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一種自動調整智能天線廣播波束的方法和系統.pdf

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一種 自動 調整 智能 天線 廣播 波束 方法 系統
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摘要
申請專利號:

CN201210164118.9

申請日:

2012.05.24

公開號:

CN102723974B

公開日:

2015.01.28

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 專利權人的姓名或者名稱、地址的變更IPC(主分類):H04B 7/04變更事項:專利權人變更前:深圳市網信聯動技術有限公司變更后:深圳市網信聯動通信技術股份有限公司變更事項:地址變更前:518057 廣東省深圳市南山區高新中區科技中二路1號深圳軟件園二期13棟702房變更后:518057 廣東省深圳市南山區高新中區科技中二路1號深圳軟件園二期13棟702房|||授權|||實質審查的生效IPC(主分類):H04B 7/04申請日:20120524|||公開
IPC分類號: H04B7/04; H04W16/28(2009.01)I 主分類號: H04B7/04
申請人: 深圳市網信聯動技術有限公司
發明人: 王立
地址: 518057 廣東省深圳市南山區高新中區科技中二路1號深圳軟件園二期13棟702房
優先權:
專利代理機構: 深圳市順天達專利商標代理有限公司 44217 代理人: 李琴;高瑞
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201210164118.9

授權公告號:

|||102723974B||||||

法律狀態公告日:

2015.09.09|||2015.01.28|||2012.12.05|||2012.10.10

法律狀態類型:

專利權人的姓名或者名稱、地址的變更|||授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種自動調整智能天線廣播波束的方法和系統,該方法包括:S1.采集網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數;S2.將所采集的數據按地理格柵存儲;S3.計算地理格柵的信號強度和干擾;S4.獲取地理區域的區域質量值;S5.判斷所獲取的區域質量值是否小于當前記錄的區域質量值,是則執行S6,否則執行S7;S6.記錄所獲取的區域質量值,并判斷該區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內,是則執行S9,否則執行S8;S7.放棄獲取的區域質量值并執行S8;S8.調整天線的配置參數和工程參數,再跳轉至S3;S9.把天線當前的配置參數寫入電子文件。實施本發明的技術方案,大大提高了網絡優化的效率,節約了人工成本,同時也降低了操作難度。

權利要求書

權利要求書
1.  一種自動調整智能天線廣播波束的方法,其特征在于,包括:
S1.采集網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數;
S2.將所采集的數據與扇區及各個扇區間的關系進行關聯,并將所采集的數據按地理格柵存儲,且每個地理格柵還預先存儲有相應的地理參數;
S3.使用電磁波傳輸損耗數學模型以及天線的配置參數、工程參數計算地理格柵的信號強度和干擾;
S4.根據網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數、所計算的信號強度和干擾、以及每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,確定每個地理格柵的格柵質量值,進而獲取由地理格柵組成的地理區域的區域質量值;
S5.判斷所獲取的區域質量值是否小于當前記錄的區域質量值,若是,執行步驟S6,若否,執行步驟S7;
S6.記錄所獲取的區域質量值,并判斷該區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內,若是,執行步驟S9,若否,執行步驟S8;
S7.放棄獲取的區域質量值,并執行步驟S8;
S8.在配置參數和工程參數的可調范圍內,調整天線的配置參數和工程參數,再跳轉至步驟S3;
S9.把天線當前的配置參數按不同天線廠家的編碼格式寫入電子文件。

2.  根據權利要求1所述的自動調整智能天線廣播波束的方法,其特征在于,所述步驟
S4包括:
S41.根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為每個地理格柵內所存儲的不同類型的數據分配不同的權值,并計算每一個地理格柵的質量值;
S42.根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為地理區域內不同的地理格柵內所存儲的地理參數分配不同的權值,并計算由地理格柵組成的地理區域的質量值。

3.  根據權利要求2所述的自動調整智能天線廣播波束的方法,其特征在于,在所述步驟S41中,根據下面的公式計算地理區域內每一個地理格柵的質量值:

其中,Qj代表該地理區域內第j個地理格柵的質量值,ui代表該地理區域中第j個地理格柵內所存儲的第i個類型的數據,qi代表為ui所分配的權值。

4.  根據權利要求3所述的自動調整智能天線廣播波束的方法,其特征在于,在所述步驟S42中,根據下面的公式計算由地理格柵組成的地理區域的質量值:

其中,Q代表該地理區域的質量值,wj代表為該地理區域內第j個地理格柵內所存儲的地理參數所分配的權值。

5.  根據權利要求1-4任一項所述的自動調整智能天線廣播波束的方法,其特征在于,
在所述步驟S6中,若判斷所獲取的區域質量值不在預設的區域質量值范圍內,則判斷是否出現下列中的一種情況,若是,則結束;若否,則跳轉至步驟S8:
到達人工設定的計算時間;調整次數達到預先設定的上限值;接收到人工結束信號。

6.  一種自動調整智能天線廣播波束的系統,其特征在于,包括:采集模塊,用于采集網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參
數;存儲模塊,用于將所采集的數據與扇區及各個扇區間的關系進行關聯,并將所采集的
數據按地理格柵存儲,且每個地理格柵還預先存儲有相應的地理參數;計算模塊,用于使用電磁波傳輸損耗數學模型以及天線的配置參數、工程參數計算地
理格柵的信號強度和干擾;質量值獲取模塊,用于根據網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和
工程參數、所計算的信號強度和干擾、以及每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,確定每個地理格柵的格柵質量值,進而獲取由地理格柵組成的地理區域的區域質量值;
比較模塊,用于判斷所獲取的區域質量值是否小于當前記錄的區域質量值;記錄及判斷模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值小于當前記錄的區域質量值時,記
錄所獲取的區域質量值,并判斷該區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內;放棄模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值不小于當前記錄的區域質量值時,放棄獲
取的區域質量值;調整模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值不小于當前記錄的區域質量值時,或在判
斷該區域質量值是不在預設的區域質量值范圍內時,在配置參數和工程參數預先設定的門限值范圍內,調整天線的配置參數和工程參數,然后執行計算模塊;
寫入模塊,用于在判斷該區域質量值在預設的區域質量值范圍內時,把天線當前的配置參數按不同天線廠家的編碼格式寫入電子文件。

7.  根據權利要求6所述的自動調整智能天線廣播波束的系統,其特征在于,所述質量值獲取模塊包括:
第一獲取單元,用于根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為每個地理格柵內所存儲的不同類型的數據分配不同的權值,并計算每一個地理格柵的質量值;
第二獲取單元,用于根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為地理區域內不同的地理格柵所存儲的地理參數分配不同的權值,并計算由地理格柵組成的地理區域的質量值。

8.  根據權利要求7所述的自動調整智能天線廣播波束的系統,其特征在于,所述第一獲取單元根據下面的公式計算地理區域內每一個地理格柵的質量值:

其中,Qj代表該地理區域內第j個地理格柵的質量值,ui代表該地理區域中第j個地
理格柵內所存儲的第i個類型的數據,qi代表為ui所分配的權值。

9.  根據權利要求8所述的自動調整智能天線廣播波束的系統,其特征在于,所述第二
獲取單元根據下面的公式計算由地理格柵組成的地理區域的質量值:

其中,Q代表該地理區域的質量值,wj代表為該地理區域內第j個地理格柵內所存儲的地理參數所分配的權值。

10.  根據權利要求6-9所述的自動調整智能天線廣播波束的系統,其特征在于,所述系統還包括結束控制模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值不在預設的區域質量值范圍內時,判斷是否出現下列中的一種情況,若是,則結束:
到達人工設定的計算時間;調整次數達到預先設定的上限值;接收到人工結束信號。

