WO2011079558A1 - 无线网络中的组网实现方法、装置及系统 - Google Patents

无线网络中的组网实现方法、装置及系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2011079558A1
WO2011079558A1 PCT/CN2010/071533 CN2010071533W WO2011079558A1 WO 2011079558 A1 WO2011079558 A1 WO 2011079558A1 CN 2010071533 W CN2010071533 W CN 2010071533W WO 2011079558 A1 WO2011079558 A1 WO 2011079558A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frequency
tested
data
network
frequency point
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/071533
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雷震霖
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2011079558A1 publication Critical patent/WO2011079558A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/06Testing, supervising or monitoring using simulated traffic

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications technologies, and in particular, to a networking implementation method, apparatus, and system in a wireless network. Background technique
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • IEEE 802.16 and ETSI HiperMAN protocols a wireless communication protocol proposed by Europe
  • OFDM technology For 802.16/WiMax networking where frequency resources are scarce, OFDM technology has high spectrum utilization and multipath interference resistance, and can adopt OFDM and OFDMA in non-line of sight (NLOS) environments. And other advanced technologies to overcome the poor wireless transmission environment.
  • NLOS non-line of sight
  • TDMA time
  • OFDMA sub-channel
  • network planning should allocate and reuse limited frequency bands based on frequency allocation, so as to reduce inter-cell and inter-channel interference, and further improve the spectrum efficiency of 802.16/WiMax and increase the capacity of the network.
  • the prior art provides an automatic networking technical solution for a wireless communication terminal in an intelligent environment.
  • the solution mainly includes: a physical channel established by the terminal itself between other terminals, selecting a cluster head from the multiple terminals, a security confirmation, and a negotiation protocol stack. Combined data communication enables automatic networking between wireless communication terminals.
  • the invention provides a method, a device and a system for implementing networking in a wireless network, which are used to solve the technical problem that it is difficult to conveniently implement networking in the prior art.
  • the networking implementation method in the wireless network includes:
  • test data Using the processed test data, performing spectrum analysis processing on the frequency point information currently used by the network access device, determining whether the frequency to be tested is available, and if available, determining the frequency of the frequency to be tested. Notify the network management; if not available, select the frequency information of the next frequency to be tested, and then use the selected frequency information to receive the test data and perform subsequent test processing;
  • the network management device allocates the frequency to be tested to the device to be accessed according to the judgment result of the frequency of the to-be-tested frequency point, and the network access device uses the allocated frequency to be tested to access the network.
  • the receiving the test data according to the frequency point information, and processing the test data is:
  • test data is processed into baseband data according to the radio frequency parameters.
  • the frequency point information currently used by the network access device is subjected to spectrum analysis processing, and determining whether the frequency to be tested is available is:
  • the initial value of the frequency point information is a minimum frequency point within a range of assignable frequencies.
  • the frequency point information for selecting the next frequency to be tested is specifically:
  • the networking implementation device in the wireless network includes: a radio frequency processing module and a data processing module;
  • the radio frequency processing module is configured to receive frequency point information of a frequency to be tested, receive test data according to the frequency point information, and process the test data;
  • the data processing module is configured to perform spectrum analysis processing on the frequency point information currently used by the network access device by using the processed test data, and determine whether the frequency to be tested is available, and if yes, notify the The radio frequency processing module; otherwise, selecting the frequency information of the next frequency to be tested to the radio frequency processing module;
  • the radio frequency processing module is further configured to notify the network management of the judgment result that the frequency to be tested is available; the network management unit allocates the frequency to be tested to the network according to the judgment result that the frequency of the to-be-tested frequency is available
  • the device to be connected to the network is used by the device to be connected to the network.
  • the radio frequency processing module includes: a baseband module, a first information interface, a data interface, and a radio frequency control module;
  • the baseband module is configured to receive the frequency point information, configure a radio frequency parameter according to the frequency point information, set an working state to receive a test data state, and notify the radio frequency parameter by using the first information interface.
  • RF control module
  • the radio frequency control module is configured to process the test data into baseband data according to the radio frequency parameter, and transmit the baseband data to the baseband module by using the data interface.
