專利名稱:診斷基站通道故障的方法及裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及到無線通信系統(tǒng)領域,特別涉及到一種診斷基站通道故障的方法及裝置。
背景技術:
目前,在TDD無線通信系統(tǒng)中,采用包括RRU (Radio Remote Unit,射頻拉遠單元)和BBU (Base BandUnit,基帶單元)的分布式基站?;蠷RU陣列通道一般分為單通道或者多通道兩種配置,分別用于室內覆蓋和室外宏站。RRU陣列通道包括:高頻或中頻的收發(fā)信機、射頻放大器件(功率放大器和低噪聲放大器等)、饋電電纜和室外單元。對于實際運行中的基站,要求對每個發(fā)射通道發(fā)射的功率都能夠進行周期性檢測,以便用于監(jiān)控通道輸出功率的準確性,從而保證基站的性能和無線指標?,F在常用的RRU陣列通道進行功率檢測的方法有兩種:一種是以BBU的下行信號功率為檢測功率,并獲取所檢測到的檢測通道的前向信號功率,將下行信號功率和前向信號功率進行比較,來判斷檢測通道是否出現故障;另外一種是采用在Gp時隙自發(fā)測試數據,檢測Gp時隙的數據功率,并獲取檢測通道相應時隙的前向信號功率,將前向信號功率與Gp時隙的數據功率進行比較,來判斷檢測通道是否出現故障。但是,當發(fā)現功率檢測的天線口檢測到的功率異常時,用儀表只能測量到RRU天線口的輸出功率,并不能夠對RRU發(fā)射通道內部的出現問題的環(huán)節(jié)進行定位,此時,如不能排查功率檢測中出現故障的環(huán)節(jié),確定功率檢測異常的原因,則會使得對功率檢測故障的定位較為復雜,并且增加了操作人員的工作繁雜度。
發(fā)明內容
本發(fā)明的主要目的為提供一種診斷基站通道故障的方法及裝置,可以在功率檢測時判定基站通道出現故障的環(huán)節(jié),從而確定功率檢測的異常原因,使得對功率檢測故障的定位較為簡單,并且減小了操作人員的工作繁雜度。本發(fā)明提供一種診斷基站通道故障的方法,包括:接收基帶單元BBU發(fā)送的基帶信號,將所述基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值;將所述下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值;將所述發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障。優(yōu)選地,在執(zhí)行所述將基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值之后,還包括:將所述下行信號功率值與根據小區(qū)配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定所述下行信號功率值的準確性。
優(yōu)選地,所述將下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值包括:
將所述下行信號通過發(fā)射通道以及外部天線口進行發(fā)射,并在所述天線口處用儀表進行測量,得到發(fā)射信號功率值;
當所述下行信號經過開關控制反饋到檢測通道后,根據所保存的下行信號的參數,計算得到前向信號功率值。
優(yōu)選地,所述將發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障具體包括:
將所述發(fā)射信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到發(fā)射通道實際增益,并將所述發(fā)射通道實際增益與根據標定參數計算得到的發(fā)射通道標定增益進行對t匕,以判斷發(fā)射通道是否出現故障;
將所述前向信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到檢測通道實際增益,并將所述檢測通道實際增益與根據標定參數計算得到的檢測通道標定增益進行對t匕,以判斷檢測通道是否出現故障。
優(yōu)選地,在執(zhí)行所述將下行信號進行發(fā)射之前,還包括:
在下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道,并選定發(fā)射所述下行信號的時隙。
本發(fā)明還提供一種診斷基站通道故障的裝置,包括:
接收模塊,用于接收基帶單元BBU發(fā)送的基帶信號,將所述基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值;
發(fā)射模塊,用于將所述下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值;
判斷模塊,用于將所述發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障。
