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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及通信网络故障检测,具体涉及基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法。
技术介绍
1、在无线通信系统中,移动用户端通过基站与基站控制器进行消息交互,然后再与网络侧进行通信,进而实现全网通信。无线通信链路中的每一个网元是否正常,直接影响着移动用户端的使用。
2、目前的故障定位方法一般属于“事后补救型”,即,移动用户端在呼叫及呼叫保持的过程中,基站侧通过消息跟踪、日志等工具记录呼叫信息及网络状态,网络管理人员通过查询所记录的这些信息来分析是否有故障发生,一旦发现故障,就通过进一步分析保存的信息或者通过其他工具抓取更多的信息,以进行故障定位。然而,这类故障跟链路相关,因此只有存在在线用户时才能被检测到,尤其对于实现数据业务的网络而言,并不是随时都有用户在线,所以通过真实移动用户端触发故障,并不能帮助及时发现问题,而等到真实移动用户端发现故障时,特别是在用户高峰期时,这样的处理会大大降低用户体验,同时网络运营商也可能会遭受大量用户的投诉。
3、基于此,提出基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,解决了
技术介绍
中所提出的技术问题。
2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
3、基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,包括以下步骤:
4、step1、建立模拟站点
5、在距离通信基站的指定距离为位置建立模拟通信站点,且
6、step2、模拟站点处理
7、依据预设的通信基准信息和预设的发送时间节点,将模拟通信站点和通信基站建立定时通信联系,并依据定时通信联系,获得模拟信息数据;
8、其中,模拟信息数据为依据预设的通信基准信息在相关时间内得到的参数信息;
9、step3、历史信息获取
10、获取实时通信联系在前一指定周期内产生的多个模拟信息数据,并记为历史模拟数据;
11、step4、历史信息处理
12、对step3中获得的历史模拟数据进行提取分析处理,依据处理结果,得到分析均值,
13、step5、基站故障分析
14、依据step4得到的分析均值结合实时模拟信息数据,对通信基站进行异常分析,并依据分析结果,得到相应的异常信号;
15、step6、异常结果展示
16、将step5得到的相关异常信号通过相关异常显示设备展现给运维人员。
17、作为本专利技术进一步的方案:其中,反馈端口采用全波数字接收机;
18、通信基准信息表示为用以检测网络故障的传输数据,且其为一张固定的照片和/或一组固定的文字文本;
19、作为本专利技术进一步的方案:发送时间节点的数量为多个,其用于定时传输通信基准信息,具体为:模拟通信站点的发送端口将通信基准信息在相关发送时间节点上通过通信基站进行交互,随之与反馈端口进行通信;
20、模拟信息数据包括:通信基准信息对应的数据块的实际长度、链路的传输速率,以及在相关发送时间节点上进行定时通信联系产生的发送时间和接收时间,且通信基准信息对应数据块的实际长度为固定的。
21、作为本专利技术进一步的方案:step4中的具体方式如以下步骤:
22、step41、计算前一指定周期内各个历史模拟数据中发送时间和接收时间之间的时间差,并将其记为传输时间,且将各个传输时间标记为c i,i=1、2、……n,n表示各个传输时间的数量;
23、step42、随后依据各个传输时间c i导入方差计算公式中,并计算出各个传输时间的方差值;
24、step43、随后将方差值与预设的方差比对阈值进行比较:
25、若方差值大于方差比对阈值,则表示传输时间的离散程度较大,之后按照|c i-cp|从大到小的顺序依次删除对应的c i值并对应计算剩余的方差值,直至方差值小于等于方差比对阈值;
26、其中,cp表示参与计算对应离散程度值时,所用的所有c i的平均值;
27、step44、获取方差值小于等于方差比对阈值时,对应所有c i的平均值,并将其记作分析均值;
28、作为本专利技术进一步的方案:step5中异常分析的方式如下:
29、step51-1、获取模拟通信站点和通信基站当前定时通信联系产生的模拟信息数据,并记为实时模拟信息数据;
30、实时模拟信息数据包括当前发送的通信基准信息相应的数据块的实际长度、链路的传输速率;
31、step52-1、将该传输速率与分析均值相乘,得到该通信基准信息相应的数据块的分析长度;
32、step53-1、随后将分析长度与实际长度相比较:
33、若fc>sc+β,则表示通信基站网络运行异常,并生成异常信号一;反之,则不生成;
34、其中,fc表示该为通信基准信息相应的数据块的分析长度,sc表示为该通信基准信息相应的数据块的实际长度,β1表示为预设的长度误差补偿因子;
35、作为本专利技术进一步的方案:本申请中的实际接收时间节点包括:含数据节点参数和不含数据节点参数,且其通过预设的收发时间阈值确定,具体为:
36、先将发送时间节点与收发时间阈值结合,得到预估接收时间节点一,并依据发送时间节点和预估接收时间节点一,确定收发时间范围;
