基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法技术

技术编号:13448848 阅读:65 留言:0更新日期:2016-08-01 17:53
本发明专利技术提供了一种基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法,包括如下步骤:获取各系统的工参信息,至少包括地理信息和小区方向角信息;根据站点的地理信息和小区方向角信息,计算小区与邻小区的距离,以及小区连线夹角,本小区夹角和邻小区夹角;根据站点类型,分别针对宏站间邻区、宏站与室分间邻区以及室分间邻区三种情况进行邻区添加;得到的宏站间、宏站与室分、室分间的邻区规划优化结果,输出系统内和系统间的邻区规划优化方案。本发明专利技术可有效应用于宏站、室分间邻区规划,应用系统间及系统内的邻区规划及优化,该邻区算法只需要提供工程参数信息,根据地理环境、无线环境和基站分布多方面因素,选定合理的邻区规划优化信息。

【技术实现步骤摘要】
基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法
本专利技术涉及移动通信
,具体涉及一种基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法,可应用于对新建小区的邻区规划中,还可以应用于对已有的小区进行优化工作中。
技术介绍
无论移动终端处于待机状态或通话状态,均会接收当前服务小区定期下发的相邻小区的标识以及对应的频点信息,并依据接收到的信息测量相邻小区BCCH频点或主导频的强度,来确定是否需要切换到服务质量更好的相邻小区中。对于每个小区(可称为源小区)而言,该小区的相邻小区可以被简称为该小区的邻区。由于移动通信网络具有网络建设速度较快、用户地域分布变化快、无线环境变化较快的特点,以及小区邻区列表中邻区数目的限制,对为小区设置合理的邻区、合理地更新邻区提出了更高的要求。邻区设置不合理或邻区漏配会导致用户移动过程中出现通话质量下降设置掉话的后果。因此,定期地进行邻区优化(包括添加信号质量好的邻区、发现问题邻区、清理垃圾邻区等)成为必要的手段。基于拓扑结构的邻区优化技术,是获取与目标小区相邻的各小区的距离参数,位置关系参数,方位角参数等,通过地理上的拓扑,给定相邻小区的邻区优先级,完成小区的邻区规划优化的一种技术手段。现有技术方案中,申请号为201010560270.X,名称为“邻区优化方法、以及邻区优化装置”的中国专利技术专利公开了一种采用拓扑结构规划优化邻区的方法。概括地说,该专利技术通过包括如下几个主要步骤:1、获取待优化小区的标识、发射天线的地理位置坐标、发射天线的方向角、以及待优化小区各现有邻区的标识、发射天线的地理位置坐标、发射天线的方向角、以及小区切换记录;2、根据获取的标识、发射天线的地理位置坐标和发射天线的方向角,确定待优化小区和各现有邻区的拓扑结构;3、根据确定出的拓扑结构和获取的切换记录,确定优选邻区。此现有技术存在以下几个方面的问题:(1)只是简单地考虑地理位置的拓扑情况,并未区分基站的类型。对于宏站与室分间邻区并不适用。(2)未考虑系统间邻区的情况,不能适用于系统间的邻区规划优化工作。由于不同的网络制式实际覆盖能力存在差异,因此系统间邻区需要单独考虑。(3)候选邻区选定范围是主小区周围360°的相邻小区。由于此种方案并未对主小区覆盖范围进行判断(通常主小区覆盖方向涉及邻区切换性能要优于背向邻区),故此方法会生成背向的冗余邻区。(4)邻区的考虑范围是定值。在实际网络情况中,由于地理环境、无线环境和基站建设分布的差异,定值的拓扑结构算法很难具有通用性,针对性。现有技术的拓扑结构优化算法中,邻区考虑范围的上下限固定,没有自适应性,对于不同的无线环境无法得到良好的优化效果。
技术实现思路
针对现有技术存在的上述缺陷,本专利技术要解决的技术问题是,提供一种更好的基于拓扑结构的邻区优化技术,既能适应系统内的邻区优化,又能适应系统间的邻区优化,并能根据基站类型和实际环境的不同而提供最佳的优化方案。为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法,包括如下步骤:步骤A:获取各系统的工参信息,至少包括地理信息和小区方向角信息;步骤B:根据站点的地理信息和小区方向角信息,计算小区与邻小区的距离,以及小区连线夹角,本小区夹角和邻小区夹角;步骤C:根据站点类型,分别针对宏站间邻区、宏站与室分间邻区以及室分间邻区三种情况进行邻区添加;步骤D:得到的宏站间、宏站与室分、室分间的邻区规划优化结果,输出系统内和系统间的邻区规划优化方案。作为优选,所述步骤C中宏站间邻区添加具体包括如下步骤:首先,根据小区间距离d所处区间、本小区夹角和邻小区夹角所处区间,判断邻小区是否需要添加为邻区;其次,按照基于距离和角度计算设定的优先级判定规则,给定邻区的优先级;然后,完成双向邻区的添加;最后,对于所有选定邻区,按优先级排序,按邻区需求添加数量,输出规划建议添加邻区。作为优选,所述步骤C中的宏站与室分邻区添加具体包括如下步骤:首先添加室分到宏站的邻区,然后利用反向邻区完成宏站到室分的邻区。作为优选,所述步骤C中的室分间邻区添加具体包括如下步骤:将室分周围位于设定距离范围内的所有室分添加为邻区。优选地,对于同一系统内的宏站间邻区,按照如下原则确定是否添加和优先级,其中“ADD”代表添加,PRI代表优先级,优先级从0至10依次降低;d小于50米,ADD.PRI设置为0;d属于α属于[0,120°],对任意p,ADD,PRI设置为0;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为1;d属于α属于(90°,120°],p属于(60°,120°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(90°,120°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(0°,90°],p属于(0,60°],ADD,PRI设置为0;d属于α属于(0°,90°],p属于(60°,120°],ADD,PRI设置为1;d属于α属于(0°,90°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(90°,120°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(90°,120°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为1;d属于α属于(0°,90°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(0°,90°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(90°,120°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(90°,120°],p属于(120°,180°],ADD,PRI设置为5;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(0°,90°],p属于(60°,120°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(0°,90°],p属于(120°,180°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,45°],ADD,PRI设置为5;d属于α属于(90°,120°],β属于(45°,110°],ADD,PRI设置为6;d属于α属于(90°,120°],β属于(110°,180°],ADD,PRI设置为8;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,45°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(0°,90°],β属于(45°,110°],ADD,PRI设置为5;d属于α属于(0°,90°],p属于(110°,180°],ADD,PRI设置为6;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,30°],ADD,PRI设置为7;d属于α属于(90°,120°],p属于(30°,60°],ADD,PRI设置为8;d属于α属于(90°,120°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为10;d属于α属于(0°,90°],p属于(0,45°],ADD,PRI设置为6;d属于α属于(0°,90°],β属于(45本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤A:获取各系统的工参信息,至少包括地理信息和小区方向角信息;步骤B:根据站点的地理信息和小区方向角信息,计算小区与邻小区的距离,以及小区连线夹角,本小区夹角和邻小区夹角;步骤C:根据站点类型,分别针对宏站间邻区、宏站与室分间邻区以及室分间邻区三种情况进行邻区添加;步骤D:得到的宏站间、宏站与室分、室分间的邻区规划优化结果,输出系统内和系统间的邻区规划优化方案。

