天馈设备的拓扑信息处理方法、天馈设备和系统的制作方法

文档序号:7847200阅读:364来源:国知局
专利名称:天馈设备的拓扑信息处理方法、天馈设备和系统的制作方法
技术领域
本发明涉及移动通信领域,特别涉及一种天馈设备的拓扑信息处理方法、天馈设备和系统。
背景技术
天馈设备是移动通信基站的重要组成部分,常见的天馈设备有TMACTower Mounted Amplifier,塔顶放大器)、RET(Remote Electrical Tilt Unit,远程电调单元)等,基站通常包括多个天馈设备,且多个天馈设备通过同一条半双工 RS-485 (HalfDuplex-485,半双工485)或00K(0n_0ffKeying,二进制启闭键控)总线与基站的射频模块相连接。依据现有协议,进行设备扫描时会得到所有设备的序列号,但不清楚天馈设备在物理连接上的物理拓扑位置,安装人员需要详细记录天馈设备序列号及与其连接的射频模块的对应关系,即天馈设备的射频服务归属,以确保配置天馈设备时“扇区-射频模块-天馈设备”对应关系正确,网络覆盖调整不出差错。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题
现有协议框架下,对复杂天馈组网,主设备在总线上发送消息时,总线上所有的从设备都可以同时收到(如果不考虑线缆延时的话),所有从设备直接响应主设备的命令,当多个从设备同时对主设备的消息做出响应时,主设备无法识别出从设备,也无法获知从设备的物理拓扑位置,也就无法识别ALD (Antenna Line Device,天馈设备)在整个天馈物理组网所处的结点位置,不方便工程记录。发明内容
为了准确获知天馈设备的物理拓扑位置,以便工程记录,本发明实施例提供了一种天馈设备的拓扑信息处理方法、天馈设备和系统。所述技术方案如下
一种天馈设备的拓扑信息处理方法,天馈系统包括基站处理设备和至少两个天馈设备,所述基站处理设备和所述至少两个天馈设备的总线结构为串行总线,所述至少两个天馈设备包括第一天馈设备,所述方法包括
第一天馈设备接收拓扑信息;
所述第一天馈设备对接收到的所述拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息;
所述第一天馈设备将所述下一级拓扑信息发送给下一级天馈设备。
一种天馈设备,天馈系统包括基站处理设备和至少所述两个天馈设备,所述基站处理设备和所述至少所述两个天馈设备的总线结构为串行总线,所述天馈设备包括
接收模块,用于接收拓扑信息;
生成模块,用于对接收到的所述拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息;
发送模块,用于将所述下一级拓扑信息发送给下一级天馈设备。
一种天馈系统,所述天馈系统包括
基站处理设备和至少两个上述任一项天馈设备,所述基站处理设备和所述至少所述两个天馈设备的总线结构为串行总线;
其中,所述基站处理设备用于向所述总线结构上所述基站处理设备的下一级天馈设备发送拓扑信息。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是
通过将天馈系统的总线结构改为了串行总线,天馈设备能够接收总线结构中上一级设备的拓扑信息,并对接收到的拓扑信息进行处理,再将处理后的拓扑信息发送给下一级天馈设备,使得串行总线上的设备能够逐级获得在链路上的拓扑信息,从而确定其物理拓扑位置,解决了现有技术中进行扫描获得的信息混乱、不清楚设备连接拓扑位置的问题, 为后续网络建设和维护带来方便。


为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术中的常规天·f组网示意图2是现有技术中的复杂天·f组网的一种示意图3是现有技术中的复杂天·f组网的另一种示意图4是本发明实施例提供的天馈系统的总线结构的示意图5是本发明实施例提供的一-种天馈设备的拓扑信息处理方法的流程图
图6是本发明实施例提供的一-种天馈设备的拓扑信息处理方法的流程图
图7是本发明实施例提供的一-种拓扑信息与设备信息的数据映射示例;
图8是本发明实施例提供的一-种天馈系统的连接示意图9是本发明实施例提供的一-种天馈设备的结构示意图10是本发明实施例提供的-一种天馈设备的结构示意图11是本发明实施例提供的-一种天馈系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
在实际工程实现时,厂家实现了包括级联在内的多种复杂天馈组网方式,支持的天馈组网如下
