定位同频干扰邻区的方法和装置与流程

文档序号:15744695发布日期:2018-10-23 22:55阅读:269来源:国知局

本发明涉及移动通信技术,特别是涉及一种定位同频干扰邻区的方法和装置。



背景技术:

随着移动技术的发展,LTE(Long Term Evolution,长期演进系统)已完成了规模覆盖,合理规划LTE基站站址和控制小区重叠覆盖,对有效规避小区间干扰具有重要意义。而LTE系统的关键技术OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)能够使用正交码区分小区内的每一个用户,所以系统内干扰主要来自于小区间的同频干扰。

随着组网密度的增加,LTE小区背景噪声增加,干扰水平提高,但当前同频干扰邻区的排查定位手段有限,并且高度依赖专业技术人员的经验,无法自动化定位同频干扰邻区。



技术实现要素:

基于此,有必要针对上述问题,提供一种快速、准确且无需人工干预的定位同频干扰邻区的方法和装置。

一种定位同频干扰邻区的方法,所述方法包括:

根据获取到的高干扰小区的当前邻区对应的上行资源调度信息对所述高干扰小区的上行干扰信号进行解调,得到解调的干扰信号强度;

将所述解调的干扰信号强度上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设上行干扰信号强度门限判断所述当前邻区是否对所述高干扰小区造成干扰。

一种定位同频干扰邻区的装置,所述装置包括:

解调模块,用于根据获取到的高干扰小区的当前邻区对应的上行资源调度信息对所述高干扰小区的上行干扰信号进行解调,得到解调的干扰信号强度;

干扰排查模块,用于将所述解调的干扰信号强度上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设上行干扰信号强度门限判断所述当前邻区是否对所述高干扰小区造成干扰。

上述定位同频干扰邻区的方法和装置,根据获取的高干扰小区的当前邻区对应的上行资源调度信息对高干扰小区上行干扰信号进行解调,得到解调出的干扰信号强度,将干扰信号强度上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设上行干扰信号强度门限判断当前邻区是否对高干扰小区造成干扰。通过获取当前邻区的上行资源调度信息对高干扰小区的干扰信息进行解调并上报至网管服务器进行排查,确定当前邻区是否为高干扰小区的干扰邻区,能够快速准确且不需要人工干预的对高干扰小区的邻区进行排查。

附图说明

图1为一个实施例中定位同频干扰邻区的方法流程图;

图2为一个实施例中解调干扰信号的方法流程图;

图3为另一个实施例中定位同频干扰邻区的方法流程图;

图4为又一个实施例中定位同频干扰邻区的方法流程图;

图5为一个具体的实施例中定位同频干扰邻区的方法流程图;

图6为一个实施例中高干扰小区与最近邻区相互干扰的排查示意图;

图7为一个实施例中高干扰小区干扰源来自非邻区的排查示意图;

图8为一个实施例中定位同频干扰邻区装置的结构框图;

图9为另一个实施例中定位同频干扰邻区装置的结构框图;

图10为又一个实施例中定位同频干扰邻区装置的结构框图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

如图1所示,在一个实施例中,提供一种定位同频干扰邻区的方法,包括以下步骤:

步骤S110,根据获取到的高干扰小区的当前邻区对应的上行资源调度信息对高干扰小区的上行干扰信号进行解调,得到解调的干扰信号强度。

具体地,邻区上行资源调度信息分配资源并调度邻区终端产生上行信号,因此根据上行资源调度信息能够对相应的上行信号进行解调,获取对应的上行信号强度。而高干扰小区的上行干扰信号是指高干扰小区的邻区产生的上行信号中对高干扰小区造成干扰的信号,因此,获取高干扰小区的当前邻区的上行资源调度信息对高干扰小区的上行干扰信号进行解调,能够解调出的高干扰小区的上行干扰信号中当前邻区对应的上行信号,获取到对应的信号强度。