  • the data processing module includes: a data calculation interface, a first data analysis interface, and a second data analysis interface;
  • the networking implementation system in the wireless network includes: a network management device, a second information interface, a network access device, and a networking implementation device in the wireless network;
  • the network management device is configured to send, by using the second information interface, the frequency point information of the frequency to be tested to the device in the wireless network, and instruct the networking in the wireless network to start the device. ;
  • the network implementation device in the wireless network includes: a radio frequency processing module and a data processing module; the radio frequency processing module is configured to receive frequency point information of a frequency to be tested, and receive test data according to the frequency point information, and the processing center Test data
  • the data processing module is configured to perform spectrum analysis processing on the frequency point information currently used by the network access device by using the processed test data, and determine whether the frequency to be tested is available, and if yes, notify the The radio frequency processing module; otherwise, selecting the frequency information of the next frequency to be tested to the radio frequency processing module;
  • the radio frequency processing module is further configured to notify the network management of the judgment result that the frequency to be tested is available;
  • the network management device allocates the frequency to be tested to the network device to be tested according to the judgment result of the frequency of the to-be-tested frequency point, and the network device to be used is used for network access.
  • a method for identifying a frequency of use includes:
  • Receiving frequency point information of the frequency to be tested receiving test data according to the frequency point information, and processing the test data; Using the processed test data, performing spectrum analysis processing on the frequency point information currently used by the communication device, determining whether the frequency to be tested is available, and if available, identifying the frequency to be tested as currently used. Frequency.
  • the invention analyzes the use condition of the test frequency point by using a convenient and practical technical solution, does not require additional equipment participation, and is not limited by the interference type in judging the interference, regardless of the interference and narrowband interference caused by other base stations. Can be judged.
  • the new network element is added, especially in the environment with complicated environment and lack of network rules, it can be easily and accurately allocated to uninterrupted frequency points.
  • the present invention can also be used as a simple tool for analyzing the spectrum condition.
  • the base station is abnormal, the channel condition can be scanned and analyzed, the interference is analyzed on the spectrum, and the system flexibility is improved.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a networking implementation apparatus in a wireless network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is another schematic structural diagram of a networking implementation apparatus in a wireless network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a networking implementation system in a wireless network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a networking implementation method in a wireless network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a networking implementation apparatus in a wireless network according to an embodiment of the present invention, where the apparatus may include: a radio frequency processing module 101 and a data processing module 102;
  • the data processing module 102 is configured to perform spectrum analysis processing on the frequency information currently used by the network access device by using the processed test data, and determine whether the frequency to be tested is available, and if available, Notifying the RF processing module 101; otherwise, selecting the frequency information of the next frequency to be tested to the RF processing module 101, and performing the next test of the frequency to be tested;
  • the radio processing module 101 is further configured to notify the network management of the judgment result that the frequency to be tested is available.
  • the network management system allocates the frequency to be tested to the device to be accessed according to the judgment result of the frequency of the to-be-tested frequency, and is used by the device to be accessed. Network access.
  • the invention analyzes the use condition of the test frequency point by using a convenient and practical technical solution, does not require additional equipment participation, and is not limited by the interference type in judging the interference, regardless of the interference and narrowband interference caused by other base stations. Can be judged. When new network elements are added, especially in the environment with complex environment and lack of network planning, it can be easily and accurately allocated to uninterrupted frequency points.
  • a baseband module configured to receive the frequency point information, configure a radio frequency parameter according to the frequency point information, set the working state to receive the test data state, and notify the radio frequency control module to the radio frequency control module by using the first information interface;
  • the RF control module is configured to process the test data into baseband data according to the radio frequency parameter, and transmit the baseband data to the baseband module through the data interface;
  • the first information interface can be used for frequency point configuration and frequency point inquiry, bandwidth configuration, signal off, on; sending, receiving and other instructions.
  • the data processing module 102 includes: a data computing interface, a first data analysis interface, and a second number According to the analysis interface;
  • the data calculation interface is configured to convert the baseband data from the time domain to the frequency domain baseband data; specifically, the conversion process may use a Fast Fourier Transform (FFT) technique; in practical applications, other conversion technologies that can be implemented may be employed.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • a second data analysis interface configured to compare the calculated power information with a preset power threshold, and determine, according to the preset comparison processing strategy, whether the frequency to be tested is available, and if yes, notify the RF processing module 101; otherwise, select the next
  • the frequency point information of a frequency to be tested is sent to the radio frequency processing module 101.
  • the peak value, the mean value, and the preset power threshold value such as the airborne noise in the spectrum range used, may be compared. If the signal power collected by the signal is greater than the noise power, the frequency of the test is interfered with, indicating the frequency. The point cannot be used; otherwise, the frequency is available.
  • the network implementation device in the above wireless network provided by the present invention may be disposed in a base station, or the technical solution of the present invention may be implemented by adding functions of an existing base station.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a network implementation system in a wireless network according to an embodiment of the present invention.
  • the system may include: a network management system 301, a second information interface 302, a network access device 303, and a network in a wireless network.
