CN116567560A - 室内分布系统、评估方法及相关设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种室内分布系统、评估方法及相关设备,其中,室内分布系统包括信源、第一馈线、第二馈线、第一支线、第一功率分配器、第一天线和第二天线;信源分别与第一馈线的第一端和第二馈线的第一端连接,第一馈线的第二端设于第一区域,第一馈线的第二端和第一天线连接;第二馈线的第一目标位置与第一功率分配器的输入端连接,第一功率分配器的输出端与第一支线的第一端连接,第一支线的第二端设于第一区域,第一支线的第二端和第二天线连接,第一目标位置为第二馈线的第一端和第二馈线的第二端之间的位置。本申请实施例提供的室内分布系统可降低双路室内分布系统的改建成本。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种室内分布系统、评估方法及相关设备。
背景技术
室内是第五代移动通信技术(5th Generation Mobile CommunicationTechnology,5G)规模部署的重点场景,随着数据业务增长,需要将传统单路室内分布系统升级为双路室内分布系统。
目前,通常采用变频方案对传统单路室内分布系统进行双路升级,该方案需要新增近端机进行下变频以将5G信源的一路信号变频至低频,与另一路合路,实现5G两通道在单路室分中频分传输,再新增远端机进行上变频,该方案新增近端机和远端机,实现双路室内分布系统改建方法的成本较高。
发明内容
本申请实施例提供一种室内分布系统、评估方法及相关设备,解决了双路室内分布系统改建方法的成本较高的问题。
为达到上述目的,第一方面,本申请实施例提供一种室内分布系统,包括:信源、第一馈线、第二馈线、第一支线、第一功率分配器、第一天线和第二天线;
所述信源分别与所述第一馈线的第一端和所述第二馈线的第一端连接,所述第一馈线的第二端设于第一区域,所述第一馈线的第二端和所述第一天线连接;
所述第二馈线的第一目标位置与所述第一功率分配器的输入端连接,所述第一功率分配器的输出端与第一支线的第一端连接,所述第一支线的第二端设于所述第一区域,所述第一支线的第二端和所述第二天线连接,所述第一目标位置为所述第二馈线的第一端和所述第二馈线的第二端之间的位置。
第二方面,本申请实施例提供一种室内分布系统评估方法,包括:
在目标区域内确定N个位置点,N为正整数;
获取所述N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,所述N个第一参考信号接收功率中的一个第一参考信号接收功率为双路信号中的一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述N个第二参考信号接收功率中的一个第二参考信号接收功率双路信号中的另一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述目标位置点为所述N个位置点中任意一个位置点;
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。
第三方面,本申请实施例提供一种室内分布系统评估装置,包括:
第一确定模块,用于在目标区域内确定N个位置点,N为正整数;
获取模块,用于获取所述N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,所述N个第一参考信号接收功率中的一个第一参考信号接收功率为双路信号中的一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述N个第二参考信号接收功率中的一个第二参考信号接收功率为双路信号中的另一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述目标位置点为所述N个位置点中任意一个位置点;
第二确定模块,用于根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。
第四方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括处理器、存储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第二方面所述的室内分布系统评估方法中的步骤。
第五方面,本申请实施例提供一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现如第二方面所述的室内分布系统评估方法中的步骤。
本申请实施例中,信源分别与第一馈线的第一端和第二馈线的第一端连接,第一馈线的第二端设于第一区域,第一馈线的第二端和第一天线连接,通过第一天线实现一条支路的对第一区域的信号覆盖。通过使第二馈线的第一目标位置与第一功率分配器的输入端连接,第一功率分配器的输出端与第一支线的第一端连接,第一支线的第二端设于第一区域,且将第一支线的第二端和第二天线连接,使第二天线实现另一条支路对第一区域的信号覆盖,从而实现了对室内分布系统双路信号覆盖。本申请提供的室内分布系统无需新增近端机和远端机,器件成本较低,且可不改动现有室内分布系统,仅增加功率分配器和支线即可实现,施工简便,改造成本也较低,从而降低了双路室内分布系统改建的成本。
