專利名稱:一種對rru故障進行聯合檢測的方法及裝置的制作方法
技術領域:
本發明涉及移動通信技術領域,特別涉及一種對RRU故障進行聯合檢測的方法及裝置。
背景技術:
在基站的射頻拉遠單元(RRU)中,由于功能復雜,且外場工作環境較為復雜,比較容易出現故障;而一旦出現故障,由于其工作環境的復雜性,維護和現場定位也比較困難。現有RRU —般已有一些故障告警功能,但具體的告警往往是針對表現出來的局部故障現象做出提示,無法準確映射到故障的根因源頭。圖1為RRU系統架構示意圖。圖1中:CPU負責對RRU進行控制和部分數據處理的功能;數字中頻系統完成中頻數據通道的處理;下行鏈路用于完成信號從數字中頻到模擬中頻的轉換乃至射頻的轉換、放大、濾波、增益控制;下行鏈路具體包括以下模塊:數模轉換器(DAC)、射頻調制放大鏈路、預置增益控制(PGC)和功率放大(PA);上行鏈路用于完成射頻信號放大、濾波、轉換至中頻和模數轉換;上行鏈路具體包括以下模塊:低噪聲放大器(LNA)、PGC、射頻調制放大鏈路和模數轉換器(ADC);反饋鏈路用于完成下行鏈路的檢測。目前的RRU告警系統,一般通過檢測圖1中虛線部分的輸出結果來判斷鏈路中是否存在異常。例如:檢測下行鏈路中PA的輸出結果,檢測反饋鏈路中調制耦合的輸出結果,以及上行鏈路中ADC的輸出結果。可見,現有RRU告警系統只能通過檢測鏈路末端信號的正常與否來判斷整個鏈路是否存在異常,而對于鏈路源頭或者中間節點的異常無法做出判斷。正是由于上述原因,使得外場故障無法準確定位,從而可能導致誤判,造成經濟損失。
發明內容
本發明提供了一種對RRU故障進行聯合檢測的方法及裝置,以提高RRU故障定位的準確性。本發明提供的一種對射頻拉遠單元(RRU)故障進行聯合檢測的方法,包括:設置N個檢測項目對RRU進行故障檢測;N大于2 ;根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值;分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果;將加權結果最高的節點定位為故障節點。較佳地,所述檢測項目包括以下一項或多項的任意組合:
對下行鏈路中功率放大器(PA)的輸出結果進行檢測;對反饋鏈路進行故障檢測;對上行鏈路中模數轉換器(ADC)的輸出結果進行檢測;對下行鏈路中的元件進行故障檢測;對上行鏈路中的元件進行故障檢測;對從下行鏈路的射頻調制放大鏈路經耦合盤和上行鏈路到達數字中頻系統的環路線路進行故障檢測;對從數字中頻系統經下行鏈路和耦合盤到達上行鏈路的射頻調制放大鏈路的環路線路進行故障檢測;駐波比(VSWR)檢測;帶外VSWR檢測。
較佳地,下行鏈路中的元件包括:數模轉換器(DAC)、射頻調制放大鏈路或預置增益控制(PGC);上行鏈路中的元件包括:ADC、射頻調制放大鏈路或PGC。較佳地,對元件進行故障檢測的方式為:保持RRU中其他元件的增益不變,調整所述元件的增益,并對調整增益前后反饋鏈路的輸出結果進行對比,如果對比的結果為正常,則該檢測項目的檢測結果為正常,否則,該檢測項目的檢測結果為異常。較佳地,針對每一個檢測項目,對于根據該檢測項目的檢測結果無法確認是否存在故障的節點,將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為O ;對于根據該檢測項目的檢測結果確認可能存在故障的節點,將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一正數;對于根據該檢測項目的檢測結果確認不存在故障的節點,將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一負數。本發明提供的一種對射頻拉遠單元(RRU)故障進行聯合檢測的裝置,包括:檢測模塊,用于根據預先設置的N個檢測項目對RRU進行故障檢測得到對應于每一個檢測項目的檢測結果;N大于2 ;加權模塊,用于根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值;故障定位模塊,用于分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果,并將加權結果最高的節點定位為故障節點。較佳地,所述檢測模塊用于對以下檢測項目中的一項或多項的任意組合進行檢測:對下行鏈路中功率放大器(PA)的輸出結果進行檢測;對反饋鏈路進行故障檢測;對上行鏈路中模數轉換器(ADC)的輸出結果進行檢測;對下行鏈路中的元件進行故障檢測;對上行鏈路中的元件進行故障檢測;對從下行鏈路的射頻調制放大鏈路經耦合盤和上行鏈路到達數字中頻系統的環路線路進行故障檢測;對從數字中頻系統經下行鏈路和耦合盤到達上行鏈路的射頻調制放大鏈路的環路線路進行故障檢測;駐波比(VSWR)檢測;帶外VSWR檢測。較佳地,在對下行鏈路中的元件進行故障檢測時,檢測模塊用于對下行鏈路中的數模轉換器(DAC)、射頻調制放大鏈路或預置增益控制(PGC)進行故障檢測;在對上行鏈路中的元件進行故障檢測時,檢測模塊用于對下行鏈路中的ADC、射頻調制放大鏈路或PGC進行故障檢測。
