一种窄带信号干扰的检测方法及装置转让专利

申请号 : CN201910276581.4

文献号 : CN111800813A

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 汪江波

申请人 : 大唐移动通信设备有限公司

摘要 :

本发明提供一种窄带信号干扰的检测方法及装置,用以解决现有技术中存在的耗时较长、效率较低的问题。方法包括:接入网设备获取小区的第一干扰测量数据,根据第一干扰测量数据确定M个PRB的第一上行干扰电平的平均值得到第一上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的M个PRB的第一上行接收干扰功率的平均值得到N个第一单子帧上行接收干扰功率平均值;确定N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第一上行接收干扰功率平均值;确定第一上行平均干扰电平小于第一阈值,第一上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且至少一个第一单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,确定小区存在窄带信号干扰。

权利要求 :

1.一种窄带信号干扰的检测方法,其特征在于,包括:

接入网设备获取小区的第一干扰测量数据,所述第一干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率;

所述接入网设备确定所述M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平的平均值得到第一上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第一上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值;

所述接入网设备确定N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第一上行接收干扰功率平均值;

所述接入网设备确定第一上行平均干扰电平小于第一阈值,第一上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰后,所述方法还包括:所述接入网设备禁止所述小区发射下行信号后,获取小区的第二干扰测量数据,所述第二干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率;

所述接入网设备确定所述M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平的平均值得到第二上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第二上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值;

所述接入网设备确定N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第二上行接收干扰功率平均值;

所述接入网设备确定第二上行平均干扰电平小于第一阈值,第二上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰后,所述方法还包括:所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第一上行接收干扰功率中的最大值对应第一子帧下第一PRB;

所述接入网设备针对所述窄带带宽进行移频处理,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;

所述接入网设备获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;

确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第一子帧下第一PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。

4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源后,所述方法还包括:所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第二上行接收干扰功率中的最大值对应第二子帧下第二PRB;

所述接入网设备针对所述窄带带宽进行移频处理,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;

所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;

确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第二子帧下第二PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。

5.如权利要求3或4所述的方法,其特征在于,还包括:

当确定所述窄带信号干扰源为固定干扰源且为外部干扰源,向网络管理器发送告警指示,所述告警指示用于指示存在外部固定干扰源对所述接入网设备产生窄带信号干扰。

6.一种窄带信号干扰的检测装置,其特征在于,包括:

获取单元,用于获取小区的第一干扰测量数据,所述第一干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率;

第一确定单元,用于确定所述M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平的平均值得到第一上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第一上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值;确定N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第一上行接收干扰功率平均值;

第二确定单元,用于确定第一上行平均干扰电平小于第一阈值,第一上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰。

7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

禁止单元,用于在所述第二确定单元确定所述小区存在窄带信号干扰后,禁止所述小区发射下行信号;

所述获取单元,还用于在所述禁止单元禁止所述小区发射下行信号后,获取小区的第二干扰测量数据,所述第二干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率;

所述第一确定单元,还用于确定所述M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平的平均值得到第二上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第二上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值;确定N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第二上行接收干扰功率平均值;

所述第二确定单元,还用于确定第二上行平均干扰电平小于第一阈值,第二上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源。

8.如权利要求6所述的装置,其特征在于:

所述第一确定单元,还用于在所述第二确定单元确定所述小区存在窄带信号干扰后,确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第一上行接收干扰功率中的最大值对应第一子帧下第一PRB;

所述装置还包括:

移频单元,用于针对所述窄带带宽进行移频处理;

所述获取单元,还用于获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;

所述第一确定单元,还用于确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;

所述第二确定单元,还用于在确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第一子帧下第一PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。

9.如权利要求7所述的装置,其特征在于:

所述第一确定单元,还用于在所述第二确定单元确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源后,确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第二上行接收干扰功率中的最大值对应第二子帧下第二PRB;

所述装置还包括:

移频单元,用于针对所述窄带带宽进行移频处理;

所述获取单元,还用于在所述移频单元针对所述窄带带宽进行移频处理后,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;

所述第一确定单元,还用于确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;

所述第二确定单元,还用于确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第二子帧下第二PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。

10.如权利要求8或9所述的装置,其特征在于,还包括:

发送单元,用于在所述第二确定单元确定所述窄带信号干扰源为固定干扰源且为外部干扰源,向网络管理器发送告警指示,所述告警指示用于指示存在外部固定干扰源对所述接入网设备产生窄带信号干扰。

