型;所述第一预测模型用于预测所述目标设备受到干扰的干扰类型;
将所述目标设备的干扰特征参数输入所述第一预测模型中,得到所述目标设备受到干扰的干扰类型。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述目标设备的样本数据集训练得到第一预测模型;所述样本数据集包括所述目标设备的至少一个历史干扰特征参数以及所述历史干扰特征参数对应的干扰类型。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定至少一个第一接入网设备,包括:
在所述目标设备为接入网设备的情况下,确定所述至少一个第一接入网设备为满足第一预设条件的接入网设备;其中,所述第一预设条件包括:与所述目标设备之间的距离小于预设距离阈值;
在所述目标设备为终端的情况下,确定所述至少一个第一接入网设备为满足第二预设条件的接入网设备;所述第二预设条件包括:所述目标设备接收到的接入网设备的信号强度大于预设信号强度阈值。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述目标设备为终端的情况下,向所述目标设备接入的接入网设备发送信号强度请求消息;所述信号强度请求消息用于获取所述目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识;
接收所述目标设备接入的接入网设备发送的信号强度响应消息;所述信号强度响应消息包括所述目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述目标设备为接入网设备的情况下,获取所述目标设备以及所述第二接入网设备的干扰协调功能参数;所述干扰协调功能参数用于表征接入网设备支持的干扰协调类型;
根据所述目标设备以及所述第二接入网设备的干扰协调功能参数确定目标干扰协调功能;
向所述目标设备以及所述第二接入网设备发送第一干扰协调消息;所述第一干扰协调消息用于指示所述目标设备以及所述第二接入网设备执行所述目标干扰协调功能。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述获取所述目标设备以及所述第二接入网设备的干扰协调功能参数,包括:
向所述目标设备以及所述第二接入网设备分别发送干扰协调功能参数请求消息;
接收所述目标设备以及所述第二接入网设备发送的干扰协调功能参数响应消息;所述干扰协调功能参数响应消息包括所述目标设备或者所述第二接入网设备的干扰协调功能参数。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述目标设备为终端的情况下,向所述第二接入网设备发送第二干扰协调消息;所述第二干扰协调消息用于指示所述第二接入网设备在对所述目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对所述目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在不存在所述第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为所述第二干扰类型。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取至少一个所述第一接入网设备的功率数据集,包括:
向所述至少一个第一接入网设备发送功率请求消息;所述功率请求消息用于获取所述第一接入网设备的功率数据集与标识;
接收所述至少一个第一接入网设备发送的功率响应消息;所述功率响应消息包括所述第一接入网设备的功率数据集与标识。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个时间段内所述目标设备的目标干扰值和所述第一接入网设备的发射功率确定所述第一接入网设备是否为第二接入网设备,通过以下方式实现:
确定所述多个时间段内满足第三预设条件的第一时间段的段数;所述第三预设条件包括:所述第一时间段内所述目标干扰值和所述发射功率的差值小于预设功率阈值;
在所述第一时间段的段数与所述多个时间段的段数的比值大于第三预设比值的情况下,确定所述第一接入网设备为第二接入网设备。
14.根据权利要求1-12任一项所述的方法,其特征在于,所述获取目标设备的干扰特征参数,包括:
在所述目标设备为接入网设备的情况下,向所述目标设备发送干扰特征参数请求消息;
接收所述目标设备发送的干扰特征参数响应消息;所述干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数;
在所述目标设备为终端的情况下,向所述目标设备接入的接入网设备发送干扰特征参数请求消息;
接收所述目标设备接入的接入网设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括所述目标设备的干扰特征参数。
15.一种干扰检测装置,其特征在于,包括通信单元和处理单元;
所述通信单元,用于获取目标设备的干扰特征参数;所述干扰特征参数用于表征所述目标设备在多个时间段中每个时间段对应的多个频段中每个频段上受到干扰的干扰值;所述目标设备为预设区域内的任一个接入网设备或者任一个终端;
所述处理单元,用于在所述目标设备受到干扰的情况下,确定至少一个第一接入网设备;所述第一接入网设备为预设区域内除所述目标设备之外的任一个接入网设备;所述第一接入网设备与所述目标设备存在重叠的频段;
所述通信单元,还用于获取至少一个所述第一接入网设备的功率数据集;所述功率数据集包括所述第一接入网设备在所述多个时间段内的发射功率;
所述处理单元,还用于针对每个所述第一接入网设备,执行第一操作,判断所述至少一个第一接入网设备中是否存在第二接入网设备;所述第二接入网设备为所述至少一个第一接入网设备中对所述目标设备造成干扰的接入网设备;
所述第一操作包括:根据所述目标设备的干扰特征参数确定所述目标设备在所述多个时间段中每个时间段对应的目标干扰值;所述目标干扰值为所述目标设备在所述多个时间段内每个时间段对应的至少一个预设频段上的干扰值的均值;所述预设频段为所述目标设备与所述第一接入网设备重叠部分的频段;计算所述多个时间段中每个时间段内所述目标干扰值和所述发射功率的关联系数;所述关联系数用于表征所述目标干扰值和所述发射功率的关联程度;在所述关联系数大于预设关联阈值的情况下,确定所述第一接入网设备为第二接入网设备;
所述处理单元,还用于在存在所述第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为第一干扰类型;所述干扰类型包括第一干扰类型和第二干扰类型,所述第一干扰类型的干扰源为接入网设备,所述第二干扰类型的干扰源为除接入网设备以外的设备。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理单元,还用于根据所述干扰特征参数,确定所述目标设备受到干扰的受扰时间段与受到干扰的受扰频段;