較佳地,在對元件進行故障檢測時,所述檢測模塊保持RRU中其他元件的增益不變,調整所述元件的增益,并對調整增益前后反饋鏈路的輸出結果進行對比,在對比的結果為正常的情況下,判定該檢測項目的檢測結果為正常,否則,判定該檢測項目的檢測結果為異常。較佳地,針對每一個檢測項目,對于根據該檢測項目的檢測結果無法確認是否存在故障的節點,所述加權模塊將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為O ;對于根據該檢測項目的檢測結果確認可能存在故障的節點,所述加權模塊將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一正數;對于根據該檢測項目的檢測結果確認不存在故障的節點,所述加權模塊將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一負數。由上述技術方案可見,本發明提供的對RRU故障進行聯合檢測的方法及裝置,通過設置多個檢測項目對RRU進行故障檢測,并根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值,最后分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果,將加權結果最高的節點定位為故障節點。從而,通過對多個檢測項目的聯合檢測實現了 RRU故障定位,并使得故障源定位更為準確,能夠降低誤返場概率。
圖1為RRU系統架構示意圖;圖2為本發明一較佳實施例中對RRU故障進行聯合檢測的系統示意圖;圖3為本發明一較佳實施例中VSWR測試意圖;圖4為本發明一較佳對RRU故障進行聯合檢測的裝置的組成結構示意圖。
具體實施例方式為使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下參照附圖并舉實施例,對本發明作進一步詳細說明。本發明的主要思想是:設置多個檢測項目對RRU進行故障檢測,并根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值,最后分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果,將加權結果最高的節點定位為故障節點。如此,通過對多個檢測項目的聯合檢測實現了 RRU故障定位。基于上述主要思想,需要在現有RRU故障檢測項目的基礎上,新增一些檢測項目,以實現對RRU故障的全面檢測。下面通過一個較佳實施例進行說明。圖2為本發明一較佳實施例中對RRU故障進行聯合檢測的系統示意圖。參見圖2,本發明在現有技術的基礎上新增六個考察點和兩個環回檢測路線,并增加VSWR(駐波比)檢測和帶外VSWR檢測(如圖3所示)。具體包括:對下行鏈路增加三個考察點:DAC、射頻調制放大鏈路和PGC,如圖2中A C所指的節點;對上行鏈路增加三個考察點:ADC、射頻調制放大鏈路和PGC,如圖2中D F所指的節點;新增從下行鏈路的射頻調制放大鏈路經耦合盤和上行鏈路到達數字中頻系統的環路檢測線路,如圖中曲線G所示;新增從數字中頻系統經下行鏈路和耦合盤到達上行鏈路的射頻調制放大鏈路的環路檢測線路,如圖中曲線H所示。下面參見圖3對VSWR檢測和帶外VSWR檢測的原理進行簡要說明。VSffR檢測用于檢測射頻鏈路的匹配程度,主要是檢測發射信號(通過反饋功率計算)和反射信號強度來計算。VSWR可檢測線路的連接狀態,完整狀態等。匹配度高的射頻鏈路反射信號相對較小。RRU正常工作及線路連接正常情況下,VSffR值較小。帶外VSWR檢測的方法與VSWR方法相同,只是VSWR檢測是檢測濾波器帶內的信號,而帶外VSWR檢測所檢測的是濾波器帶外信號。正常情況下 帶外信號將被濾波器濾掉,那么帶外VSWR值會比較大。如果檢測值很小,說明駐波檢測電路故障。現有技術中已有的檢測項目包括:對下行鏈路中PA的輸出結果進行檢測,對反饋鏈路進行故障檢測,以及對上行鏈路中ADC的輸出結果進行檢測。本發明所述檢測項目可以包括上述檢測項目中的一項或多項的任意組合。本發明中,對某一元件進行故障檢測的方式為:保持RRU中其他元件的增益不變,調整該元件的增益,并對調整增益前后反饋鏈路的輸出結果進行對比,如果對比的結果為正常,則該元件所對應的檢測項目的檢測結果為正常,否則,該元件所對應的檢測項目的檢測結果為異常。