无线通信网络制造技术

技术编号:11637369 阅读:120 留言:0更新日期:2015-06-24 11:55
本发明专利技术涉及一种无线通信网络。本发明专利技术涉及一种无线移动通信系统(400),例如移动电话网络。网络配置数据可能包含误差,例如基站(432,434)位置的误差。这些误差可导致估计移动通信单元(410)的位置的误差。本发明专利技术基于与移动通信网络(430)的通信建立移动通信单元位置的概率密度函数。计算每个概率密度函数的置信度评分。然后从各个置信度评分得到联合函数。联合函数的最大化可导致一个网络配置数据的网络参数的校正值。校正的网络配置数据导致移动通信单元位置的更精确测量。另外,对于天线和基站的升级可规划得更有效。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】无线通信网络本申请是申请日为2010年I月9日,申请号为201080011874.7,专利技术名称为“无线通信网络”的申请的分案申请。
本专利技术的方面涉及无线移动通信系统中的网络配置数据。本专利技术适用于移动电话网络,但是并不限于这些网络。
技术介绍
无线通信单元通常构成无线通信系统的一部分。无线通信单元通过无线通信网络通信,其也构成了无线通信系统的一部分。无线通信网络通常包括基站网络。每个基站在称作小区站点的范围内进行通信。每个小区站点可包括多个扇区。通常一个小区站点内有三个扇区。每个扇区由专门的天线进行服务,与基站联合定位。在一些国家,无线通信系统可以提供关于无线通信单元位置的精确信息是一种合法的需求。该信息可服务于,例如,加快对在美国使用911号码呼叫紧急服务的无线通信单元的用户的救援到达。关于无线通信单元位置的信息可由很多方法获得。在任何特殊时间,测量信息的不同形式可利用来自:(i)无线通信单元;(ii)无线通信网络,特别是来自无线通信单元正在与其进行通信的一个或多个基站;或(iii) (i)和(ii)两者。该测量信息可用被处理以提供无线移动通信单元的位置的估计。更详细地考虑该测量信息,该信息可来自以下任一方式:(i)直接地。这意味着信息包含在进行的测量中。该测量可通过无线通信单元进行,或通过无线通信系统的其他部分,例如无线网络进行。(ii)间接地。这意味着该信息来自进行的测量。一个例子是无线通信单元和无线通信系统的基站之间的距离估计。这样的估计可通过用信号的发送和接收之间测量的时间差乘以信号传输的速度计算出。所以下列的一些或全部移动测量信息是可用的:(i)从无线通信单元到一个或多个网络扇区的绝对距离。(ii)无线通信单元和一个或多个网络扇区对间的微分距离。(iii)由无线通信单元记录的从一个或多个网络扇区接收的信号功率。(iv)由无线通信单元记录的从一个或多个网络扇区接收的信噪比测量。另外,下列的网络配置数据是可用的:⑴每个扇区的天线位置。该信息可以用玮度和经度提供,或象‘朝东’和‘朝北’的方向,或等效表述。(ii)天线特性。该信息可包括地面上的高度,方位角,倾斜,水平和垂直波束方向图,用于控制和传输信道的发射功率水平。所以现有技术中地面定位方法以不同形式的直接以及间接得到的测量信息作为它们的输入。该测量信息可来自无线通信单元,无线通信系统,或二者。移动测量信息和网络配置数据的结合经常用于提供移动装置位置的几何解释。但是,网络配置数据经常是有误差的。例如,在小区站点位置的数据可偏离几百米或更远。天线的方位角度可偏离几十度。这些误差可妨碍地面定位网络中的无线通信单元的能力。另外,不准确的网络配置数据使有效地进行网络规划和优化变困难。图1示出了一个无线通信系统100的简单例子。无线通信单元110与基站120通信。基站120位于坐标(xB,yB)。基站120是一起组成无线通信系统100的多个基站之一。基站120是离无线通信单元110最近的基站,并位于离无线通信单元110距离为‘R’的位置。图1示出了现有技术中地面定位方法的一个问题。如果基站120具有一全向天线,且没有其他测量信息可用,则任何提供无线通信单元110的位置的单独估计的尝试都是非常困难的。来自无线通信单元I1和/或来自基站120的可用信息允许现有技术中的地面定位方法仅计算距离R的绝对值。该距离相对于已知的基站120的位置(在(xB,yB))测量。然而,可知的是无线通信单元I1位于半径为R,圆心在(xB,yB)的圆上,即图1中的圆130。位置的单独估计不得不是一在圆130上随机选取的一点。这种估计的差错可达到2R,因为无线通信单元可能实际上位于与估计位置直径相反的圆130上的一点。概括地,现有技术中的地面定位技术通常给出空间中的单独一点作为它们对无线装置位置的估计。