步骤S120,将解调的干扰信号强度上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设上行干扰信号强度门限判断当前邻区是否对高干扰小区造成干扰。

具体地,根据邻区上行资源调度信息获取到对应的干扰信号强度后上传至网管服务器,以使网管服务器根据预先存储的预设上行干扰信号强度门限判断当前邻区产生的上行信号是否对高干扰小区造成干扰,完成对当前邻区的排查。

本实施例中,根据获取的高干扰小区的当前邻区对应的上行资源调度信息对高干扰小区上行干扰信号进行解调,得到解调出的干扰信号强度,将干扰信号强度上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设上行干扰信号强度门限判断当前邻区是否对高干扰小区造成干扰。通过获取当前邻区的上行资源调度信息对高干扰小区的干扰信息进行解调并上报至网管服务器进行排查,确定当前邻区是否为高干扰小区的干扰邻区,能够快速准确且不需要人工干预的对高干扰小区的邻区进行排查。

如图2所示,在一个实施例中,步骤S110包括:

步骤S111,获取当前邻区的上行资源调度信息,上行资源调度信息包括当前邻区内产生上行信号的终端被分配资源的位置。

具体地,获取的当前邻区的上行资源调度信息,上行调度信息包括当前邻区对应的PCI(Physical Cell Identifier,物理小区标识)、产生上行信号的终端对应的终端标识以及终端被分配资源的位置。其中,终端被分配资源的位置是指终端在发送上行信号时占用的无线资源块。当终端发送上行信号时,通过发送上行调度请求,获取发送上行信号的无线资源块。通过将同一频段的无线信道资源进行划分得到无线资源块。进一步的,不同的终端能够在不同的时间使用相同的资源块,相同时间不同的终端能够使用不同的资源块发送上行信号。

步骤S113,根据终端被分配资源的位置暂停高干扰小区对应分配资源的位置的服务,并利用获取的当前邻区的上行资源调度信息对对应分配资源的位置的上行信号进行解调,获取对应的干扰信号强度。

具体地,当根据当前邻区的上行资源调度获取到当前邻区发送上行信号的终端对应的资源分配位置时,暂停高干扰小区对应分配资源的位置的服务,此时高干扰小区对应于邻区终端被分配资源的位置处存在的上行信号即为干扰信号,也是高干扰小区的邻区产生的上行信号,利用获取的当前邻区的上行资源调度信息解调该干扰信号,获取对应的干扰信号强度。例如,当根据当前邻区的上行资源调度信息检测到当前邻区的其中一个终端被分配资源的位置为无线资源块40-50,则暂停高干扰小区中40-50无线资源块的使用,并获取高干扰小区本身40-50资源块暂停使用后,高干扰小区40-50无线资源块仍存在的上行信号,该上行信号即为高干扰小区在40-50无线资源块对应的干扰信号,即高干扰小区的邻区产生的对高干扰小区造成干扰的上行信号。使用获取的当前资源调度信息进行解调,获取高干扰小区在40-50无线资源块对应的干扰信号强度。

本实施例中,根据获取的上行资源调度信息获取产生上行信号终端被分配资源的位置,暂停高干扰小区对应的资源位置的服务,并使用上行资源调度信息解调暂停服务后的高干扰小区对应资源位置中存在的上行信号,以获取上行信号的强度,也就是获取高干扰小区对应的干扰信息的强度。能够准确、快速且无需人工干预的对高干扰小区的干扰信号进行解调,获取对应的干扰信号强度,从而完成对高干扰小区邻区的排查。

在一个实施例中,步骤S113包括:利用获取的当前邻区的上行资源调度信息对对应分配资源的位置的上行信号进行解调,解调后若判断解调检验编码正确,则当前邻区存在对应的干扰信号,获取对应的干扰信号强度。