附图说明
为了更清楚的说明本申请实施例中的技术方案,现对说明书附图作如下说明,显而易见地,下述附图仅是本申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据所列附图获得其他附图。
图1是本申请实施例提供的室内分布系统的结构示意图之一;
图2是本申请实施例提供的室内分布系统的结构示意图之二;
图3是本申请实施例提供的室内分布系统评估方法的流程示意图之一;
图4是本申请实施例提供的室内分布系统评估方法的流程示意图之二;
图5是本申请实施例提供的室内分布系统评估装置的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
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,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。在本申请中的实施例的基础上,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,都属于本申请保护的范围。
参见图1,本申请提供一种室内分布系统,包括:信源1、第一馈线11、第二馈线12、第一支线122、第一功率分配器121、第一天线111和第二天线123。本申请实施例提供的信源1包括但不限于2G信源、3G信源、4G信源和5G信源。本申请实施例提供的第一馈线11、第二馈线12和第一支线122均可以为射频电缆。本申请实施例提供的第一功率分配器121用于将第二馈线12的输出功率按比例分配成至少两路。本申请提供的第一天线111和第二天线123是用来发射或接收电磁波的部件,可向第一区域中的终端设备发送信号,也可接收第一区域中终端设备发送的信号。可选地,第一天线111为室分天线,第一功率分配器121为耦合器。
信源1分别与第一馈线11的第一端和第二馈线12的第一端连接,第一馈线11的第二端设于第一区域,第一馈线11的第二端和第一天线111连接。具体实现时,第一天线111的数量和位置可以根据实际需要设置,以使第一天线111的信号可较为完全的覆盖第一区域。若第一区域的面积较大,可以设置多个第一天线111,以使第一区域中各个位置均有第一天线111的信号覆盖。若第一区域中的不同位置所需要的信号强度不同,可以在第一区域中所需信号强度较大的位置设置两个或两个以上的第一天线111。可选地,室内分布系统包括至少两个第一天线111,至少两个第一天线111均匀间隔设置且与第一馈线11的第二端连接。前文已述,第一天线111可向第一区域中的终端设备发送信号,也可接收第一区域中终端设备发送的信号。
第二馈线12的第一目标位置与第一功率分配器121的输入端连接,第一功率分配器121的输出端与第一支线122的第一端连接,第一支线122的第二端设于第一区域,第一支线122的第二端和第二天线123连接,第一目标位置为第二馈线12的第一端和第二馈线12的第二端之间的位置。前文已述,第一功率分配器121用于将信源1输出功率按比例分配成至少两路,并将其中一路通过第一支线122馈送给第二天线123,前文已述,第二天线123可向第一区域中的终端设备发送信号,也可接收第一区域中终端设备发送的信号。可选地,第二天线123为壁挂天线,这样,可以在第一支线122的刚进入第一区域的位置处设置一个第二天线123,壁挂天线向第一区域的其他位置辐射信号可覆盖整个第一区域。通过上述设置,既可以节省第一支线122的长度,降低布线施工难度,又可以节省设置第二天线123的数量即设置一个即可,从而降低了室内分布系统的成本。
本申请实施例中,信源1分别与第一馈线11的第一端和第二馈线12的第一端连接,第一馈线11的第二端设于第一区域,第一馈线11的第二端和第一天线111连接,通过第一天线111实现一条支路的对第一区域的信号覆盖。通过使第二馈线12的第一目标位置与第一功率分配器121的输入端连接,第一功率分配器121的输出端与第一支线122的第一端连接,第一支线122的第二端设于第一区域,且将第一支线122的第二端和第二天线123连接,使第二天线123实现另一条支路对第一区域的信号覆盖,从而实现了对室内分布系统双路信号覆盖。本申请提供的室内分布系统无需新增近端机和远端机,器件成本较低,且可不改动现有室内分布系统,仅增加功率分配器和支线即可实现,施工简便,改造成本也较低,从而降低了实现双路室内分布系统改建的成本。
可选地,参见图2,室内分布系统还包括第三天线124、第四天线114、第二支线113和第二功率分配器112。本申请实施例提供的第二支线113可以为射频电缆。本申请实施例提供的第二功率分配器112用于将第一馈线11的输出功率按比例分配成至少两路。本申请提供的第三天线124和第四天线114是用来发射或接收电磁波的部件,可向第二区域中的终端设备发送信号,也可接收第二区域中终端设备发送的信号。可选地,第三天线124为室分天线,第二功率分配器112为耦合器。
