CN101998418A - 一种提高网络覆盖性能的方法、系统和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种提高网络覆盖性能的方法、系统和装置。该方法包括:用户设备UE判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并将该失败事件的相关信息上报给网络侧;网络侧根据所述相关信息调整相关物理信道,以提高所述相关物理信道的覆盖性能。应用本发明,能够不必投入大量的人力和时间即可获得网络覆盖性能信息,从而根据该信息提高网络覆盖性能。

Description

一种提高网络覆盖性能的方法、系统和装置
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种提高网络覆盖性能的方法、系统和装置。
背景技术
为了保证移动通信系统的网络覆盖性能,常常需要检查通信网络当前的网络覆盖性能,以便根据当前的网络覆盖性能调整通信系统,从而获得更好的网络覆盖性能。
目前,通常采用路测的方式检查通信网络覆盖性能。具体地,由专业的网络优化人员驾驶测量车随机行走,由网络优化人员记录下测量终端在行走过程中发生的事件和一些测量量,提供给运营商供网络优化决策使用,以便提高网络覆盖性能。
可见,现有这种路测方法需要人工获取网络覆盖性能信息,投入的人力和时间成本均较大,给运营商的网络建设和维护成本带来很大负担。另一方面,由于路测的方式只能在户外进行,在室内以及一些私人区域无法进行,这些地点的网络覆盖性能信息则无法获得。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种提高网络覆盖性能的方法、系统和装置,使得不必投入大量的人力和时间即可获得网络覆盖性能信息,从而根据该信息提高网络覆盖性能。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案具体是这样实现的:
一种提高网络覆盖性能的方法,该方法包括:
用户设备(UE)判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并将该失败事件的相关信息上报给网络侧;
网络侧根据所述相关信息调整相关物理信道,以提高所述相关物理信道的覆盖性能。
一种提高网络覆盖性能的系统,该系统包括UE和网络侧设备;
所述UE,判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并将该失败事件的相关信息上报给网络侧设备;
所述网络侧设备,根据所述相关信息调整相关物理信道,以提高所述相关物理信道的覆盖性能。
一种UE,该UE包括检测模块、信息收集模块和上报模块;
所述检测模块,判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并向信息收集模块发送收集指示;
所述信息收集模块,用于收集UE检测承载广播消息指示信息的物理信道时的相关信息,将所述相关信息发给上报模块;
所述上报模块,将所述相关信息上报给网络侧设备。
由上述技术方案可见,本发明中移动终端检测用于承载广播消息相关信息的物理信道,在该物理信道检测失败时,将检测失败这一事件的相关信息上报给网络侧。其中,所述物理信道检测失败,则说明该物理信道或者指示检测该物理信道所需的信息(比如该物理信道位置或编码方式等)的物理信道覆盖性能较差,这时,网络侧根据UE上报的信息来调整相应的物理信道,提高网络覆盖性能。
附图说明
图1是长期演进(LTE)系统中下行传输信道到物理信道的映射关系图;
图2是LTE系统中上行传输信道到物理信道的映射关系图;
图3是本发明提供的提高网络覆盖性能的方法流程图;
图4是本发明提供的容量与覆盖优化(CCO)模块利用UE上报的信息优化网络质量的方法示意图;
图5是本发明提供的提高网络覆盖性能的系统组成示意图;
图6是本发明提供的提高网络覆盖性能的装置结构图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明进一步详细说明。
本发明对移动通信系统中承载广播消息指示信息的物理信道的接收情况进行记录,将记录的信息上报给网络侧,网络侧根据上报的信息调整相应的物理信道,从而提高网络覆盖性能。