11.一种接入网设备,其特征在于,包括:

存储器以及处理器;

存储器,用于存储程序指令;

处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行权利要求1~5任一项所述的方法。

12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行权利要求1~5中任一项所述的方法。

说明书 :

一种窄带信号干扰的检测方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种窄带信号干扰的检测方法及装置。

背景技术

[0002] TDD-LTE(Time Division Long Term Evolution,时分长期演进)采用时分双工,即发射信号和接收信号是在同一频率信道的不同时隙中进行的,当网络周围存在同频段窄带下行信号源时,很容易造成TDD-LTE小区固定RB(Resource Block即资源块)上的IOT(Interference over Thermal,干扰噪声)抬升,即产生外部窄带干扰,影响网络下用户的感知。
[0003] 目前,窄带干扰需要基于大量的指标数据中人工判断外部窄带干扰,耗时较长、效率较低。

发明内容

[0004] 本发明提供一种窄带信号干扰的检测方法及装置,用以解决现有技术中存在的耗时较长、效率较低的问题。
[0005] 第一方面,本发明实施例提供一种窄带信号干扰的检测方法,包括:
[0006] 接入网设备获取小区的第一干扰测量数据,所述第一干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率;
[0007] 所述接入网设备确定所述M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平的平均值得到第一上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第一上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值;
[0008] 所述接入网设备确定N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第一上行接收干扰功率平均值;
[0009] 所述接入网设备确定第一上行平均干扰电平小于第一阈值,第一上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰。
[0010] 在一种可选的实现方式中,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰后,所述方法还包括:
[0011] 所述接入网设备禁止所述小区发射下行信号后,获取小区的第二干扰测量数据,所述第二干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率;
[0012] 所述接入网设备确定所述M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平的平均值得到第二上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第二上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值;
[0013] 所述接入网设备确定N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第二上行接收干扰功率平均值;
[0014] 所述接入网设备确定第二上行平均干扰电平小于第一阈值,第二上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源。
[0015] 在一种可选的实现方式中,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰后,所述方法还包括:
[0016] 所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第一上行接收干扰功率中的最大值对应第一子帧下第一PRB;
[0017] 所述接入网设备针对所述窄带带宽进行移频处理,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;
[0018] 所述接入网设备获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;
[0019] 确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第一子帧下第一PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0020] 在一种可选的实现方式中,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源后,所述方法还包括:
[0021] 所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第二上行接收干扰功率中的最大值对应第二子帧下第二PRB;
[0022] 所述接入网设备针对所述窄带带宽进行移频处理,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;
[0023] 所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;
[0024] 确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第二子帧下第二PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0025] 在一种可选的实现方式中,还包括:
[0026] 当确定所述窄带信号干扰源为固定干扰源且为外部干扰源,向网络管理器发送告警指示,所述告警指示用于指示存在外部固定干扰源对所述接入网设备产生窄带信号干扰。
[0027] 第二方面,本发明实施例提供一种窄带信号干扰的检测装置,包括:
[0028] 获取单元,用于获取小区的第一干扰测量数据,所述第一干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率;
[0029] 第一确定单元,用于确定所述M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平的平均值得到第一上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第一上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值;确定N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第一上行接收干扰功率平均值;
[0030] 第二确定单元,用于确定第一上行平均干扰电平小于第一阈值,第一上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰。
[0031] 在一种可选的实现方式中,所述装置还包括:
[0032] 禁止单元,用于在所述第二确定单元确定所述小区存在窄带信号干扰后,禁止所述小区发射下行信号;
[0033] 所述获取单元,还用于在所述禁止单元禁止所述小区发射下行信号后,获取小区的第二干扰测量数据,所述第二干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率;
[0034] 所述第一确定单元,还用于确定所述M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平的平均值得到第二上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第二上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值;确定N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第二上行接收干扰功率平均值;
[0035] 所述第二确定单元,还用于确定第二上行平均干扰电平小于第一阈值,第二上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源。
[0036] 在一种可选的实现方式中,所述第一确定单元,还用于在所述第二确定单元确定所述小区存在窄带信号干扰后,确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第一上行接收干扰功率中的最大值对应第一子帧下第一PRB;
[0037] 所述装置还包括:
[0038] 移频单元,用于针对所述窄带带宽进行移频处理;
[0039] 所述获取单元,还用于获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;
[0040] 所述第一确定单元,还用于确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;
[0041] 所述第二确定单元,还用于在确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第一子帧下第一PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0042] 在一种可选的实现方式中,所述第一确定单元,还用于在所述第二确定单元确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源后,确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第二上行接收干扰功率中的最大值对应第二子帧下第二PRB;
[0043] 所述装置还包括:
[0044] 移频单元,用于针对所述窄带带宽进行移频处理;
[0045] 所述获取单元,还用于在所述移频单元针对所述窄带带宽进行移频处理后,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;
[0046] 所述第一确定单元,还用于确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;
[0047] 所述第二确定单元,还用于确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第二子帧下第二PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0048] 在一种可选的实现方式中,还包括:
[0049] 发送单元,用于在所述第二确定单元确定所述窄带信号干扰源为固定干扰源且为外部干扰源,向网络管理器发送告警指示,所述告警指示用于指示存在外部固定干扰源对所述接入网设备产生窄带信号干扰。
[0050] 第三方面,本发明实施例提供一种接入网设备,包括:
[0051] 存储器以及处理器;
[0052] 存储器,用于存储程序指令;
[0053] 处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行第一方面的任一实现方式所述的方法。
[0054] 第四方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述方法。
[0055] 传统的干扰分析流程完成基于人工处理:先基于指标做初步分析,然后基于筛选的干扰小区进行排查,本发明提供的方案通过干扰检测自动分析且以告警形式上报,较现有来说耗时较短、效率较高,能够做到智能运维。

