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公开(公告)号:CN113115325B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010028238.0
申请日:2020-01-10
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司 , 中国移动通信集团浙江有限公司
IPC分类号: H04W24/02 , H04W24/08 , H04B17/327 , H04B17/336 , H04B17/373
摘要: 本发明实施例提供一种无线网络质量优化方法及装置,所述方法包括:若小区的工参和移动性参数中的至少一种进行调整,则确定变化后的路测采样点的主服务小区归属;根据干扰类型、预先获取的噪声、调整参数的类型和主服务小区归属是否变化,计算预测SINR;建立调整参数的调整量和所述预测SINR的增量之间的对应关系,根据优化目标值对应增量和所述对应关系,确定调整参数的目标调整量、并通过所述目标调整量优化无线网络质量。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的无线网络质量优化方法及装置,通过预先获取的噪声、调整参数的类型和主服务小区归属是否变化,计算预测SINR,进而优化无线网络质量。
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公开(公告)号:CN113115325A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010028238.0
申请日:2020-01-10
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司 , 中国移动通信集团浙江有限公司
IPC分类号: H04W24/02 , H04W24/08 , H04B17/327 , H04B17/336 , H04B17/373
摘要: 本发明实施例提供一种无线网络质量优化方法及装置,所述方法包括:若小区的工参和移动性参数中的至少一种进行调整,则确定变化后的路测采样点的主服务小区归属;根据干扰类型、预先获取的噪声、调整参数的类型和主服务小区归属是否变化,计算预测SINR;建立调整参数的调整量和所述预测SINR的增量之间的对应关系,根据优化目标值对应增量和所述对应关系,确定调整参数的目标调整量、并通过所述目标调整量优化无线网络质量。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的无线网络质量优化方法及装置,通过预先获取的噪声、调整参数的类型和主服务小区归属是否变化,计算预测SINR,进而优化无线网络质量。
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公开(公告)号:CN112839364A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911166959.1
申请日:2019-11-25
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司 , 中国移动通信集团浙江有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种高速切换链自动生成方法及装置,其中,方法包括:获取对目标高速线路进行扫频测试的所有采样点的扫频数据;对于扫频数据中的任一采样点,根据当前采样点的扫频数据,选取当前采样点扫描范围内所有小区中满足预设条件的小区,作为当前采样点的高速主控小区,所述预设条件为:受到同频干扰最低且参考信号接收功率RSRP最强;将所有采样点的高速主控小区进行连接,生成目标高速线路的高速切换链。本发明实施例能够基于扫频数据对高速主控小区进行梳理,自动生成高速切换链,可摆脱现有技术中依靠人为经验的缺陷,提高工作效率,提升高速主控小区的准确性。
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公开(公告)号:CN115707003A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110906014.X
申请日:2021-08-06
申请人: 中国移动通信集团浙江有限公司 , 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司
摘要: 本申请公开了一种PCI规划方法、设备、介质及计算机程序产品,获取待规划基站的类型信息,根据类型信息确定待规划基站的目标模值共生算法;根据目标模值共生算法确定待规划基站的PCI模值组合;基于PCI模值组合生成待规划基站的PCI值组集;对PCI值组集进行复用距离计算,根据复用距离计算结果确定待规划基站的目标PCI值组。本申请可以在自动快速地进行待规划基站的PCI规划的基础上,确保规划出的待规划基站的PCI值组的准确性。
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公开(公告)号:CN112839364B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN201911166959.1
申请日:2019-11-25
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司 , 中国移动通信集团浙江有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种高速切换链自动生成方法及装置,其中,方法包括:获取对目标高速线路进行扫频测试的所有采样点的扫频数据;对于扫频数据中的任一采样点,根据当前采样点的扫频数据,选取当前采样点扫描范围内所有小区中满足预设条件的小区,作为当前采样点的高速主控小区,所述预设条件为:受到同频干扰最低且参考信号接收功率RSRP最强;将所有采样点的高速主控小区进行连接,生成目标高速线路的高速切换链。本发明实施例能够基于扫频数据对高速主控小区进行梳理,自动生成高速切换链,可摆脱现有技术中依靠人为经验的缺陷,提高工作效率,提升高速主控小区的准确性。