具体地,当根据当前邻区的上行资源调度信息对高干扰小区对应的资源位置处的上行信号进行解调后,判断对应的解调校验编码是否正确,如果不正确,则说明获取的当前邻区对应的上行资源调度信息无法对高干扰小区对应资源位置的上行信号进行解调,即高干扰小区对应资源位置的干扰信号不是当前邻区的上行信号造成的。如果判断对应的解调校验编码正确,则说明获取的当前邻区对应的上行资源调度信息能够对高干扰小区对应资源位置的上行信号进行解调,即当前邻区产生的上行信号对高干扰小区造成了干扰,获取对应的干扰信号的强度。

在一个实施例中,如图3所示,提供一种定位同频干扰邻区的方法在步骤S110前还包括:

步骤S102,周期性检测并上报干扰信息至网管服务器,以使网管服务器根据预设干扰信息门限确定高干扰小区,并根据高干扰小区的邻区生成干扰排查邻区集合。。

具体地,高干扰小区是指基站覆盖的小区中干扰信息强度高于预设干扰信息阈值的小区。干扰排查邻区集合是指包含所有高干扰小区的邻区的集合,用来排查对高干扰小区造成干扰的邻区。

进一步地,在利用当前邻区的上行资源调度信息对干扰排查邻区集合中的邻区进行排查之前,首先确定基站中存在高干扰信号的小区,即确定高干扰小区,并进一步的获取高干扰小区对应的邻区生成干扰排查邻区集合。基站实时检测覆盖的小区内的干扰信息并周期性的上报至网管服务器,以使网管服务器将接收到的各个小区对应的干扰信息与预设干扰信息门限相比较,将干扰信息超过预设干扰信息门限的小区确定为高干扰小区,并根据高干扰小区对应的邻区生成干扰排查邻区集合。

步骤S104,接收网管服务器发送的高干扰小区对应的干扰排查邻区集合。

步骤S106,将干扰排查邻区集合中的一个邻区作为当前邻区,并向当前邻区发送获取上行资源调度信息的请求。

具体地,基站根据接收到的网管服务器发送的干扰排查邻区集合对高干扰小区的邻区进行排查,确定高干扰小区的干扰邻区。首先,选取干扰排查邻区集合中的其中任意一个邻区作为当前排查邻区,然后向当前排查邻区发送获取上行资源调度信息的请求,以获取当前排查邻区对应的上行资源调度信息。其中,上行资源调度信息是指对邻区上行资源进行调度的信息,比如邻区的物理小区标识、发送上行信号的终端的标识等信息。

本实施例中,通过实时监测各个小区的干扰信息上报至网管服务器,以使网管服务器自动确定基站中存在干扰的高干扰小区以及对应的干扰排查邻区集合,并获取干扰排查邻区集合中的其中一个邻区作为高干扰小区的当前邻区,向当前邻区发送获取上行资源调度信息的请求,以便根据上行资源调度信息对高干扰小区的干扰信号进行解调,无需人工参与且能够快速准确的确定高干扰小区及其对应的邻区,并获取相关邻区的上行资源调度信息,为后续对高干扰小区的邻区进行干扰排查提供便利。

在一个实施例中,如图4所示,提供一种定位同频干扰邻区的方法,在步骤S120后还包括:

步骤S130,在解调的同时实时上报高干扰小区的上行干扰信息,以使网管服务器判断所述高干扰小区的上行干扰信息是否低于预设上行干扰信号强度门限,若是,则执行步骤S140,若否,则执行步骤S150。

具体地,在根据获取的上行资源调度信息对上行干扰信号进行解调的同时,实时检测并上报高干扰小区在解调当前邻区对应的干扰信号时对应的上行干扰信息,以使网管服务器根据当前接收的高干扰邻区的上行干扰信息判断是否低于预设上行干扰信号强度门限,确定高干扰小区是否排除了干扰源。若是,则执行步骤S140,若否,则执行步骤S150。

