CN101483852A - 小区定位方法和移动交换中心设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种小区定位方法和移动交换中心设备。该方法包括接收基站控制器发送的携带有源小区标识的请求消息;根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位。本发明各实施例能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,使得CI可重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种小区定位方法和移动交换中心设备。
背景技术
随着无线通信技术的飞速发展,大本地网和虚拟移动交换中心(MobileSwitch Center;以下简称:MSC)技术已经成为业界普遍关注的重点课题。大本地网指一个MSC下分配多个移动交换机号(Mobile Switching CenterIdentification;以下简称:MSCID)。根据运营商的需求可以把不同的区域(位置区)配置为属于不同的MSCID,不同的MSCID控制的区域就成为不同的本地网,每个本地网就成为一个虚拟MSC。各本地网间用户通话如同在多个MSC之间一样,可以正常收取长途通话费。当用户在不同的虚拟MSC区域下漫游时,能正确识别用户漫游类型,提供相应的服务。在承载与控制相分离的网络架构中,大本地网组网方式下的MSC管理多个小本地网,大本地网内所有业务统一由MSC控制,每个本地网在物理位置上体现为一个物理MSC下的不同MSCID控制的区域(位置区的集合)。每个本地网可以有自身的媒体网关(Media Gateway;简称:MGW),此时每个小本地网的无线网络设备可以都接入到该小本地网所在地的MGW,同时,与其他网络的网元间互通也可以在该小本地网的MGW上实现。
虚拟MSC技术主要用于解决一个MSC覆盖多个本地网时的计费和漫游限制问题。采用虚拟MSC技术后,可以根据本地网的数量分配MSCID,保证每个本地网都有一个MSCID和一个临时本地用户号码(Temporary LocalDirectory Number;简称:TLDN)号段,TLDN即为当呼叫一个移动用户时,为使网络进行路由选择,MSC临时分配给移动用户的一个号码,相当于GSM中的漫游号码MSRN。本地网间的计费可以看作MSC间的通信进行结算。当用户漫游时,也可以根据MSCID区分不同本地网,实现本地网的漫游限制。此外,采用虚拟MSC技术后,由于归属位置寄存器(Home Location Register;简称:HLR)/业务控制点(Service Control Point;简称:SCP)通过MSCID寻址MSC,对于HLR/SCP而言,设置了多个MSCID的物理MSC就相当于多个MSC。采用虚拟MSC技术后实现的功能包括:同一个MSC覆盖多个本地网时,各本地网用户间通话可以当作不同MSC间通话进行处理和计费;同一个MSC覆盖多个本地网时,系统可以通过C/D接口给HLR提供正确的MSCID,实现漫游限制;同一MSC覆盖多个本地网时,在不同的虚拟MSC区域下,能正确识别用户漫游类型;不同虚拟MSC之间的漫游限制功能依赖于HLR的功能实现,MSC只负责在C/D口传递正确的用户信息和MSCID。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:对于现有为一套物理MSC下划分虚拟MSC的技术,对于从各个虚拟MSC对应的无线覆盖区上来的呼叫均需要通过小区(CELL)来进行位置定位,从而采用区分呼叫路由处理、区分资源处理。呼叫过程中,从无线唯一带上来的只有CI(Cell ID),没有位置区(Location Area Code;以下简称:LAC)信息,要通过CI的唯一性来定位虚拟MSC的位置。若两个LAC内存在相同的CI,则MSC无法判定该CI是属于哪个虚拟MSC的,因此无法提供业务服务。为了避免上述情况发生,需要重新规划CI,对无线侧进行重新改造,然而改造过程势必要影响业务;同时会导致原有计费系统需要进行配合改造,严重损害运营商的利益。
发明内容
本发明实施例提供一种小区定位方法和移动交换中心设备,用以解决现有技术中在大本地网内,因CI重复而造成MSC无法区分CI属于哪个虚拟MSC,无法提供业务服务等缺陷,实现大本地网内的CI可重复使用。
本发明实施例提供一种小区定位方法,包括:
接收基站控制器发送的携带有源小区标识的请求消息;
根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;
根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位。
本发明实施例提供一种小区定位方法,包括:
接收移动交换中心发送的第二切换请求消息,所述第二切换请求消息包括目标小区标识和目标移动交换机号;
根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
本发明实施例提供一种小区定位方法,包括:
接收移动交换中心发送的第一切换请求消息,所述第一切换请求消息包括目标小区标识;
根据数据配置或网络规划信息,获取与所述目标小区标识对应的基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
本发明实施例提供一种移动交换中心设备,包括:
第一接收模块,用于接收基站控制器发送的携带有源小区标识的请求消息;
获取模块,用于根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;
定位模块,用于根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位。
本发明实施例提供一种移动交换中心设备,包括:
第二接收模块,用于接收移动交换中心设备发送的第一切换请求消息,所述第一切换请求消息包括目标小区标识;
第二获取模块,用于根据数据配置或网络规划信息,获取与所述目标小区标识对应的基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
