CN101534567A - 全球移动通信系统中的自适应寻呼方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种全球移动通信系统(GSM)中自适应寻呼方法,包括:基站控制器(BSC)向符合条件的基站收发信台(BTS)配置自适应寻呼周期区间;BTS在运行过程中统计寻呼信道的负载指标,并根据寻呼信道负载指标的统计结果选择新的寻呼周期参数。采用本发明,能避免固定配置基站参数时的局限性和盲目性,提高了寻呼的准确性,BTS在寻呼周期区间内自行确定寻呼周期,在增加自适应能力的同时,对现有系统的改动较小,更易于实现。
Description
技术领域
本发明涉及全球移动通信系统(GSM)中的寻呼技术,尤其涉及GSM中的自适应寻呼方法。
背景技术
随着无线移动通信的迅猛发展,GSM的应用越来越广泛,覆盖范围也越来越大。如图1所示,一般,GSM包括GSM核心网络、通用移动通信系统地面无线接入网(UTRAN)、基站子系统(BSS)和移动台(MS),其中,接入网络中还包括无线网络控制器(RNC);基站子系统进一步包括基站控制器(BSC)和基站收发信台(BTS),BSC和BTS之间通过Abis接口进行信息交互;BSC还连接操作维护中心(OMC),OMS是GSM的操作维护部分,GSM的所有功能单元都可以通过各自的网络连接到OMS,通过OMS可以实现GSM各功能单元的监视、状态报告和故障诊断等功能。OMS分为两部分:操作维护中心系统部分(OMC-S)和操作维护中心无线部分(OMC-R),其中,OMC-S用于NSS系统的操作和维护,OMC-R用于BSS系统的操作和维护。
在GSM中,寻呼信道(PCH)和准予接入信道(AGCH)都属于公共控制信道(CCCH),而CCCH采用51帧的复帧结构,简称为51复帧。对于CCCH,在51复帧中最多可以分成九个CCCH块,一般每四帧组成一块。CCCH的结构主要由公共控制信道配置(CCCH_CONF)、接入准许保留块数(BS_AG_BLKS_RES)、寻呼信道复帧数(BS_PA_MFRMS)三个参数所控制,这些参数在BCCH上广播。
其中,参数CCCH_CONF用于指示CCCH的组织方式,通过该参数可以获取CCCH的数目(BS_CC_CHANS)、以及CCCH是否与独立专用控制信道(SDCCH)相组合(BS_CCCH_SDCCH_COMB=true or false)。这里,参数BS_CC_CHANS用于指示本小区配置了几条CCCH,如果BS_CC_CHANS等于1,则本小区配置有一条CCCH且CCCH配置在BCCH载频的TS0;如果BS_CC_CHANS等于2,则本小区配置有两条CCCH且CCCH配置在BCCH载频的TS0和TS2,CCCH一般只能配置在BCCH载频的时隙0、2、4或6上。参数BS_CCCH_SDCCH_COMB用于指示CCCH是否与SDCCH相组合,如果BS_CCCH_SDCCH_COMB等于TRUE,则表明相组合,CCCH在51复帧中最多有三个CCCH块;如果等于FALSE,则表明不组合,那么CCCH在51复帧中会有九个CCCH块。
参数BS_AG_BLKS_RES用于指示CCCH块中保留用于接入允许信道(AGCH)的块数,取值为0到7,该参数和参数BS_CCCH_SDCCH_COMB配合可以得出当前CCCH信道中用于AGCH信道的块数和用于CCCH信道的块数。
参数BS_PA_MFRMS定义了寻呼周期,取值为2到9,该参数与BS_AG_BLKS_RES配合用于定义寻呼周期以及总共的寻呼块,例如:BS_PA_MFRMS等于9,BS_AG_BLKS_RES等于0,则总共有9*9=81个寻呼块,每个寻呼块的寻呼周期为九个51复帧。