  • FIG. 4 is a flowchart of a networking implementation method in a wireless network according to an embodiment of the present invention. The process can include the following steps:
  • Step 401 Receive frequency information of a frequency to be tested, receive test data according to frequency information, and process test data.
  • Step 402 Using the processed test data, performing frequency analysis processing on the frequency information currently used by the network access device, determining whether the frequency to be tested is available, and if so, notifying the network management; otherwise, selecting the frequency of the next frequency to be tested. information.
  • Step 403 The network management system allocates the frequency to be tested to the network device to be tested according to the judgment result, and the network access device uses the network access device.
  • FIG. 5 is a flowchart of implementing networking in a wireless network in an embodiment of the present invention, where the process may include the following steps:
  • Step 501 The network management background sends a scanning frequency point instruction to the baseband module in an allowable frequency range, and provides a configuration such as a frequency point and a bandwidth, and also includes an abnormal processing.
  • Step 502 The baseband module configures the radio frequency parameter according to the information sent by the network management device, and the receiver is in the receiving state, and is configured to receive the test data.
  • the base station when performing the frequency sweep function, may be configured to stop transmitting the downlink signal, adjust the receiving capability of the uplink signal to the highest, and receive the uplink data, so as to improve resource utilization.
  • Step 503 The radio frequency control module obtains test data, and processes the test data into original baseband data and sends the data to the baseband module.
  • Step 504 The data calculation interface performs FFT transformation on the baseband data to complete the time domain to frequency domain conversion.
  • Step 505 The first data analysis interface performs statistical analysis on the frequency domain baseband data, and mainly includes calculating peak power, mean power, and peak-to-average ratio at each frequency point.
  • Step 506 The second data analysis interface determines, according to the analysis result of step 505, whether there is interference in the currently used frequency point. If there is interference, it indicates that the frequency is not available, and the frequency information of the next frequency to be tested is selected, and the process returns to step 501; otherwise, step 507 is performed; Step 507: The second data analysis interface feeds back the result to the baseband module. The baseband module is restored to the working state before the frequency speech scan.