優(yōu)選地,診斷基站通道故障的裝置還包括:
比較模塊,用于將所述下行信號功率值與根據小區(qū)配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定所述下行信號功率值的準確性。
優(yōu)選地,所述發(fā)射模塊包括:
測量單元,用于將所述下行信號通過發(fā)射通道以及外部天線口進行發(fā)射,并在所述天線口處用儀表進行測量,得到發(fā)射信號功率值;
計算單元,用于當所述下行信號經過開關控制反饋到檢測通道后,根據所保存的下行信號的參數,計算得到前向信號功率值。
優(yōu)選地,所述判斷模塊包括:
第一對比單元,用于將所述發(fā)射信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到發(fā)射通道實際增益,并將所述發(fā)射通道實際增益與根據標定參數計算得到的發(fā)射通道標定增益進行對比,以判斷發(fā)射通道是否出現故障;
第二對比單元,用于將所述前向信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到檢測通道實際增益,并將所述檢測通道實際增益與根據標定參數計算得到的檢測通道標定增益進行對比,以判斷檢測通道是否出現故障。
優(yōu)選地,診斷基站通道故障的裝置還包括:選擇模塊,用于在下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道,并選定發(fā)射所述下行信號的時隙。本發(fā)明通過將基帶單元BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為RRU正常工作的下行信號,并以該下行信號作為檢測信號,檢測該檢測信號在發(fā)射通道和檢測通道中的功率,以此來進行RRU通道故障的診斷。首先,對下行信號的下行信號功率值進行計算,然后將下行信號通過RRU的下行通道進行發(fā)射,并且通過測量及計算得到發(fā)射信號功率值和前向信號功率值。通過發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別得到發(fā)射通道實際增益和檢測通道實際增益,并分別與RRU通道的標定增益進行比較以判斷通道實際增益與通道標定增益的偏差是否超過預設的門限值,從而可以判斷發(fā)射通道或檢測通道是否出現故障。采用這種方法,可以在功率檢測時判定基站通道出現故障的環(huán)節(jié),從而確定功率檢測的異常原因,使得對功率檢測故障的定位較為簡單,并且減小了操作人員的工作繁雜度。
圖1為本發(fā)明診斷基站通道故障的方法一實施例的流程示意圖;圖2為圖1中發(fā)射的流程示意圖;圖3為圖1中判斷的流程示意圖;圖4為本發(fā)明診斷基站通道故障的方法又一實施例的流程示意圖;圖5為本發(fā)明診斷基站通道故障的方法再一實施例的流程示意圖;圖6為本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置一實施例的結構示意圖;圖7為圖6中發(fā)射模塊的結構示意圖;圖8為圖6中判斷模塊的結構示意圖;圖9為本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置又一實施例的結構示意圖;圖10為本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置再一實施例的結構示意圖。本發(fā)明目的的實現、功能特點及優(yōu)點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施例方式應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。本發(fā)明提供一種診斷基站通道故障的方法。在分布式基站系統(tǒng)中,基帶單元BBU與射頻拉遠單元RRU相連接,RRU接收BBU所發(fā)送的基帶信號并轉換為正常工作的下行信號,并以該下行信號作為檢測信號,通過檢測該檢測信號在發(fā)射通道和檢測通道中的功率,來進行RRU通道故障的診斷。所提供的RRU通道包括控制板、通道收發(fā)信機、輸出功率檢測通道、功率放大器及濾波器。通過控制板來控制光纖和數據的轉換、基帶-中頻轉換(包括上變頻和下變頻轉換)以及功率校準等功能;通過發(fā)信機進行下行信號的發(fā)送,使下行信號通過發(fā)射通道,并經過功率放大器及濾波器處理,最后由外部天線口傳輸出去;收信機則用來接收通過輸出功率檢測通道反饋回來的下行信號。參照圖1,提出本發(fā)明診斷基站通道故障的方法一實施例,該方法包括:步驟S101,接收基帶單元BBU發(fā)送的基帶信號,將所述基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值;