第二处理模块,用于根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
本发明实施例提供一种移动交换中心设备,包括:
第三接收模块,用于接收移动交换中心发送的第二切换请求消息,所述第二切换请求消息包括目标小区标识和目标移动交换机号;
第三处理模块,用于根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
本发明实施例提供的小区定位方法和移动交换中心设备,能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,使得CI可重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。
附图说明
图1为本发明小区定位方法实施例一流程图;
图2为本发明小区定位方法实施例二流程图;
图3为本发明实施例提供的小区定位方法中全局组网示意图;
图4为本发明小区定位方法实施例三信令图;
图5为本发明小区定位方法实施例四信令图;
图6为本发明小区定位方法实施例五流程图;
图7为本发明小区定位方法实施例六信令图;
图8为本发明小区定位方法实施例七信令图;
图9为本发明小区定位方法实施例八流程图;
图10为本发明小区定位方法实施例九信令图;
图11为本发明小区定位方法实施例十流程图;
图12为本发明小区定位方法实施例十一信令图;
图13为本发明移动交换中心设备实施例一结构示意图;
图14为本发明移动交换中心设备实施例二结构示意图;
图15为本发明移动交换中心设备实施例三结构示意图;
图16为本发明移动交换中心设备实施例四结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例进一步说明本发明实施例的技术方案。
在码分多址(Code-DivisionMultipleAccess;简称:CDMA)系统中,每个MSC的覆盖区域被划分为若干个位置区,移动用户进入新的位置区时,需要进行位置更新。CDMA网络中的位置区使用位置区识别码(Location AreaIdentification;以下简称:LAI)进行识别,在LAI后面加上CI即为小区全球识别码(Global Cell Identify;以下简称:CGI),在全球范围内唯一标识一个小区。LAI主要用于识别一个漫游用户当前所在的用户位置寄存器(VLR)辖区即系统的一个寻呼区,CGI主要用于区分位置区中的小区。小区用于一定位置覆盖范围的逻辑标识,对应于某一基站覆盖的区域以CELLID进行标识。CI的表示方法如表1。
表1
小区由“Cell Identification Discriminator”和“Cell Identification”表示,“Cell Identification Discriminator”规定了具体如何填写“Cell Identification”。分别规定了“Cell Identification discriminator”分别等于2、5和7时,“CellIdentification”如何填写,具体如下所述:
当CI Discriminator=2时,仅使用CI;
当CI Discriminator=5时,使用LAC,表示一组CI;
当CI Discriminator=7时,使用MSCID+CI表示。
CI是无线网小区标识,是标明寻呼、切换、计费等呼叫信息的唯一标识。从协议定义看,3GPP2要求在同一个MSCID下小区标识是唯一的。最初的网络CI规划中,每个MSC系统下的CI是唯一的,但几个MSC系统下存在CI重复的现象。若采用大本地组网方式替换原有几套MSC设备进行网络割接,势必会导致需要新的MSC支持CI重复问题。要支持本局下的CI可以重复,关键是如何把每条消息中的CI转换成对应的全球唯一的CGI。由上述可知对于基站控制器(Base Station Control;以下简称:BSC)而言,一个BSC内的CI是唯一的;对于MSC来说,一个MSCID下的CI是唯一的。本发明各实施例便提供在大本地组网方式下CI可重复使用的解决方案。
图1为本发明小区定位方法实施例一流程图,如图1所示,该方法包括:
步骤100,接收基站控制器发送的携带有源小区标识的请求消息;
MSC接收BSC发送的请求消息,请求消息可以包括始呼基本呼叫流程或终呼基本呼叫流程中涉及的请求消息,在该请求消息中携带有源小区标识(CI),所述的源小区即为发出请求消息的移动终端所在的小区,移动终端通过源小区所属的BSC向MSC发送请求消息。
步骤101,根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;
MSC接收到BSC发送的请求消息后,可以根据该BSC对应的源信令点码(以下简称:OPC)和网络指示语(以下简称:NI),并结合请求消息中携带的源小区标识CI,可以确定源小区对应的小区全球识别码CGI。上述的OPC和NI是BSC在向MSC发送请求消息时在请求消息中对应的标志位上填写的信息,表示该请求消息是由哪个BSC发送过来的,MSC可以根据OPC和NI确定发送请求消息的BSC。MSC可以预先在MSC中存储有关OPC、NI和CI三者与CGI的对应关系,例如可以将映射关系存储在MSC中的第二位置区小区数据源中,该数据源可以第二位置区小区表或数据库等其它存储方式存在,在接收BSC发送的请求消息后,便可以以OPC、NI和CI为索引通过查找第二位置区小区表而获得源小区标识CI对应小区的位置区识别码LAI,根据该LAI和CI获取源小区标识对应小区的CGI,也可以是以OPC、NI和CI为索引在第二位置区小区表中直接查找获得CGI。
步骤102,根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位。