这一点可以,例如,通过如图1中的X坐标和y坐标来描述。但是,这样的方法没有给出关于位置估计的可靠性的用户信息。可靠性,在这个例子中,意味‘准确’和‘精确’。‘准确’涉及估计的位置是否是正确的一个。在图1的例子中,这可解释为移动通信单元I1的位置测量存在多至2R的误差。‘精确’是测量的精确。图1假设距离R被确定得非常精确,即,可得到一个精确的R值。但是,事实上误差范围与R的测量值本身相关联。R的测量值是,事实上,不精确。这将在下面结合图2进一步解释。准确和精确依赖测量估计基于的数据的种类和质量。如果用网络配置数据得出测量估计,则数据的任何误差将可能导致不准确或不精确。图2图解了测量R的不精确。图2通常对应图1的布置。位于点(xB,yB)的基站220可测量到通信单元210的距离为R。圆230示出了距离为R的所有点的轨迹,R为离基站220的距离,这里移动最有可能被定位。但是,由于测量采集过程,用户210可能实际上在离基站220在(R-el)和(R+e2)之间的距离。所以甚至不可能确定地说用户210位于圆230 上。图3图解了网络配置数据包括关于基站位置的不正确的数据的情况,其导致进一步的不准确。图3的元素对应图2中类似编号的元素。但是,(xB,yB)是基站位置的不正确坐标。点(xR,yE)示出了基站320的正确位置。点(xK,yE)离点(xB,yB)的距离为d。在图3的布置中,无线通信网络可计算通信单元310的位置为离基站320的距离为R。同在图2中的情况类似,误差由于测量采集过程而产生。距离d加上这些误差。结果,包括所有误差来源,用户可能实际上在离基站320距离在(R-el-d)和(R+e2+d)的位置上。一个误差函数描述了通信单元210或310位于离基站220或320为每个特殊距离的可能性。该误差函数通常是复杂的。但是,该误差函数的细节可通过不同方法确定。一种选择,其在现有技术中是公知的,是从少量已知位置发起呼叫,并将测量数据和已知位置相比较。将需要大量测试呼叫来提供结合图2和3描述的误差大小的显著减小。这样的测试将因此很昂贵,并且可能不得不频繁地重复。总结图1-3的讨论,在现有技术中的无线蜂窝移动通信系统中的移动通信单元的位置测量具有不准确和不精确。这些问题在很多情况下会很显著,例如:(i)当接收的来自全向天线的信号强度是唯一的测量数据,基于其可产生移动通信单元的位置估计时;以及(ii)当网络配置数据有误差时。在前述的讨论和下述的讨论中,术语‘通信’包括多种形式的通信。这些形式包括但不限于,在传输信道上的语音或数据通信会话,以及在控制信道上的通信。所以,例如,通信不需要移动电话的用户实际上发起或接收呼叫。通信可包括,例如,仅由移动电话接收的断续的数据,例如在无线通信系统的控制信道上。现有技术中对于网络配置数据的校正的布置典型地包括向要考虑的小区站点派遣技术员。技术员可以使用全球定位系统接收机来确定基站的玮度和经度。他们也可以使用检查材料,象指南针和地图,以便确定天线的方位角和倾斜。这些质量控制检查是本领域技术人员公知的。为了检查整个无线通信网络,有必要将技术人员派遣到无线服务提供商所拥有的好几万个小区站点。包含在这样调查的主要项目中的时间和工作量导致这些站点的调查变得经常无法完成的情况。虽然小区站点的设备包括成为部分网络配置数据的信息的记录,该信息可能是本文档来自技高网...
无线通信网络

【技术保护点】
一种校正网络配置数据的方法,所述网络配置数据描述无线通信系统(400)中的无线通信网络(430),所述无线通信系统(400)包括无线通信单元(410)并包括至少两个扇区;所述网络配置数据包括至少一个网络参数;所述方法包括:a)一个或多个无线通信单元(410)通过无线通信链路(420)与所述无线通信网络(430)的至少两个扇区通信;b)从以下的组中的至少一个,得到在步骤a)中通信的每个无线通信单元(410)的位置的概率密度函数:(i)来自所述无线通信单元(410)的测量信息;(ii)所述网络配置数据;c)联合(940)来自多个通信的概率密度函数来提供联合函数;d)分析所述联合函数,以得到网络参数的最可能值,从而产生校正的网络参数;e)通过并入所述校正的网络参数来校正(960)所述网络配置数据。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:M·J·弗拉纳根
申请(专利权)人:JDSU英国有限公司
类型:发明
国别省市:英国;GB

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