GSM之所以对寻呼定义如此多的参数,是因为在不同性质的小区需要不同的寻呼,而这些参数之中,寻呼周期是至关重要的。例如:对于服务终端数量多的小区如市区,寻呼周期可以设置的大些,这样可以寻呼更多的终端组,但是两次寻呼同一个终端的间隔会延长;对于服务终端数量少的小区,寻呼周期可以设置的小些,两次寻呼同一个终端的间隔会缩短,但能够寻呼的终端组也会少。
根据目前的标准,上述控制CCCH的三个参数是在BSC侧固定配置的,一旦配置好后,除非更改配置、小区重启,否则BTS将一直使用已配置的固定寻呼周期参数工作。这样,对于应用场景比较固定的小区,这种固定配置的方式比较适宜;但是,对于应用场景时常变化的小区,以这种固定配置方式进行工作就显得非常不灵活,寻呼周期设置太大或太小都会降低网络的利用率。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种GSM中的自适应寻呼方法,能通过自适应方式调整寻呼周期参数,提高寻呼的准确性。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种全球移动通信系统中自适应寻呼方法,包括:
A、基站控制器BSC向符合条件的基站收发信台BTS配置自适应寻呼周期区间;
B、BTS统计寻呼信道的负载指标,并根据寻呼信道负载指标的统计结果选择新的寻呼周期参数。
其中,步骤A中所述BSC向符合条件的BTS配置为:BSC在BTS上电配置时向BTS下发自适应寻呼周期参数;或者,BSC在满足预设条件时触发自适应寻呼周期参数的下发。
其中,所配置的自适应寻呼周期区间由最大寻呼周期和最小寻呼周期构成;或由寻呼周期基础值和寻呼周期增量构成。所述自适应寻呼周期区间在全球移动通信系统现有标准的规定范围之内,寻呼周期取值大于等于2小于等于9。
上述方案中,步骤B中所述BTS统计寻呼信道的负载指标为:BTS实时统计当前寻呼信道的占用指标;或者,统计在当前寻呼周期参数下的寻呼成功指标和寻呼失败指标。其中,步骤B中所述根据统计结果选择为:根据统计的当前寻呼信道的占用指标、寻呼成功指标、寻呼失败指标进行决策。
上述方案中,所述BTS启动时以一基准寻呼周期工作;所述基准寻呼周期为寻呼周期区间的最小值、或寻呼周期区间的最大值、或寻呼周期区间内的任一固定值。
步骤B中所述选择新的寻呼周期参数为:BTS根据当前所处的时段或当前的负载指标,判断当前的寻呼信道指标是否优于系统可接受的寻呼信道指标,如果不优于,则选择大或小的寻呼周期参数,并以新选择的寻呼周期开始工作。
上述方案中,所述符合条件的BTS为:在网络配置过程中认定可用于自适应寻呼的BTS,或使用场景符合自适应寻呼的BTS。所述寻呼周期参数由公共控制信道配置、接入准许保留块数、寻呼信道复帧数三个参数确定。
本发明所提供的GSM中的自适应寻呼方法,通过BTS设置寻呼周期区间的方式,限定BTS工作的寻呼周期范围,同时,又通过BTS统计当前寻呼信道的运行效果作为寻呼周期的选择依据,使BTS能在寻呼周期区间内进行寻呼周期的动态调整,自行确定寻呼周期;并可以根据BTS所在位置的终端数量和繁忙程度及时更改寻呼周期,在增加自适应能力的同时,对现有系统的改动较小,更易于实现。本发明能避免固定配置寻呼周期参数时的局限性和盲目性,也避免了需要根据网络环境的变化而更改基站工作参数的复杂操作;增加了寻呼信道应用的针对性,提高了寻呼的命中率和准确性、以及寻呼信道的利用率。
附图说明
图1为GSM的组成结构示意图;
图2是本发明方法的实现流程示意图;
图3为本发明方法一具体实例的实现流程图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:BSC向符合条件的BTS配置自适应寻呼周期区间,BTS根据运行过程中统计的寻呼信道的负载指标,选择新的寻呼周期参数。
这里,所述寻呼周期参数由参数CCCH_CONF、BS_AG_BLKS_RES和BS_PA_MFRMS来确定;所述寻呼周期区间是指寻呼周期参数的取值范围。