由于CGI是小区在全球内的唯一标识,因此可以根据CGI唯一确定源小区,不会因该小区的CI与其他位置区内的CI相重复而导致无法确定源小区。MSC在通过查找第二位置区小区表获得源小区的CGI后,便可以根据该CGI确定该源小区所在本地网对应的移动交换机号MSCID,即确定该请求消息是来自于哪个虚拟MSC的。具体地,若请求消息是始呼基本呼叫流程中的呼叫请求消息,则可以确定发送呼叫请求消息的BSC是属于一个物理设备MSC中的哪个MSCID下的,即主叫用户在哪个小区;若请求消息是终呼基本呼叫流程中的呼叫应答消息,则可以确定发送呼叫应答消息的BSC是属于一个物理设备MSC中的哪个MSCID下的,即被叫用户在哪个小区。
由上可知,本实施例提供的方法能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,使得CI可重复。本方法实施例中,一个物理MSC划分为多个逻辑上独立的MSC,在每个逻辑MSC内部保证CI唯一性,在各逻辑MSC之间允许CI重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。本发明方法可以适用于各个一个物理MSC内需要支持CI重复的场景,例如大本地组网、双归属组网或MSC池(MSC Pool)组网等。
图2为本发明小区定位方法实施例二流程图,如图2所示,该方法包括:
步骤200,接收基站控制器发送的携带有源小区标识的请求消息;
MSC接收BSC发送的请求消息,请求消息可以包括始呼基本呼叫流程或终呼基本呼叫流程中涉及的请求消息,在该请求消息中携带有源小区的小区标识(CI),所述的源小区即为发出请求消息的移动终端所在的小区,移动终端通过源小区所属的BSC向MSC发送请求消息。
步骤201,根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,获得所述基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
MSC接收到BSC发送的请求消息后,可以根据该BSC对应的源信令点码OPC和网络指示语NI,获得发送请求消息的BSC所属BSC组(BSC Group)的基站控制器组标识(BSC Group ID;以下简称:BGID)。具体地,一个物理MSC中划分的多个虚拟MSC,每个虚拟MSC对应一个MSCID,在一个虚拟MSC下包括多个BSC,将该多个BSC组成一个BSC组,并为该BSC组分配一个对应的标识即BGID。由此可知,一个MSCID对应一个BGID,且一个BSC组内CI是唯一的。MSC接收到BSC发送的请求消息后,可以根据BSC对应的OPC和NI确定发送的请求消息的BSC,再根据该BSC属于哪个BSC组获得所需的BGID。MSC可以预先在MSC中存储有关OPC和NI二者与BGID的对应关系,即在MSC中维护一个基站控制器数据源,该数据源可以基站控制器表或数据库等其它存储方式存在,其中存储有OPC和NI二者与BGID的对应关系。MSC接收到请求消息后,查找基站控制器表获得BGID。一个物理MSC内可允许多个BGID存在,同一BGID中,不允许Cell ID重复;不同BGID之间,允许CellID重复。
步骤202,根据所述基站控制器组标识和所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;
MSC通过查找基站控制器表获得BGID后,再根据该BGID和请求消息中携带的源小区标识CI,获得CI对应小区的CGI。例如一个物理MSC被划分为第一MSCID1和第二MSCID,并分别覆盖两个城市A和B。城市A的所有BSC被划分在第一BSC组中,城市B的所有BSC被划分在第二BSC组中。第一BSC组和第二BSC组中的CI可以重复。当MSC接收到某个BSC发送的请求消息后,根据OPC和NI通过查找基站控制器表获得与该BSC所在的BSC组对应的BGID,例如该BSC在城市A内属于第一BSC组,该BSC组的标识为第一BGID。MSC获得BGID后,便可以获得与CI对应的CGI。MSC可以维护一个第一位置区小区数据源,该数据源可以第一位置区小区表或数据库等其它存储方式存在,在该表中存储BGID和CI二者与CGI的对应的关系。具体地,MSC以BGID和CI为索引在第一位置区小区表中查找与CI对应的位置区识别码LAI,再根据该LAI获得CGI;也可以以BGID和CI为索引在第一位置区小区表中直接查找到CGI。
步骤203,根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位。
由于CGI是小区在全球内的唯一标识,因此可以根据CGI唯一确定源小区,不会因该小区的CI与其他位置区内的CI相重复而导致无法确定源小区。MSC在通过查找第一位置区小区表获得源小区的CGI后,便可以根据该CGI确定该源小区所在本地网对应的移动交换机号MSCID,即确定该请求消息是来自于哪个虚拟MSC的。具体地,若请求消息是始呼基本呼叫流程中的呼叫请求消息,则可以确定发送呼叫请求消息的BSC是属于一个物理设备MSC中的哪个MSCID下的,即主叫用户在哪个小区;若请求消息是终呼基本呼叫流程中的呼叫应答消息,则可以确定发送呼叫应答消息的BSC是属于一个物理设备MSC中的哪个MSCID下的,即被叫用户在哪个小区。
由上可知,本实施例提供的方法能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,使得CI可重复。本方法实施例中,一个物理MSC划分为多个逻辑上独立的MSC,在每个逻辑MSC内部保证CI唯一性,在各逻辑MSC之间允许CI重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。本发明方法可以适用于各个一个物理MSC内需要支持CI重复的场景,例如大本地组网、双归属组网或MSC Pool组网等。
图3为本发明实施例提供的小区定位方法中全局组网示意图,如图3所示,第一MSC下分为两个MSCID:第一MSCID和第二MSCID,两个BSCGROUP:第一BSC GROUP和第二BSC GROUP,每个BSC GROUP均对应一个BGID;MSCID是对应的本局下的大本地网,BSC GROUP是为了处理CI可重复。第一BSC GROUP内包括第一BSC、第二BSC、第三BSC;第二BSC GROUP内包括第四BSC和第五BSC。第二MSC是第一MSC的相邻局,之间有切换关系。
