【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种,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。
技术介绍
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。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种能够对天馈线进行检查的。为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种,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 ...
【技术保护点】
室内分布系统天馈线监测方法;包括信源设备(100)和天馈系统;其特征是:所述天馈系统连接有至少一个天馈监测终端(1),所述信源设备(100)连接有设备监测中继(2),所述天馈监测终端(1)与设备监测中继(2)之间通过天馈系统相互连接,所述设备监测中继(2)还连接有监控中心平台(3);所述天馈监测终端(1)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(2);设备监测中继(2)将自身采样的信号电平数据和天馈监测终端(1)的信号电平数据传输到监控中心平台(3);由监控中心平台(3)分别对设备监测中继(2)和天馈监测终端(1)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(100)、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。
【技术特征摘要】
1.室内分布系统天馈线监测方法;包括信源设备(100)和天馈系统;其特征是所述天馈系统连接有至少一个天馈监测终端(I ),所述信源设备(100)连接有设备监测中继(2),所述天馈监测终端(I)与设备监测中继(2)之间通过天馈系统相互连接,所述设备监测中继(2)还连接有监控中心平台(3); 所述天馈监测终端(I)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(2); 设备监测中继(2)将自身采样的信号电平数据和天馈监测终端(I)的信号电平数据传输到监控中心平台(3); 由监控中心平台(3)分别对设备监测中继(2)和天馈监测终端(I)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(100)、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。2.根据权利要求1所述的室内分布系统天馈线监测方法,其特征是所述天馈监测终端(I)包括切换模块I (10)、CPU处理器I (11)、电平采样模块I (12)、载波通信模块I(13)、电源模块I (15)和耦合器I (16);CPU处理器I (11)分别与切换模块I (10)、电平采样模块I (12)和载波通信模块I (13)相连接;切换模块I (10)分别与耦合器I (16)、电平采样模块I (12)和载波通信模块I (13)相连接;切换模块I (10)、CPU处理器I (11)、电平采样模块I (12)、载波通信模块I (13)和耦合器I (16)分别与电源模块I (15)电连接; 所述设备监测中继(2)包括CPU处理器II (21)、电平采样模块II (22)、载波通信模块II (23)、GSM通信模块(24)和电源模块II (25) ;CPU处理器II (21)、电平采样模块II (22)、载波通信模块II (23)和GSM通信模块(24)分别与电源模块II (25)电连接;CPU处理器II(21)分别与切换模块II (20)、电平采样模块II (22)、载波通信模块II (23)和GSM通信模块(24)相连接;切换模块II (20)分别与耦合器II (26)、电平采样模块II (22)和载波通信模块II (23)相连接; 监控中心平台(3)包括监控管理模块(31)、数据库模块(32)和网络接入模块(33);数据库模块(32 )分别与监控管理模块(31)和网络接入模块(33 )相连接; 率禹合器II (26)的输入端与室内分布系统中的信源设备(100)的信号输出端相连,I禹合器II (26)的输出端与相应的各路馈线相连;耦合器I (16)串接在相应的馈线与各末端天线之间; a、设备监测中继(2)默认状态为耦合器II(26)与载波通信模块II (23)连接,按设定的周期,CPU处理器II (21)控制切换模块II (20)接通耦合器II (26)与采样模块II (22)的连接; b、采样模块II(22)采集信源设备(100)输出的网络信号电平; C、采样模块II (22)将采样的数据上传到CPU处理器II (21),由CPU处理器II (21)将采样的数据保存在CPU处理器II (21)的缓存中; d、CPU处理器II(21)在缓存中保存好采样的数据后,控制切换模块II (20)接通耦合器II (26)与载波通信模块II (23)的连接; e、CPU处理器I(11)通过切换模块I (10)连通控制耦合器I (16)与采样模块I (12)的连接,CPU处理器I (11)除时钟外的所有功能均停止工作,载波通信模块I (13)停止工作; f、到达设定的时间,CPU处理器I(11)恢复工作,采样模块I (12)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 (11),由CPU处理器I (11)保存在CPU处理器I (11)的缓存中; g、CPU处理器I(11)通过控制切换模块I (10)连通耦合器I (16)与载波通信模块I(13)的连接; f、CPU处理器I(11)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(13)、切换模块I (10)、耦合器I (16)、馈线、耦合器II (26)、切换模块II (20)和载波模块(23)后上传至CPU处理器II(21),CPU处理器II (21)把从CPU处理器I (11)中上传的电平采样数据保存在缓存中; g、CPU处理器II(21)将CPU处理器I (11)上报的数据全部存入缓存中后,CPU处理器II (21)依次通过载波模块(23)、切换模块II (20)、耦合器II (26)、馈线、耦合器I (16)、切换模块I (10)和载波模块(13)将收到信息回执和时钟校准指令反馈到CPU处理器I (11); h、CPU处理器I(11)完成时钟校准,CPU处理器I (11)通过控制切换模块I (10)连通耦合器I (16)与采样模块I (12)的连接;1、CPU处理器I(11)控制载波通信模块I (13)停止工作,CPU处理器I (11)进入休...
【专利技术属性】
技术研发人员: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,
类型:发明
国别省市:
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