第二馈线12的第二端设于第二区域,第二馈线12的第二端和第三天线124连接。具体实现时,第三天线124的数量和位置可以根据实际需要设置,以使第三天线124的信号可较为完全的覆盖第二区域。若第二区域的面积较大,可以设置多个第三天线124,以使第二区域中各个位置均有第三天线124的信号覆盖。若第二区域中的不同位置所需要的信号强度不同,可以在第二区域中所需信号强度较大的位置设置两个或两个以上的第三天线124。可选地,室内分布系统包括至少两个第三天线124,至少两个第三天线124均匀间隔设置且与第二馈线12的第二端连接。前文已述,第三天线124可向第二区域中的终端设备发送信号,也可接收第二区域中终端设备发送的信号。
第一区域和第二区域为空间隔离的两个区域,空间隔离包括楼板隔离和空间距离隔离中的至少一项。楼板隔离指第一区域和第二区域分别为不同的楼层,第一区域和第二区域之间存在楼板导致的信号隔离。空间距离隔离指第一区域和第二区域为同一楼层的不同区域,如第一区域位于北区,第二区域位于南区。
第一馈线11的第二目标位置与第二功率分配器112的输入端连接,第二功率分配器112的输出端与第二支线113的第一端连接,第二支线113的第二端设于第二区域,第二支线113的第二端和第四天线114连接,第二目标位置为第一馈线11的第一端和第一馈线11的第二端之间的位置。
第二功率分配器112用于将信源1输出功率按比例分配成至少两路,并将其中一路通过第二支线113馈送给第四支线,前文已述,第四支线可向第二区域中的终端设备发送信号,也可接收第二区域中终端设备发送的信号。可选地,第四支线为壁挂天线,这样,可以在第二支线113的刚进入第二区域的位置处设置一个第四支线,壁挂天线向第二区域的其他位置辐射信号可覆盖整个第二区域。通过上述设置,既可以节省第二支线113的长度,又可以节省设置第四支线的数量即设置一个即可,从而降低了室内分布系统的成本。
本申请实施例中,信源1分别与第一馈线11的第一端和第二馈线12的第一端连接,第二馈线12的第二端设于第二区域,第二馈线12的第二端和第三天线124连接,通过第三天线124实现一条支路的对第二区域的信号覆盖。通过使第一馈线11的第二目标位置与第二功率分配器112的输入端连接,第二功率分配器112的输出端与第二支线113的第一端连接,第二支线113的第二端设于第二区域,且将第二支线113的第二端和第四天线114连接,使第四天线114实现另一条支路对第二区域的信号覆盖,从而实现了对室内分布系统双路信号覆盖。本申请提供的室内分布系统无需新增近端机和远端机,器件成本较低,且可不改动现有室内分布系统,仅增加功率分配器和支线即可实现,施工简便,改造成本也较低,从而降低了实现双路室内分布系统改建的成本。
在具体实现时,第二天线123的布设位置和布设方式会对室内分布系统的信号覆盖效果产生影响,为使室内分布系统具有较好的信号覆盖效果,可选地,第二天线123的与第一支线122的第二端的连接位置根据第一天线111的输出功率、第二天线123的输出功率,第一功率分配器121的特征值确定,第一功率分配器121的特征值根据线路损耗和目标功率确定。
具体实现时,双路信号不平衡度的平均值AVE(ΔRSRP)(其具体公式可参见下文描述)是耦合器的耦合度C0和天线安装位置(x0,y0,z0)的函数。双路信号不平衡度的优化步骤如下:
1)耦合器的耦合度不是连续的,应根据实际改造需求合理选取。原则上,一方面保证引出功率配合壁挂天线增益足够覆盖目标区域,另一方面对于被引出功率的馈线而言,功率损失不能过大。通常选择10dB以上的耦合器时,插损不超过1dB。
2)将双路信号不平衡度对天线坐标求导,当AVE(ΔRSRP)取极小值时,得到天线的最佳布放位置坐标,此时双路覆盖效果最好。
在实际应用中,本申请提供的室内分布系统可用于对单路室内分布系统进行改造,以下详述。若某场景中信源有两个馈线通道:第一馈线和第二馈线分别通过单馈线馈入同一楼层的南区和北区的单路室分系统。该场景的双路升级改造过程为:1)根据信源输出功率、单路室内分布系统输出功率要求、目标区域覆盖需求以及尽量缩小双路信号功率差的原则,选取大小合适的耦合器,将第一馈线和第二馈线上分别接入一个耦合器,通过信号功率分配,实现不同馈线信号的交叉引出;2)采用射频线缆一端连接耦合器,将第一馈线和第二馈线的信号分别交叉传输至北区和南区,并馈入对应的壁挂天线。3)根据目标区域形状、面积等特点相应地选取波束宽度、增益等指标满足要求的壁挂天线,贴壁安装至面向目标区域的适当位置,并调整天线的下倾角和方位角,确保天线辐射出的波束能够覆盖至目标区域远点,且满足双路信号功率差不太大的要求。
本申请实施例还提供一种室内分布系统评估方法,应用于本申请实施例提供的室内分布系统,如图3所示,所述方法包括:
步骤201,在目标区域内确定N个位置点,N为正整数。
目标区域即为需要进行室内分布系统信号覆盖强度评估的区域,即可为上述第一区域和第二区域。可在目标区域任意选取N个位置点,为达到更好的评估效果,也可以一定的步进值在目标区域内均匀地选取N个位置点,这N个位置点均匀的分布在目标区域内。