說明書

說明書一種自動調整智能天線廣播波束的方法和系統
技術領域
[0001]本發明涉及無線通信領域,尤其涉及一種自動調整智能天線廣播波束的方法和系統。
背景技術
[0002]智能天線是TD-SCDMA的核心技術,智能天線的原理是將無線電的信號導向具體的方向,產生空間定向波束,使天線主波束對準用戶信號到達方向DOA(DirectionofArrival),旁瓣或零陷對準干擾信號到達方向,達到充分高效利用移動用戶信號并刪除或抑制干擾信號的目的。同時,智能天線技術利用各個移動用戶間信號空間特征的差異,通過陣列天線技術在同一信道上接收和發射多個移動用戶信號而不發生相互干擾,使無線電頻譜的利用和信號的傳輸更為有效。在不增加系統復雜度的情況下,使用智能天線可滿足服務質量和網絡擴容的需要。
[0003] 智能天線的廣播波束是在廣播時隙形成廣播波束,對整個小區的同頻廣播。其中,廣播波束是可以通過改變天線配置參數被調整。運營商和設備廠家在建設網絡時會對廣播波束進行設定。網絡投入商務運營后,隨著用戶數量增長和語音與數據業務的擴大,而且根據用戶實時使用業務的行為,以及網絡內部各種隨機、臨時故障,智能天線的廣播波束可以根據當時實際網絡運行狀況和客戶使用業務的需求進行自動的和實時的調整,實現對網絡內指定地域的覆蓋密度、無線網絡業務容量和網元之間的相互干擾的最優分配,從而提升網絡經效益,提升客戶體驗。
[0004]目前智能天線廣播波束的調整方法是人工計算所需要的天線波束,人工對照廠家智能天線廣播波束的配置參數列表,然后人工通過設備廠家的設備維護終端進行人工輸入或選擇配置參數,從而實現對智能天線廣播波束的調整。但是,由于調整時需要專業的知識和經驗,一般工程師不熟悉賦形值的含義,實現人工調整的難度比較大,另外一方面,人工調整一次可以進行分析和優化的數量也有限,效率比較低。
發明內容
[0005]本發明要解決的技術問題在于,針對現有技術上述在調整智能天線廣播波束時人工調整難度大、效率低的缺陷,提供一種自動調整智能天線廣播波束的方法,節約了人工成本,提高了網絡優化的效率。
[0006]本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:構造一種自動調整智能天線廣播波束的方法,包括:
[0007] S1.采集網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數;[0008] S2.將所采集的數據與扇區及各個扇區間的關系進行關聯,并將所采集的數據按地理格柵存儲,且每個地理格柵還預先存儲有相應的地理參數;
[0009]S3.使用電磁波傳輸損耗數學模型以及天線的配置參數、工程參數計算地理格柵的信號強度和干擾;
[0010]S4.根據網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數、所計算的信號強度和干擾、以及每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,確定每個地理格柵的格柵質量值,進而獲取由地理格柵組成的地理區域的區域質量值;
[0011] S5.判斷所獲取的區域質量值是否小于當前記錄的區域質量值,若是,執行步驟
S6,若否,執行步驟S7;
[0012] S6.記錄所獲取的區域質量值,并判斷該區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內,若是,執行步驟S9,若否,執行步驟S8;
[0013] S7.放棄獲取的區域質量值,并執行步驟S8;
[0014] S8.在配置參數和工程參數的可調范圍內,調整天線的配置參數和工程參數,再跳轉至步驟S3;
[0015] S9.把天線當前的配置參數按不同天線廠家的編碼格式寫入電子文件。
[0016] 在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的方法中,所述步驟S4包括:
[0017] S41.根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為每個地理格柵內所存儲的不同類型的數據分配不同的權值,并計算每一個地理格柵的質量值;
[0018] S42.根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為地理區域內不同的地理格柵內所存儲的地理參數分配不同的權值,并計算由地理格柵組成的地理區域的質量值。