图4为本发明小区定位方法实施例三信令图,本方法实施例是基于图3所示的全局组网下进行移动始呼基本流程,如图4所示,该方法包括:
步骤400,BSC向MSC发送CM业务请求消息,该消息中携带有发起呼叫的移动终端当前所处小区的小区标识;
发起呼叫的移动终端即主叫用户向BSC发送呼叫请求,BSC向MSC发送CM业务请求消息即“CM Service Request”消息,请求MSC建立该次呼叫链接。在BSC向MSC发送的“CM Service Request”消息中携带有主叫用户所在小区的源小区标识CI,以及业务类型、被叫号码、用户标识、鉴权参数等信息;
步骤401,MSC根据CM业务请求消息中的CI以及与BSC对应的OPC和NI,获得CI对应的CGI。
MSC在接收到BSC发送的“CM Service Request”消息后,可以根据BSC的信令点、网络指示语和CI可以唯一确定一个全球唯一的CGI,从而实现基本呼叫的始呼支持本局下的CI可重复问题。MSC内部查表实现参见上述各实施例提供的两种查表转换方法,此处不再赘述。
图5为本发明小区定位方法实施例四信令图,本方法实施例是基于图3所示的全局组网下进行移动终呼基本流程,如图5所示,该方法包括:
步骤500,BSC向MSC发送寻呼响应消息,该消息中携带有被叫移动终端当前所处小区的小区标识;
当一移动终端对另一移动终端进行寻呼时,MSC向被叫用户所在小区所属的BSC发送寻呼请求,该BSC对该寻呼请求进行响应,并向MSC返回寻呼响应消息即“Paging Request”消息,“Paging Request”消息中携带被叫用户所在目标小区的源小区标识CI。
步骤501,MSC根据CM业务请求消息中的CI以及与BSC对应的OPC和NI,获得CI对应的CGI。
MSC在接收到BSC发送的“Paging Request”消息后,可以根据BSC的信令点、网络指示语和CI可以唯一确定一个全球唯一的CGI,从而实现基本呼叫的始呼支持本局下的CI可重复问题。MSC内部查表实现参见上述各实施例提供的两种查表转换方法,此处不再赘述。
图6为本发明小区定位方法实施例五流程图,如图6所示,该方法包括:
步骤600,接收基站控制器发送的切换请求消息,所述切换请求消息包括目标小区标识和目标移动交换机号;
由于网络信号强度原因或移动终端的漫游而造成移动终端要进行小区切换时,将需要进行小区切换的移动终端所在的小区称为源小区,该移动终端所要切换到的小区称为目标小区。源小区所属的BSC向该BSC所归属的MSC发送切换请求消息即“Handoff Required”消息,该“Handoff Required”消息中携带有目标小区的目标小区标识CI和目标移动交换机号MSCID,其中MSCID由于指示目标小区归属于那个虚拟MSC的覆盖范围。
步骤601,若所述目标移动交换机号为接收所述切换请求消息的移动交换机对应的移动交换机号,则根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并根据所述小区全球识别码对所述目标小区进行定位。
MSC接收到源小区所属的BSC发送的“Handoff Required”消息后,判断该消息中的目标MSCID是否与自身的移动交换机号相一致,若通过对比得知一致,则表示此次切换时在一个虚拟MSC内进行的,即目标小区也在该MSC的覆盖范围内。一个物理MSC中划分的多个虚拟MSC,每个虚拟MSC对应一个MSCID,在一个虚拟MSC下包括多个BSC,将该多个BSC组成一个BSC组,并为该BSC组分配一个对应的标识即BGID。由此可知,一个MSCID对应一个BGID,且一个BSC组内CI是唯一的。MSC接收到BSC发送的请求消息后,可以根据BSC对应的OPC和NI确定发送的请求消息的BSC,再根据该BSC属于哪个BSC组获得所需的BGID。MSC可以预先在MSC中存储有关OPC和NI二者与BGID的对应关系,例如在MSC中维护一个基站控制器表即基站控制器表,其中存储有OPC和NI二者与BGID的对应关系。MSC接收到请求消息后,查找基站控制器表获得BGID。一个物理MSC内可允许多个BGID存在,同一BGID中,不允许Cell ID重复;不同BGID之间,允许Cell ID重复。由此可知每个MSCID对应一个BGID,因此MSC在接收到“Handoff Required”消息后可以查找到与目标MSCID唯一对应的BGID;然后根据“Handoff Required”消息中的CI和查找到的BGID,通过查找第一位置区小区表获取与CI对应的CGI。MSC可以维护一个第一位置区小区表,在该表中存储BGID和CI二者与CGI的对应的关系。具体地,MSC以BGID和CI为索引在第一位置区小区表中查找与CI对应的位置区识别码LAI,再根据该LAI获得CGI,也可以以BGID和CI为索引在第一位置区小区表直接查找获得CGI。在获得CGI后,便可以根据该CGI获取目标小区所在本地网对应的BSC,实现了进行切换的目标小区的定位。由上可知,目标小区在大本地网内对应的BSC与源小区对应的BSC同属于一个虚拟MSC。
上述实施例提供的是在MSC接收到的切换请求消息中携带的目标MSCID与自身的MSCID相同情况下的处理流程,若MSC接收到的切换请求消息中携带的目标MSCID与自身的MSCID不相同,则MSC向与目标MSCID对应的目标移动交换机发送切换请求消息,该切换请求消息目标小区标识和目标移动交换机号,并由该目标移动交换机对目标小区进行定位。具体地,当MSC判断出来目标MSCID与自身的MSCID不相同,则表示目标小区在大本地网内对应的BSC与源小区对应的BSC属于不同的虚拟MSC或者属于不同的物理MSC,此种情况下要向目标MSCID对应的目标移动交换机发送切换请求消息;若目标移动交换机与接收切换请求消息的移动交换机同属于同一物理MSC,则该切换请求消息是在一个物理MSC内部进行转发,若目标移动交换机与接收切换请求消息的移动交换机不属于同一物理MSC,则该切换请求消息是在两个物理MSC之间进行转发。目标移动交换机接收到切换请求消息后,首先获取与CI对应的BSC所属BSC组(BSC Group)对应的BGID,然后再根据BGID和CI,通过查找第一位置区小区表获取CI对应目标小区的CGI;在获得CGI后,便可以根据该CGI获取目标小区在大本地网内对应的BSC,实现了进行切换的目标小区的定位。