步骤202,获取所述N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,所述N个第一参考信号接收功率中的一个第一参考信号接收功率为双路信号中的一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述N个第二参考信号接收功率中的一个第二参考信号接收功率双路信号中的另一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述目标位置点为所述N个位置点中任意一个位置点。
具体实现时,作为一个示例,对第一区域而言,第一参考信号接收功率为目标位置点接收到第一天线的辐射信号功率,若室内分布系统有多个第一天线,则第一参考信号功率为目标位置点接收到这多个第一天线的辐射信号功率之和。第二参考信号接收功率为目标位置点接收到第二天线的辐射信号功率,若室内分布系统有多个第二天线,则第二参考信号功率为目标位置点接收到这多个第二天线的辐射信号功率之和。对于第二区域而言,第一参考信号接收功率为目标位置点接收到第三天线的辐射信号功率,若室内分布系统有多个第三天线,则第一参考信号功率为目标位置点接收到这多个第三天线的辐射信号功率之和。第一参考信号接收功率为目标位置点接收到第四天线的辐射信号功率,若室内分布系统有多个第四天线,则第一参考信号功率为目标位置点接收到这多个第四天线的辐射信号功率之和。
步骤203,根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。
具体实现时,可以将N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率之间的差值作为评估结果。
可选地,所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果,包括:
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述N个位置点的N个不平衡度值。具体实现时,目标位置点A的不平衡度值ΔRSRPA可按如下表达式确定:
ΔRSRPA=第一参考信号接收功率RSRPDAS-A-第二参考信号接收功率RSRPANT-A。
按上述方式可依次确定N个位置点的N个不平衡度值。
在获得N个位置点的N个不平衡度值之后,根据N个位置点的N个不平衡度值确定所述N个不平衡度值的第一平均值AVE(ΔRSRP)=∑NΔRSRP/N,所述评估结果包括所述第一平均值。
双路功率不平衡度值即上述不平衡度值是影响上下行吞吐量的关键因素,因此,第一平均值越小,表示双路功率平衡度越好,上下行吞吐量越接近理想双路效果。
本申请实施例中,在目标区域内确定N个位置点,获取N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,根据N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。这样,通过在目标区域内确定N个位置点,可用N个位置点的参考信号接收功率评估室内分布系统的信号覆盖效果,可对室内分布系统的设置起到理论预判和指导作用。
在实际应用中,同一区域中的不同片区对流量的需求不同,如在超市中,收银台的流量需求会明显高于一般商品区,较高流量需求的区域需要较好的双路覆盖效果以保证用户体验。为考虑同一区域中的不同片区对流量的需求不同这一因素,更好地评估室内分布系统的信号覆盖效果,可选地,所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果之前,所述方法还包括:
获取所述目标区域内的历史流量数据;
根据所述历史流量数据确定P个子区域的P个流量占比值,所述P个子区域为将所述目标区域划分后得到的子区域,P为大于1的正整数。
所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果,包括:
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述P个子区域的P个目标均值。
将所述P个目标均值和所述P个流量占比值一一对应相乘后求和,获得中间值;
将所述中间值除以流量占比和值,获得第二平均值,所述评估结果包括所述第二平均值,所述流量占比和值为所述P个流量占比值之和。
具体实现时,以P为2为例,即将目标区域G划分为两个子区域G1和G2,若G1和G2的流量之比为m:n,则子区域G1的流量占比值为m,子区域G2的流量占比值为n。
目标均值的确定方式可同第一平均值的确定方式,可选地,所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述P个子区域的P个目标均值,包括:
确定第一子区域中的M个位置点的M个不平衡度值,M为正整数,所述P个子区域包括所述第一子区域;
将所述M个不平衡度值的平均值,确定为所述第一子区域的所述目标均值。
在子区域G1中任选多个位置点,子区域G1的目标均值AVEG1(ΔRSRP)等于多个位置点的不平衡度值的平均值。在子区域G2中任选多个位置点,子区域G2的目标均值AVEG2(ΔRSRP)等于多个位置点的不平衡度值的平均值。
第二平均值AVEG(ΔRSRP)可按下述表达式确定:
AVEG(ΔRSRP)=[mAVEG1(ΔRSRP)+nAVEG2(ΔRSRP)/(m+n)]
本申请实施例中,通过考虑同一区域中的不同片区对流量的需求不同这一因素,提出双路信号功率差的加权平均表征方法即上述方法,增强了室内分布系统评估方法的实用性。
下面以一个具体示例,对本申请实施例提供的室内分布系统评估方法作具体说明。
对于空间任意位置的双路信号功率及功率差的求解方法:
对于目标改造区域,设长宽高为a×b×c,建立直角坐标系。
1)单路DAS覆盖下的RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)求解
设目标区域内共有n个单路室分天线头端。每一个天线头端的输出功率已知,分别为P1,P2,…Pm…,Pn。每一个天线头端的坐标已知,分别为(i1,j1,k1),(i2,j2,k1),…,(im,jm,km)…,(in,jn,kn)。
对于目标区域内任意A点,坐标为(x,y,z),每一个室分天线头端到A点的距离dm为:
从室分天线头端辐射出的信号功率在空间传输中发生衰减,其衰减量大小是传输距离与频率的函数,一种可选的方式是采用自由空间损耗公式:
Loss=Loss(f,d)=20lg(f)+20lg(d)+32.4
损耗Loss单位为dB,其中f是频率,单位为MHz,d是传播距离,单位为km。
得到A点接收到来自第m个室分天线头端的参考信号接收功率RSRPm的通式为:
RSRPm=Pm-35.2-Lossm,1≤m≤n
这里Pm-35.2是指对于5G系统,信源每个子载波的输出功率,Lossm是第m个室分天线头端辐射出的信号功率在空间传输中发生衰减的损耗。
A点接收到的室分信号总功率RSRPDAS-A为:
RSRPDAS-A=RSRP1+RSRP2+…+RSRPn
2)壁挂天线覆盖下的RSRP求解
设壁挂天线的安装位置坐标为(x0,y0,z0),天线在确定方向上的增益为其中/>为天线的方位角,θ为天线的俯仰角。
壁挂天线辐射出的信号在区域内的实际覆盖情况,与天线的安装位置有关。
i.当壁挂天线阵面平行于x轴时,即y0=0或b,0<x0<a时,设天线增益最大波束刚好指向对边一点B(x0,|y0-b|,z),这里z指用户终端距离地面的高度,z<z0,则天线的下倾角α=arctan[(z0-z)/b]。对于任意点A(x,y,z),天线的方位角俯仰角θ=π/2-α-arctan[|y-y0|/(z0-z)]。根据壁挂天线的3D方向图数据进行查表,从而得到指向A点的天线增益/>
ii.当壁挂天线阵面平行于y轴时,即x0=0或a,0<y0<b时,设天线增益最大波束刚好指向对边一点C(|x0-a|,y0,z),则天线的下倾角α=arctan[(z0-z)/a]
对于任意点A(x,y,z),天线的方位角俯仰角θ=π/2-α-arctan[|x-x0|/(z0-z)]。
以上,通过求得天线的方位角和俯仰角,根据已知壁挂天线的3D方向图数据进行查表,从而得到指向任意点A的天线增益
设信源为5G 2TR RRU,两个通道发射功率分别为Pchannel1和Pchannel2,其中通道一馈入目标区域的单路DAS,通道二馈入非目标区域的单路DAS,经耦合器从通道二引出部分功率馈入覆盖目标区域的壁挂天线。
设耦合器的耦合度为C0。
设由信源到壁挂天线之间使用的射频线缆长度为L,大小与壁挂天线的安装位置坐标有关,相应的线缆损耗为Loss(L)。
壁挂天线辐射出的信号功率PANT可以表示为:
信号从壁挂天线到A点发生传输损耗,传输距离为根据自由空间损耗公式,衰减量LossANT-A=Loss(f,dANT-A)=20lg(f)+20lg(dANT-A)+32.4。
其中,f是频率,单位为MHz。
得到A点接收到来自壁挂天线的参考信号接收功率RSRPANT-A为:
RSRPANT-A=PANT--35.2-LossANT-A
综上,A点同时接收到来自室分天线和壁挂天线的双路信号,求得双路功率不平衡度ΔRSRPA=RSRPDAS-A-RSRPANT-A。
在实际应用中,本申请实施例提供的室内分布系统评估方法可用于对双路室内分布系统的改造进行评估。参见图4,用户输入单路DAS分布及每一级的输出功率、目标区域信息、壁挂天线方向图数据、预设的耦合器的耦合度、信源单通道的输出功率、射频线缆即馈线的单位损耗和信源位置,按照本申请实施例提供的室内分布系统评估方法,可以确定壁挂天线的安装位置、双路功率不平衡度分布图和双路功率不平衡度的平均值。
参见图5,本申请实施例提供一种室内分布系统评估装置300,包括:
第一确定模块301,用于在目标区域内确定N个位置点,N为正整数;
获取模块302,用于获取所述N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,所述N个第一参考信号接收功率中的一个第一参考信号接收功率为双路信号中的一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述N个第二参考信号接收功率中的一个第二参考信号接收功率为双路信号中的另一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述目标位置点为所述N个位置点中任意一个位置点;