[0019] 在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的方法中,在所述步驟S41中,根據下面的公式計算地理區域內每一個地理格柵的質量值:
[0020]
[0021] 其中,Qj代表該地理區域內第j個地理格柵的質量值,ui代表該地理區域中第j個地理格柵內所存儲的第i個類型的數據,qi代表為ui所分配的權值。
[0022] 在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的方法中,在所述步驟S42中,根據下面的公式計算由地理格柵組成的地理區域的質量值:
[0023]
[0024] 其中,Q代表該地理區域的質量值,wj代表為該地理區域內第j個地理格柵內所存儲的地理參數所分配的權值。
[0025] 在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的方法中,在所述步驟S6中,若判斷所獲取的區域質量值不在預設的區域質量值范圍內,則判斷是否出現下列中的一種情況,若是,則結束;若否,則跳轉至步驟S8:
[0026] 到達人工設定的計算時間;
[0027] 調整次數達到預先設定的上限值;
[0028] 接收到人工結束信號。
[0029] 本發明還構造一種自動調整智能天線廣播波束的系統,包括:
[0030] 采集模塊,用于采集網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數;
[0031]存儲模塊,用于將所采集的數據與扇區及各個扇區間的關系進行關聯,并將所采集的數據按地理格柵存儲,且每個地理格柵還預先存儲有相應的地理參數;
[0032]計算模塊,用于使用電磁波傳輸損耗數學模型以及天線的配置參數、工程參數計算地理格柵的信號強度和干擾;
[0033]質量值獲取模塊,用于根據網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數、所計算的信號強度和干擾、以及每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,確定每個地理格柵的格柵質量值,進而獲取由地理格柵組成的地理區域的區域質量值;
[0034] 比較模塊,用于判斷所獲取的區域質量值是否小于當前記錄的區域質量值;[0035] 記錄及判斷模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值小于當前記錄的區域質量值時,記錄所獲取的區域質量值,并判斷該區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內;[0036] 放棄模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值不小于當前記錄的區域質量值時,放棄獲取的區域質量值;
[0037]調整模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值不小于當前記錄的區域質量值時,或在判斷該區域質量值是不在預設的區域質量值范圍內時,在配置參數和工程參數預先設定的門限值范圍內,調整天線的配置參數和工程參數,然后執行計算模塊;
[0038]寫入模塊,用于在判斷該區域質量值在預設的區域質量值范圍內時,把天線當前的配置參數按不同天線廠家的編碼格式寫入電子文件。
[0039]在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的系統中,所述質量值獲取模塊包括:
[0040]第一獲取單元,用于根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為每個地理格柵內所存儲的不同類型的數據分配不同的權值,并計算每一個地理格柵的質量值;
[0041]第二獲取單元,用于根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為地理區域內不同的地理格柵所存儲的地理參數分配不同的權值,并計算由地理格柵組成的地理區域的質量值。
[0042]在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的系統中,所述第一獲取單元根據下面的公式計算地理區域內每一個地理格柵的質量值:
[0043]
[0044]其中,Qj代表該地理區域內第j個地理格柵的質量值,ui代表該地理區域中第j個地理格柵內所存儲的第i個類型的數據,qi代表為ui所分配的權值。