當分布式基站在商用網絡中運行時,基帶單元BBU與射頻拉遠單元RRU相連接,BBU將基帶信號發(fā)送給RRU,RRU側將該基帶信號轉換為正常工作的下行信號,并將該下行信號傳輸至用戶端。在本實施例中,可以采用下行信號作為檢測信號,以進行RRU通道的故障診斷。當接收到BBU所發(fā)送的基帶信號后,需要將其經過上變頻轉換,即轉換為下行信號,然后,通過抓取某一時隙時該下行信號中的數據,并根據這些數據進行計算,便可得到下行信號的下行信號功率值,該下行信號功率值可以記為P_IQ_BB_Tx[n]。
步驟S102,將所述下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值;
當RRU將接收到的BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號,并經過計算得到了該下行信號的下行信號功率值后,便可以利用RRU下行通道中的發(fā)信機將所接收到的下行信號進行發(fā)射,并使下行信號通過外部天線口傳輸出去,此時,需要對該下行信號輸出發(fā)射通道時的輸出功率進行測量,測量得到的功率值便為發(fā)射信號功率值。同時,當下行信號傳輸至濾波器后,可以通過開關控制該下行信號進行反饋至檢測通道,并將下行信號轉換為數字信號,由控制板將該數字信號進行接收并計算其所對應的功率檢測值,這個功率檢測值即為下行信號經過檢測通道的前向信號功率值。
步驟S103,將所述發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障。
當通過測量和計算得到發(fā)射信號功率值和前向信號功率值后,將發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與下行信號功率值相減,便可以分別得到一個差值,這個差值即為通道的實際增益,即發(fā)射通道實際增益和檢測通道實際增益。根據RRU通道生產寫入的標定參數進行計算,可以得到RRU通道標定增益,然后,將通道實際增益與通道標定增益進行對比,此時,需要預設一個門限值,當發(fā)射通道實際增益或檢測通道實際增益與通道標定增益的差值超過這個門限值時,便可以判斷是發(fā)射通道還是檢測通道出現了故障。
本發(fā)明實施例,通過將基帶單元BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為RRU正常工作的下行信號,并以該下行信號作為檢測信號,檢測該檢測信號在發(fā)射通道和檢測通道中的功率,以此來進行RRU通道故障的診斷。首先,對下行信號的下行信號功率值進行計算,然后將下行信號通過RRU的下行通道進行發(fā)射,并且通過測量及計算得到發(fā)射信號功率值和前向信號功率值。通過發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別得到發(fā)射通道實際增益和檢測通道實際增益,并分別與RRU通道標定增益進行比較以判斷發(fā)射通道或檢測通道是否出現故障。采用這種方法,可以在功率檢測時判定基站通道出現故障的環(huán)節(jié),從而確定功率檢測的異常原因,使得對功率檢測故障的定位較為簡單,并且減小了操作人員的工作繁雜度。
參照圖2,在本發(fā)明診斷基站通道故障的方法一實施例中,步驟S102進一步包括:
步驟S1021,將所述下行信號通過發(fā)射通道以及外部天線口進行發(fā)射,并在所述天線口處用儀表進行測量,得到發(fā)射信號功率值;
當RRU將所接收到的BBU發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號后,該下行信號用于RRU的正常工作,然后,將下行信號通過下行通道進行發(fā)射,此時用于發(fā)射下行信號的通道便為發(fā)射通道,下行信號經過發(fā)射通道中的功率放大器和濾波器處理,最終通過外部天線口發(fā)射出去。這時,需要在天線口測量下行信號的輸出功率,可以采用功率測量儀表進行測量,測量得到的功率值即為發(fā)射信號功率值,可以將該發(fā)射信號功率值記為P_Ant_Pwr[n]。
步驟S1022,當所述下行信號經過開關控制反饋到檢測通道后,根據所保存的下行信號的參數,計算得到前向信號功率值。當下行信號在發(fā)射通道中傳輸至濾波器時,可以通過與濾波器相連的控制開關對下行信號進行控制,即使其反饋至檢測通道,通過檢測通道中的收信機將下行信號進行接收,然后對下行信號進行混頻、模數轉換以及下變頻轉換,即可將下行信號轉換為數字信號。通過控制板將該數字信號進行接收,并且根據所保存的基帶信號的緩存數據,對該數字信號所對應的功率值進行計算,此時,所得到的功率值即為下行信號通過檢測通道所反饋后的前向信號功率值,可以將該前向信號功率值記為P_IQ_Det_Tx[n]。