第二确定模块303,用于根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。
可选地,所述第二确定模块303包括:
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述N个位置点的N个不平衡度值;
确定所述N个不平衡度值的第一平均值,所述评估结果包括所述第一平均值。
可选地,所述第二确定模块303之前,所述装置300还包括:
获取所述目标区域内的历史流量数据;
根据所述历史流量数据确定P个子区域的P个流量占比值,所述P个子区域为将所述目标区域划分后得到的子区域,P为大于1的正整数;
所述第二确定模块303包括:
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述P个子区域的P个目标均值;
将所述P个目标均值和所述P个流量占比值一一对应相乘后求和,获得中间值;
将所述中间值除以流量占比和值,获得第二平均值,所述评估结果包括所述第二平均值,所述流量占比和值为所述P个流量占比值之和。
可选地,所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述P个子区域的P个目标均值,包括:
确定第一子区域中的M个位置点的M个不平衡度值,M为正整数,所述P个子区域包括所述第一子区域;
将所述M个不平衡度值的平均值,确定为所述第一子区域的所述目标均值。
本申请实施例提供的室内分布系统评估装置300能够实现本申请室内分布系统评估方法实施例中能够实现的各个过程,以及达到相同的有益效果,为避免重复,在此不再赘述。
本申请实施例提供一种电子设备。如图6所示,电子设备400包括:处理器401、存储器402及存储在所述存储器402上并可在所述处理器上运行的计算机程序,电子设备400中的各个组件通过总线系统403耦合在一起。可理解,总线系统403用于实现这些组件之间的连接通信。
其中,处理器401,用于在目标区域内确定N个位置点,N为正整数;
获取所述N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,所述N个第一参考信号接收功率中的一个第一参考信号接收功率为双路信号中的一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述N个第二参考信号接收功率中的一个第二参考信号接收功率双路信号中的另一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述目标位置点为所述N个位置点中任意一个位置点;
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。
可选地,处理器401还用于,根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述N个位置点的N个不平衡度值;
确定所述N个不平衡度值的第一平均值,所述评估结果包括所述第一平均值。
可选地,处理器401还用于获取所述目标区域内的历史流量数据;
根据所述历史流量数据确定P个子区域的P个流量占比值,所述P个子区域为将所述目标区域划分后得到的子区域,P为大于1的正整数;
所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果,包括:
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述P个子区域的P个目标均值;
将所述P个目标均值和所述P个流量占比值一一对应相乘后求和,获得中间值;
将所述中间值除以流量占比和值,获得第二平均值,所述评估结果包括所述第二平均值,所述流量占比和值为所述P个流量占比值之和。
可选地,处理器401还用于确定第一子区域中的M个位置点的M个不平衡度值,M为正整数,所述P个子区域包括所述第一子区域;
将所述M个不平衡度值的平均值,确定为所述第一子区域的所述目标均值。
本申请实施例提供的电子设备400能够实现本申请室内分布系统评估方法实施例中能够实现的各个过程,以及达到相同的有益效果,为避免重复,在此不再赘述。
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室内分布系统评估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 AccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (12)
1.一种室内分布系统,其特征在于,包括:信源、第一馈线、第二馈线、第一支线、第一功率分配器、第一天线和第二天线;
所述信源分别与所述第一馈线的第一端和所述第二馈线的第一端连接,所述第一馈线的第二端设于第一区域,所述第一馈线的第二端和所述第一天线连接;
所述第二馈线的第一目标位置与所述第一功率分配器的输入端连接,所述第一功率分配器的输出端与第一支线的第一端连接,所述第一支线的第二端设于所述第一区域,所述第一支线的第二端和所述第二天线连接,所述第一目标位置为所述第二馈线的第一端和所述第二馈线的第二端之间的位置。