較佳地,可以首先對現有技術中已有的檢測項目進行檢測,然后對本發明新增的六個考察點進行檢測,最后根據本發明新增的兩個環回檢測線路的環回結果對這兩個環回檢測線路進行檢測。每一個檢測項目將涉及若干相關節點,針對每一個檢測項目,對于根據該檢測項目的檢測結果無法確認是否存在故障的節點,將該節點對應于該檢測項目的加權值置為O ;對于根據該檢測項目的檢測結果確認可能存在故障的節點,將該節點對應于該檢測項目的加權值置為一正數;對于根據該檢測項目的檢測結果確認不存在故障的節點,將該節點對應于該檢測項目的加權值置為一負數。對應于上述方法,本發明還提供了一種如圖4所示的對RRU故障進行聯合檢測的裝置。圖4所示裝置包括:檢測模塊410、加權模塊420和故障定位模塊430。其中:檢測模塊410,用于根據預先設置的N個檢測項目對RRU進行故障檢測得到對應于每一個檢測項目的檢測結果;N大于2 ;加權模塊420,用于根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值;
故障定位模塊430,用于分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果,并將加權結果最高的節點定位為故障節點。較佳地,檢測模塊410可以用于對以下檢測項目中的一項或多項的任意組合進行檢測:對下行鏈路中PA的輸出結果進行檢測;對反饋鏈路進行故障檢測;對上行鏈路中ADC的輸出結果進行檢測;對下行鏈路中的元件進行故障檢測;對上行鏈路中的元件進行故障檢測;對從下行鏈路的射頻調制放大鏈路經耦合盤和上行鏈路到達數字中頻系統的環路線路進行故障檢測;對從數字中頻系統經下行鏈路和耦合盤到達上行鏈路的射頻調制放大鏈路的環路線路進行故障檢測;駐波比(VSWR)檢測;帶外VSWR檢測。較佳地,在對下行鏈路中的元件進行故障檢測時,檢測模塊310可以用于對下行鏈路中的DAC、射頻調制放大鏈路或PGC進行故障檢測;在對上行鏈路中的元件進行故障檢測時,檢測模塊420用于對下行鏈路中的ADC、射頻調制放大鏈路或PGC進行故障檢測。
在對元件進行故障檢測時,檢測模塊410保持RRU中其他元件的增益不變,調整所述元件的增益,并對調整增益前后反饋鏈路的輸出結果進行對比,在對比的結果為正常的情況下,判定該檢測項目的檢測結果為正常,否則,判定該檢測項目的檢測結果為異常。針對每一個檢測項目,對于根據該檢測項目的檢測結果無法確認是否存在故障的節點,加權模塊420將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為O ;對于根據該檢測項目的檢測結果確認可能存在故障的節點,加權模塊420將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一正數;對于根據該檢測項目的檢測結果確認不存在故障的節點,加權模塊420將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一負數。下面通過一個具體示例對本發明技術方案進行進一步詳細說明。本示例中,首先構造如表I所示的加權記錄表。表I中,第I列為檢測項目,第I行為檢測項目所涉及的RRU中的各節點(本發明中,節點不僅指具體的元件,還包含一些連接鏈路,例如:下行鏈路)。表I第I列中的各檢測項目均根據本發明進行設置。依次對這些檢測項目進行檢測,并根據檢測結果對表I第I行中的各相關節點賦予相應的權值,在所有檢測項目檢測結束后,對各節點的權值進行累加,將得到如表I最后一行所示的綜合檢測結果。本示例中,人為注入下行鏈路(TX鏈路)異常故障,根據該綜合檢測結果可以發現:檢測完畢之后,加權值最高的是TX鏈路,因此,定位該節點存在異常,可見采用本發明技術方案能夠準確定位RRU故障。
權利要求
1.一種對射頻拉遠單元(RRU)故障進行聯合檢測的方法,其特征在于,包括: 設置N個檢測項目對RRU進行故障檢測;N大于2 ; 根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值; 分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果; 將加權結果最高的節點定位為故障節點。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述檢測項目包括以下一項或多項的任意組合: 對下行鏈路中功率放大器(PA)的輸出結果進行檢測; 對反饋鏈路進行故障檢測; 對上行鏈路中模數轉換器(ADC)的輸出結果進行檢測; 對下行鏈路中的元件進行故障檢測; 對上行鏈路中的元件進行故障檢測; 對從下行鏈路的射頻調制放大鏈路經耦合盤和上行鏈路到達數字中頻系統的環路線路進行故障檢測; 對從數字中頻系統經下行鏈路和耦合盤到達上行鏈路的射頻調制放大鏈路的環路線路進行故障檢測; 駐波比(VSWR)檢測; 帶外VSWR檢測。