附图说明

[0056] 图1为本发明实施例提供的通信系统结构示意图;
[0057] 图2为本发明实施例提供的一种窄带信号干扰的检测方法流程图;
[0058] 图3为本发明实施例提供的另一种窄带信号干扰的检测方法示意图;
[0059] 图4为本发明实施例提供的窄带信号干扰的检测装置结构示意图;
[0060] 图5为本发明实施例提供的一种接入网设备结构示意图。

具体实施方式

[0061] 本发明实施例可以应用于4G系统,或者5G系统,或者未来产生的新系统。4G系统可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统,5G系统可以是新空口(New Radio,NR)系统。
[0062] 图1示例一种通信系统架构,通信系统中包括接入网设备和终端设备。
[0063] 终端设备,又称之为终端、用户设备(User Equipment,UE)、移动台(Mobile Station,MS)、移动终端(Mobile Terminal,MT)等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,一些终端的举例为:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、增强现实(Augmented Reality,AR)设备、工业控制(Industrial Control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。
[0064] 本发明实施例中涉及的接入网设备还可以称为基站或者接入节点(英文:Access Node,简称:AN),为终端提供无线接入服务。接入节点具体可以是全球移动通信(Global System for Mobile communication,GSM)系统或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统中的基站(NodeB),还可以是LTE系统中的演进型基站(英文:Evolutional Node B,简称:eNB或eNodeB),或者是未来5G网络中的基站设备(gNB)、小基站设备、无线访问节点(WiFi AP)、无线互通微波接入基站(Worldwide Interoperability for Microwave Access Base Station,WiMAX BS)等,本发明对此并不限定。
[0065] 本发明实施例中接入网设备在上行子帧接收来自终端设备的上行信号。
[0066] 如下先对本发明实施例中涉及的术语进行解释说明。
[0067] 1)、上行子帧,是指用于传输上行信号的子帧,其中包括仅用于传输上行信号的子帧,还包括特殊子帧。比如,参见表1所示,表1为现有的TDD LTE系统的TDD配置表。如表1所示,TDD配置2为子帧号为1、2、6、7的为本发明实施例所述的上行子帧。
[0068] 表1
[0069]
[0070] 2)、小区下窄带带宽占用的M个PRB(物理资源块)的上行干扰电平。
[0071] 比如,窄带带宽为20M,带宽的频率范围为1880-1900kHz,比如带宽的频率范围下包括100PRB。100个PRB每个PRB对应一个上行干扰电平。
[0072] 3)、上行平均干扰电平,是指M个物理资源块PRB的上行干扰电平的平均值。
[0073] 比如,100个PRB每个PRB对应一个干扰电平,则上行平均干扰电平为100个PRB的干扰电平的平均值。
[0074] 4)、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的上行接收干扰功率。
[0075] 比如,窄带带宽为20M,带宽的频率范围为1880-1900kHz,比如带宽的频率范围下包括100PRB,而小去采用的子帧结构为表1中所示的TDD配置2,即上行子帧包括子帧1、子帧2、子帧6和子帧7。在子帧1下100个PRB每个PRB对应一个接收干扰功率,子帧2下100个PRB每个PRB对应一个接收干扰功率,子帧6下100个PRB每个PRB对应一个上行接收干扰功率,子帧
7下100个PRB每个PRB对应一个上行接收干扰功率。
[0076] 5)、单子帧上行接收干扰功率平均值。
[0077] 比如,上行子帧包括子帧1、子帧2、子帧6和子帧7。在子帧1下100个PRB每个PRB对应一个接收干扰功率,子帧2下100个PRB每个PRB对应一个接收干扰功率,子帧6下100个PRB每个PRB对应一个上行接收干扰功率,子帧7下100个PRB每个PRB对应一个上行接收干扰功率。单子帧上行接收干扰功率平均值是指,子帧1下100个PRB的接收干扰功率的平均值,或者子帧2下100个PRB的接收干扰功率的平均值,或者子帧6下100个PRB的接收干扰功率的平均值,或者子帧7下100个PRB的接收干扰功率的平均值。
[0078] 6)、上行接收干扰功率平均值。
[0079] 在子帧1下100个PRB每个PRB对应一个接收干扰功率,子帧2下100个PRB每个PRB对应一个接收干扰功率,子帧6下100个PRB每个PRB对应一个上行接收干扰功率,子帧7下100个PRB每个PRB对应一个上行接收干扰功率,总共包括400个接收干扰功率,则上行接收干扰功率平均值是指这400个接收干扰功率的平均值。也可以对4个单子帧上行接收干扰功率平均值再求取平均值得到上行接收干扰功率平均值。
[0080] 需要说明的是,本发明中涉及的多个,是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。另外,应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二等来描述各对象(比如上行干扰电平、上行接收干扰功率等)、但这些数据包不应限于这些术语。这些术语仅用来将各对象彼此区分开。