步骤S140,则使网管服务器确定当前邻区对高干扰小区造成干扰,停止对所述高干扰小区的干扰邻区排查。

具体地,当根据获取的当前邻区上行信号对干扰信息进行解调后得到的信号强度大于预设上行干扰信号强度门限时,确定当前邻区对高干扰小区造成干扰。在使用当前邻区的上行资源调度信息对高干扰小区的上行干扰信号进行解调的同时,再次统计上报高干扰小区的干扰信息至网管服务器,以使网管服务器根据再次接收到的干扰信息与预设上行干扰信号强度门限确定当前高干扰小区是否仍然存在高干扰,若是,则说明当前高干扰小区的干扰除了当前邻区外,还可能来源于其他邻区,则当前邻区保存至干扰邻区集合,然后继续对高干扰小区的邻区进行排查,若否,则说明高干扰小区的干扰只来源于当前邻区,停止对高干扰小区的干扰邻区排查。

步骤S150,则使网管服务器删除干扰排查邻区集合中的当前邻区并更新干扰排查邻区集合。

具体地,当根据获取的当前邻区上行信号对干扰信息进行解调后得到的信号强度小于预设上行干扰信号强度门限时,说明当前邻区未对高干扰小区产生干扰,继续对干扰排查邻区集合中的其他邻区进行干扰排查,为了避免对邻区进行重复排查,网管服务器删除当前干扰排查邻区集合中的当前邻区并更新干扰排查邻区集合。

步骤S160,接收网管服务器发送的更新后的干扰排查邻区集合,判断干扰排查邻区集合是否为空,若是,则停止对高干扰小区的干扰邻区排查,若否,则执行步骤S170。

具体地,接收到网管服务器删除当前邻区进行更新后的干扰排查邻区集合后,判断干扰排查邻区集合是否为空,也即判断是否完成了对高干扰小区的所有邻区的排查,若是,则停止对高干扰小区的干扰邻区排查,若否,则继续对高干扰小区对应的干扰排查邻区集合中的邻区进行排查,执行步骤S170。

步骤S170,将更新后的干扰排查邻区集合中的一个邻区作为当前邻区,向当前邻区发送获取上行资源调度信息的请求,进入步骤S110。

具体地,当接收到的更新后的干扰排查邻区集合不为空时,获取更新后的干扰排查邻区集合中的一个邻区作为当前邻区,并向当前邻区发送获取上行资源调度信息的请求,在获取当前邻区发送获取上行资源调度信息后,进入步骤S110对当前邻区进行排查。

本实施例中,通过更新干扰排查邻区集合,删除已经排查的邻区避免了对邻区的重复排查,提高了排查效率,并且重复执行干扰排查的过程,能够快速准确,无需人工参与的完成对高干扰小区全部邻区的排查。

在一个实施例中,当干扰排查邻区集合中的邻区全部排查完成后,未发现造成高干扰小区的干扰源时,也即经过排查发现高干扰小区的干扰源不是来自对应的邻区时,网管服务器发出警报,提醒进行人为的干扰源排查。

一个实施例中,如图5所示,提供一种定位同频干扰邻区的方法,包括如下步骤:

步骤S510,实时检测各小区上行干扰信息,并周期性上报至网管服务器。

具体地,基站中包括上行排查单元,上行排查单元能够实时监控基站覆盖的各个小区内的上行干扰信息,并周期性的上报至网管服务器。网管服务器能够收集多个基站对应的不同小区的上行干扰信息,并根据上行干扰信息对基站中的某个小区的状态进行判断。

步骤S520,使网管服务器判断上报的上行干扰信息是否超过预设干扰信息门限,若是,则执行步骤S530,若否,则返回步骤S510。

具体地,网管服务器中预先存储了预设干扰信息门限,当干扰信息大于预设干扰信息门限时,说明对应的小区存在干扰且为高干扰小区。基站中的上行排查单元将基站内各个小区的上行干扰信息上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设干扰信息门限判断各个小区中的高干扰小区,并执行后续步骤。若当前上报的小区中不存在高干扰小区,则网管服务器继续获取基站实时检测并上报的小区上行干扰信息。