  • Step 508 The baseband module feeds back the backend network management by the frequency information of the test.
  • Step 509 The network management configures basic information such as a frequency point and a base station identity code (BSID, Base Station Identity Code) to the base station to complete an automatic frequency sweep function.
  • BSID Base Station Identity Code
  • the technical solution of the present invention provides an apparatus for identifying a frequency of use while implementing the automatic networking of the foregoing communication device, and the apparatus may include: a radio frequency processing unit and an identification processing unit;
  • the radio frequency processing unit is configured to receive frequency point information of the frequency to be tested, receive test data according to the frequency point information, and process the test data;
  • the identification processing unit is configured to perform spectrum analysis processing on the frequency point information currently used by the communication device by using the processed test data, and determine whether the frequency to be tested is available, and if available, identify the frequency to be tested as currently used. Frequency.
  • the technical solution of the present invention provides a method for identifying the frequency of use while implementing the automatic networking of the foregoing communication device, and the method includes:

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

无线网络中的组网实现方法、 装置及系统 技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 尤其涉及一种无线网络中的組网实现 方法、 装置及系统。 背景技术
微波接入全球互通 ( WiMAX, worldwide interoperability for microwave access ) 用于推广基于 IEEE 802.16和 ETSI HiperMAN协议 (欧洲提出的一 种无线通信协议)的无线宽带接入设备, 以确保不同无线宽带接入设备之间 的兼容性和互操作性。
对于频率资源比较紧缺的 802.16/WiMax组网而言, OFDM技术虽然具 有高频谱利用率及抗多径干扰的能力, 而且在非视距(NLOS, Non Line of Sight )环境下可以采用 OFDM、 OFDMA及其他先进技术来克服较差的无 线传输环境。 但是, 用户只能通过时间 (TDMA )或子信道(OFDMA )来 区分, 使用相同频率的相邻小区将会对本小区的通信产生严重的同频干扰。 因此网络规划应基于频率分配, 合理分配并复用有限的频段, 从而达到减 少小区间、 信道间的干扰, 并且进一步提高 802.16/WiMax的频谱效率、 增 加网络的容量。
现有技术提供一种智能环境中无线通信终端的自动组网技术方案, 该 方案主要包括: 终端自身建立于其他终端之间的物理通道、 从多终端中选 择簇首、 安全确认、 协商协议栈组合数据通信实现无线通信终端之间的自 动组网。
现有技术侧重于终端的自动组网, 计算过程复杂, 需要额外设备的参 与, 且终端自身的处理负担较重, 实现成本较高。 发明内容
本发明提供一种无线网络中的组网实现方法、 装置及系统, 用以解决 现有技术中存在难以便捷实现组网的技术问题。
本发明中, 无线网络中的组网实现方法包括:
接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点信息接收测试数据, 处理 所述测试数据;
利用经过处理的所述测试数据, 对待入网设备当前采用的所述频点信 息做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可用, 若可用, 则将所述待 测试频点可用的判断结果通知给网管; 若不可用, 则选取下一个待测试频 点的频点信息, 之后再利用选取的频点信息接收测试数据并进行后续测试 处理;
所述网管根据所述待测试频点可用的判断结果, 将所述待测试频点分 配给所述待入网设备, 所述待入网设备采用所分配的待测试频点入网。
优选地, 所述根据所述频点信息接收测试数据, 处理所述测试数据具 体为:
接收所述频点信息, 根据所述频点信息配置射频参数, 设置工作状态 为接收测试数据状态;
根据所述射频参数, 将所述测试数据处理为基带数据。
优选地, 所述对待入网设备当前采用的所述频点信息做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可用具体为:
将所述基带数据由时域转换为频域基带数据;
对所述频域基带数据做频谱分析, 计算所用频谱的各个频率上的功率 信息;
比对所述功率信息以及预设功率阈值, 并根据预设比对处理策略, 判 断所述待测试频点是否可用。 优选地, 所述频点信息的初始值为可分配频率范围内的最小频点。 优选地, 所述选取下一个待测试频点的频点信息具体为:
在所述最小频点基础上增加预设步长的频点值, 用作所述下一个待测 试频点的频点信息。
本发明中, 无线网络中的组网实现装置包括: 射频处理模块、 数据处 理模块;
所述射频处理模块, 用于接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点 信息接收测试数据, 处理所述测试数据;
所述数据处理模块, 用于利用经过处理的所述测试数据, 对待入网设 备当前采用的所述频点信息做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可 用, 若可用, 则通知所述射频处理模块; 否则, 选取下一个待测试频点的 频点信息给所述射频处理模块;
所述射频处理模块, 还用于将所述待测试频点可用的判断结果通知网 管; 所述网管才艮据所述待测试频点可用的判断结果, 将所述待测试频点分 配给所述待入网设备, 由所述待入网设备用于入网。
优选地, 所述射频处理模块包括: 基带模块、 第一信息接口、 数据接 口和射频控制模块;
所述基带模块, 用于接收所述频点信息, 根据所述频点信息配置射频 参数, 设置工作状态为接收测试数据状态, 且通过所述第一信息接口将所 述射频参数通知到所述射频控制模块;
所述射频控制模块, 用于根据所述射频参数, 将所述测试数据处理为 基带数据, 将所述基带数据通过所述数据接口传输至所述基带模块。
优选地, 所述数据处理模块包括: 数据计算接口、 第一数据分析接口 和第二数据分析接口;
所述数据计算接口, 用于将所述基带数据由时域转换为频域基带数据; 所述第一数据分析接口, 用于对所述频域基带数据做频谱分析, 计算 所用频谱的各个频率上的功率信息;
所述第二数据分析接口, 用于比对所述功率信息以及预设功率阈值, 并根据预设比对处理策略, 判断所述待测试频点是否可用, 若可用, 则通 知所述射频处理模块; 否则, 选取下一个待测试频点的频点信息给所述射 频处理模块。
本发明中, 无线网络中的组网实现系统包括: 网管、 第二信息接口、 待入网设备和无线网络中的組网实现装置;
所述网管, 用于通过所述第二信息接口, 向所述无线网络中的组网实 现装置下发待测试频点的频点信息, 且指示所述无线网络中的組网实现装 置启动工作;
所述无线网络中的组网实现装置包括: 射频处理模块、 数据处理模块; 所述射频处理模块, 用于接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点 信息接收测试数据, 处理所述测试数据;
所述数据处理模块, 用于利用经过处理的所述测试数据, 对待入网设 备当前采用的所述频点信息做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可 用, 若可用, 则通知所述射频处理模块; 否则, 选取下一个待测试频点的 频点信息给所述射频处理模块;
所述射频处理模块, 还用于将所述所述待测试频点可用的判断结果通 知所述网管;
所述网管根据所述待测试频点可用的判断结果, 将所述待测试频点分 配给所述待入网设备, 由所述待入网设备用于入网。
本发明中, 用于识别使用频点的方法包括:
接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点信息接收测试数据, 处理 所述测试数据; 利用经过处理的所述测试数据, 对通信设备当前采用的所述频点信息 做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可用, 若可用, 则识别出所述 待测试频点为当前所用频点。
本发明釆用方便实用的技术方案对待测试频点的使用状况进行分析, 不需要额外的设备参与, 且在判断千扰上不受干扰类型的限制, 无论是其 它基站带来的干扰和窄带干扰都可以判别。 在新网元加入时尤其是环境复 杂、 缺少网规的条件下可以便捷、 准确的分配到不受干扰的频点。
并且本发明还可以作为简单的分析频谱状况的工具, 当基站正常异常 时可以对信道状况进行扫描分析, 在频谱上分析干扰, 提高了系统灵活性。 附图说明
图 1是本发明的实施例中无线网絡中的组网实现装置的结构示意图; 图 2是本发明的实施例中无线网络中的組网实现装置的另一结构示意 图;
图 3是本发明的实施例提供的无线网络中的组网实现系统结构示意图; 图 4是本发明的实施例中无线网络中的组网实现方法流程图; 图 5是本发明的实施例中实现无线网絡中的组网的流程图。 具体实施方式
下面结合附图对本发明技术方案做详细说明。
参见图 1 ,图 1是本发明的实施例中无线网络中的组网实现装置的结构 示意图, 该装置可包括: 射频处理模块 101、 数据处理模块 102;
射频处理模块 101 , 用于接收待测试频点的频点信息, 根据频点信息接 收测试数据, 处理测试数据;
数据处理模块 102, 用于利用经过处理的测试数据, 对待入网设备当前 采用的频点信息做频谱分析处理, 判断待测试频点是否可用, 若可用, 则 通知射频处理模块 101 ; 否则, 选取下一个待测试频点的频点信息给射频处 理模块 101 , 执行下一个待测试频点的测试;
射频处理模块 101 , 还用于将待测试频点可用的判断结果通知网管; 网管根据所述待测试频点可用的判断结果, 将待测试频点分配给待入 网设备, 由待入网设备用于入网。
上述待测试频点的初始频点信息可由网管下发给射频处理模块 101 ,实 际应用中, 当待入网设备如基站加入网络时, 可由网管在可使用的频率范 围内配置最小频点 a, 该最小频点 a可用作初始频点信息; 后续的待测试频 点的频点信息可由数据处理模块 102分配给射频处理模块 101 , 如在频点 a 的基础上增加预设步长如 b , 继续测试 a+b频点的可用性。
本发明釆用方便实用的技术方案对待测试频点的使用状况进行分析, 不需要额外的设备参与, 且在判断千扰上不受干扰类型的限制, 无论是其 它基站带来的干扰和窄带干扰都可以判别。 在新网元加入时尤其是环境复 杂、 缺少网络规划的条件下可以便捷、 准确的分配到不受干扰的频点。
参见图 2,图 2是本发明的实施例中无线网络中的组网实现装置的另一 结构示意图。 图 2中, 射频处理模块 101包括: 基带模块、 第一信息接口、 数据接口和射频控制模块;