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公开(公告)号:CN118828545A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202311300832.0
申请日:2023-10-09
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中移数智科技有限公司 , 中国移动通信集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种大气波导干扰强度预测方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取待预测小区所在的目标区域在预设时间的大气波导强度云图;根据所述大气波导强度云图确定与所述待预测小区相关的大气波导强度;将所述大气波导强度输入至预先训练好的干扰强度预测模型,得到所述待预测小区在所述预设时间的大气波导干扰强度;其中,所述干扰强度预测模型是利用历史大气波导强度样本及其对应的大气波导干扰强度进行训练得到的。本发明实施例为大气波导干扰强度的预测提供了一种新途径,使得在大气波导真正到来前一刻,能够提前采取规避措施,既能保证用户感知不受影响,也使网络资源利用率最大化,避免流量业务损失。
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公开(公告)号:CN117097422A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310986613.6
申请日:2023-08-07
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: H04B17/345
摘要: 本发明提供一种无线干扰识别方法、装置、电子设备和存储介质,属于无线通信技术领域。其中,无线干扰识别方法包括:获取待识别频谱;将所述待识别频谱与干扰频谱特征库中的干扰频谱进行比较,基于序列向量点斜率优化的动态时间规整算法,确定目标最小累加距离,所述目标最小累加距离用于表示所述待识别频谱与所述干扰频谱特征库中的目标干扰频谱的相似度最高;基于所述目标最小累加距离,确定所述目标干扰频谱,基于所述目标干扰频谱的干扰类型,确定所述待识别频谱对应的干扰类型。本发明通过采用序列向量点斜率优化的动态时间规整算法识别无线干扰类型,可有效提高识别准确率。
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公开(公告)号:CN117651249A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202211020299.8
申请日:2022-08-24
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司
摘要: 本发明实施例涉及网络优化技术领域,公开了一种基于墨卡托转换再聚类的业务热点识别方法及装置,该方法包括:根据热点区域属性获取与所述热点区域对应的兴趣区域边框的经纬度信息;根据所述经纬度信息对所述兴趣区域边框进行墨卡托坐标转换,并对所述兴趣区域边框的包络区域进行墨卡托坐标补全,得到与所述兴趣区域边框对应的墨卡托坐标栅格集;对所述墨卡托坐标栅格集进行聚类获取聚类结果栅格集,并对所述聚类结果栅格集做墨卡托逆变换,获取存在聚集特性的兴趣区域边框集合;对所述兴趣区域边框集合做凹包络生成聚类热点区域。通过上述方式,本发明实施例能够自动、高效且精准识别出5G业务热点区域。
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公开(公告)号:CN115529600A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110716092.3
申请日:2021-06-25
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种通信基站邻区规划方法、装置、通信基站及存储介质,涉及移动通信技术领域,方法包括:获取待规划基站的工程参数、基站覆盖类型和邻区需求类型;根据工程参数,获得待规划基站的邻区规划范围;在邻区规划范围内,基于待规划基站进行象限切片处理,获得多个规划范围切片;在每个规划范围切片内,根据目标基站与待规划基站的距离进行分层处理,获得多个规划范围切片的多层分层邻区,其中,目标基站根据邻区需求类型确定;根据基站覆盖类型,对多个规划范围切片的多层分层邻区进行筛选和排序,获得邻区规划结果。本发明解决了现有5G通信基站邻区规划存在规划准确度不高的问题,实现了提升通信基站邻区规划质量和效率的效果。
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公开(公告)号:CN115529599A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110715781.2
申请日:2021-06-25
申请人: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种基站跟踪区的规划方法,包括以下步骤:确定已开通基站形成的多个第一跟踪区;确定多条虚拟覆盖连线;对于每一虚拟覆盖连线,基于所述虚拟覆盖连线两端的边界基站的覆盖范围,确定所述虚拟覆盖连线上的覆盖重叠点;基于所确定的各覆盖重叠点获得多个第三跟踪区;基于待规划基站的位置信息,从所述多个第三跟踪区确定所述待规划基站所属的目标跟踪区。本发明还公开了一种基站跟踪区的规划装置、设备及计算机程序产品。本发明实现了基站跟踪区的自动配置,无需手工配置基站的跟踪区,能够通过已开通基站对待规划基站进行准确的配置,提升了基站跟踪区配置的准确率以及效率。
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