图1是现有技术中的常规天馈组网示意图。参见图1,天馈系统中包括RET、 RF(Radio Frequency,射频)模块和 BBU(Building Base band Unit,室内基带处理单元)。 BBU通过光纤连接RF模块,RF模块可以通过至少两种方式连接电调天线,比如(1)通过多芯线(Multicore Cable)直接将RS-485控制信号输送给RET ; (2)通过射频馈线连接 SBT (Smart Bias-Tee,调制解调器),SBT 再通过多芯线(Multicore Cable)连接 RET。其中,射频馈线中输送的是OOK信号,SBT负责将此信号转换为RS-485信号后输送给RET,RET接受RS-485信号的控制。
图2是现有技术中的复杂天馈组网的一种示意图。参见图2,该天馈系统中的天馈设备连接方式为天线级联。在图1所述的连接基础上,RET可以通过多芯线(Multicore Cable)串行连接多台RET。这种天线级联的方式多用于多天线共塔近距离安装的场景,可降低安装成本。
图3是现有技术中的复杂天馈组网的另一种示意图。参见图3,该天馈系统中的天馈设备连接方式为扇区分裂。其中,BBU通过光纤连接RF模块,RF模块通过馈线连接到一分多的射频合分路器天馈设备,射频合分路器的每一个输出分支,通过射频馈线连接到 SBT, SBT完成OOK信号与RS-485信号的转换后通过多芯线连接RET。这种扇区分裂的方式多用于郊区用户稀少区域,实现多个物理方向上的同扇区覆盖。可以理解的是,本发明实施例中所列举的OOK信号与RS-485信号等,只是一种具体的举例而已,产品实现中可能使用其他种类的信号。
图4是本发明实施例提供的天馈系统的总线结构的示意图。参见图4,天馈系统中包括基站处理设备和多个天馈设备SSI、SS2…SSn,其中,该基站处理设备为总线结构中的主设备,该多个天馈设备SSl、SS2-SSn为总线结构中的从设备,主设备与从设备之间为控制与被控制的关系,该主设备与从设备的关系由总线结构确定。其中,该基站处理设备可以为BBU和RF模块的总称,天馈设备为AISG (Antenna Interface Standards Group,天馈接口标准化组织)或3GPP Iuant接口协议中定义的天馈设备,例如RET、TMA或射频合分路器寸。
图5是本发明实施例提供的一种天馈设备的拓扑信息处理方法的流程图。基于图 4所示的串行总线结构,该实施例的执行主体可以为天馈设备。在本发明实施例中,天馈设备具备信息处理功能,在天馈系统中,每级ALD的上联控制端口被设计为接收到上级消息时,先进行CPU处理运算,再从下联控制端口发出。其中,上联控制端口为用于接收来自总线结构中上一级设备的拓扑信息的物理端口,下联控制端口为用于向总线结构中下一级设备发送拓扑信息的物理端口,参见图5,该方法包括
501、第一天馈设备接收拓扑信息;
在本实施例中,该拓扑信息可以是由串行总线结构中作为主设备的基站处理设备发送,也可以是由串行总线结构中该天馈设备的上一级天馈设备发送。
其中,该拓扑信息至少包括首结点信息和拓扑级信息。其中,首结点信息是指拓扑信息中用于描述发出拓扑信息的源头结点的信息,该首结点信息唯一识别一个天馈系统中管理一个分支上所有天馈设备的模块。以基站系统为例,基站处理设备中的RF模块的柜、框、槽信息,以及该RF模块上用于连接天馈设备的端口编号信息,共同组成了首结点信息。本实施例中,把拉远的射频模块(RRU)和柜内的射频模块(RFU)统称为射频模块(即 RF),换句话说,RF模块既可能是RRU,也可能是RFU。
其中,拓扑级信息是指拓扑信息中用于描述天馈设备在此天馈组网分支上相对于首结点的位置的信息。以级联场景的基站天馈系统为例,拓扑级信息用于描述接收到拓扑信息的天馈设备在该条ALD链上,相对于下拓扑信息的源头结点,处于链的第几级。
天馈领域涉及的场景归类如下天馈的级联和天馈的扇区分裂,其中,天馈的级联属于链型拓扑,天馈的扇区分裂属于星型拓扑结构。不同的拓扑结构,其拓扑信息所包括的内容不同。当天馈系统为链型拓扑结构,拓扑信息至少包括首结点信息和拓扑级信息;当该天馈系统为星型拓扑结构,该拓扑信息至少包括首结点信息、拓扑级信息和分支信息。本发明实施例不涉及环型结构,相比于链型结构,环形结构还需要给出结束结点的识别,也即其拓扑信息中还包括尾结点信息,并且在首结点与尾结点之间由预建立的互传机制,用以保障一个完整的环形结构可被绘出。
进一步地,第一天馈设备接收拓扑信息,之后包括
第一天馈设备将该接收到的拓扑信息与第一天馈设备的天馈设备信息绑定。具体地,当接收到拓扑信息时,第一天馈设备记录接收到的拓扑信息,并建立与第一天馈设备的天馈设备信息的数据映射,以便在数据回传时将接收到的拓扑信息和天馈设备信息一同发送给基站处理设备。
更进一步地,第一天馈设备将该接收到的拓扑信息与第一天馈设备的天馈设备信息绑定,之后还包括
将天馈设备信息和拓扑信息发送给基站处理设备。
需要说明的是,第一天馈设备可以在将接收到拓扑信息与第一天馈设备的天馈设备信息绑定后,将天馈设备信息和接收到的拓扑信息发送给基站处理设备,还可以在串行总线上的天馈设备的拓扑信息都已经确定后,当接收到来自基站处理设备的设备扫描消息的时候,将绑定的天馈设备信息和接收到的拓扑信息发送给基站处理设备。