[0081] 本发明实施例提供一种窄带信号干扰的检测方法及装置,通过上行平均干扰电平、单子帧上行接收干扰功率平均值,以及上行接收干扰功率平均值来确定小区是否存在窄带干扰,无需人工参与,提高检测效率,降低检测时长。其中,方法和装置是基于同一发明构思的,由于方法及装置解决问题的原理相似,因此装置与方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
[0082] 参见图2所示,为本发明实施例提供一种窄带信号干扰的检测方法流程示意图。该方法包括:
[0083] S201,接入网设备获取小区的第一干扰测量数据,所述第一干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个PRB的第一上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率。
[0084] 其中,M和N均为正整数。
[0085] S202,所述接入网设备确定所述M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平的平均值得到第一上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第一上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值。
[0086] S203,所述接入网设备确定N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第一上行接收干扰功率平均值。
[0087] S204,所述接入网设备确定第一上行平均干扰电平小于第一阈值,第一上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰。
[0088] 示例性的,第一阈值和第二阈值以及第三阈值可以均等与小区所能够承受的外部的最大窄带信号干扰值。比如,第一阈值和第二阈值和第三阈值均等-105dB。
[0089] 在一种可选的实现方式中,所述接入网设备根据第一干扰测量数据确定不满足如下条件一、条件二以及条件三中的任一条件时,则所述接入网设备确定所述小区不存在窄带信号干扰:
[0090] 条件一:上行平均干扰电平小于第一阈值。
[0091] 条件二:上行接收干扰功率平均值小于第二阈值。
[0092] 条件三:至少一个单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值。
[0093] 在一种可选的实现方式中,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰后,开启设备侧因素排查环节。具体的,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰后,所述接入网设备禁止所述小区发射下行信号,然后获取小区的第二干扰测量数据,所述第二干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率,M和N均为正整数;
[0094] 所述接入网设备确定所述M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平的平均值得到第二上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第二上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值;
[0095] 所述接入网设备确定N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第二上行接收干扰功率平均值;
[0096] 所述接入网设备确定第二上行平均干扰电平小于第一阈值,第二上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源。
[0097] 在一种可选的实现方式中,所述接入网设备根据所述第二干扰测量数据确定不满足条件一、条件二以及条件三中的任一条件时,则所述接入网设备确定所述小区产生窄带信号干扰原因是设备内侧。
[0098] 在一种可选的实现方式中,本发明实施例中可以通过如下任一方式确定,窄带信号干扰源是否为固定干扰源。
[0099] 第一种方式:所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰后,所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第一上行接收干扰功率中的最大值对应第一子帧下第一PRB;所述接入网设备针对所述窄带带宽进行移频处理,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;所述接入网设备获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第一子帧下第一PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0100] 第二种方式,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源后,所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第二上行接收干扰功率中的最大值对应第二子帧下第二PRB;所述接入网设备针对所述窄带带宽进行移频处理,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;所述接入网设备确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第二子帧下第二PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0101] 作为一种示例,所述窄带带宽进行移频是指,针对窄带带宽的中心频率进行偏移,比如,窄带带宽是1880-1900kHz,向右移频5kHz后,即增大5Hz后,窄带带宽更新为1885-1905kHz。
