模拟人体指纹的小区监控技术研究

2010-11-28 19:31:43来源: 互联网
  摘要:通过对目标小区内所有普通用户手机测量报告记录(简称MRR) 中各种参数(如:信号强度、信号质量、TA、功率等)的采集和分析,依据小区无故障或无明显的环境变化情况下小区MRR 各项指标相对稳定的实践经验, 模拟人体指纹独特性和稳定性的特征,通过三种不同方式的算法建立个性化小区“指纹”模型,在小区性能和无线环境发生变动或异常时,帮助网络优化人员及时监控、分析和定位故障。

  0 引言

  MRR(测量报告记录)通过收集来自客户所使用的普通手机测量报告,对小区上下行的信号质量、信号强度、TA、路径损耗、功率控制等级等信息进行分类统计,实际反映了服务小区无线信号测量质量。

  在进行网络监控和分析时具有统计全面、效率高等特点,同时也能反映客户对网络的真实感受。

  传统的MRR 主要应用于两种场景: 一是当小区质量出现故障时,用其辅助定位故障原因;另一就是在统计无线网络质量时,使用其中的统计数据(如上、下行信号强度,上、下行信号质量)的均值来衡量全网或局部小区覆盖以及质量。这方面说明了MRR 具有定位网络故障和反映小区无线网络质量的作用。

  笔者注意到,MRR 在网络优化上的作用还可以深入挖掘。本文拟通过研究挖掘MRR 本身的特性,提出一种基于这些特性建立类似人体指纹的独特性和稳定性的小区“指纹”监控模型,一旦小区“指纹”

  发生变动,即发出变动或异常告警,帮助网络优化人员及时发现、分析和定位网络异常。

  1 MRR 功能和特性简介

  MRR 是爱立信OSS(运营支撑系统)中的一个重要功能模块,用于记录特定时间和范围内的BSC(基站控制器) 所接收的所有无线通话测量报告,测量报告包括上行和下行,具体的数据有:

  a)上行信号强度(RXLEVUL):基站测量到的接收信号强度。

  b)下行信号强度(RXLEVDL):移动台测量到的接收信号强度。

  c)上行信号质量(RXQUALUL):基站测量到的接收信号质量。

  d)下行信号质量(RXQUALDL):移动台测量到的接收信号质量。

  e)上行路径损耗:反映从移动台到基站的路径损耗。

  f)下行路径损耗:反映从基站到移动台的路径损耗。

  g)移动台的功率等级(MSPOWER):反映移动台发射的功率。

  h)基站收发信台的功率等级(BSPOWER):反映基站的发射功率。

  i) 时间提前量(TA): 反映移动台到基站的距离。

  在无线环境和网络硬件设备稳定的情况下,小区MRR 各参数值虽在一定范围内变化, 但从统计上是相对稳定的, 而且各个小区由于本身的性能差异和所处无线环境的不同, 这些参数值也是非常独立各异的,这就类似人体指纹的独特性和稳定性。

  2 技术方案

  为了能够实现利用MRR 达到对小区异常监控的目的,本文将分三个部分进行阐述:数据采集、建立小区“指纹”模型、异常告警呈现方式及处理。

  2.1 建立小区“指纹”模型

  建立基于MRR 的小区数据模型, 要先分析MRR 的数据结构。MRR 数据结构特征可以归纳为:

  a)小区名:顾名思义,就是指定制了MRR 的小区识别名称。

  b)参数名称:是指类似上/ 下行信号强度、TA等参数名称。

  c)时间段:MRR 采集的时间,可观察到数据采集时长。

  d)采样总报告数:指在规定的时间内,采集到的用户数据数目。

  e)各个采样点分布情况:针对不同的参数,系统依据对该参数事先设置的等级把MRR 上报的采样点放入符合条件的等级中。

  f)均值:取加权平均。

  2.1.1 相关算法

  MRR 数据本身已经直接或间接地提供了各参数在某一时间段内的均值,为了建立小区“指纹”的需要,本文提出了两种算法。

  1)均值算法:

  该算法是直接取连续N 天内(根据话务模型N通常可以设置为7)MRR 参数平均值( 这里用Ave_X (n) 代表每天MRR 参数平均值,n=1,2……N)。

  然后再次进行算术平均,得出平均值为


  2)区间分布算法

  该算法是针对MRR 中小区参数采样点分布的变化情况而设计, 可计算出某个小区MRR 参数某两个值之间的采样点分布情况,如图1 所示。


  图1 阴影部分表示小于或等于某个参数值y 所占全部采样点的比例p,所对应具体算法是:


  式(2) 中,T 表示总采样点数,Ti表示某个采样点。

  进一步,根据式(2),可以得到数天内(假设为N天)p 的均值,所对应的具体算法是:


  式(3)中,pn代表第n 天某时段p 值。

  2.1.2 建立小区“指纹”模型

  有了前面的基础理论,本节将探讨小区“指纹”

  模型的组成元素以及针对各元素可设置的阈值。

  

[1] [2]

关键字:MRR(测量报告记录)  人体指纹  小区监控

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1128/article_3269.html
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