本实施例提供的方法能够避免例如大本地网中因CI重复而导致进行小区切换时不能确定目标小区的缺陷,使得CI可重复。本方法实施例中,一个物理MSC划分为多个逻辑上独立的MSC,在每个逻辑MSC内部保证CI唯一性,在各逻辑MSC之间允许CI重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。本发明实施例提供的方法可以适用于各个一个物理MSC内需要支持CI重复的场景,例如大本地组网、双归属组网或MSC Pool组网等。
图7为本发明小区定位方法实施例六信令图,本方法实施例是基于图3所示的局内BSC GROUP内BSC间切换的流程,如图7所示,该方法包括:
步骤700,第一BSC向第一MSC发送切换请求消息,该切换请求消息携带切换目标小区的目标小区标识和目标移动交换机号;
该切换流程中,用户需从第一BSC切换到第三BSC,第一BSC上发切换请求即“Handoff Required”消息给锚定移动交换中心(Anchor MSC)即第一MSC,携带目标小区标识CI和目标MSCID。
步骤701,第一MSC确定目标BSC;
第一MSC根据目标MSCID判断第一MSC内有相同的移动交换机号码,则对于第一BSC来说是局间切换。并根据目标小区标识CI获知目标BSC为第三BSC。查表获取方式如前实施例所述此处不再赘述。
步骤702,第一MSC向第三BSC发送切换请求消息。
本实施例提供的小区定位方法中,进行局内BSC GROUP内BSC间切换的过程中允许CI重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。
图8为本发明小区定位方法实施例七信令图,本方法实施例是基于图3所示的局内BSC GROUP间的切换流程,如图8所示,该方法包括:
步骤800,第二BSC向第一MSC发送切换请求消息,该切换请求消息携带切换目标小区的目标小区标识和目标移动交换机号;
该切换流程中,用户需从第二BSC切换到第四BSC,第二BSC上发切换请求即“Handoff Required”消息给锚定移动交换中心(Anchor MSC)即第一MSC,携带目标小区标识CI和目标MSCID。
步骤801,第一MSC确定目标BSC;
第一MSC根据上报消息的目标MSCID确定其对应于第二BSC GROUP,再根据目标小区标识CI在第二BSC GROUP组里确定目的侧的BSC为第四BSC。
步骤802,第一MSC向第四BSC下发切换指示消息。
本实施例提供的小区定位方法中,进行局内BSC GROUP间的切换流程中允许CI重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。
图9为本发明小区定位方法实施例八流程图,本实施例提供的是局间硬切换流程,如图9所示包括:
步骤900,接收移动交换中心发送的第一切换请求消息,所述第一切换请求消息包括目标小区标识;
步骤901,根据数据配置或网络规划信息,获取与所述目标小区标识对应的基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
步骤902,根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位,即根据所述小区全球识别码,获取所述目标小区所在的本地网对应的基站控制器。
本实施例适用于以下情况:第一种情况是:局间硬切换中的目标MSC下网络规划信息没有CI重复的情况,因此MSC接收到CI后,便可以唯一确定目标BSC,进而确定BGID以及CGI;第二种情况是:虽然局间硬切换中的目标MSC下有CI重复的情况,但按照网络规划信息,重复的CI中仅有一个与局间硬切换中源MSC之间具有切换关系,因此当目标MSC接收到仅包括CI的切换请求后,可以根据网络规划信息确定唯一确定目标BSC,进而确定BGID以及CGI;第三种情况是:局间硬切换中的目标MSC下有CI重复的情况,而且按照网络规划信息重复的CI与源MSC之间都具有切换关系,在此情况下,可以预先在目标MSC上进行数据配置,当接收到的CI在MSC下是重复的,则均认为其对应就是MSC下的一个BGID,这样,若CI确实是与数据配置中规定的BGID对应,则执行流程,若不是,则失败。
局间硬切换中的目标MSC接收源MSC发送的携带有CI的切换请求后,可以根据CI确定目标BSC,获取对应的BGID;然后以BGID和CI为索引在MSC内部存储的第一位置区小区数据源中查表找到CGI,该数据源可以第一位置区小区表或数据库等其它存储方式存在,然后便可以根CGI获取目标小区所在的本地网对应的BSC。另外也可以根据BGID和CI,在第一位置区小区表中获取CI对应小区的LAI,根据LAI和CI获取CI对应小区的CGI。具体参见上述各实施例提供的两种查表转换方法,此处不再赘述。本实施例提供的方法可以在一定程度上提高局间硬切换流程的成功率,避免CI重复带来的缺陷。
图10为本发明小区定位方法实施例九信令图,本方法实施例是基于图3所示的局间硬切换流程,如图10所示,该方法包括:
步骤1000,第六BSC向第二MSC发送切换请求消息,该切换请求消息携带切换目标小区的目标小区标识和目标移动交换机号;
该切换流程中,用户需从第六BSC切换到第一BSC,第六BSC上发切换请求即“Handoff Required”消息给锚定移动交换中心(Anchor MSC)即第二MSC,携带目标小区标识CI和目标MSCID。
步骤1001,第二MSC确定目标MSC;
第二MSC根据上报消息的目标MSCID确定第二MSC内没有对应的BSCGROUP,则根据目标MSCID确定目标MSC为第一MSC。
步骤1002,第二MSC向第一MSC发送“FACDIR2”消息,其中携带目标小区标识CI;