37、若通信基准信息中的实际接收时间节点处于收发时间范围内,则该实际接收时间节点为含数据节点参数的实际接收时间节点;
38、若通信基准信息中的实际接收时间节点不处于收发时间范围内,则该实际接收时间节点为不含数据节点参数的实际接收时间节点;
39、作为本专利技术进一步的方案:step5中异常分析还提供如下方式:
40、当实际接收时间节点为含数据节点参数的实际接收时间节点时;
41、step51-2、获取该模拟通信站点对应通信基准信息在传输过程中,通信基准信息相应的当前的发送时间节点,并记作实时发送时间节点,以及实际接收时间节点;
42、step52-2、同时将实时发送时间节点与分析阈值相加得到预估接收时间节点二;
43、step53-2、随后将预估接收时间节点二与实际接收时间节点相比较:
44、将发送时间节点与实际接收时间节点结合,再结合预设的时间误差补偿因子,确定收发时间分析范围;
45、若预估接收时间节点二不处于收发时间分析范围内,则表示通信基站网络运行异常,并生成异常信号二,反之,则不生成。
46、当实际接收时间节点为不含数据节点参数的实际接收时间节点时:则获取与当前的实时模拟信息数据相邻的下一实时模拟信息数据,并对通信基站对应的下一实时模拟信息数据继续进行异常分析,并获得相应的异常分析结果,若异常分析结本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,模拟通信站点包含一个发送端口以及与其对应的一个反馈端口,其中,反馈端口采用全波数字接收机。
3.根据权利要求1所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,通信基准信息表示为用以检测网络故障的传输数据,且其为一张固定的照片和/或一组固定的文字文本。
4.根据权利要求2所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,发送时间节点的数量为多个,其用于定时传输通信基准信息,具体为:模拟通信站点的发送端口将通信基准信息在相关发送时间节点上通过通信基站进行交互,随之与反馈端口进行通信。
5.根据权利要求2所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,模拟信息数据包括:通信基准信息对应的数据块的实际长度、链路的传输速率,以及在相关发送时间节点上进行定时通信联系产生的发送时间和接收时间,且通信基准信息对应数据块的实际长度为固定的。
6.根据权利要
7.根据权利要求6所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,步骤三中分析的方式如下:
8.根据权利要求6所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,实际接收时间节点包括:含数据节点参数和不含数据节点参数,且其通过预设的收发时间阈值确定,具体为:
9.根据权利要求8所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,步骤三中分析的方式如下:
10.根据权利要求9所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,在步骤三中,当实际接收时间节点为不含数据节点参数的实际接收时间节点时:则获取与当前的实时模拟信息数据相邻的下一实时模拟信息数据,并对通信基站对应的下一实时模拟信息数据继续进行异常分析,并获得相应的异常分析结果,若异常分析结果依旧为实际接收时间节点为不含数据节点参数的实际接收时间节点,则生成异常信号三。
...【技术特征摘要】
1.基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,模拟通信站点包含一个发送端口以及与其对应的一个反馈端口,其中,反馈端口采用全波数字接收机。
3.根据权利要求1所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,通信基准信息表示为用以检测网络故障的传输数据,且其为一张固定的照片和/或一组固定的文字文本。
4.根据权利要求2所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,发送时间节点的数量为多个,其用于定时传输通信基准信息,具体为:模拟通信站点的发送端口将通信基准信息在相关发送时间节点上通过通信基站进行交互,随之与反馈端口进行通信。
5.根据权利要求2所述的基于全波数字接收机的通信网络故障检测方法,其特征在于,模拟信息数据包括:通信基准信息对应的数据块的实际长度、链路的传输速率,以及在相关发送时间节点上进行定时通信联系产生的发送时间和接收时间,且通信基准信息对应数据块的实际...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐天楠,陈最,李鹏伟,闫伟,
申请(专利权)人:马鞍山安裕智能科技有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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