對下行信號在發(fā)射通道的輸出功率和其通過檢測通道的檢測功率分別進行測量和計算,即通過儀表在天線口測量發(fā)射信號功率值,并通過所保存的基帶信號的緩存數據計算其所對應的前向信號功率值,當需要對RRU進行功率檢測時,便可以通過發(fā)射信號功率值和前向信號功率值,分別進行相應的檢測,當檢測到發(fā)射信號功率值或前向信號功率值出現異常時,就可以判定相應的發(fā)射通道或檢測通道出現故障。這樣,便可以進一步保證在功率檢測時對基站通道出現故障的環(huán)節(jié)的判定,并且進一步減小了操作人員的工作繁雜度。在RRU中,有可能存在多個下行通道共用一個檢測通道的情況,如在8通道RRU中,通常是前4通道共用同一檢測通道,后4通道共用一個檢測通道。在這種情況下,由于RRU整機做完開環(huán)校準后,通道的增益都調整到相同的下行目標增益,這樣,當公用的檢測通道出現故障時,所檢測出的對應的4個下行通道的前向信號功率就會不準,根據4個下行通道的前向信號功率就可以判斷出檢測通道是否出現故障。當4個下行通道的配置功率相同時,各下行通道的前向信號功率也基本相同,如果其中一個下行通道的前向功率與其他三個通道的前向信號功率偏差過大,就可以基本判定這個下行通道出現故障。參照圖3,在本發(fā)明診斷基站通道故障的方法一實施例中,步驟S103進一步包括:步驟S1031,將所述發(fā)射信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到發(fā)射通道實際增益,并將所述發(fā)射通道實際增益與根據標定參數計算得到的發(fā)射通道標定增益進行對比,以判斷發(fā)射通道是否出現故障;當在天線口通過功率檢測儀表檢測到發(fā)射信號功率值P_Ant_Pwr[n]后,便可以計算發(fā)射通道實際增益,可以將發(fā)射通道實際增益記為G_Tx[n],計算的方法為將發(fā)射信號功率值與下行信 號功率值相減,即通過如下公式:G_Tx[n] = P_Ant_Pwr[n]-P_IQ_BB_Tx [η] 0當通過公式得到發(fā)射通道實際增益G_Tx [n]后,便要根據RRU通道生產寫入的標定參數計算該通道標定增益,然后將6_1^[η]與通道標定增益進行對比,判斷G_Tx[n]與通道標定增益的差值是否超過預設的門限值,如超過,則可以判定發(fā)射通道出現故障。步驟S1032,將所述前向信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到檢測通道實際增益,并將所述檢測通道實際增益與根據標定參數計算得到的檢測通道標定增益進行對比,以判斷檢測通道是否出現故障。當根據所保存的基帶信號的緩存數據計算得到前向信號功率值P_IQ_Det_Tx[n]后,便可以計算檢測通道實際增益,可以將檢測通道實際增益記為G_Det_Tx[n],計算的方法為將下行信號功率值與前向信號功率值相減,即通過如下公式:G_Det_Tx[n] = P_IQ_Det_Tx [n] -P_Ant_Pwr [η]。當通過公式得到檢測通道實際增益G_Det_Tx [η]后,將G_Det_Tx[η]與通道標定增益進行對比,判斷G_Det_Tx[n]與通道標定增益的差值是否超過預設的門限值,如超過,則可以判定檢測通道出現故障。
將通過測量得到的發(fā)射信號功率值和通過計算得到的前向信號功率值分別與下行信號功率值進行差值計算,從而得到發(fā)射通道實際增益和檢測通道實際增益,然后將根據RRU通道生產寫入的標定參數計算得出的通道標定增益與得到的通道實際增益進行對t匕,判斷通道標定增益與通道實際增益之間的差值是否超出預設的門限值,從而便可判定是發(fā)射通道還是檢測通道出現了故障。這樣,便進一步使得對功率檢測故障的定位較為簡單,并且可以方便地確定功率檢測的異常原因。
參照圖4,提出本發(fā)明診斷基站通道故障的方法又一實施例,該方法還包括:
步驟S104,將所述下行信號功率值與根據小區(qū)配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定所述下行信號功率值的準確性。
當RRU將接收到的BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號,并根據所抓取的某一時隙時下行信號中的數據進行計算而得到下行信號功率值P_IQ_BB_Tx[n]后,根據小區(qū)的配置信息,計算BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值,并將下行信號功率值與該基帶功率值進行比較,以判斷下行信號功率值和基帶功率值是否一致。如一致,則說明根據下行信號得到的下行信號功率值是準確的,可以將該下行信號進行發(fā)射;如不一致,在通常情況下,也只能說明對下行信號功率值和基帶功率值的計算方法不同而已,并不能以此來判斷下行信號功率值不準確,也就是說,同樣可以將下行信號進行發(fā)射。