[0102] 需要说明的是,针对进行移频处理以及禁止所述小区发射下行信号的执行先后顺序,本发明实施例不作具体限定,可以先进行禁止所述小区发射下行信号,判断是否属于外部干扰源后,在执行移频处理操作。当然还可以先进行移频处理操作,判断是否属于固定干扰源后,再执行禁止所述小区发射下行信号。
[0103] 在一种可选的实现方式中,当确定所述窄带信号干扰源为固定干扰源且为外部干扰源,向网络管理器发送告警指示,所述告警指示用于指示存在外部固定干扰源对所述接入网设备产生窄带信号干扰。从而网络管理器可以提示优化人员扫频来确定外部固定干扰源所在的位置。
[0104] 下面结合应用场景,对本发明实施例进行详细说明,以第一阈值、第二阈值以及第三阈值均等于-105dB为例进行说明。
[0105] 参见图3所示,本发明实施例提供的窄带信号干扰的检测方法流程示意图。
[0106] S301,获取小区的干扰测量数据。
[0107] S302,根据干扰测量数据得到上行平均干扰电平、单子帧上行接收干扰功率平均值以及上行接收干扰功率平均值。以4个上行子帧为例,子帧1、子帧2、子帧6和子帧7分别对应的单子帧上行接收干扰功率为例。
[0108] S303,确定是否满足上行平均干扰电平和上行接收干扰功率平均值是否均小于-105dB,且4个子帧中至少一个单子帧上行接收干扰功率平均值大于-105dB,在执行窄带干扰信号判断流程时,若是,执行S304,若否,执行S305。
[0109] S304,确定所述小区存在窄带干扰信号,并执行外部干扰源判断流程,执行S306。
[0110] S305,结束窄带信号干扰判断。
[0111] 以先执行判断是否为外部干扰源,再执行判断是否为固定干扰源为例进行说明。
[0112] S306,禁止小区发射下行信号,再次执行S301-S303。此时,执行外部干扰源判断流程,若S303,在确定是否满足上行平均干扰电平和上行接收干扰功率平均值均小于-105dB,且4个子帧中至少一个单子帧上行接收干扰功率平均值大于-105dB,若是,执行S307,若否,执行S308。
[0113] S307,确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源,并执行移频处理,再次执行S301-S303。此时,执行外部固定干扰源判断流程,若S303,在确定是否满足上行平均干扰电平和上行接收干扰功率平均值均小于-105dB,且4个子帧中至少一个单子帧上行接收干扰功率平均值大于-105dB,若是,执行S309,若否,执行S310。
[0114] S308,确定接入网设备内部存在窄带信号干扰。
[0115] S309,确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部固定干扰源。执行S311。
[0116] S310,确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部非固定干扰源。
[0117] S311,向网络管理器发送告警指示。其中,所述告警指示用于指示存在外部固定干扰源对所述接入网设备产生窄带信号干扰。
[0118] 基于与上述方法实施例同样的发明构思,本发明实施例提供一种窄带信号干扰的检测装置,参见图4所示。该检测装置可以应用于接入网设备,可以由接入网设备中的一个或者处理器实现,或者由一个或者多个芯片构成的芯片系统实现。
[0119] 获取单元401,用于获取小区的第一干扰测量数据,所述第一干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率;
[0120] 第一确定单元402,用于确定所述M个物理资源块PRB的第一上行干扰电平的平均值得到第一上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第一上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值;确定N个子帧分别对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第一上行接收干扰功率平均值;
[0121] 第二确定单元403,用于确定第一上行平均干扰电平小于第一阈值,第一上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第一单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定所述小区存在窄带信号干扰。
[0122] 在一种可选的实现方式中,所述装置还包括:
[0123] 禁止单元,用于在所述第二确定单元403确定所述小区存在窄带信号干扰后,禁止所述小区发射下行信号;
[0124] 所述获取单元401,还用于在所述禁止单元禁止所述小区发射下行信号后,获取小区的第二干扰测量数据,所述第二干扰测量数据包括所述小区下窄带带宽占用的M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平、所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率;
[0125] 所述第一确定单元402,还用于确定所述M个物理资源块PRB的第二上行干扰电平的平均值得到第二上行平均干扰电平,并确定每个子帧下的所述M个PRB的第二上行接收干扰功率的平均值得到N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值;确定N个子帧分别对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值的平均值得到第二上行接收干扰功率平均值;
