[发明专利]室内分布系统天馈线监测方法有效
申请号: | 201210550030.0 | 申请日: | 2012-12-17 |
公开(公告)号: | CN103067960A | 公开(公告)日: | 2013-04-24 |
发明(设计)人: | 张科任;刘磊;熊宙实;王群勇;庄野;李志强;韦云智;毛建卫;张小虎;郭苑苑;钟石琦 | 申请(专利权)人: | 杭州网策通信技术有限公司 |
主分类号: | H04W24/08 | 分类号: | H04W24/08 |
代理公司: | 杭州中成专利事务所有限公司 33212 | 代理人: | 金祺 |
地址: | 310051 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 室内 分布 系统 馈线 监测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种室内分布系统天馈线监测方法,尤指通过该方法对室内分布系统中的信源设备状态、天馈线性能和各种网络信号在有关位置的覆盖强度进行监测。
背景技术
当前,室内分布系统承载着大部分移动通信网络的话务量,在同一室内分布系统点内多制式网络(以中国移动为例GSM、DCS、TD、LTE和WLAN等)共享同一套天馈分布系统的情况越来越普遍。因此,室内分布系统在移动通信领域已处于十分重要的地位。
然而,室内分布系统已投入运营使用十多年,期间各运营商往复施工(各运营商在室内分布系统中的天馈线布线路径基本相同),信源设备、天馈线及无源器件的老化,业主单位反复装修及线路迁改等,使得室内分布系统出现各种各样的混乱情况,以至于故障频发,导致无法通话、掉话等用户直接感知的网络质量,使客户投诉居高不下。目前该类故障主要通过用户投诉和人工巡检被动发现,很难主动实时监测,最终导致覆盖区用户投诉。
根据上述现状,需要引入新的监测手段来实现室内分布系统的信源设备(如基站、延伸放大器等)、各天馈线和天线口网络信号的实时监测,弥补当前室内分布系统监测的不足,及时发现和定位故障的类型及范围,为及时处理故障提供可靠依据,确保网络稳定运行。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能够对天馈线进行检查的室内分布系统天馈线监测方法。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种室内分布系统天馈线监测方法,包括信源设备和天馈系统;所述天馈系统连接有至少一个天馈监测终端,所述信源设备连接有设备监测中继,所述天馈监测终端与设备监测中继之间通过天馈系统相互连接,所述设备监测中继还连接有监控中心平台;所述天馈监测终端采集天馈系统中天线处的信号电平,再把采集的信号电平以载波方式通过天馈系统传输到设备监测中继;设备监测中继将自身采样的信号电平数据和天馈监测终端的信号电平数据传输到监控中心平台;由监控中心平台分别对设备监测中继和天馈监测终端采集的信号电平数据进行统计分析和逻辑运算,得出该室内分布系的信源设备、各路天馈线及各天线口的信号电平是否正常,或故障类型及范围。