將經過RRU進行上變頻轉換得到的下行信號進行功率計算而得到下行信號功率值后,將該下行信號功率值與根據小區(qū)的配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定下行信號功率值是否準確,如準確,則將下行信號進行發(fā)射。這樣,在很大程度上,可以保證所得到的下行信號的輸出功率和檢測功率的準確性,從而使得對通道故障的檢測的成功率更高。
參照圖5,提出本發(fā)明診斷基站通道故障的方法再一實施例,該方法還包括:
步驟S105,在下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道,并選定發(fā)射所述下行信號的時隙。
當RRU將BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號,并需要通過下行通道將該下行信號進行發(fā)射時,可以在RRU的下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道。同時,還需要選定發(fā)射下行信號的時隙,在本實施例中,可以選擇RRU主載波TSO時隙或下行導頻時隙DWPTS,在其他下行業(yè)條時隙,由于業(yè)務不確定,并且功率輸出不恒定,因此,不適合作為功率檢測的時隙。
在RRU的下行通道中選擇一個下行通道作為下行信號的發(fā)射通道,并將下行信號進行發(fā)射;同時,選定RRU主載波TSO時隙或下行導頻時隙DWPTS為發(fā)射下行信號的時隙??梢允箤ο滦行盘柕墓β蕶z測更為明了、簡單,并且由于所選擇的時隙的下行信號輸出功率較為穩(wěn)定,進一步保證了對檢測信號進行功率檢測的準確性。
參照圖6,提出本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置一實施例,該裝置包括:
接收模塊10,用于接收基帶單元BBU發(fā)送的基帶信號,將所述基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值;
發(fā)射模塊20,用于將所述下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值;判斷模塊30,用于將所述發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障。當分布式基站在商用網絡中運行時,基帶單元BBU與射頻拉遠單元RRU相連接,BBU將基帶信號發(fā)送給RRU,RRU側將該基帶信號轉換為正常工作的下行信號,并將該下行信號傳輸至用戶端。在本實施例中,可以采用下行信號作為檢測信號,以進行RRU通道的故障診斷。當接收模塊10接收到BBU所發(fā)送的基帶信號后,需要將其經過上變頻轉換,即轉換為下行信號,然后,通過抓取某一時隙時該下行信號中的數據,并根據這些數據進行計算,便可得到下行信號的下行信號功率值,該下行信號功率值可以記為P_IQ_BB_Tx[n]。當RRU將接收到的BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號,并經過計算得到了該下行信號的下行信號功率值后,發(fā)射模塊20便可以利用RRU下行通道中的發(fā)信機將所接收到的下行信號進行發(fā)射,并使下行信號通過外部天線口傳輸出去,此時,需要對該下行信號輸出發(fā)射通道時的輸出功率進行測量,測量得到的功率值便為發(fā)射信號功率值。同時,當下行信號傳輸至濾波器后,可以通過開關控制該下行信號進行反饋至檢測通道,并將下行信號轉換為數字信號,由控制板將該數字信號進行接收并計算其所對應的功率檢測值,這個功率檢測值即為下行信號經過檢測通道的前向信號功率值。當通過測量和計算得到發(fā)射信號功率值和前向信號功率值后,將發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與下行信號功率值相減,便可以分別得到一個差值,這個差值即為通道的實際增益,即發(fā)射通道實際增益和檢測通道實際增益。根據RRU通道生產寫入的標定參數進行計算,可以得到RRU通道標定增益,然后,判斷模塊30將通道實際增益與通道標定增益進行對比,此時,需要預設一個門限值,當發(fā)射通道實際增益或檢測通道實際增益與通道標定增益的差值超過這個門限值時,便可以判斷是發(fā)射通道還是檢測通道出現了故障。本發(fā)明實施例,通過將基帶單元BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為RRU正常工作的下行信號,并以該下行信號作為檢測信號,檢測該檢測信號在發(fā)射通道和檢測通道中的功率,以此來進行RRU通道故障的診斷。首先,對下行信號的下行信號功率值進行計算,然后將下行信號通過RRU的下行通道進行發(fā)射,并且通過測量及計算得到發(fā)射信號功率值和前向信號功率值。通過發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別得到發(fā)射通道實際增益和檢測通道實際增益,并分別與RRU通道標定增益進行比較以判斷發(fā)射通道或檢測通道是否出現故障。