步骤S530,使网管服务器确定高干扰小区,并根据获取高干扰小区对应的邻区以及邻区地理位置的远近生成干扰排查邻区列表。

具体地,当基站上传至网管服务器的小区上行干扰信息中存在超过预设干扰信息门限上行干扰信息时,网管服务器确定该上行干扰信息对应的小区为高干扰小区,启动对该高干扰小区的同频干扰邻区的排查。获取该高干扰小区对应的邻区,并且根据邻区对应的邻区PCI确定邻区对应的位置,根据获取的高干扰小区对应的邻区以及邻区地理位置的远近生成干扰排查邻区列表。

步骤S540,接收网管服务器发送的干扰排查邻区列表,选择干扰排查邻区列表中相对地理位置最近的邻区作为当前邻区。

具体地,接收网管服务器发送的干扰排查邻区列表,对干扰排查邻区列表中的邻区逐一分别进行排查,首先选择相对地理位置最近的邻区作为当前邻区。

步骤S550,获取当前邻区对应的上行资源调度信息,确定当前邻区产生上行信号的被分配资源位置。

具体地,根据当前邻区对应的上行资源调度信息,根据上行资源调度信息确定产生上行信号终端被分配资源位置,也就是终端发送上行信号调用的无线资源块。通常将同一频段内的无线资源分为0-99共100个无线资源块,在同一时间不同的终端使用不同的无线资源块发送上行信号,在不同时间的不同终端可以使用相同的无线资源块发送上行信号。以对干扰排查邻区列表中距离最近的邻区1的排查为例,比如邻区1中存在终端A和终端B两个终端在发送上行信号,终端A占用的为0-40无线资源块,终端B占用的为41-99无线资源块,获取邻区1中终端A和终端B中占用的无线资源块,即邻区1中产生上行信号的终端被分配资源的位置。

步骤S560,暂停高干扰小区与当前邻区被分配资源位置对应的资源位置的服务,并利用当前邻区的上行资源调度信息对上行干扰信号进行解调,获取上行干扰信号强度。

具体地,获取高干扰小区对应的上行资源调度信息,利用高干扰小区的上行资源调度信息暂停高干扰小区对应于当前邻区被分配资源位置的服务,并利用当前邻区的上行资源调度信息对高干扰邻区对应资源位置的上行干扰信号进行解调,获取上行干扰信号强度。

例如,根据干扰排查邻区列表中距离最近的邻区1的上行资源调取信息获取到邻区1中终端A被分配资源的位置为0-40资源块,则利用高干扰小区的上行资源调度信息暂停高干扰小区0-40资源块的服务,此时高干扰小区0-40资源块内的上行信号即为邻区产生的干扰信号,使用邻区1对应的上行资源调度信息对该干扰信号进行解调,并在解调之后判断解调校验编码CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余检验)是否正确,若是正确,则说明邻区1对应的上行资源调度信息能够对该干扰信号进行解调,也即高干扰小区0-40资源块内的上行干扰信号是邻区1产生的,获取解调后的邻区1产生的干扰信号的强度。

步骤S570,在解调的同时实时上报高干扰小区的上行干扰信息,以使网管服务器判断所述高干扰小区的上行干扰信息是否低于预设上行干扰信号强度门限,若否,则执行步骤S580,若是,则停止对高干扰小区的干扰邻区的排查。

具体地,基站中包括上行干扰排查单元和基带处理单元,当获取到邻区上行资源调度信息和高干扰小区对应资源位置的上行干扰信号时,基带处理单元对上行干扰信号进行解调的同时,上行干扰排查单元再次对高干扰小区的干扰信息进行检测并上报至网管服务器,网管服务器实时获取到高干扰小区对应的干扰信息再次与预设干扰信息门限作比较,若低于预设干扰信息门限,则说明在对当前邻区进行解调后,高干扰小区的干扰源被排查出来了,也就是高干扰小区的干扰源即为当前邻区,此时停止对高干扰小区的干扰邻区的排查。若获取到的当前高干扰小区的上行干扰信息仍然大于预设干扰信息门限,则说明当前高干扰小区仍存在干扰源,执行步骤S580。