[0045]在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的系統中,所述第二獲取單元根據下面的公式計算由地理格柵組成的地理區域的質量值:
[0046]
[0047]其中,Q代表該地理區域的質量值,wj代表為該地理區域內第j個地理格柵內所存儲的地理參數所分配的權值。
[0048]在本發明所述的自動調整智能天線廣播波束的系統中,所述系統還包括結束控制模塊,用于在判斷所獲取的區域質量值不在預設的區域質量值范圍內時,判斷是否出現下
列中的一種情況,若是,則結束:
[0049] 到達人工設定的計算時間;
[0050] 調整次數達到預先設定的上限值;
[0051] 接收到人工結束信號。
[0052] 實施本發明的技術方案,相比于傳統的人工調整,大大提高了網絡優化的效率,節約了人工成本,同時也降低了操作難度。
附圖說明
[0053] 下面將結合附圖及實施例對本發明作進一步說明,附圖中:
[0054] 圖1是本發明自動調整智能天線廣播波束的方法實施例一的流程圖;
[0055] 圖2是圖1中步驟S4優選實施例的流程圖;
[0056] 圖3是本發明自動調整智能天線廣播波束的系統實施例一的邏輯圖;
[0057] 圖4是圖3中質量值獲取模塊優選實施例的邏輯圖;
[0058] 圖5是本發明自動調整智能天線廣播波束的系統實施例二的邏輯圖。
具體實施方式
[0059] 如圖1所示,在本發明自動調整智能天線廣播波束的方法實施例一的流程圖中,該方法包括以下步驟:
[0060] S1.采集網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數,在該步驟中,可通過手機等測試工具從網絡外部采集各種數據,也可通過系統直接從網絡內部采集各種數據,比如,從基站設備BTS和基站管理系統自動獲取網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數等數據。其中,網絡內部運行性能參數包括基站和扇區的語音和數據業務量、從外至內和從內至外的切換次數和成功率、接通成功和掉線次數和成功率;客戶感知數據可以包括:實地測量的接收信號強度、掉線位置、信號干擾、手機測試頻率等;天線的配置參數包括發射功率、廣播信道頻率、廣播信道波瓣賦形參數;工程參數包括天線包括基站經緯度、天線水平和垂直角度、天線的水平增益和垂直增益;
[0061]S2.將所采集的數據與扇區及各個扇區間的關系進行關聯,并將所采集的數據按地理格柵存儲,且每個地理格柵還預先存儲有相應的地理參數,在該步驟中,將步驟S1采集的網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數,各個扇區間的關系例如有相互切換次數、覆蓋信號強度比例等數據按地理格柵存儲。此外,地理參數包括人口密度、建筑物類別、區域分類:比如辦公區,水平高度等;
[0062] S3.使用電磁波傳輸損耗數學模型以及天線的配置參數、工程參數計算地理格柵的信號強度和干擾。在該步驟中,劃分地理區域,劃分的地理區域至少包括一個地理格柵,根據劃分的地理區域的不同特征選擇對應的電磁波傳輸損耗數學模型,在確定電磁波傳輸損耗數學模型后,結合天線的配置參數、工程參數計算地理區域內的地理格柵的信號強度,再通過計算在該地理格柵內來自其他相鄰基站的信號強度來確定該地理格柵受到的干擾。當然,若在天線調整前計算地理格柵的信號強度,則使用首次采集的天線的配置參數、工程參數確定該地理格柵的信號強度,否則,若在天線的配置參數、工程參數調整后再計算,則使用調整后的天線的配置參數、工程參數計算地理格柵的信號強度。進一步地,在確定地理
格柵的信號強度和干擾后,可將確定的信號強度和干擾值存入該地理格柵。
[0063]S4.根據網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數、所計算的信號強度和干擾、以及每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,確定每個地理格柵的格柵質量值,進而獲取由地理格柵組成的地理區域的區域質量值;該步驟的信號強度和干擾為步驟S3中確定的信號強度和干擾。在該步驟中,結合實地測試數據、步驟S1采集的數據,步驟S3中確定的信號強度和干擾確定每個地理格柵的格柵質量值。每個扇區的當前的運行指標、當前的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障都是根據所采集的網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數來確定的,其中,這里的扇區指一項天線(可以一根天線也可以多根指向一致的天線)所覆蓋的范圍,通常一個扇區包括多個地理格柵。