本发明GSM中自适应寻呼方法的实现流程如图2所示,包括以下步骤:
步骤201:BSC在适当的时机向符合条件的BTS配置自适应寻呼周期区间。
这里,所述BSC在适当时机向BTS配置是指:BSC在BTS上电配置时向BTS下发自适应寻呼周期参数;或是,BSC在某种条件比如话务量统计结果超过阈值满足时触发自适应寻呼周期参数的下发,其中,条件可以根据需要预先设置。
所述符合条件的BTS是指:在网络配置过程中认定的可以用于自适应寻呼的BTS,可以是使用场景符合自适应寻呼的BTS,比如覆盖小区内话务量呈现周期的变化,且变化差异较大,但也不限于此类的BTS。
所述自适应寻呼周期区间是指一个特定的寻呼周期范围,其构成可以是但不限于以下两种:由一个最大寻呼周期和一个最小寻呼周期构成;或由一个寻呼周期基础值和一个寻呼周期增量构成;并且,自适应寻呼周期范围应在GSM现有标准的规定范围之内,即寻呼周期取值大于等于2小于等于9。
步骤202:BTS在运行过程中统计寻呼信道的负载指标。
其中,BTS在启动并接收到系统消息之后,先选择以寻呼周期区间内的某个值为基准开始运行,该基准值可以是寻呼周期区间的最小值、或寻呼周期区间的最大值、或寻呼周期区间内的任一固定值。
所述BTS在运行过程中统计寻呼信道的负载指标是指,BTS实时统计当前寻呼信道的占用指标;或者,统计在当前寻呼周期参数下的寻呼成功指标和寻呼失败指标。
步骤203:BTS根据所统计的寻呼信道负载指标,选择新的寻呼周期参数。
这里,BTS根据统计结果确定某一时段内的忙时段、闲时段;BTS根据统计的当前寻呼信道的占用指标、寻呼成功指标、寻呼失败指标进行决策。其中,某一时段可以是一天、一周、或一月;忙时段和闲时段可以是以小时为单位、或以天为单位。
所述选择新的寻呼周期参数是指:BTS根据当前所处的时段或当前的负载指标,判断当前的寻呼信道指标是否优于系统可接受的寻呼信道指标,如果不优于,则根据统计结果信息选择大或小的寻呼周期参数,并以新选择的寻呼周期开始工作。其中,系统可接受的寻呼信道指标是预先设定的。比如:忙时段时,选择大的寻呼周期参数;闲时段时,选择小的寻呼周期参数。
下面以具体实施例详细说明本发明方法的实现过程及原理。
如图3所示,本发明所述方法的一个具体实例的实施步骤包括:
步骤301、BSC处于正常运行状态,等待BTS的自适应寻呼周期参数配置时机的触发。
这里,所述触发时机可以是某一BTS发送上电报告时;还可以是基站上电配置时,向基站下发自适应寻呼周期参数、或者是触发自适应寻呼周期参数的下发。本实施例中以发送上电报告为例。
步骤302、BSC接收到BTS的上电报告,判断该BTS是否允许启用自适应寻呼,如果是,则执行步骤303。否则执行步骤301。
步骤303、BSC根据上电报告中BTS的属性和标识,查找配置数据库中的寻呼周期参数,如果没有可用的自适应寻呼周期参数,则BSC选择预先设置的默认的寻呼周期区间,执行步骤304;否则选择可用的寻呼周期参数。
这里,所述配置数据库中的配置参数包括自适应寻呼周期参数。
步骤304、BSC通过对BTS进行寻呼周期参数配置,将自适应寻呼周期参数配置到BTS,执行步骤305。
步骤305、BTS接收到配置参数后,识别出自适应寻呼周期区间,从中选择基准寻呼周期;BTS选定基准寻呼周期后,通过系统广播消息在BTS所服务的小区内广播,BTS开始正常运行。
这里,基准寻呼周期可以是寻呼周期区间的最小值、或最大值、或均值、或区间内的任一固定值。
步骤306、BTS在运行期间,统计寻呼信道的负载指标。
具体的,BTS在当前寻呼周期参数下,统计寻呼成功指标和寻呼失败指标。分别记录忙时段和闲时段所对应的寻呼信道的负载指标。