在将拓扑信息发送给基站处理设备时,通过总线结构将拓扑信息一级一级的透传,并由基站处理设备接收,使得基站处理设备获知各个天馈设备在拓扑结构中的位置,基站处理设备可依据回传信息,支持自动绘制、刷新结点拓扑图,支持直接在拓扑图上进行设备增加、删除、修改、查找等操作。
502、第一天馈设备对接收到的拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息;
在本实施例中,天馈设备接收到的拓扑信息为该天馈设备当前在该天馈系统的物理连接中的物理拓扑位置。
优选地,该增量运算包括将该拓扑信息中的拓扑级信息加增量N,得到下一级拓扑级信息,N为大于0的自然数。该增量可以在开发时进行设置,也可以根据实际情况进行调整,本发明实施例不做具体限定。
503、第一天馈设备将该下一级拓扑信息发送给下一级天馈设备。
在本实施例中,拓扑信息到达天馈设备后,不同于现行协议的直接透传,天馈设备实现对接收到的拓扑信息的处理,经过天馈设备处理后,向其下一级天馈设备发送经过处理的拓扑信息。
本发明实施例涉及移动通信系统中的基站,该移动通信系统包括但不限于2G系统、3G系统、或LTE(Long TermEvolution,长期演进)系统等,该基站可以是GSM(GlcAal System for Mobile communications,全球移云力通信系统)或 CDMA (Code Division Multiple Access,码分多址)中的 BTS(Base Transceiver Station,基站收发台),也可以是 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access Wireless,宽带码分多址)中的 NodeB (Node base station, ), ^SnJ 1 LTE ψ ^ eNodeB (evolutional Node B,Mii 的基站),本发明并不限定。
本发明实施例提供的方法,通过将天馈系统的总线结构改为了串行总线,天馈设备能够接收总线结构中上一级设备的拓扑信息,并对接收到的拓扑信息进行处理,再将处理后的拓扑信息发送给下一级天馈设备,使得串行总线上的设备能够逐级获得在链路上的拓扑信息,从而确定其物理拓扑位置,解决了现有技术中进行扫描获得的信息混乱、不清楚设备连接拓扑位置的问题,为后续网络建设和维护带来方便。
图6是本发明实施例提供的一种天馈设备的拓扑信息处理方法的流程图。该实施例的交互主体为基站处理设备和多个天馈设备。该基站处理设备与多个天馈设备的总线结构为图4所示的串行总线。参见图6,该方法包括
601、基站处理设备将拓扑信息发送给天馈设备SSl ;
在本实施例中,基站处理设备向ALD链路中作为首级节点的天馈设备SSl配置拓扑信息,该拓扑信息为天馈设备SSl的拓扑信息,该拓扑信息可以包括首结点信息、分支信息、拓扑级信息和尾结点信息。参见表1,该表1为拓扑信息的具体格式的示例。
权利要求
1.一种天馈设备的拓扑信息处理方法,其特征在于,天馈系统包括基站处理设备和至少两个天馈设备,所述基站处理设备和所述至少两个天馈设备的总线结构为串行总线,所述至少两个天馈设备包括第一天馈设备,所述方法包括第一天馈设备接收拓扑信息;所述第一天馈设备对接收到的所述拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息;所述第一天馈设备将所述下一级拓扑信息发送给下一级天馈设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一天馈设备接收拓扑信息,之后包括第一天馈设备将所述接收到的拓扑信息与所述第一天馈设备的天馈设备信息进行绑定,将绑定后的所述天馈设备信息和所述接收到的拓扑信息发送给所述基站处理设备。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一天馈设备对接收到的所述拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息,具体包括判断下联控制端口是否有电流,如果是,对所述接收到的拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息;或,判断下一级天馈设备的端口属性是否为从端口,如果是,对所述接收到的拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述增量运算包括将所述接收到的拓扑信息中的拓扑级信息加增量N,得到下一级拓扑级信息,并根据所述下一级拓扑级信息生成下一级拓扑信息,N为大于0的自然数。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一天馈设备对接收到的所述拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息,之后包括当第一天馈设备接收到设备扫描消息时,判断所述第一天馈设备是否符合所述扫描消息携带的扫描条件;当符合所述扫描条件时,所述第一天馈设备将所述第一天馈设备的天馈设备信息和所述接收到的拓扑信息通过扫描响应消息上报给所述基站处理设备,并将所述设备扫描消息发送给下一级天馈设备;和/或,当不符合所述扫描条件时,所述第一天馈设备将所述设备扫描消息发送给下一级天馈设备。