步骤S580,使网管服务器在当前干扰排查邻区列表中删除当前邻区,更新干扰排查邻区。

具体地,当对当前干扰邻区排查后,发现当前邻区的干扰信号强度未达到预设干扰信号强度或者高干扰小区仍然存在其他干扰源时,继续对高干扰小区的其他邻区进行排查,直至获取所有干扰源为止。为了避免重复排查,删除当前邻区,更新干扰排查邻区。

步骤S590,接收更新后的干扰排查邻区,判断更新后的干扰排查邻区是否为空,若否,则执行步骤S540,若是,则停止对高干扰小区干扰邻区的排查。

具体地,接收更新后的干扰排查邻区,判断更新后的干扰排查邻区是否为空,若否,则说明还存在未排查的邻区,进入步骤S540继续进行干扰邻区排查,如获取更新后的干扰排查邻区列表中的邻区2进行干扰邻区排查。若是,则说明高干扰小区的邻区已全部排查完成,若全部排查完成后仍未发现干扰源或者仍存在其他干扰源,则发出警告提醒人工进行干扰源排查。

本实施例中,通过基站检测各个小区的上行干扰信息确定高干扰小区,并将高干扰小区的邻区以距离远近生成对应的干扰排查邻区列表,对高干扰小区的邻区依次进行排查,根据当前邻区的上行资源调度信息对高干扰小区上行干扰信号进行解调,对当前邻区是否造成干扰进行排查,确定高干扰小区的干扰邻区,并实时监控和上报高干扰小区的上行干扰信息,实时判断是否结束干扰邻区的排查流程,获取对应的干扰排查邻区或者发出警报,准确、快速的对干扰邻区进行了排查,并且在未排查到时发出警报,提高了干扰排查的准确性。

如图6所示,在一个实施例中,提供一种定位同频干扰来自最近邻区的方法,具体如下:

1、基站上行干扰排查单元实时对站内各个小区进行上行干扰信息检测,并周期性的将检测到的干扰信号上报至网管服务器。上报周期可以根据需要设置。

2、网管服务器接收基站周期性上报的上行干扰信息,若检测到其中一个小区的上行干扰信息两个周期持续高于预设干扰信息门限时,如预设干扰信息门限为-105dbBm,则将该小区确定为高干扰小区,启动针对该对应小区的同频干扰邻区排查流程,根据该高干扰小区的邻区列表和邻区地理信息制作干扰排查邻区列表,如表1,并将制作的表1发送至高干扰小区所在基站。

表1

3、高干扰小区所在的基站向干扰排查邻区列表中的其中一个邻区发送获取上行调度信息的请求,如向邻区1发送获取上行调度信息的请求。

4、高干扰小区对应的邻区1收到基站发送的获取上行调度信息的请求后,邻区1持续将对应的上行资源调度信息发送给高干扰小区所在的基站。

5、高干扰小区所在的基站根据邻区1的上行资源调度信息,使用基带处理单元持续进行上行信号解调的同时,利用上行干扰排查单元再次进行高干扰小区的上行干扰信息检测,获取检测结果,如检测结果为-115dBm,并将该检测到的干扰信息强度上报给网管服务器。

6、网管服务器将接收的干扰信息强度与预设干扰信息门限相比较,如邻区1的干扰信息强度为-115dBm低于预设干扰信息门限-105dBm,则判定高干扰小区与邻区1为互相干扰邻区对,结束同频干扰邻区排查,完成干扰邻区对定位。

如图7所示,在一个实施例中,提供一种定位同频干扰来自非邻区的方法,具体如下:

1、基站上行干扰排查单元实时对站内各个小区进行上行干扰信息检测,并周期性的将检测到的干扰信号上报至网管服务器。上报周期可以根据需要设置。

2、网管服务器接收基站周期性上报的上行干扰信息,若检测到其中一个小区的上行干扰信息两个周期持续高于预设干扰信息门限时,如预设干扰信息门限为-110dbBm,则将该小区确定为高干扰小区,启动针对该对应小区的同频干扰邻区排查流程,根据该高干扰小区的邻区列表和邻区地理信息制作干扰排查邻区列表,如表1,并将制作的表1发送至高干扰小区所在基站。

3、高干扰小区所在的基站向干扰排查邻区列表中的其中一个邻区发送获取上行调度信息的请求,如向邻区1发送获取上行调度信息的请求。

4、高干扰小区对应的邻区1收到基站发送的获取上行调度信息的请求后,邻区1持续将对应的上行资源调度信息发送给高干扰小区所在的基站。

5、高干扰小区所在的基站根据邻区1的上行资源调度信息,使用基带处理单元持续进行上行信号解调的同时,利用上行干扰排查单元再次进行高干扰小区的上行干扰检测,获取检测结果,如检测结果为-100dBm,并将该检测到的干扰信息强度上报给网管服务器。

6、网管服务器将接收的干扰信息强度与预设干扰信息门限相比较,如邻区1的干扰信息强度为-100dBm高于预设干扰信息门限-110dBm,判定高干扰小区与邻区1非干扰邻区对,则在如表1所示的干扰排查邻区列表中删除邻区1,更新干扰排查邻区列表,如表2,并发送更新后的干扰排查列表至高干扰小区所在基站。

表2

进一步的,重复上述流程1-6,依次对邻区2、邻区3进行排查,高干扰小区根据对应的邻区上行资源调度信息,持续进行上行信号解调的同时进行上行干扰检测,若检测检测结果均高于-110dBm,则网管服务器判定高干扰小区与邻区2和邻区3均非干扰邻区对。网关服务器在依次从干扰排查邻区列表中删除已排查的邻区2和邻区3,更新干扰排查邻区列表,如表3,并再次下发列表至高干扰小区所在基站。

表3

7、高干扰小区所在基站向当前干扰排查邻区列表中最近邻区发送获取上行调度信息的请求,如向表3中的邻区4发送获取上行信号调度信息的请求。

8、高干扰小区对应的邻区4收到基站发送的获取上行调度信息的请求后,邻区4持续将对应的上行资源调度信息发送给高干扰小区所在的基站。

9、高干扰小区所在的基站根据邻区4的上行资源调度信息,使用基带处理单元持续进行上行信号解调的同时,利用上行干扰排查单元再次进行高干扰小区的上行干扰检测,获取检测结果,如检测结果为-105dBm,并将该检测到的干扰信息强度上报给网管服务器。

10、网管服务器将接收的干扰信息强度与预设干扰信息门限相比较,接收的干扰信息强度为-105dBm高于预设干扰信息门限-110dBm,判定高干扰小区与邻区4非干扰邻区对。网管服务器在干扰排查邻区列表中删除已排查的邻区4后,已无可排查邻区,网管服务器发出需人工排查的高干扰警告。

如图8所示,在一个实施例中,提供一种定位同频干扰邻区的装置,包括:

解调模块810,用于根据获取到的当前邻区对应的上行资源调度信息对高干扰小区的上行干扰信号进行解调,得到解调的干扰信号强度。

本实施例中,解调模块810为基站基带处理单元中的模块,基带处理单元接收上行干扰排查单元下发的当前邻区对应的上行资源调度信息,解调模块810根据当前邻区对应的上行资源调度信息对高干扰小区的上行干扰信号进行解调,若解调成功,则得到解调后的干扰信号强度。

