[发明专利]一种扫频装置及方法有效

专利信息
申请号: 201110421914.1 申请日: 2011-12-15
公开(公告)号: CN103167530A 公开(公告)日: 2013-06-19
发明(设计)人: 岳军;李锡忠;李庆;丁晟 申请(专利权)人: 中国移动通信集团设计院有限公司
主分类号: H04W24/02 分类号: H04W24/02;H04W24/08;H04B17/00
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 郭润湘
地址: 100080 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 装置 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种扫频装置及方法。

背景技术

扫频仪是用于测试特定网络制式的无线网络覆盖的仪器,应用场景主要包括无线网络优化、道路测试、基站勘察、基站测试、直放站测试和无线传播模型校准等。

下面,以GSM(Global System for Mobile Communication,全球移动通信)网络制式的扫频仪(简称GSM扫频仪)为例进行说明。现有的GSM扫频仪采用基于轮询式的扫频方法,所谓轮询式,是指GSM扫频仪按照配置的频点列表,逐个频点进行搜索、同步、测量、解码等处理,无论是BCCH(BroadcastControl Channel,广播控制信道)载波还是TCH(Traffic Channel,业务信道)载波,都会进行相应处理,处理完所有的频点之后,以矩阵形式上报得到的扫频数据,数据采集系统和分析系统采用矩阵形式存储和读入扫频数据。

对于GSM扫频仪来说,如果配置的频点为200个,扫频参数至少包括ARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number,绝对射频信道号)、RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示)、BSIC(Base StationIdentity Code,基站识别码)和C/I(Carrier to Interference radio,载干比),则一个采样点的扫频数据至少包括800列数据,由此生成的保存文件数据量较大,会消耗大量的存储空间用于存储大量的扫频数据。同时,由于很多频点不被BCCH载波所使用,因此大部分频点的BSIC、C/I参数值为空,使得扫频数据中存在着数据冗余问题。扫频数据过多及数据冗余问题,也导致了后续分析系统的检索、分析等处理复杂性较高、处理效率较慢。并且,在实际的GSM无线网络优化中,通常只关注TOP16的GSM无线射频信号,即最强的16个小区信号,而其他较弱信号的搜索、同步、测量、解码等处理对于实际的GSM无线网络优化来说意义不大,因此对于负责数据采集的GSM扫频仪来说,轮询式的扫频方法也无谓的消耗了大量时间用于测量很多用户并不关心的频点。

可见,现有GSM扫频仪存在着扫频数据过多及数据冗余问题,导致扫频速度较慢,以及对扫频数据的处理效率较低。其他网络制式的扫频仪同样存在着该问题。

发明内容

本发明实施例提供一种扫频装置及方法,基于实际的无线网络优化需要,解决扫频数据过多及数据冗余问题,从而提升扫频速度、以及对扫频数据的处理效率。

本发明实施例提供的扫频装置,包括射频处理模块、筛选模块、存储模块、信号处理模块和接口模块,其中:

所述射频处理模块,用于按照配置的频点列表接收每一个频点上的无线射频信号,并将接收到的无线射频信号转换为基带数字载波信号后输出;

所述筛选模块,用于对接收到的每一个基带数字载波信号进行信号场强测量,并筛选出设定数量的信号场强最高的基带数字载波信号保存到所述存储模块中;

所述信号处理模块,用于对所述存储模块中保存的各基带数字载波信号按照配置的扫频参数进行相应的信号处理,并通过所述接口模块将得到的扫频数据上报给数据采集系统。

本发明实施例提供的扫频方法,包括:

按照配置的频点列表接收每一个频点上的无线射频信号,并将接收到的无线射频信号转换为基带数字载波信号;

对每一个基带数字载波信号进行信号场强测量,筛选出设定数量的信号场强最高的基带数字载波信号,并保存筛选出的各基带数字载波信号;

对保存的各基带数字载波信号按照配置的扫频参数进行相应的信号处理,并上报得到的扫频数据。

本发明实施例提供的扫频装置及方法,基于实际的无线网络优化需要,在扫频装置内部执行设定数量的信号场强最高的基带数字载波信号的筛选,仅对筛选出的各基带数字载波信号按照配置的扫频参数进行相应的信号处理,减少了大量频点上的基带数字载波信号的同步、测量、解码等处理过程,降低了信号处理量,提高了扫频速度,使得每组采样点的实际地理位置的间隔大为缩小,为无线网络覆盖调整提供了基准参考。

本发明实施例提供的扫频装置及方法,扫频装置上报给数据采集系统的扫频数据中仅包括筛选出的各基带数字载波信号的扫频参数值、对应的频点信息等,从而减少了扫频装置与数据采集系统之间的接口上的数据流量,降低了数据采集系统的执行效率压力,有效解决了扫频数据过多及数据冗余问题,大大减少了扫频数据占用的存储空间。

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