6.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,当所述天馈系统为链型拓扑结构,所述拓扑信息至少包括首结点信息和拓扑级信息; 和/或,当所述天馈系统为星型拓扑结构,所述拓扑信息至少包括首结点信息、拓扑级信息和分支信息。
7.一种天馈设备,其特征在于,天馈系统包括基站处理设备和至少所述两个天馈设备, 所述基站处理设备和所述至少所述两个天馈设备的总线结构为串行总线,所述天馈设备包括接收模块,用于接收拓扑信息;生成模块,用于对接收到的所述拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息;发送模块,用于将所述下一级拓扑信息发送给下一级天馈设备。
8.根据权利要求7所述的天馈设备,其特征在于,所述天馈设备还包括绑定模块,用于将所述接收到的拓扑信息与所述第一天馈设备的天馈设备信息进行绑定;相应地,所述发送模块,用于将绑定后的所述天馈设备信息和所述接收到的拓扑信息发送给所述基站处理设备。
9.根据权利要求7所述的天馈设备,其特征在于,所述天馈设备还包括下述至少一个模块第一判断模块,用于判断下联控制端口是否有电流,如果下联控制端口有电流,则触发所述生成模块对所述接收到的拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息;第二判断模块,用于判断下一级天馈设备的端口属性是否为从端口,如果下一级天馈设备的端口属性是从端口,则触发所述生成模块对所述接收到的拓扑信息进行增量运算, 生成下一级拓扑信息。
10.根据权利要求7-9任一项所述的天馈设备,其特征在于,所述生成模块具体用于将所述接收到的拓扑信息中的拓扑级信息加增量N,得到下一级拓扑级信息,并根据所述下一级拓扑级信息生成下一级拓扑信息,N为大于0的自然数。
11.根据权利要求7-10任一项所述的天馈设备,其特征在于,所述天馈设备还包括 第三判断模块,用于当接收到设备扫描消息时,判断所述天馈设备是否符合所述扫描消息携带的扫描条件;所述发送模块,用于当所述第三判断模块确定符合所述扫描条件时,将所述天馈设备的天馈设备信息和所述接收到的拓扑信息通过扫描响应消息上报给所述基站处理设备,并将所述设备扫描消息发送给下一级天馈设备;和/或,所述发送模块,用于当所述第三判断模块确定不符合所述扫描条件时,将所述设备扫描消息发送给下一级天馈设备。
12.根据权利要求7-11任一项所述的天馈设备,其特征在于,当所述天馈系统为链型拓扑结构,所述拓扑信息至少包括首结点信息和拓扑级信息; 和/或,当所述天馈系统为星型拓扑结构,所述拓扑信息至少包括首结点信息、拓扑级信息和分支信息。
13.一种天馈系统,其特征在于,所述天馈系统包括基站处理设备和至少两个权利要求7-12所述任一项的天馈设备,所述基站处理设备和所述至少所述两个天馈设备的总线结构为串行总线;其中,所述基站处理设备用于向所述总线结构上所述基站处理设备的下一级天馈设备发送拓扑信息。
14.根据权利要求13所述的天馈系统,其特征在于,所述基站处理设备还用于向所述总线结构上所述基站处理设备的下一级天馈设备发送设备扫描消息;所述基站处理设备还用于接收设备扫描响应,所述设备扫描响应由符合所述设备扫描消息携带的扫描条件的天馈设备发送。
全文摘要
本发明公开了一种天馈设备的拓扑信息处理方法、天馈设备和系统,属于移动通信技术领域。天馈系统包括基站处理设备和至少两个天馈设备,该基站处理设备和该至少两个天馈设备的总线结构为串行总线,该至少两个天馈设备包括第一天馈设备,该方法包括第一天馈设备接收拓扑信息;该第一天馈设备对接收到的该拓扑信息进行增量运算,生成下一级拓扑信息,将该下一级拓扑信息发送给下一级天馈设备。该天馈设备包括接收模块、生成模块和发送模块。本发明解决了现有技术中进行扫描获得的信息混乱、不清楚设备连接拓扑位置的问题,为后续网络建设和维护带来方便。
文档编号H04W24/04GK102511180SQ201180002693
公开日2012年6月20日 申请日期2011年11月29日 优先权日2011年11月29日
发明者谷明旭 申请人:华为技术有限公司
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