第二MSC向第一MSC发送设备指示消息,包含目的侧小区的小区标识CI。
步骤1003,第一MSC确定目标BSC;
第一MSC收到“FACDIR2”消息即设备指示消息后,根据目标小区标识CI确定目的BSC为第一BSC。
步骤1004,第一MSC向第一BSC发送切换请求消息。
本实施例针对上述局间硬切换中涉及的第三中情况不能完全解决CI重复的问题,提供一个能够既允许CI重复,又可以达到确定真实切换目标小区的方法。,
图11为本发明小区定位方法实施例十流程图,本实施例提供的是局间硬切换流程,如图11所示包括:
步骤1100,接收移动交换中心发送的第二切换请求消息,所述第二切换请求消息包括目标小区标识和目标移动交换机号;
步骤1101,根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
局间硬切换中的目标MSC接收源MSC发送的携带有CI和MSCID的切换请求后,可以根据其中的MSCID确定BGID;然后以BGID和CI为索引在MSC内部存储的第一位置区小区数据源中查表找到CGI,该数据源可以第一位置区小区表或数据库等其它存储方式存在,然后便可以根CGI获取目标小区所在的本地网对应的BSC。另外也可以根据BGID和CI,在第一位置区小区表中获取CI对应小区的LAI,根据LAI和CI获取CI对应小区的CGI。具体参见上述各实施例提供的两种查表转换方法,此处不再赘述。本实施例提供的方法可以提高局间硬切换流程的成功率,避免CI重复带来的缺陷。
图12为本发明小区定位方法实施例十一信令图,本方法实施例是基于图3所示的局间硬切换流程,如图12所示,该方法包括:
步骤1200,第六BSC向第二MSC发送切换请求消息,该切换请求消息携带切换目标小区的目标小区标识和目标移动交换机号;
该切换流程中,用户需从第六BSC切换到第一BSC,第六BSC上发切换请求即“HandoffRequired”消息给锚定移动交换中心(Anchor MSC)即第二MSC,携带目标小区标识CI和目标MSCID。
步骤1201,第二MSC确定目标MSC;
第二MSC根据上报消息的目标MSCID确定第二MSC内没有对应的BSCGROUP,则根据目标MSCID确定目标MSC为第一MSC。
步骤1202,第二MSC向第一MSC发送“FACDIR2”消息,其中携带目标小区标识CI和目标MSCID;
第二MSC向第一MSC发送设备指示消息,包含目的侧小区的小区标识CI和目标MSCID。
步骤1203,第一MSC确定目标BSC;
第一MSC收到“FACDIR2”消息即设备指示消息后,根据目标MSCID确定目标小区属于第一MSCID下;并进一步根据目标小区标识CI确定目的BSC为第一BSC。
步骤1204,第一MSC向第一BSC发送切换请求消息。
本实施例中,在E口消息中增加MSCID信元。这样对局第一MSC就可以根据目标MSCID和目标CI准确的确定一个CGI了的。本实施例提供的方法可以完美的支持切换场景中CI可重复问题,并适用于对局支持在切换消息中携带MSCID的场景。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
图13为本发明移动交换中心设备实施例一结构示意图,如图13所示,该移动交换中心设备包括第一接收模块11、第一获取模块12和第一处理模块13,其中第一接收模块11用于接收BSC发送的携带有源小区标识CI的请求消息;第一获取模块12用于根据该BSC对应的源信令点码OPC和网络指示语NI,以及源小区标识CI,获取源小区标识CI对应小区的小区全球识别码CGI;第一处理模块13用于根据小区全球识别码CGI对小区进行定位。
具体地,移动交换中心设备MSC中的第一接收模块11接收BSC发送的请求消息,请求消息可以包括始呼基本呼叫流程或终呼基本呼叫流程中涉及的请求消息,在该请求消息中携带有源小区标识(CI),所述的源小区即为发出请求消息的移动终端所在的小区,移动终端通过源小区所属的BSC向MSC发送请求消息;然后通过第一获取模块12根据该BSC对应的OPC和NI,并结合请求消息中携带的源小区标识CI,可以确定源小区对应的小区全球识别码CGI;在第一获取模块12获取到目标小区的CGI后,通过第一处理模块13对该目标小区进行定位例如可以确定该目标小区属于哪个MSCID下。
由上可知,本实施例提供的MSC能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,使得CI可重复,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决问题,为运营商节省了大量的成本。
图14为本发明移动交换中心设备实施例二结构示意图,如图14所示,该移动交换中心设备包括第一接收模块11、第一获取模块12和第一处理模块13,其中第一获取模块12包括第一获取子模块121和第二获取子模块122,其中第一获取子模块121用于根据BSC对应的源信令点码OPC和网络指示语NI,以及源小区标识CI,在第二位置区小区数据源中获取CI对应小区的CGI。MSC可以预先在MSC中存储有关OPC、NI和CI三者与CGI的对应关系,例如可以将映射关系存储在MSC中的第二位置区小区数据源中,该数据源可以第二位置区小区表或数据库等其它存储方式存在,在接收BSC发送的请求消息后,第一获取子模块121便可以直接通过查找第二位置区小区数据源而获得源小区标识CI对应小区的位置区识别码LAI,根据该LAI和CI获取源小区标识对应小区的CGI。
第二获取子模块122用于根据BSC对应的源信令点码OPC和网络指示语NI,以及源小区标识CI,在基站控制器数据源和第一位置区小区数据源中获取CI对应小区的CGI,基站控制器数据源和第一位置区小区数据源可以基站控制器表和第一位置区小区表或数据库等其它存储方式存在。具体地,当第一接收模块11接收到某个BSC发送的请求消息后,根据OPC和NI通过查找基站控制器表获得与该BSC所在的BSC组对应的BGID;MSC还可以维护一个第一位置区小区表,在该表中存储BGID和CI二者与CGI的对应的关系。第二获取子模块122查找基站控制器表获得BGID后,可以以BGID和CI为索引在第一位置区小区表中查找与CI对应的位置区识别码LAI,再根据该LAI获得CGI。第二获取子模块122具体可以包括用于根据BSC对应的OPC和NI,在基站控制器表中获取BSC所属BSC组的BGID的第一获取单元和用于根据BGID和CI,在第一位置区小区表中获取CI对应小区的CGI的第二获取单元。