采用這種方法,可以在功率檢測時判定基站通道出現故障的環(huán)節(jié),從而確定功率檢測的異常原因,使得對功率檢測故障的定位較為簡單,并且減小了操作人員的工作繁雜度。參照圖7,在本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置一實施例中,發(fā)射模塊20進一步包括:測量單元21,用于將所述下行信號通過發(fā)射通道以及外部天線口進行發(fā)射,并在所述天線口處用儀表進行測量,得到發(fā)射信號功率值;計算單元22,用于當所述下行信號經過開關控制反饋到檢測通道后,根據所保存的下行信號的參數,計算得到前向信號功率值。當RRU將所接收到的BBU發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號后,該下行信號用于RRU的正常工作,然后,將下行信號通過下行通道進行發(fā)射,此時用于發(fā)射下行信號的通道便為發(fā)射通道,下行信號經過發(fā)射通道中的功率放大器和濾波器處理,最終通過外部天線口發(fā)射出去。這時,測量單元21需要在天線口測量下行信號的輸出功率,可以采用功率測量儀表進行測量,測量得到的功率值即為發(fā)射信號功率值,可以將該發(fā)射信號功率值記為P_Ant_Pwr[η]。
當下行信號在發(fā)射通道中傳輸至濾波器時,可以通過與濾波器相連的控制開關對下行信號進行控制,即使其反饋至檢測通道,通過檢測通道中的收信機將下行信號進行接收,然后對下行信號進行混頻、模數轉換以及下變頻轉換,即可將下行信號轉換為數字信號。通過控制板將該數字信號進行接收,并且計算單元22根據所保存的基帶信號的緩存數據,對該數字信號所對應的功率值進行計算,此時,所得到的功率值即為下行信號通過檢測通道所反饋后的前向信號功率值,可以將該前向信號功率值記為P_IQ_Det_Tx[n]。
對下行信號在發(fā)射通道的輸出功率和其通過檢測通道的檢測功率分別進行測量和計算,即通過儀表在天線口測量發(fā)射信號功率值,并通過所保存的基帶信號的緩存數據計算其所對應的前向信號功率值,當需要對RRU進行功率檢測時,便可以通過發(fā)射信號功率值和前向信號功率值,分別進行相應的檢測,當檢測到發(fā)射信號功率值或前向信號功率值出現異常時,就可以判定相應的發(fā)射通道或檢測通道出現故障。這樣,便可以進一步保證在功率檢測時對基站通道出現故障的環(huán)節(jié)的判定,并且進一步減小了操作人員的工作繁雜度。
在RRU中,有可能存在多個下行通道共用一個檢測通道的情況,如在8通道RRU中,通常是前4通道共用同一檢測通道,后4通道共用一個檢測通道。在這種情況下,由于RRU整機做完開環(huán)校準后,通道的增益都調整到相同的下行目標增益,這樣,當公用的檢測通道出現故障時,所檢測出的對應的4個下行通道的前向信號功率就會不準,根據4個下行通道的前向信號功率就可以判斷出檢測通道是否出現故障。當4個下行通道的配置功率相同時,各下行通道的前向信號功率也基本相同,如果其中一個下行通道的前向功率與其他三個通道的前向信號功率偏差過大,就可以基本判定這個下行通道出現故障。
參照圖8,在本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置一實施例中,判斷模塊30包括:
第一對比單元31,用于將所述發(fā)射信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到發(fā)射通道實際增益,并將所述發(fā)射通道實際增益與根據標定參數計算得到的發(fā)射通道標定增益進行對比,以判斷發(fā)射通道是否出現故障;
第二對比單元32,用于將所述前向信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到檢測通道實際增益,并將所述檢測通道實際增益與根據標定參數計算得到的檢測通道標定增益進行對比,以判斷檢測通道是否出現故障。
當在天線口通過功率檢測儀表檢測到發(fā)射信號功率值P_Ant_Pwr[n]后,便可以計算發(fā)射通道實際增益,可以將發(fā)射通道實際增益記為G_Tx[n],計算的方法為將發(fā)射信號功率值與下行信號功率值相減,即通過如下公式:G_Tx[n] = P_Ant_Pwr[n]-P_IQ_BB_Tx [η] 0當通過公式得到發(fā)射通道實際增益G_Tx [n]后,便要根據RRU通道生產寫入的標定參數計算該通道標定增益,然后第一對比單元31將G_Tx[n]與通道標定增益進行對比,判斷G_Tx [η]與通道標定增益的差值是否超過預設的門限值,如超過,則可以判定發(fā)射通道出現故障。