本发明可以应用在多种移动通信系统中,在不同的移动通信系统中,应用本发明的具体方法的区别在于,承载广播消息指示信息的物理信道不同。例如可以应用在基于物理下行控制信道(Physical downlink control channel,PDCCH)和物理控制格式指示信道(Physical control format indicator channel,PCFICH)的系统,比如LTE或LTE-A系统中,对PDCCH的接收情况进行记录。下面以LTE系统为例,对本发明予以详细说明。
图1是LTE系统中下行传输信道到物理信道的映射关系图。
如图1所示,下行传输信道广播信道(Broadcast Channel,BCH)与物理广播信道(Physical broadcast channel,PBCH)对应、下行传输信道多播信道(Multicast Channel,MCH)MCH与物理多播信道(Physical multicastchannel,PMCH)对应、下行传输信道寻呼信道(Paging Channel,PCH)和下行共享信道(Downlink Shared Channel,DL-SCH)均与下行共享信道(Physical downlink shared channel,PDSCH)对应。
图2是LTE系统中上行传输信道到物理信道的映射关系图。
如图2所示,上行传输信道上行共享信道(Uplink Shared Channel,UL-SCH)与物理上行共享信道(Physical uplink shared channel,PUSCH)对应、上行传输信道RACH与物理随机接入信道(Physical random accesschannel,PRACH)对应。
其中的PBCH用于搭载广播消息中的主信息块(MIB)信息,PCFICH用来指示每个子帧中有几个正交频分多址(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)符号供下行控制信道使用(这里指一个子帧中PCFICH,PDCCH,PHICH占用的OFDM符号数),PDCCH用于指示PDSCH或PUSCH的时频资源、编码方式等信息,物理混合自动重传指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel,PHICH)用于搭载上行传输的下行HARQ反馈信息。LTE系统中的物理信道还包括:PDSCH,PMCH,用于搭载下行传输的上行HARQ反馈信息、调度请求(SR)信息以及CQI报告信息的物理上行控制信道(Physical uplink control channel,PUCCH),PUSCH和PRACH。
目前,LTE系统的广播消息分为MIB和辅信息块(SIB)两部分,其中,MIB由PBCH信道承载,SIB由PDSCH承载。
由于PDSCH的时频位置编码方式等信息由PDCCH来指示,而PDCCH则承载在本子帧的控制符号中,其中,PCFICH用于通知本子帧有多少个符号为控制符号,因此,移动终端在接收PDSCH之前,需要先接收PDCCH,而在接收PDCCH之前,需要先读取PCFICH。可见,如果PCFICH或者PDCCH的覆盖性能较差导致无法正确读取PCFICH或者无法正确接收PDCCH,将使得UE无法正确接收广播消息,这种情况下,需要对PCFICH信道和/或PDCCH信道进行调整,从而优化网络覆盖性能,使得UE能够正确接收广播消息。
承载SIB的PDSCH的时频位置编码方式等信息由特定的PDCCH指示,具体由承载了广播消息指示(SI-RNTI)信息的PDCCH指示,因此,要接收SIB,需要检测承载了SI-RNTI的PDCCH。
如果达到预定次数或者在预定长度的时间段内检测不到承载了SI-RNTI的PDCCH,则判断出PDCCH或者PCFICH接收失败,这是因为,虽然PCFICH信道没有CRC校验码,因此不能通过CRC校验码来确定PCFICH接收是否正确,但是,如果接收PCFICH正确,则UE会通过检测PCFICH来判断有几个OFDM符号被用作PDCCH,然后对PDCCH进行盲检测,从而发现承载SI-RNTI的PDCCH,因此,如果达到预定次数或者在预定长度的时间段内检测不到承载了SI-RNTI的PDCCH,则可以判断出PDCCH或者PCFICH接收失败。
本发明提出,在达到预定次数或预定长度的时间段内没检测到承载SI-RNTI的PDCCH时,UE则将相关信息上报,网络侧根据上报的信息调整PDCCH和/或PCFICH,以提高网络覆盖性能。具体请参见图3.