【技术特征摘要】
1.一种基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤A:获取各系统的工参信息,至少包括地理信息和小区方向角信息;步骤B:根据站点的地理信息和小区方向角信息,计算小区与邻小区的距离,以及小区连线夹角,本小区夹角和邻小区夹角;步骤C:根据站点类型,分别针对宏站间邻区、宏站与室分间邻区以及室分间邻区三种情况进行邻区添加;步骤D:得到的宏站间、宏站与室分、室分间的邻区规划优化结果,输出系统内和系统间的邻区规划优化方案;所述步骤C中宏站间邻区添加具体包括如下步骤:首先,根据小区间距离d所处区间、本小区夹角和邻小区夹角所处区间,判断邻小区是否需要添加为邻区;其次,按照基于距离和角度计算设定的优先级判定规则,给定邻区的优先级;然后,完成双向邻区的添加;最后,对于所有选定邻区,按优先级排序,按邻区需求添加数量,输出规划建议添加邻区;对于同一系统内的宏站间邻区,按照如下原则确定是否添加和优先级,其中“ADD”代表添加,PRI代表优先级,优先级从0至10依次降低;d小于50米,ADD,PRI设置为0;d属于α属于[0,120°],对任意β,ADD,PRI设置为0;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为1;d属于α属于(90°,120°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(90°,120°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为0;d属于α属于(0°,90°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为1;d属于α属于(0°,90°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(90°,120°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(90°,120°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为1;d属于α属于(0°,90°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(0°,90°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(90°,120°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(90°,120°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为5;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,60°],ADD,PRI设置为2;d属于α属于(0°,90°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为3;d属于α属于(0°,90°],β属于(120°,180°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,45°],ADD,PRI设置为5;d属于α属于(90°,120°],β属于(45°,110°],ADD,PRI设置为6;d属于α属于(90°,120°],β属于(110°,180°],ADD,PRI设置为8;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,45°],ADD,PRI设置为4;d属于α属于(0°,90°],β属于(45°,110°],ADD,PRI设置为5;d属于α属于(0°,90°],β属于(110°,180°],ADD,PRI设置为6;d属于α属于(90°,120°],β属于(0,30°],ADD,PRI设置为7;d属于α属于(90°,120°],β属于(30°,60°],ADD,PRI设置为8;d属于α属于(90°,120°],β属于(60°,120°],ADD,PRI设置为10;d属于α属于(0°,90°],β属于(0,45°],ADD,PRI设置为6;d属于α属于(0°,90°],β属于(45°,100°],ADD,PRI设置为7;d属于α属于(0°,90°],β属于(100°,145°],ADD,PRI设置为9;d属于α属于(0°,45°],β属于(0,30°],ADD,PRI设置为9;d属于α属于(0°,45°],β属于(30°,60°],ADD,PRI设置为10;其中,α为本小区夹角,β为邻小区夹角,d为小区间距离,DL=K×D,K是大于或等于2的变量,对于任意一个基站,它天线方位角顺和逆时针120度、135度或者180度夹角范围内的基站为N个,与周边任意一个基站的距离为DX。2.根据权利要求1所述的基于拓扑结构进行邻区规划优化的方法,其特征在于,对于系统内的双向邻区添加按...

【专利技术属性】
技术研发人员:聂嘉文宋昭辉王栋李果李敏王嘉兴
申请(专利权)人:中国普天信息产业北京通信规划设计院
类型:发明
国别省市:北京;11

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