[0126] 所述第二确定单元403,还用于确定第二上行平均干扰电平小于第一阈值,第二上行接收干扰功率平均值小于第二阈值,并且所述N个子帧中至少一个子帧对应的第二单子帧上行接收干扰功率平均值大于第三阈值时,所述接入网设备确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源。
[0127] 在一种可选的实现方式中,所述第一确定单元402,还用于在所述第二确定单元403确定所述小区存在窄带信号干扰后,确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第一上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第一上行接收干扰功率中的最大值对应第一子帧下第一PRB;
[0128] 所述装置还包括:
[0129] 移频单元,用于针对所述窄带带宽进行移频处理;
[0130] 所述获取单元401,还用于获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;
[0131] 所述第一确定单元402,还用于确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;
[0132] 所述第二确定单元403,还用于在确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第一子帧下第一PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0133] 在一种可选的实现方式中,所述第一确定单元402,还用于在所述第二确定单元403确定产生窄带信号干扰的干扰源为外部干扰源后,确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第二上行接收干扰功率中的最大值,其中,所述第二上行接收干扰功率中的最大值对应第二子帧下第二PRB;
[0134] 所述装置还包括:
[0135] 移频单元,用于针对所述窄带带宽进行移频处理;
[0136] 所述获取单元401,还用于在所述移频单元针对所述窄带带宽进行移频处理后,获取所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率;
[0137] 所述第一确定单元402,还用于确定所述小区的N个上行子帧中每个子帧下所述M个PRB的第三上行接收干扰功率中的最大值;
[0138] 所述第二确定单元403,还用于确定所述第三上行接收干扰功率中的最大值对应所述第二子帧下第二PRB时,确定所述窄带干扰源为固定干扰源。
[0139] 在一种可选的实现方式中,还包括:
[0140] 发送单元404,用于在所述第二确定单元403确定所述窄带信号干扰源为固定干扰源且为外部干扰源,向网络管理器发送告警指示,所述告警指示用于指示存在外部固定干扰源对所述接入网设备产生窄带信号干扰。
[0141] 本发明实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
[0142] 本发明实施例还提供另一种接入网设备,参见图5所示,包括:
[0143] 通信接口501,存储器502以及处理器503;
[0144] 其中,所述接入网设备通过所述通信接口501与终端设备进行通信,比如接收终端设备的数据;存储器502,用于存储程序指令;处理器503,用于调用所述存储器502中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述实施例中接入网设备(或者基站)执行的方法。
[0145] 本发明实施例中不限定上述通信接口501、存储器502以及处理器503之间的具体连接介质,比如总线,总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。
[0146] 在本发明实施例中,处理器可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
[0147] 在本发明实施例中,存储器可以是非易失性存储器,比如硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD)等,还可以是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM)。存储器还可以是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。本发明实施例中的存储器还可以是电路或者其它任意能够实现存储功能的装置,用于存储程序指令和/或数据。
[0148] 传统的干扰分析流程完成基于人工处理:先基于指标做初步分析,然后基于筛选的干扰小区进行排查,本发明提供的方案通过干扰检测自动分析且以告警形式上报,较现有来说耗时较短、效率较高,能够做到智能运维。
[0149] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0150] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
[0151] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0152] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0153] 尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
[0154] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。