步骤307、BTS在实时统计寻呼信道负载指标的同时,与寻呼系统可接受的寻呼信道的负载指标进行比较,如果当前寻呼信道的负载指标大于寻呼系统可接受的负载指标,则执行步骤308;否则,执行步骤306。
步骤308、BTS判断当前的寻呼信道负载指标是否优于系统可接受的负载指标,如果是,则BTS减小寻呼周期,并以减小的寻呼周期开始运行;否则,BTS增大寻呼周期,并以增大后的寻呼周期开始运行,返回步骤306。
本步骤中,所述减小寻呼周期是指在当前有效的寻呼周期区间内选择比当前设置小的寻呼周期作为新的寻呼周期参数;所述增大寻呼周期是指在当前有效的寻呼周期区间内选择比当前设置大的寻呼周期作为新的寻呼周期参数。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (10)
1、一种全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,该方法包括:
A、基站控制器BSC向符合条件的基站收发信台BTS配置自适应寻呼周期区间;
B、BTS统计寻呼信道的负载指标,并根据寻呼信道负载指标的统计结果选择新的寻呼周期参数。
2、根据权利要求1所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,步骤A中所述BSC向符合条件的BTS配置为:BSC在BTS上电配置时向BTS下发自适应寻呼周期参数;或者,BSC在满足预设条件时触发自适应寻呼周期参数的下发。
3、根据权利要求1所述的全球移动通信系统中自适应寻呼的方法,其特征在于,所配置的自适应寻呼周期区间由最大寻呼周期和最小寻呼周期构成;或由寻呼周期基础值和寻呼周期增量构成。
4、根据权利要求3所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,所述自适应寻呼周期区间在全球移动通信系统现有标准的规定范围之内,寻呼周期取值大于等于2小于等于9。
5、根据权利要求1至4任一项所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,步骤B中所述BTS统计寻呼信道的负载指标为:BTS实时统计当前寻呼信道的占用指标;或者,统计在当前寻呼周期参数下的寻呼成功指标和寻呼失败指标。
6、根据权利要求5所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,步骤B中所述根据统计结果选择为:根据统计的当前寻呼信道的占用指标、寻呼成功指标、寻呼失败指标进行决策。
7、根据权利要求1至4任一项所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,所述BTS启动时以一基准寻呼周期工作;
所述基准寻呼周期为寻呼周期区间的最小值、或寻呼周期区间的最大值、或寻呼周期区间内的任一固定值。
8、根据权利要求1所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,步骤B中所述选择新的寻呼周期参数为:BTS根据当前所处的时段或当前的负载指标,判断当前的寻呼信道指标是否优于系统可接受的寻呼信道指标,如果不优于,则选择大或小的寻呼周期参数,并以新选择的寻呼周期开始工作。
9、根据权利要求1所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,所述符合条件的BTS为:在网络配置过程中认定可用于自适应寻呼的BTS,或使用场景符合自适应寻呼的BTS。
10、根据权利要求1所述的全球移动通信系统中自适应寻呼方法,其特征在于,所述寻呼周期参数由公共控制信道配置、接入准许保留块数、寻呼信道复帧数三个参数确定。
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