基带模块, 用于接收所述频点信息, 根据频点信息配置射频参数, 设 置工作状态为接收测试数据状态, 且通过第一信息接口将射频参数通知到 射频控制模块;
射频控制模块, 用于根据射频参数, 将测试数据处理为基带数据, 将 基带数据通过数据接口传输至基带模块;
实际应用中, 第一信息接口可用来进行频点配置与频点查询, 带宽配 置, 信号的关闭、 打开; 发送、 接收等指令的发送。
数据处理模块 102 包括: 数据计算接口、 第一数据分析接口和第二数 据分析接口;
数据计算接口, 用于将基带数据由时域转换为频域基带数据; 具体地, 转换处理可使用快速傅里叶变换( FFT )技术; 实际应用中, 可采用可实现 的其他转换技术。
第一数据分析接口, 用于对频域基带数据做频谱分析, 计算所用频谱 的各个频率上的功率信息; 具体地, 所计算的功率信息如功率的峰值、 均 值及峰均比等参数, 实际应用中可对用于频谱分析的数据做统计处理, 具 体如, 计算子载波各个频率上的功率值, 采集几帧后进行统计, 计算所用 主要指标是各个子载波功率的峰值和均值。
第二数据分析接口, 用于比对所计算的功率信息以及预设功率阈值, 并根据预设比对处理策略, 判断待测试频点是否可用, 若是, 通知射频处 理模块 101 ;否则,选取下一个待测试频点的频点信息给射频处理模块 101。 具体地, 可将峰值、 均值与预设功率阈值, 如所用频谱范围内的空中噪声, 进行比对, 如果釆集到的信号功率大于噪声功率, 说明进行测试的频点存 在干扰, 表示该频点不可使用; 否则可确认频点可用。
本发明提供的上述无线网络中的组网实现装置可设置于基站内, 或者 说, 通过增加现有基站的功能, 实现本发明的技术方案。
参见图 3 ,图 3是本发明的实施例提供的无线网络中的组网实现系统结 构示意图, 该系统可包括: 网管 301、 第二信息接口 302、 待入网设备 303 和无线网络中的组网实现装置 304;
网管 301 , 用于通过第二信息接口 302, 向无线网络中的组网实现装置 304下发待测试频点的频点信息,且指示无线网络中的组网实现装置 304启 动工作; 并在无线网络中的组网实现装置 304判断出待测试频点可用后, 将待测试频点分配给待入网设备 303 , 由待入网设备 303用于入网。
参见图 4 ,图 4是本发明的实施例中无线网络中的组网实现方法流程图, 该流程可包括以下步骤:
步骤 401、 接收待测试频点的频点信息, 根据频点信息接收测试数据, 处理测试数据。
步骤 402、 利用经过处理的测试数据, 对待入网设备当前采用的频点信 息做频语分析处理, 判断待测试频点是否可用, 若是, 通知网管; 否则, 选取下一个待测试频点的频点信息。
步骤 403、网管根据判断结果为可用,将待测试频点分配给待入网设备, 由待入网设备用于入网。
参见图 5 , 图 5是本发明的实施例中实现无线网絡中的组网的流程图, 该流程可包括以下步骤:
步骤 501、网管后台在可允许的频点范围内对基带模块发起扫描频点指 令, 并给出频点、 带宽等配置, 同时还包括异常处理等操作。
步骤 502、基带模块根据网管下发的信息配置射频参数, 并使接收机处 于接收状态, 用以接收测试数据。
具体实现中, 执行扫频功能时, 可设置基站停止对下行信号的发送, 将上行信号的接收能力调整到最高, 接收上行数据, 以提高资源利用率。
步骤 503、射频控制模块获得测试数据, 将测试数据处理成原始的基带 数据送给基带模块。
步骤 504、 数据计算接口对基带数据进行 FFT变换, 完成时域到频域 的转换。
步骤 505、 第一数据分析接口对频域基带数据进行统计分析, 主要包括 计算各个频点上的峰值功率、 均值功率、 峰均比等参数。
步骤 506、 第二数据分析接口根据步骤 505的分析结杲, 判断当前使用 的频点是否存在干扰。 若存在干扰, 则说明该频点不可使用, 选取下一个 待测试频点的频点信息, 返回执行步骤 501 ; 否则, 执行步骤 507; 步骤 507、 第二数据分析接口将结果反馈给基带模块。基带模块恢复到 未进行频语扫描前的工作状态。
步驟 508、 基带模块将通过测试的频点信息反馈后台网管。
步骤 509、 网管将频点、基站识别码( BSID, Base Station Identity Code ) 等站点基本信息配置给基站, 完成自动扫频功能。
基于上述图 5所示技术流程, 可方便测试出哪些频点是受干扰不可用, 而哪些频点是可用, 并实现基站的自动组网。
本发明技术方案在实现上述通信设备的自动组网的同时, 还提供了一 种用于识别使用频点的装置, 该装置可包括: 射频处理单元与识别处理单 元;
射频处理单元, 用于接收待测试频点的频点信息, 根据频点信息接收 测试数据, 处理测试数据;
识别处理单元, 用于利用经过处理的测试数据, 对通信设备当前采用 的所述频点信息做频谱分析处理, 判断待测试频点是否可用, 若可用, 则 识别出待测试频点为当前所用频点。
本发明技术方案在实现上述通信设备的自动组网的同时, 还提供了一 种用于识别使用频点的方法, 该方法包括:
接收待测试频点的频点信息, 根据频点信息接收测试数据, 处理测试 数据;
利用经过处理的测试数据, 对通信设备当前采用的频点信息做频谱分 析处理, 判断待测试频点是否可用, 若可用, 则识别出待测试频点为当前 所用频点。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离 本发明的精神和范围。 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求 及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权利要求书
1、 一种无线网络中的组网实现方法, 其特征在于, 该方法包括: 接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点信息接收测试数据, 处理 所述测试数据;
利用经过处理的所述测试数据, 对待入网设备当前采用的所述频点信 息做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可用, 若可用, 则将所述待 测试频点可用的判断结果通知给网管; 若不可用, 则选取下一个待测试频 点的频点信息, 之后再利用选取的频点信息接收测试数据并进行后续测试 处理;
所述网管根据所述待测试频点可用的判断结果, 将所述待测试频点分 配给所述待入网设备, 所述待入网设备釆用所分配的待测试频点入网。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述频点信息接 收测试数据, 处理所述测试数据具体为:
接收所述频点信息, 根据所述频点信息配置射频参数, 设置工作状态 为接收测试数据状态;
根据所述射频参数, 将所述测试数据处理为基带数据。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述对待入网设备当前采 用的所述频点信息做频借分析处理, 判断所述待测试频点是否可用具体为: 将所述基带数据由时域转换为频域基带数据;
对所述频域基带数据做频谱分析, 计算所用频傳的各个频率上的功率 信息;
比对所述功率信息以及预设功率阈值, 并根据预设比对处理策略, 判 断所述待测试频点是否可用。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述频点信息的初始值为 可分配频率范围内的最小频点。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述选取下一个待测试频 点的频点信息具体为:
在所述最小频点基础上增加预设步长的频点值, 用作所述下一个待测 试频点的频点信息。
6、 一种无线网络中的组网实现装置, 其特征在于, 包括: 射频处理模 块、 数据处理模块;
所述射频处理模块, 用于接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点 信息接收测试数据, 处理所述测试数据;
所述数据处理模块 , 用于利用经过处理的所述测试数据 , 对待入网设 备当前采用的所述频点信息做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可 用, 若可用, 则通知所述射频处理模块; 若不可用, 则选取下一个待测试 频点的频点信息给所述射频处理模块;
所述射频处理模块, 还用于将所述待测试频点可用的判断结果通知网 管, 所述网管根据所述待测试频点可用的判断结果, 将所述待测试频点分 配给所述待入网设备, 所述待入网设备釆用所分配的待测试频点入网。
7、 如权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述射频处理模块包括: 基带模块、 第一信息接口、 数据接口和射频控制模块;
所述基带模块, 用于接收所述频点信息, 根据所述频点信息配置射频 参数, 设置工作状态为接收测试数据状态, 且通过所述第一信息接口将所 述射频参数通知到所述射频控制模块;
所述射频控制模块, 用于根据所述射频参数, 将所述测试数据处理为 基带数据, 将所述基带数据通过所述数据接口传输至所述基带模块。
8、 如权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 所述数据处理模块包括: 数据计算接口、 第一数据分析接口和第二数据分析接口;
所述数据计算接口, 用于将所述基带数据由时域转换为频域基带数据; 所述第一数据分析接口, 用于对所述频域基带数据做频谱分析, 计算 所用频讲的各个频率上的功率信息;
所述第二数据分析接口, 用于比对所述功率信息以及预设功率阈值, 并根据预设比对处理策略, 判断所述待测试频点是否可用, 若可用, 则通 知所述射频处理模块; 否则, 选取下一个待测试频点的频点信息给所述射 频处理模块。
9、 一种无线网络中的组网实现系统, 其特征在于, 包括: 网管、 第二 信息接口、 待入网设备和无线网络中的组网实现装置;
所述网管, 用于通过所述第二信息接口, 向所述无线网络中的组网实 现装置下发待测试频点的频点信息, 且指示所述无线网络中的组网实现装 置启动工作;
所述无线网络中的组网实现装置包括: 射频处理模块、 数据处理模块; 所述射频处理模块, 用于接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点 信息接收测试数据, 处理所述测试数据;
所述数据处理模块, 用于利用经过处理的所述测试数据, 对待入网设 备当前采用的所述频点信息做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可 用, 若可用, 则通知所述射频处理模块; 否则, 选取下一个待测试频点的 频点信息给所述射频处理模块;
所述射频处理模块, 还用于将所述所述待测试频点可用的判断结果通 知所述网管;
所述网管根据所述待测试频点可用的判断结果, 将所述待测试频点分 配给所述待入网设备, 所述待入网设备采用所分配的待测试频点入网。
10、 一种用于识别使用频点的方法, 其特征在于, 包括:
接收待测试频点的频点信息, 根据所述频点信息接收测试数据, 处理 所述测试数据; 利用经过处理的所述测试数据, 对通信设备当前采用的所述频点信息 做频谱分析处理, 判断所述待测试频点是否可用, 若可用, 则识别出所述 待测试频点为当前所用频点。
PCT/CN2010/071533 2009-12-30 2010-04-02 无线网络中的组网实现方法、装置及系统 WO2011079558A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102158288A CN102118760A (zh) 2009-12-30 2009-12-30 无线网络中的组网实现方法、装置及系统
CN200910215828.8 2009-12-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011079558A1 true WO2011079558A1 (zh) 2011-07-07

Family

ID=44217318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/071533 WO2011079558A1 (zh) 2009-12-30 2010-04-02 无线网络中的组网实现方法、装置及系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102118760A (zh)
WO (1) WO2011079558A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016176926A1 (zh) * 2015-05-04 2016-11-10 中兴通讯股份有限公司 一种基站工作频段的配置方法、装置及系统

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103179576B (zh) * 2011-12-23 2016-12-07 电信科学技术研究院 一种感知无线电系统中的频谱确定方法和设备