[0064]S5.判斷所獲取的區域質量值是否小于當前記錄的區域質量值,若是,執行步驟S6,若否,執行步驟S7。在該步驟中,需要比較本次獲取的區域質量值和當前記錄的區域質量值的大小。
[0065]S6.記錄獲取的區域質量值,并判斷該區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內,若是,執行步驟S9,若否,執行步驟S8。在該步驟中,記錄比當前記錄的區域質量值小的區域質量值,并判斷新的區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內。后續迭代時,將使用新的區域質量值進行比較。
[0066]S7.放棄獲取的區域質量值,并執行步驟S8。在該步驟中,若獲取的區域質量值大于或等于當前記錄的區域質量值,則放棄獲取的區域質量值,后續繼續使用原有記錄的區域質量值進行比較。
[0067]S8.在配置參數和工程參數的可調范圍內,調整天線的配置參數和工程參數,再跳轉至步驟S3。在該步驟中,配置參數、工程參數都預先設定一門限值。例如,天線最大可變波束寬度、天線水平最大可調整角度、天線最大垂直下傾角度等,這些都是為了保證參數幅度范圍可以控制,保證網絡運行穩定性和可操作性。在這個門限值范圍內,可按預設的方法調整配置參數、工程參數的各個參數值,當天線的配置參數、工程參數調整后,天線的廣播信道波束賦型也隨著改變。其中,可調整的配置參數包括:發射功率、廣播信道頻率、廣播信道波瓣賦形參數,可調整的工程參數包括:天線水平和垂直角度、天線增益;
[0068]S9.把天線當前的配置參數按不同天線廠家的編碼格式寫入電子文件。在該步驟中,記錄天線當前的配置參數、工程參數等信息。
[0069]另外,可根據實際情況,上述過程可按照一定的周期(比如小時、天、周)或者具體的網絡運行情況循環執行。
[0070] 實施該實施例的技術方案,相比于傳統的人工調整,大大提高了網絡優化的效率,節約了人工成本,同時也降低了操作難度,對于非專業的工程師也能進行調整。
[0071]在圖2所示的步驟S4優選實施例的流程圖中,該步驟S4包括:
[0072] S41.根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為每個地理格柵內所存儲的不同類型的數據分配不同的權值,并計算每一個地理格柵的質量值。例如,地理格柵內所存儲的數據的權值可取
0~100%。在一個例子中,如果計算需要更關注掉話,則對掉話分配相對較大比例的權值,
如60%,這樣計算的結果會偏重降低掉話。另外,在該步驟中,優選根據下面的公式計算地理區域內每一個地理格柵的質量值:
[0073]
[0074]其中,Qj代表該地理區域內第j個地理格柵的質量值,ui代表該地理區域中第j個地理格柵內所存儲的第i個類型的數據,qi代表為ui所分配的權值,此處應當說明的是,第i個類型的數據并非僅為一個數據,也可以是多個數據;
[0075] S42.根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為地理區域內不同的地理格柵內所存儲的地理參數分配不同的權值,并計算由地理格柵組成的地理區域的質量值。在一個例子中,地理區域內不同的地理格柵的地理參數的權值可取0~100%。例如,如果計算需要更關注某個辦公地點,則對該辦公地點分配相對較大比例的權值,如35%,這樣計算的結果會偏重提升這個地理位置的性能提升。另外,在該步驟中,優選根據下面的公式計算每個地理區域的質量值:
[0076]
[0077] 其中,Q代表該地理區域的質量值,wj代表為該地理區域內第j個地理格柵內所存儲的地理參數所分配的權值。
[0078] 在本發明的另一個優選實施例中,為避免在調整的結果變差時,調整的次數太多,可在步驟S6中判斷獲取的區域質量值不在預設的區域質量值范圍內時,判斷是否出現下列中的一種情況:
[0079] 到達人工設定的計算時間;
[0080] 調整次數達到預先設定的上限值;
[0081] 接收到人工結束信號;
[0082] 若是,則結束;若否,則跳轉至步驟S8,重新進行調整。