當根據所保存的基帶信號的緩存數據計算得到前向信號功率值P_IQ_Det_Tx[n]后,便可以計算檢測通道實際增益,可以將檢測通道實際增益記為G_Det_Tx[n],計算的方法為將下行信號功率值與前向信號功率值相減,即通過如下公式:G_Det_Tx[n] = P_IQ_Det_Tx[n]-P_Ant_Pwr [η]。當通過公式得到檢測通道實際增益G_Det_Tx[n]后,第二對比單元32將G-Det-Tx[n]與通道標定增益進行對比,判斷G_Det_Tx[n]與通道標定增益的差值是否超過預設的門限值,如超過,則可以判定檢測通道出現故障。
將通過測量得到的發(fā)射信號功率值和通過計算得到的前向信號功率值分別與下行信號功率值進行差值計算,從而得到發(fā)射通道實際增益和檢測通道實際增益,然后將根據RRU通道生產寫入的標定參數計算得出的通道標定增益與得到的通道實際增益進行對t匕,判斷通道標定增益與通道實際增益之間的差值是否超出預設的門限值,從而便可判定是發(fā)射通道還是檢測通道出現了故障。這樣,便進一步使得對功率檢測故障的定位較為簡單,并且可以方便地確定功率檢測的異常原因。
參照圖9,提出本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置又一實施例,該裝置還包括:
比較模塊40,用于將所述下行信號功率值與根據小區(qū)配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定所述下行信號功率值的準確性。
當RRU將接收到的BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號,并根據所抓取的某一時隙時下行信號中的數據進行計算而得到下行信號功率值P_IQ_BB_Tx[n]后,根據小區(qū)的配置信息,計算BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值,比較模塊40將下行信號功率值與該基帶功率值進行比較,以判斷下行信號功率值和基帶功率值是否一致。如一致,則說明根據下行信號得到的下行信號功率值是準確的,可以將該下行信號進行發(fā)射;如不一致,在通常情況下,也只能說明對下行信號功率值和基帶功率值的計算方法不同而已,并不能以此來判斷下行信號功率值不準確,也就是說,同樣可以將下行信號進行發(fā)射。
將經過RRU進行上變頻轉換得到的下行信號進行功率計算而得到下行信號功率值后,將該下行信號功率值與根據小區(qū)的配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定下行信號功率值是否準確,如準確,則將下行信號進行發(fā)射。這樣,在很大程度上,可以保證所得到的下行信號的輸出功率和檢測功率的準確性,從而使得對通道故障的檢測的成功率更高。
參照圖10,提出本發(fā)明診斷基站通道故障的裝置又一實施例,該裝置還包括:
選擇模塊50,用于在下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道,并選定發(fā)射所述下行信號的時隙。
當RRU將BBU所發(fā)送的基帶信號轉換為下行信號,并需要通過下行通道將該下行信號進行發(fā)射時,選擇模塊50可以在RRU的下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道。同時,還需要選定發(fā)射下行信號的時隙,在本實施例中,可以選擇RRU主載波TSO時隙或下行導頻時隙DWPTS,在其他下行業(yè)條時隙,由于業(yè)務不確定,并且功率輸出不恒定,因此,不適合作為功率檢測的時隙。
在RRU的下行通道中選擇一個下行通道作為下行信號的發(fā)射通道,并將下行信號進行發(fā)射;同時,選定RRU主載波TSO時隙或下行導頻時隙DWPTS為發(fā)射下行信號的時隙??梢允箤ο滦行盘柕墓β蕶z測更為明了、簡單,并且由于所選擇的時隙的下行信號輸出功率較為穩(wěn)定,進一步保證了對檢測信號進行功率檢測的準確性。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例,并非因此限制本發(fā)明的專利范圍,凡是利用本發(fā)明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發(fā)明的專利保護范圍。
權利要求
1.一種診斷基站通道故障的方法,其特征在于,包括: 接收基帶單元BBU發(fā)送的基帶信號,將所述基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值; 將所述下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值; 將所述發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障。