2.根据权利要求1所述的室内分布系统,其特征在于,所述室内分布系统还包括第三天线、第四天线、第二支线和第二功率分配器;
所述第二馈线的第二端设于第二区域,所述第二馈线的第二端和所述第三天线连接,所述第一区域和所述第二区域为空间隔离的两个区域,所述空间隔离包括楼板隔离和空间距离隔离中的至少一项;
所述第一馈线的第二目标位置与所述第二功率分配器的输入端连接,所述第二功率分配器的输出端与第二支线的第一端连接,所述第二支线的第二端设于所述第二区域,所述第二支线的第二端和所述第四天线连接,所述第二目标位置为所述第一馈线的第一端和所述第一馈线的第二端之间的位置。
3.根据权利要求1所述的室内分布系统,其特征在于,所述室内分布系统包括至少两个所述第一天线,至少两个所述第一天线均匀间隔设置且与所述第一馈线的第二端连接。
4.根据权利要求1所述的室内分布系统,其特征在于,所述第二天线的与所述第一支线的第二端的连接位置根据所述第一天线的输出功率、所述第二天线的输出功率,所述第一功率分配器的特征值确定,所述第一功率分配器的特征值根据线路损耗和目标功率确定。
5.根据权利要求1所述的室内分布系统,其特征在于,所述第一天线为室分天线,所述第二天线为壁挂天线,所述第一功率分配器为耦合器。
6.一种室内分布系统评估方法,应用于如权利要求1至5中任一项所述的室内分布系统,其特征在于,所述方法包括:
在目标区域内确定N个位置点,N为正整数;
获取所述N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,所述N个第一参考信号接收功率中的一个第一参考信号接收功率为双路信号中的一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述N个第二参考信号接收功率中的一个第二参考信号接收功率双路信号中的另一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述目标位置点为所述N个位置点中任意一个位置点;
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果,包括:
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述N个位置点的N个不平衡度值;
确定所述N个不平衡度值的第一平均值,所述评估结果包括所述第一平均值。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果之前,所述方法还包括:
获取所述目标区域内的历史流量数据;
根据所述历史流量数据确定P个子区域的P个流量占比值,所述P个子区域为将所述目标区域划分后得到的子区域,P为大于1的正整数;
所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果,包括:
根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述P个子区域的P个目标均值;
将所述P个目标均值和所述P个流量占比值一一对应相乘后求和,获得中间值;
将所述中间值除以流量占比和值,获得第二平均值,所述评估结果包括所述第二平均值,所述流量占比和值为所述P个流量占比值之和。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定所述P个子区域的P个目标均值,包括:
确定第一子区域中的M个位置点的M个不平衡度值,M为正整数,所述P个子区域包括所述第一子区域;
将所述M个不平衡度值的平均值,确定为所述第一子区域的所述目标均值。
10.一种室内分布系统评估装置,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于在目标区域内确定N个位置点,N为正整数;
获取模块,用于获取所述N个位置点的N个第一参考信号接收功率和N个第二参考信号接收功率,所述N个第一参考信号接收功率中的一个第一参考信号接收功率为双路信号中的一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述N个第二参考信号接收功率中的一个第二参考信号接收功率为双路信号中的另一路信号在目标位置点的参考信号接受功率,所述目标位置点为所述N个位置点中任意一个位置点;
第二确定模块,用于根据所述N个第一参考信号接收功率和所述N个第二参考信号接收功率,确定评估结果。
11.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储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6至9中任一项所述的室内分布系统评估方法中的步骤。
12.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求6至9中任一项所述的室内分布系统评估方法中的步骤。
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