用于实现多模式通信信号干扰的多干扰器组网方法及系统与流程

文档序号:35551455发布日期:2023-09-23 23:08阅读:24来源:国知局
用于实现多模式通信信号干扰的多干扰器组网方法及系统与流程

本发明涉及手机信号干扰领域,尤其涉及一种用于实现多模式通信信号干扰的多干扰器组网方法及系统。


背景技术:

1、随着经济水平和科学技术的飞快发展,移动通信已基本得到了全面普及和应用,然而对于一些需要保密等管制区域,如考场、学校、会议中心、监狱、军事重地等场合,仍然需要设置干扰器系统,来阻断上述特定区域内的通信。

2、在现有技术中,在布置在小型场所时,干扰器的布置点,往往是比较随意的,这就导致了干扰范围不够精准或者过覆盖,部分区域未干扰等一系列问题,而在大型场所进行干扰器的布置时,在仅使用单一干扰器进行对该场所进行信号屏蔽时,或者无法覆盖整个场所,或者单一干扰器的布置会对干扰器附近的人体产生较强的辐射影响,并且无法实现对特定地点的干扰与否进行精确控制的问题。

3、此时就需要使用多个干扰器进行一体的干扰,在现有技术中,如何在大型场所布置干扰器、以及干扰器与干扰器之间间隔的距离,往往是由有经验的工人去现场布置的,不仅导致了和小型场所布置干扰器产生相同的问题,而且还会因为多个干扰器间距控制不准的问题,导致干扰过覆盖,既增加辐射也会影响周边非屏蔽区域的正常通信,或者干扰器与干扰器之间存在信号没有干扰的地方导致干扰失效。

4、因此,有必要提出一种针对大型场所的自适应多干扰器组网方法及系统,从而减少架设干扰系统的成本,提高干扰器组网的效率,并实现干扰区域的精细化管理。


技术实现思路

1、为了解决背景技术的一个或多个技术问题,本发明提供一种用于实现多模式通信信号干扰的多干扰器组网方法,包括:

2、s1:获取待布置场所的空间信息,根据预设的区域划分规则将所述待布置场所划分为多个区域构成的区域集合,对所述区域集合中的所有区域进行运营商信号强度检测,按照信号强度最高的运营商频段信号对所有区域进行从大到小的排序,从而生成a1布置点集合,所述a1布置点集合中每个点的信息包括该区域的位置坐标信息及其运营商信号强度信息;

3、s2:选定所述a1布置点集合中强度最高的信号点设置为第一布置点,获取干扰器信息,根据所述干扰器信息和所述第一布置点的信息计算得到所述第一布置点的干扰距离及其实际覆盖范围,所述干扰器信息包括干扰器的天线输出口频段发射功率信息;

4、s3:基于区域集合信息以及所述第一布置点的实际覆盖范围选取所述a1布置点集合中所述第一布置点未覆盖的信号点,即从a1布置点集合中删除所述第一布置点干扰信号覆盖的位置点,得到a2布置点集合;

5、s4:选定a2布置点集合中强度最高的信号点设置为临时第二布置点,根据所述干扰器信息和所述临时第二布置点的信息得到所述临时第二布置点的干扰距离及其实际覆盖范围;根据预设的重叠判断公式判断所述临时第二布置点与所述第一布置点是否有重叠区域并且重叠范围是否可以接受,若可以,则将所述临时第二布置点设置为第二布置点,若不能接受,则将所述a2布置点集合中信号强度次高的信号点设置为所述临时第二布置点并继续用所述重叠判断公式进行判断,直到找到能够满足该条件的所述第二布置点,其中,所述重叠判断公式为l1+l2-h≤t,其中l1为所述第一布置点的干扰距离,l2为所述第二布置点的干扰距离,h为所述第一布置点和所述第二布置点之间的距离,t为可以接受的重叠范围距离;

6、s5:基于区域集合信息以及根据所述第二布置点的实际覆盖范围选取所述a2布置点集合中所述第二布置点未覆盖的信号点,得到更新后的a2布置点集合;

7、s6:判断a2布置点集合是否未空集,若为空集,则结束组网;若否,则跳转到步骤s4,重新执行上述步骤s4-s6。

8、根据本发明的一个方面,所述重叠判断公式中可以接受的重叠范围距离为2、3、4、5中的一者,其单位为米。

9、根据本发明的一个方面,可以得出优化的需要布置干扰器的位置点集合,进一步的,还能通过控制各个布置点的干扰器,实现对各个布置点干扰器的远程开关控制。

10、根据本发明的一个方面,得到所述第一布置点的干扰距离的公式为:

11、d=10^((p-y-z-20*log10(f))/20);

12、其中,d为干扰距离,单位为km;

13、p为干扰器某频段通道的输出功率,单位为dbm;

14、y为该频段在需要干扰区域的空口运营商信号强度,单位为dbm;

15、z为在干扰区,干扰器发出的信号大于运营商空口信号的强度,单位为dbm;

16、f为干扰器某频段的频率,单位为ghz。

17、为了解决背景技术的一个或多个技术问题,本发明提供一种用于实现多模式通信信号干扰的多干扰器组网系统,其包括:布置点集合获取模块、干扰器布置点确定模块、布置点集合更新模块、重叠范围判断模块、干扰器布置点存储模块以及干扰器布置点显示模块;其中,

18、所述布置点集合获取模块:获取待布置场所的空间信息,根据预设的区域划分规则将所述待布置场所划分为多个区域构成的区域集合,对所述区域集合中的所有区域进行运营商信号强度检测,按照信号强度最高的运营商频段信号对所有区域进行从大到小的排序,从而生成布置点集合,所述布置点集合中每个点的信息包括该区域的位置坐标信息及其运营商信号强度信息;

19、所述干扰器布置点确定模块:从当前布置点集合中选择信号强度最高的信号点设置为临时干扰器布置点;根据干扰器信息和所述临时干扰器布置点的信息计算得到所述临时干扰器布置点的干扰距离及其覆盖范围,所述干扰器信息包括干扰器的天线输出口频段发射功率信息;若干扰器布置点存储模块未存储有已确定的干扰器布置点,则将该临时干扰器布置点确定为干扰器布置点,若干扰器布置点存储模块存储有已确定的干扰器布置点,则将所述临时干扰器布置点信息及其覆盖范围信息、以及所述干扰器布置点存储模块所存储的已确定的干扰器布置点信息及其覆盖范围信息发送到所述重叠范围判断模块,根据所述重叠范围判断模块返回的判断结果来确定干扰器布置点,若判断结果为可接受,则将所述临时干扰器布置点作为已确定的干扰器布置点,若判断结果为不可接受,则从当前布置点集合中选择信号强度次高的信号点设置为临时干扰器布置点,并再次进行上述确定过程;

20、所述布置点集合更新模块:基于区域集合信息以及所述干扰器布置点存储模块所存储的已确定的干扰器布置点的实际覆盖范围,选取所述布置点集合中所述干扰器布置点未覆盖的信号点,以得到更新后的布置点集合;

21、所述重叠范围判断模块:根据预设的重叠判断公式判断所述临时干扰器布置点与所述已确定的干扰器布置点是否有重叠区域并且重叠范围是否可以接受,并将该结果发送到所述干扰器布置点确定模块;其中,所述重叠判断公式为l1+l2-h≤t,其中l1为所述已确定的干扰器布置点的干扰距离,l2为所述临时干扰器布置点的干扰距离,h为所述已确定的干扰器布置点和所述临时干扰器布置点之间的距离,t为可以接受的重叠范围距离;

22、所述干扰器布置点存储模块:将所述干扰器布置点确定模块所确定的干扰器布置点信息及其覆盖范围信息进行存储;

23、所述干扰器布置点显示模块:将所述干扰器布置点存储模块所存储的干扰器布置点信息及其覆盖范围信息进行显示。

24、该系统还包括远程控制模块,还能通过控制各个布置点的干扰器,实现对各个布置点干扰器的远程开关控制。

25、所述重叠范围判断模块中可以接受的重叠范围距离为2、3、4、5中的一者,其单位为米。

26、所述第一布置点影响范围获取模块中得到所述第一布置点的干扰距离的公式为:

27、d=10^((p-y-z-20*log10(f))/20);

28、其中,d为干扰距离,单位为km;

29、p为干扰器某频段通道的输出功率,单位为dbm;

30、y为该频段在需要干扰区域的空口运营商信号强度,单位为dbm;

31、z为在干扰区,干扰器发出的信号大于运营商空口信号的强度,单位为dbm;

32、f为干扰器某频段的频率,单位为ghz。

33、基于此,本发明的有益效果在于:

34、(1)传统的布置法为人工布置,布置时全靠人为经验,导致布置精度不高,而本发明通过得知干扰器的信息和待布置场所的空间信息,自动布置干扰器;

35、(2)解决了当干扰器功率不够时干扰器信号无法覆盖整个待布置场所的问题,并且提高了干扰精度。

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