CN106656538B (zh) * 2015-11-03 2020-10-16 中兴通讯股份有限公司 微波通信设备开站方法及微波通信系统
CN106714313B (zh) * 2016-12-26 2019-11-12 京信通信系统(中国)有限公司 频点配置优化方法和系统
CN109490737B (zh) * 2018-10-26 2021-08-31 中电科思仪科技股份有限公司 微波半导体器件频率扩展多参数自动测试通用方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1399478A (zh) * 2001-07-20 2003-02-26 华为技术有限公司 全球移动通讯系统中采用上行频点扫描测量干扰的装置和方法
CN101056453A (zh) * 2006-04-11 2007-10-17 中兴通讯股份有限公司 无线市话系统基站频点扫描选择方法
CN101060684A (zh) * 2006-12-25 2007-10-24 华为技术有限公司 反向干扰定位方法、系统、无线信号采集实体及装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2452868B (en) * 2006-04-20 2010-07-28 Wireless Audio Ip B V System and method for interference identification and frequency allocation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1399478A (zh) * 2001-07-20 2003-02-26 华为技术有限公司 全球移动通讯系统中采用上行频点扫描测量干扰的装置和方法
CN101056453A (zh) * 2006-04-11 2007-10-17 中兴通讯股份有限公司 无线市话系统基站频点扫描选择方法
CN101060684A (zh) * 2006-12-25 2007-10-24 华为技术有限公司 反向干扰定位方法、系统、无线信号采集实体及装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016176926A1 (zh) * 2015-05-04 2016-11-10 中兴通讯股份有限公司 一种基站工作频段的配置方法、装置及系统
CN106211175A (zh) * 2015-05-04 2016-12-07 中兴通讯股份有限公司 一种基站工作频段的配置方法、装置及系统
CN106211175B (zh) * 2015-05-04 2021-09-07 中兴通讯股份有限公司 一种基站工作频段的配置方法、装置及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN102118760A (zh) 2011-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5702471B2 (ja) 共存システムにおける情報取得方法及びそれを利用した装置
CN102934488B (zh) 用于在分级小区结构的无线通信系统中控制干扰的装置和方法
JP4990226B2 (ja) 無線基地局及び無線通信システム
JP5688435B2 (ja) キャリア・アグリゲーション試験方法及びその装置
KR101512470B1 (ko) 소형 기지국의 주파수 선택 장치 및 방법
JP2016509801A (ja) ロング・ターム・エボリューション(lte)ネットワークの妨害器検出及び回避の方法
EP3051860B1 (en) Device and method for analyzing network topology in wireless communication system
WO2019148438A1 (zh) 信道发送方法及相关产品
CN105472651A (zh) 基站、用户设备及相关方法
CN103517283B (zh) 认知无线电系统中的频谱感知方法和设备
WO2011079558A1 (zh) 无线网络中的组网实现方法、装置及系统
JP2014516485A (ja) ネットワーク又はデバイスをサービスする管理機器のサービス切替方法
WO2011015152A1 (zh) 一种上行导频干扰的上报方法、系统和装置
WO2020243971A1 (zh) 一种车联网系统中的资源选取方法及其用户设备
Vlachou et al. Lteradar: Towards lte-aware wi-fi access points
US8442133B2 (en) Apparatus and method for transmitting coexistence beacon protocol packet in cognitive radio wireless communication system
KR101895989B1 (ko) 캐리어 어그리게이션을 위한 반송파 조합 선정 방법 및 장치
JP2019176254A (ja) チャネル状態予測装置、チャネル状態予測方法、無線通信装置および無線通信方法
CN109511125B (zh) 一种无线网络中识别邻区干扰与异系统干扰的方法
EP3346788B1 (en) Resource allocation method and apparatus
CN107919926B (zh) 一种在多天线系统中实现信道测量的方法和装置
CN110290499B (zh) 一种lte-r与无线列调通信系统干扰协调方法及装置
CN116390215B (zh) 空间复用方法、装置、设备和介质
KR101944950B1 (ko) 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법
JP7136443B2 (ja) 無線通信装置、情報収集装置、無線通信方法、および情報収集方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10840348

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10840348

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1