[0083] 圖3是本發明自動調整智能天線廣播波束的系統實施例一的邏輯圖,該系統包括采集模塊11、存儲模塊12、計算模塊13、質量值獲取模塊14、比較模塊15、記錄及判斷模塊
16、放棄模塊17、調整模塊18和寫入模塊19。其中,采集模塊11用于采集網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數。存儲模塊12用于將所采集的數據與扇區及各個扇區間的關系進行關聯,并將所采集的數據按地理格柵存儲,且每個地理格柵還預先存儲有相應的地理參數。計算模塊13用于使用電磁波傳輸損耗數學模型以及天線的配置參數、工程參數計算地理格柵的信號強度和干擾。質量值獲取模塊14用于根據網絡內部運行性能參數、客戶感知數據、天線的配置參數和工程參數、所計算的信號強度和干擾、以及每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,確定每個地理格柵的格柵質量值,進而獲取由地理格柵組成的地理區域的區域質量值。比較模塊15用于判斷所獲取的區域質量值是否小于當前記錄的區域質量值。記錄及判斷模塊16用于在判斷所獲取的區域質量值小于當前記錄的區域質量值時,記錄所獲取的區域質量值,并判斷該區域質量值是否在預設的區域質量值范圍內。放棄模塊17用于在判斷所獲取的區域質量值不小于當前記錄的區域質量值時,放棄獲取的區域質量值。調整模塊18用于在判斷所獲取的區域質量值不小于當前記錄的區域質量值時,或在判斷該區域質量值是不在預設的區域質量值范圍內時,在配置參數和工程參數
預先設定的門限值范圍內,調整天線的配置參數和工程參數,然后執行計算模塊13。寫入模塊19用于在判斷該區域質量值在預設的區域質量值范圍內時,把天線當前的配置參數按不同天線廠家的編碼格式寫入電子文件。
[0084] 圖4是圖3中質量值獲取模塊14優選實施例的邏輯圖,在該優選實施例中,質量值獲取模塊14包括依次連接的第一獲取單元141和第二獲取單元142。其中,第一獲取單元141用于根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為每個地理格柵內所存儲的不同類型的數據分配不同的權值,并計算每一個地理格柵的質量值。第二獲取單元142用于根據每個扇區的當前與預期運行指標、當前與預期的網絡業務和運行狀況、以及設備當前與過去發生的隨機故障,為地理區域內不同的地理格柵所存儲的地理參數分配不同的權值,并計算由地理格柵組成的地理區域的質量值。
[0085] 在一個具體例子中,第一獲取單元141可根據下面的公式計算地理區域內每一個地理格柵的質量值:
[0086]
[0087] 其中,Qj代表該地理區域內第j個地理格柵的質量值,ui代表該地理區域中第j個地理格柵內所存儲的第i個類型的數據,qi代表為ui所分配的權值。
[0088] 相應地,第二獲取單元142可根據下面的公式計算由地理格柵組成的地理區域的質量值:
[0089]
[0090] 其中,Q代表該地理區域的質量值,wj代表為該地理區域內第j個地理格柵內所存儲的地理參數所分配的權值。
[0091] 圖5是本發明自動調整智能天線廣播波束的系統實施例二的邏輯圖。在該實施例所示的系統包括:采集模塊11、存儲模塊12、計算模塊13、質量值獲取模塊14、比較模塊
15、記錄及判斷模塊16、放棄模塊17、調整模塊18、寫入模塊19和結束控制模塊10。其中,本實施例中的采集模塊11、存儲模塊12、計算模塊13、質量值獲取模塊14、比較模塊15、記錄及判斷模塊16、放棄模塊17、調整模塊18和寫入模塊19與圖3所示的實施例一的采集模塊11、存儲模塊12、計算模塊13、質量值獲取模塊14、比較模塊15、記錄及判斷模塊16、放棄模塊17、調整模塊18和寫入模塊19的邏輯結構分別相同,在此不做贅述,以下僅說明結束控制模塊10,該結束控制模塊10在判斷所獲取的區域質量值不在預設的區域質量值范圍內時,判斷是否出現下列中的一種情況:
[0092] 到達人工設定的計算時間;
[0093] 調整次數達到預先設定的上限值;
[0094] 接收到人工結束信號;
[0095] 若是,則結束;若否,則執行調整模塊18。
[0096]以上所述僅為本發明的優選實施例而已,并不用于限制本發明,對于本領域的技術人員來說,本發明可以有各種更改和變化。凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的權利要求范圍之內。

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