3.根據權利要求2所述的方法,其特征在于: 下行鏈路中的元件包括:數模轉換器(DAC)、射頻調制放大鏈路或預置增益控制(PGC); 上行鏈路中的元件包括:ADC、射頻調制放大鏈路或PGC。
4.根據權利要求2或3所述的方法,其特征在于: 對元件進行故障檢測的方式為:保持RRU中其他元件的增益不變,調整所述元件的增益,并對調整增益前后反饋鏈路的輸出結果進行對比,如果對比的結果為正常,則該檢測項目的檢測結果為正常,否則,該檢測項目的檢測結果為異常。
5.根據權利要求1至3任一項所述的方法,其特征在于: 針對每一個檢測項目,對于根據該檢測項目的檢測結果無法確認是否存在故障的節點,將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為O ;對于根據該檢測項目的檢測結果確認可能存在故障的節點,將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一正數;對于根據該檢測項目的檢測結果確認不存在故障的節點,將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一負數。
6.一種對射頻拉遠單元(RRU)故障進行聯合檢測的裝置,其特征在于,包括: 檢測模塊,用于根據預先設置的N個檢測項目對RRU進行故障檢測得到對應于每一個檢測項目的檢測結果;N大于2; 加權模塊,用于根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值; 故障定位模塊,用于分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果,并將加權結果最高的節點定位為故障節點。
7.根據權利要求6所述的裝置,其特征在于,所述檢測模塊用于對以下檢測項目中的一項或多項的任意組合進行檢測: 對下行鏈路中功率放大器(PA)的輸出結果進行檢測; 對反饋鏈路進行故障檢測; 對上行鏈路中模數轉換器(ADC)的輸出結果進行檢測; 對下行鏈路中的元件進行故障檢測; 對上行鏈路中的元件進行故障檢測; 對從下行鏈路的射頻調制放大鏈路經耦合盤和上行鏈路到達數字中頻系統的環路線路進行故障檢測; 對從數字中頻系統經下行鏈路和耦合盤到達上行鏈路的射頻調制放大鏈路的環路線路進行故障檢測; 駐波比(VSWR)檢測; 帶外VSWR檢測。
8.根據權利要求7所述的裝置,其特征在于: 在對下行鏈路中的元件進行故障檢測時,檢測模塊用于對下行鏈路中的數模轉換器(DAC)、射頻調制放大鏈路或預置增益控制(PGC)進行故障檢測; 在對上行鏈路中的元件進行故障檢測時,檢測模塊用于對下行鏈路中的ADC、射頻調制放大鏈路或PGC進行故障檢測。
9.根據權利要求7或8所述的裝置,其特征在于: 在對元件進行故障檢測時,所述檢測模塊保持RRU中其他元件的增益不變,調整所述元件的增益,并對調整增益前后反饋鏈路的輸出結果進行對比,在對比的結果為正常的情況下,判定該檢測項目的檢測結果為正常,否則,判定該檢測項目的檢測結果為異常。
10.根據權利要求6至8任一項所述的裝置,其特征在于: 針對每一個檢測項目,對于根據該檢測項目的檢測結果無法確認是否存在故障的節點,所述加權模塊將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為O ;對于根據該檢測項目的檢測結果確認可能存在故障的節點,所述加權模塊將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一正數;對于根 據該檢測項目的檢測結果確認不存在故障的節點,所述加權模塊將該節點對應于所述檢測項目的加權值置為一負數。
全文摘要
本發明提供了一種對RRU故障進行聯合檢測的方法,包括設置多個檢測項目對RRU進行故障檢測,并根據每一個檢測項目的檢測結果對該檢測項目所涉及的節點賦予相應的加權值,再分別將各個節點的加權值進行累加得到各個節點的加權結果,最后將加權結果最高的節點定位為故障節點。本發明還提供了一種對RRU故障進行聯合檢測的裝置。應用本發明能夠提高RRU故障定位的準確性。
文檔編號H04W24/04GK103227683SQ20121002082
公開日2013年7月31日 申請日期2012年1月30日 優先權日2012年1月30日
發明者胡偉宣, 劉世維, 劉海君, 鄧時穎, 魏明, 韓彥菊, 任麗達, 張倩 申請人:鼎橋通信技術有限公司