室内分布系统天馈线监测方法技术方案

技术编号:8634038 阅读:238 留言:0更新日期:2013-04-27 18:27
本发明专利技术公开了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。

【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。作为对本专利技术的的改进所述天馈监测终端包括切换模块1、CPU处理器1、电平采样模块1、载波通信模块1、电源模块I和耦合器I ;CPU处理器I分别与切换模块1、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1、电平采样模块I和载波通信模块I相连接;切换模块1、CPU处理器1、电平采样模块1、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I1、电平采样模块I1、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I1、电平采样模块I1、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I1、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的连接山、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1、切换模块1、耦合器1、馈线、耦合器I1、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I1、耦合器I1、馈线、耦合器1、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;1、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;1、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。作为对本专利技术的的进一步改进在CPU处理器II中设置门限值。作为对本专利技术的的进一步改进设备监测中继在定时采样状态时,采样模块II监测到信源设备输出的信号电平值低于设定门限值,CPU处理器II通过GSM通信模块依次通过外置天线和移动通信网络,把信源设备输出信号电平值过低的告警信息上传至监控中心平台的网络接入模块中,网络接入模块将上一个步骤中获得的信息存入数据库模块中,数据库模块依次通过网络接入模块、移动通信网络、外置天线和GSM通信模块反馈收到告警信息回执指令;CPU处理器II控制切换模块II连通耦合器II的耦合端重新与载波通信模块II的连接。作为对本专利技术的的进一步改进该定时采样到的网络信号电平值高于设定门限值,CPU处理器II通过控制切换模块II连通耦合器II与GSM通信模块的连接,然后CPU处理器II通过GSM通信模块把信源设备输出恢复正常的信息依次经过外接天线和移动通信网络上传到网络接入模块中,再由网络接入模块存入数据库模块。作为对本专利技术的的进一步改进设备监测中继处于任何状态,CPU处理器II探测到交流市电或后备电源停电时,CPU处理器II通过GSM通信模块依次通过外接天线和移动通信网络把停电告警信息上传到网络接入模块中,再经过网络接入模块存入数据库模块;数据库模块依次通过网络接入模块、移动通信网络、外接天线和GSM通信模块反馈收到停电告警信息回执指令;CPU处理器II实时探测到供电恢复时,CPU处理器II通过GSM通信模块把供电恢复的信息依次通过外接天线和移动通信网络上传到网络接入模块,再经过网络接入模块存入数据库模块。作为对本专利技术的的进一步改进在CPU处理器I中设置门限值时当采样模块I采集到天线口网络信号电平值低于设定的门限值,该电平值换醒CPU处理器I本文档来自技高网...

【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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