所述处理单元,还用于在所述受扰时间段的数量占比大于第一预设比值,或者所述受扰频段的数量占比大于第二预设比值的情况下,确定所述目标设备受到干扰;
所述处理单元,还用于在所述受扰时间段的数量占比小于或等于第一预设比值,且所述受扰频段的数量占比小于或等于第二预设比值的情况下,确定所述目标设备未受到干扰。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:
在目标时间段内的干扰均值大于第一干扰阈值的情况下,确定所述目标时间段为所述目标设备受到干扰的受扰时间段;所述目标时间段为所述多个时间段中的任一个时间段;所述目标时间段内的干扰均值为所述目标时间段对应的所述多个频段上受到干扰的干扰值的平均值;
在目标频段内的干扰均值大于第二干扰阈值的情况下,确定所述目标频段为所述目标设备受到干扰的受扰频段;所述目标频段为所述多个频段中的任一个频段;所述目标频段内的干扰均值为所述目标频段对应的所述多个时间段上受到干扰的干扰值的平均值。
18.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理单元,还用于获取第一预测模型;所述第一预测模型用于预测所述目标设备受到干扰的干扰类型;
所述处理单元,还用于将所述目标设备的干扰特征参数输入所述第一预测模型中,得到所述目标设备受到干扰的干扰类型。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述处理单元,还用于根据所述目标设备的样本数据集训练得到第一预测模型;所述样本数据集包括所述目标设备的至少一个历史干扰特征参数以及所述历史干扰特征参数对应的干扰类型。
20.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:
在所述目标设备为接入网设备的情况下,确定所述至少一个第一接入网设备为满足第一预设条件的接入网设备;其中,所述第一预设条件包括:与所述目标设备之间的距离小于预设距离阈值;
在所述目标设备为终端的情况下,确定所述至少一个第一接入网设备为满足第二预设条件的接入网设备;所述第二预设条件包括:所述目标设备接收到的接入网设备的信号强度大于预设信号强度阈值。
21.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述通信单元用于:
在所述目标设备为终端的情况下,向所述目标设备接入的接入网设备发送信号强度请求消息;所述信号强度请求消息用于获取所述目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识;
接收所述目标设备接入的接入网设备发送的信号强度响应消息;所述信号强度响应消息包括所述目标设备接收到的接入网设备的信号强度与标识。
22.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述通信单元,还用于在所述目标设备为接入网设备的情况下,获取所述目标设备以及所述第二接入网设备的干扰协调功能参数;所述干扰协调功能参数用于表征接入网设备支持的干扰协调类型;
所述处理单元,还用于根据所述目标设备以及所述第二接入网设备的干扰协调功能参数确定目标干扰协调功能;
所述通信单元,还用于向所述目标设备以及所述第二接入网设备发送第一干扰协调消息;所述第一干扰协调消息用于指示所述目标设备以及所述第二接入网设备执行所述目标干扰协调功能。
23.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述通信单元用于:
向所述目标设备以及所述第二接入网设备分别发送干扰协调功能参数请求消息;
接收所述目标设备以及所述第二接入网设备发送的干扰协调功能参数响应消息;所述干扰协调功能参数响应消息包括所述目标设备或者所述第二接入网设备的干扰协调功能参数。
24.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述通信单元用于:
在所述目标设备为终端的情况下,向所述第二接入网设备发送第二干扰协调消息;所述第二干扰协调消息用于指示所述第二接入网设备在对所述目标设备造成干扰的干扰时间段和/或对所述目标设备造成干扰的干扰频段上降低发射功率。
25.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:
在不存在所述第二接入网设备的情况下,确定目标设备受到干扰的干扰类型为所述第二干扰类型。
26.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述通信单元用于:
向所述至少一个第一接入网设备发送功率请求消息;所述功率请求消息用于获取所述第一接入网设备的功率数据集与标识;
接收所述至少一个第一接入网设备发送的功率响应消息;所述功率响应消息包括所述第一接入网设备的功率数据集与标识。
27.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:
确定所述多个时间段内满足第三预设条件的第一时间段的段数;所述第三预设条件包括:所述第一时间段内所述目标干扰值和所述发射功率的差值小于预设功率阈值;
在所述第一时间段的段数与所述多个时间段的段数的比值大于第三预设比值的情况下,确定所述第一接入网设备为第二接入网设备。
28.根据权利要求15-26任一项所述的装置,其特征在于,所述通信单元用于:
在所述目标设备为接入网设备的情况下,向所述目标设备发送干扰特征参数请求消息;
接收所述目标设备发送的干扰特征参数响应消息;所述干扰特征参数响应消息包括目标设备的干扰特征参数;
在所述目标设备为终端的情况下,向所述目标设备接入的接入网设备发送干扰特征参数请求消息;
接收所述目标设备接入的接入网设备发送的干扰特征参数响应消息;干扰特征参数响应消息包括所述目标设备的干扰特征参数。
29.一种干扰检测装置,其特征在于,包括:处理器和通信接口;所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行计算机程序或指令,以实现如权利要求1-14任一项中所述的干扰检测方法。
30.一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中存储有指令,当计算机执行所述指令时,所述计算机执行上述权利要求1-14任一项中所述的干扰检测方法。
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