作为对本发明的室内分布系统天馈线监测方法的改进:所述天馈监测终端包括切换模块Ⅰ、CPU处理器Ⅰ、电平采样模块Ⅰ、载波通信模块Ⅰ、电源模块Ⅰ和耦合器Ⅰ;CPU处理器Ⅰ分别与切换模块Ⅰ、电平采样模块Ⅰ和载波通信模块Ⅰ相连接;切换模块Ⅰ分别与耦合器Ⅰ、电平采样模块Ⅰ和载波通信模块Ⅰ相连接;切换模块Ⅰ、CPU处理器Ⅰ、电平采样模块Ⅰ、载波通信模块Ⅰ和耦合器Ⅰ分别与电源模块Ⅰ电连接;所述设备监测中继包括CPU处理器Ⅱ、电平采样模块Ⅱ、载波通信模块Ⅱ、GSM通信模块和电源模块Ⅱ;CPU处理器Ⅱ、电平采样模块Ⅱ、载波通信模块Ⅱ和GSM通信模块分别与电源模块Ⅱ电连接;CPU处理器Ⅱ分别与切换模块Ⅱ、电平采样模块Ⅱ、载波通信模块Ⅱ和GSM通信模块相连接;切换模块Ⅱ分别与耦合器Ⅱ、电平采样模块Ⅱ和载波通信模块Ⅱ相连接;监控中心平台包括监控管理模块、数据库模块和网络接入模块;数据库模块分别与监控管理模块和网络接入模块相连接;耦合器Ⅱ的输入端与室内分布系统中的信源设备的信号输出端相连,耦合器Ⅱ的输出端与相应的各路馈线相连;耦合器Ⅰ串接在相应的馈线与各末端天线之间;a、设备监测中继默认状态为耦合器Ⅱ与载波通信模块Ⅱ连接,按设定的周期,CPU处理器Ⅱ控制切换模块Ⅱ接通耦合器Ⅱ与采样模块Ⅱ的连接;b、采样模块Ⅱ采集信源设备输出的网络信号电平;c、采样模块Ⅱ将采样的数据上传到CPU处理器Ⅱ,由CPU处理器Ⅱ将采样的数据保存在CPU处理器Ⅱ的缓存中;d、CPU处理器Ⅱ在缓存中保存好采样的数据后,控制切换模块Ⅱ接通耦合器Ⅱ与载波通信模块Ⅱ的连接;e、CPU处理器Ⅰ通过切换模块Ⅰ连通控制耦合器Ⅰ与采样模块Ⅰ的连接, CPU处理器Ⅰ除时钟外的所有功能均停止工作,载波通信模块Ⅰ停止工作;f、到达设定的时间,CPU处理器Ⅰ恢复工作,采样模块Ⅰ采集天线口网络信号电平,并将采集到的信息上传到CPU处理器Ⅰ,由CPU处理器Ⅰ保存在CPU处理器Ⅰ的缓存中;g、CPU处理器Ⅰ通过控制切换模块Ⅰ连通耦合器Ⅰ与载波通信模块Ⅰ的连接;f、 CPU处理器Ⅰ将保存在缓存中的电平采样数据依次通过载波通信模块Ⅰ、切换模块Ⅰ、耦合器Ⅰ、馈线、耦合器Ⅱ、切换模块Ⅱ和载波模块后上传至CPU处理器Ⅱ,CPU处理器Ⅱ把从CPU处理器Ⅰ中上传的电平采样数据保存在缓存中;g、CPU处理器Ⅱ将CPU处理器Ⅰ上报的数据全部存入缓存中后,CPU处理器Ⅱ依次通过载波模块、切换模块Ⅱ、耦合器Ⅱ、馈线、耦合器Ⅰ、切换模块Ⅰ和载波模块将收到信息回执和时钟校准指令反馈到CPU处理器Ⅰ;h、CPU处理器Ⅰ完成时钟校准,CPU处理器Ⅰ通过控制切换模块Ⅰ连通耦合器Ⅰ与采样模块Ⅰ的连接;i、CPU处理器Ⅰ控制载波通信模块Ⅰ停止工作,CPU处理器Ⅰ进入休眠状态;j、CPU处理器Ⅱ在发出收到信息回执和时钟校准指令后, CPU处理器Ⅱ将保存在缓存中的信息依次通过GSM通信模块、外接天线和移动通信网络后上传到网络接入模块;k、网络接入模块把接收到的数据保存数据库模块中;l、数据库模块依次通过网络接入模、移动通信网络、外接天线和GSM通信模块向CPU处理器Ⅱ反馈收到数据的回执和时钟校准指令;m、数据库模块对这些上传电平值进行计算,信源设备输出的信号电平值分别减去各天馈监测终端在天线口采集到的信号电平值,得到信号在各条馈线上的路径损耗值;n、CPU处理器Ⅱ完成时钟校准。
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