本实施例提供的MSC中还包括用于存储基站控制器表、第一位置区小区表和第二位置区小区表的存储模块14。第一获取模块12可以查找存储模块14中存储的所需数据表。
本实施例提供的MSC能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决CI可重复问题,为运营商节省了大量的成本。
图15为本发明移动交换中心设备实施例三结构示意图,如图15所示,该移动交换中心设备包括第二接收模块21、第二获取模块22和第二处理模块23,其中第二接收模块21用于接收其它移动交换中心设备发送的第一切换请求消息,所述第一切换请求消息包括目标小区标识;第二获取模块22用于根据数据配置或网络规划信息,获取与所述目标小区标识对应的基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;第二处理模块23用于根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
具体地,当移动终端要进行小区切换时,源小区所属的BSC向该BSC所归属的MSC发送第一切换请求消息即“Handoff Required”消息,该“HandoffRequired”消息中携带有目标小区的目标小区标识CI和目标移动交换机号MSCID,其中MSCID由于指示目标小区归属于那个虚拟MSC的覆盖范围。MSC接收“Handoff Required”消息,判断该消息中的目标MSCID是否与自身的移动交换机号相一致,若不一致,则向目标移动交换中心发送第一切换请求消息例如“FACDIR2”消息,该“FACDIR2”消息中携带有CI。目标MSC中的第二接收模块21接收所述第一切换请求消息后,通过第二获取模块22获取BGID,具体第二获取模块22可以根据上述实施例中提供的根据数据配置或网络规划信息获取,此处不再赘述。最后由第二处理模块23根据BGID,获取目标小区所在的本地网对应的BSC。
本实施例提供的MSC能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决CI可重复问题,为运营商节省了大量的成本,提高局间硬切换流程的成功率。
图16为本发明移动交换中心设备实施例四结构示意图,如图16所示,该移动交换中心设备包括第三接收模块31和第三处理模块32,其中第三接收模块31用于接收移动交换中心发送的第二切换请求消息,所述第二切换请求消息包括目标小区标识和目标移动交换机号;第三处理模块32用于根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
具体地,当移动终端要进行小区切换时,源小区所属的BSC向该BSC所归属的MSC发送切换请求消息即“Handoff Required”消息,该“HandoffRequired”消息中携带有目标小区的目标小区标识CI和目标移动交换机号MSCID,其中MSCID由于指示目标小区归属于那个虚拟MSC的覆盖范围。MSC接收“Handoff Required”消息,判断该消息中的目标MSCID是否与自身的移动交换机号相一致,若不一致,则向目标移动交换中心发送第二切换请求消息例如“FACDIR2”消息,该“FACDIR2”消息中携带有CI和MSCID。目标MSC中的第三接收模块31接收所述第二切换请求消息后,通过第三处理模块32获取与目标MSCID对应的BGID,并根据CI和BGID获取CI对应的CGI,确定目标小区所在的本地网对应的BSC。
本实施例提供的MSC能够避免例如大本地网中因CI重复而导致不能确定用户实际位置并提供服务的缺陷,无需无线侧改造,只需要核心网侧简单的数据配置即可解决CI可重复问题,为运营商节省了大量的成本,提高局间硬切换流程的成功率。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (18)
1、一种小区定位方法,其特征在于,包括:
接收基站控制器发送的携带有源小区标识的请求消息;
根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;
根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位。
2、根据权利要求1所述的小区定位方法,其特征在于,所述根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码包括:
根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,获得所述基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
根据所述基站控制器组标识和所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码。
3、根据权利要求2所述的小区定位方法,其特征在于,所述根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,获得所述基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识包括:
根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,在基站控制器数据源中查找所述基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识。
4、根据权利要求2所述的小区定位方法,其特征在于,所述根据所述基站控制器组标识和所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码包括:
根据所述基站控制器组标识和所述源小区标识,在第一位置区小区数据源中获取所述源小区标识对应小区的位置区识别码,根据所述位置区识别码和所述源小区标识获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码。
5、根据权利要求1所述的小区定位方法,其特征在于,所述根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码包括:
根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,在第二位置区小区数据源中获取所述源小区标识对应小区的位置区识别码,根据所述位置区识别码和所述源小区标识获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码。
6、根据权利要求1至5所述的任一小区定位方法,其特征在于,所述根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位包括:
根据所述小区全球识别码,获取所述小区所在的本地网对应的移动交换机号。
7、一种小区定位方法,其特征在于,包括:
接收移动交换中心发送的第二切换请求消息,所述第二切换请求消息包括目标小区标识和目标移动交换机号;
根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
8、根据权利要求7所述的小区定位方法,其特征在于,所述根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码包括:
根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,在第一位置区小区数据源中获取所述目标小区标识对应小区的位置区识别码,根据所述位置区识别码和所述目标小区标识获取所述目标小区标识对应小区的小区全球识别码。
9、根据权利要求7所述的小区定位方法,其特征在于,所述对所述目标小区进行定位包括:
根据所述小区全球识别码,获取所述目标小区所在的本地网对应的基站控制器。
10、一种小区定位方法,其特征在于,包括:
接收移动交换中心发送的第一切换请求消息,所述第一切换请求消息包括目标小区标识;
根据数据配置或网络规划信息,获取与所述目标小区标识对应的基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
11、根据权利要求10所述的小区定位方法,其特征在于,所述根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码包括:
根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,在第一位置区小区数据源中获取所述目标小区标识对应小区的位置区识别码,根据所述位置区识别码和所述目标小区标识获取所述目标小区标识对应小区的小区全球识别码。
12、根据权利要求10所述的小区定位方法,其特征在于,所述对所述目标小区进行定位包括:
根据所述小区全球识别码,获取所述目标小区所在的本地网对应的基站控制器。
13、一种移动交换中心设备,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收基站控制器发送的携带有源小区标识的请求消息;
获取模块,用于根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;
定位模块,用于根据所述小区全球识别码对所述小区进行定位。
14、根据权利要求13所述的移动交换中心设备,其特征在于,所述获取模块包括:
第一获取子模块,用于根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,在第二位置区小区数据源中获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码;
第二获取子模块,用于根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,以及所述源小区标识,在基站控制器数据源和第一位置区小区数据源中获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码。
15、根据权利要求14所述的移动交换中心设备,其特征在于,所示第二获取子模块包括:
第一获取单元,用于根据所述基站控制器对应的源信令点码和网络指示语,在所述基站控制器数据源中获取所述基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
第二获取单元,用于根据所述基站控制器组标识和所述源小区标识,在第一位置区小区数据源中获取所述源小区标识对应小区的小区全球识别码。
16、根据权利要求14或15所述的移动交换中心设备,其特征在于,还包括:
存储模块,用于存储所述基站控制器数据源、第一位置区小区数据源和第二位置区小区数据源。
17、一种移动交换中心设备,其特征在于,包括:
第二接收模块,用于接收移动交换中心设备发送的第一切换请求消息,所述第一切换请求消息包括目标小区标识;
第二获取模块,用于根据数据配置或网络规划信息,获取与所述目标小区标识对应的基站控制器所属基站控制器组的基站控制器组标识;
第二处理模块,用于根据所述基站控制器组标识和所述目标小区标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
18、一种移动交换中心设备,其特征在于,包括:
第三接收模块,用于接收移动交换中心发送的第二切换请求消息,所述第二切换请求消息包括目标小区标识和目标移动交换机号;
第三处理模块,用于根据所述目标小区标识和与所述目标移动交换机号对应的基站控制器组标识,获取所述目标小区标识对应目标小区的小区全球识别码,并对所述目标小区进行定位。
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