2.如權利要求1所述的方法,其特征在于,在執(zhí)行所述將基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值之后,還包括: 將所述下行信號功率值與根據小區(qū)配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定所述下行信號功率值的準確性。
3.如權利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述將下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值包括: 將所述下行信號通過發(fā)射通道以及外部天線口進行發(fā)射,并在所述天線口處用儀表進行測量,得到發(fā)射信號功率值; 當所述下行信號經過開關控制反饋到檢測通道后,根據所保存的下行信號的參數,計算得到前向信號功率值。
4.如權利要求3所述的方法,其特征在于,所述將發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障具體包括: 將所述發(fā)射信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到發(fā)射通道實際增益,并將所述發(fā)射通道實際增益與根據標定參數計算得到的發(fā)射通道標定增益進行對比,以判斷發(fā)射通道是否出現故障; 將所述前向信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到檢測通道實際增益,并將所述檢測通道實際增益與根據標定參數計算得到的檢測通道標定增益進行對比,以判斷檢測通道是否出現故障。
5.如權利要求1所述的方法,其特征在于,在執(zhí)行所述將下行信號進行發(fā)射之前,還包括: 在下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道,并選定發(fā)射所述下行信號的時隙。
6.一種診斷基站通道 故障的裝置,其特征在于,包括: 接收模塊,用于接收基帶單元BBU發(fā)送的基帶信號,將所述基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值; 發(fā)射模塊,用于將所述下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值; 判斷模塊,用于將所述發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障。
7.如權利要求6所述的裝置,其特征在于,還包括: 比較模塊,用于將所述下行信號功率值與根據小區(qū)配置信息計算得到的BBU發(fā)送的基帶信號的基帶功率值進行比較,以確定所述下行信號功率值的準確性。
8.如權利要求6或7所述的裝置,其特征在于,所述發(fā)射模塊包括: 測量單元,用于將所述下行信號通過發(fā)射通道以及外部天線口進行發(fā)射,并在所述天線口處用儀表進行測量,得到發(fā)射信號功率值; 計算單元,用于當所述下行信號經過開關控制反饋到檢測通道后,根據所保存的下行信號的參數,計算得到前向信號功率值。
9.如權利要求8所述的裝置,其特征在于,所述判斷模塊包括: 第一對比單元,用于將所述發(fā)射信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到發(fā)射通道實際增益,并將所述發(fā)射通道實際增益與根據標定參數計算得到的發(fā)射通道標定增益進行對比,以判斷發(fā)射通道是否出現故障; 第二對比單元,用于將所述前向信號功率值與所述下行信號功率值進行差值計算得到檢測通道實際增益,并將所述檢測通道實際增益與根據標定參數計算得到的檢測通道標定增益進行對比,以判斷檢測通道是否出現故障。
10.如權利要求6所 述的裝置,其特征在于,還包括: 選擇模塊,用于在下行通道中選擇一個通道作為發(fā)射通道,并選定發(fā)射所述下行信號的時隙。
全文摘要
本發(fā)明公開了診斷基站通道故障的方法,包括接收基帶單元BBU發(fā)送的基帶信號,將所述基帶信號轉換為下行信號,并對所述下行信號進行功率計算,得到下行信號功率值;將所述下行信號進行發(fā)射,測量發(fā)射通道的發(fā)射信號功率值,并計算所述下行信號反饋至檢測通道的前向信號功率值;將所述發(fā)射信號功率值和前向信號功率值分別與所述下行信號功率值進行差值計算,并根據得到的差值分別判斷所述發(fā)射通道和檢測通道是否出現故障。本發(fā)明還提供了相應的裝置。本發(fā)明所提供的診斷基站通道故障的方法,可以在功率檢測時判定基站通道出現故障的環(huán)節(jié),從而確定功率檢測的異常原因,使得對功率檢測故障的定位較為簡單,并且減小了操作人員的工作繁雜度。
文檔編號H04W24/04GK103139817SQ20111039604
公開日2013年6月5日 申請日期2011年12月2日 優(yōu)先權日2011年12月2日
發(fā)明者趙偉興 申請人:中興通訊股份有限公司