干扰排查模块820,用于将解调的干扰信号强度上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设的上行干扰信号强度门限判断当前邻区是否对高干扰小区造成干扰。

本实施例中,干扰排查模块820为基站中上行干扰排查单元中的模块,当基带处理单元根据邻区上行资源调度信息对高干扰小区的上行干扰信号进行解调时,上行干扰排查单元中的干扰排查模块820获取解调的干扰信号强度上报至网管服务器,以使网管服务器根据预设的上行干扰信号强度门限判断当前邻区是否为高干扰小区的干扰小区,从而完成对当前邻区的排查。

在一个实施例中,上行资源调度信息包括所述当前邻区内产生上行信号的终端被分配资源的位置,解调模块810还用于根据终端被分配资源的位置暂停高干扰小区对应分配资源的位置的服务,并利用获取的当前邻区的上行资源调度信息对对应分配资源的位置的上行信号进行解调,获取对应的干扰信号强度。

在一个实施例中,解调单元810还用于利用获取的当前邻区的上行资源调度信息对对应分配资源的位置的上行信号进行解调,解调后若判断解调检验编码正确,则当前邻区存在对应的干扰信号,获取对应的干扰信号强度。

如图9所示,在一个实施例中,定位同频干扰邻区的装置还包括:

检测上报模块830,用于周期性检测并上报干扰信息至网管服务器,以使网管服务器根据预设干扰信息门限确定高干扰小区,并根据高干扰小区的邻区以及邻区位置生成干扰排查邻区集合。

本实施例中,检测上报模块830为基站上行干扰排查单元中的模块。基站上行干扰排查单元利用检测上报模块830对所在基站覆盖的各个小区的干扰信息进行检测,并周期性的上报至网管服务器,以使网管服务器确定基站对应的小区中对应的高干扰小区,并生成干扰排查邻区集合。

第一接收模块840,用于接收网管服务器发送的干扰排查邻区集合。

第一发送模块850,用于将干扰排查邻区集合中的一个邻区作为当前邻区,并向当前邻区发送获取上行资源调度信息的请求。

本实施例中,第一接收模块840与第一发送模块850均是基站上行干扰排查单元中的模块,当网管服务器生成高干扰小区对应的干扰排查邻区集合后,下发至基站上行干扰排查单元,第一接收模块840接收网管服务器发送的干扰排查邻区集合,第一发送模块850根据干扰排查邻区集合向其中一个小区发送获取上行资源调度信息的请求。

如图10所示,在一个实施例中,定位同频干扰邻区的装置还包括:

高干扰小区检测模块860,用于在解调的同时实时上报高干扰小区的上行干扰信息,以使网管服务器判断高干扰小区的上行干扰信息是否低于预设上行干扰信号强度门限。

干扰邻区确定模块870,用于若是,则使网管服务器确定当前邻区对高干扰小区造成干扰,停止对高干扰小区的干扰邻区排查。

更新模块880,用于若否,则使网管服务器删除干扰排查邻区集合中的当前邻区并更新干扰排查邻区集合。

第二接收模块890,用于接收网管服务器发送的更新后的干扰排查邻区集合。

第二发送模块890A,用于将更新后的干扰排查邻区集合中的一个邻区作为当前邻区,向所述当前邻区发送获取上行资源调度信息的请求,并进入解调模块810,直至干扰排查邻区集合为空。

本实施例中,高干扰小区检测模块860、干扰邻区确定模块870、更新模块880均属于网管服务器中的模块,网管服务器根据基站上行干扰排查单元发送的消息进行相应处理,更新干扰排查邻区集合并下发至基站上行干扰排查单元中的第二接收模块890,第二发送模块890A根据第二接收模块890获取的更新干扰排查邻区集合对当前邻区进行处理,直至干扰排查邻区集合为空。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述程序可存储于一计算机可读取存储介质中,如本发明实施例中,该程序可存储于计算机系统的存储介质中,并被该计算机系统中的至少一个处理器执行,以实现包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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