图3是本发明提供的提高网络覆盖性能的方法流程图,如图3所示,该方法包括:
步骤301,UE检测承载SI-RNTI的PDCCH,如果检测到该PDCCH,则结束本流程,否则执行步骤302。
本步骤中,UE在偶数无线帧子帧5检测承载SI-RNTI的PDCCH。
步骤302,判断UE是否连续N次或者连续在时间段To内没有正确检测到承载SI-RNTI的PDCCH,如果是,执行步骤303,否则返回步骤301。
本步骤中的N和To可以由运营商预先根据网络运行情况来确定。
步骤303,UE记录检测承载SI-RNTI的PDCCH失败这一事件及相关信息,将记录的信息上报到网络侧。
本步骤中,UE记录的信息一般包括:UE的无线环境测量信息和/或UE检测承载SI-RNTI的PDCCH时该UE所在小区标识和/或该UE所在位置信息和/或检测失败的原因信息。其中的无线环境测量信息包括UE测量得到的无线信号和/或信道质量的信息,例如导频信号质量、参考符号信号质量等。
其中,UE会定期的测量通信系统的参考符号接收功率(RSRP)或参考符号接收质量(RSRQ)等无线环境测量信息,也可以是网络要求UE定期测量RSRP或RSRQ,每次UE检测不到承载SI-RNTI的PDCCH时都会有个最近的无线环境测量信息,可以将UE检测承载SI-RNTI的PDCCH失败时最近预定数目次的无线环境测量信息报上去。
本步骤中,UE按照预先配置好的上报方式向网络侧上报所述记录的信息。例如,UE在发生该失败事件的小区进行RRC连接后上报所述信息;或者,UE移动到其他小区(即发生该失败事件的小区以外的小区)后上报所述信息;或者,UE基于绝对时间上报,例如固定在每天的23:00上报;或者UE基于内存情况上报,例如在UE的内存有80%被占用时即进行上报。
步骤304,网络侧根据UE上报的信息,调整PDCCH信道和/或PCFICH信道,以提高网络覆盖性能。
本步骤中,网络侧根据UE上报的信息决定如何对PCFICH信道和PDCCH信道做优化,例如,判断是否是PCFICH信道和PDCCH信道覆盖不足,如果是,则可以通过调整PCFICH信道和/或PDCCH信道的发射功率、或者调整天线方向角与下倾角来增强其覆盖性能。具体地,例如,网络侧根据UE上报的位置信息判断该UE与基站之间的距离是否超过预定距离(即是否较远),如果是,则判定不是覆盖问题,如果UE与基站距离较近,则判定是覆盖问题。
本步骤中的网络侧通常是指基站。
下面以CCO为例,说明网络侧如何利用UE上报的信息提高网络质量。
运营商认为CCO模块是一种基础设施,用于对通信网络进行慢速调整和/或优化。CCO模块与移动鲁棒性优化(MRO)模块、移动负载均衡(MLB)模块以及RACH优化(RO)模块采用的架构不同,MRO模块、MLB模块和RO模块通常采用分布式架构,而CCO模块通常采用集中式架构或者混合式架构。
下面以混合式架构的CCO模块为例,说明该CCO模块是如何利用UE上报的信息优化网络质量的。具体请参见图4。
图4是本发明提供的CCO模块利用UE上报的信息优化网络质量的方法示意图,如图4所示,该方法具备包括:
步骤1,运营商通过操作与维护(O&M)模块启动CCO模块,或者设置CCO模块的配置信息。
本步骤中,运营商可以通过O&M模块在特定的时间启动或关闭CCO模块或者CCO模块中的特定功能模块,例如,在白天开启CCO模块中用于接收UE上报的信息的模块、关闭用于对相应物理信道进行调整的模块;运营商还可以通过O&M模块设定事件策略,使得在特定事件被触发时,启动或关闭CCO模块或者CCO模块中的特定功能模块。
步骤2:基站接收UE上报的信息,将该信息发给CCO模块,CCO模块中的问题检测模块判断网络性能是否有问题,如果否,结束本流程,如果是,执行步骤3。
其中,基站中的CCO模块可以预先通知UE启动所述相关信息的测量过程以获取所述相关信息,还可以MRO模块、MLB模块、RO模块等网络自优化(SON)的相关功能模块中收集相关信息,用于检测网络覆盖的相关问题。
步骤3:问题检测模块将网络覆盖性能存在的问题上报给O&M模块,通过O&M模块将这些问题呈现给运营商。
步骤4:问题检测模块将检测到的问题发给优化决策模块。
其中的步骤3和4的先后顺序可调,不对本发明产生影响。
步骤5:优化决策模块从O&M模块获取优化策略,并根据获取的优化策略做出优化决定。
本步骤中的优化策略包括但不限于:调整天线方向角与下倾角,调整相应物理信道的发射功率。
步骤6:优化决策模块将优化决定发给调整措施实施模块。
步骤7:调整措施实施模块根据优化决定向O&M模块发送调整请求或者调整建议。
步骤8:O&M模块接收调整请求或者调整建议并展现给运营商,将运营商的调整确认消息发给调整措施实施模块。
其中的步骤7和8用于根据运营商的指令来调整信道,该步骤7和8也可省略,即直接由调整措施实施模块进行相应的调整而无须询问运营商。
步骤9:调整措施实施模块根据所述调整确认消息进行相应的调整。
本步骤中,如果需要调整邻小区参数,则CCO模块通过X2接口向邻小区所在基站发送相应的参数优化信息,邻小区的基站进行参数优化后,向该CCO模块回复确认信息。
根据上述的方法实施例,下面给出相应的系统实施例和装置实施例,所述系统和所述装置均可以采用所述方法提高网络覆盖性能。
图5是本发明提供的提高网络覆盖性能的系统组成示意图,如图5所示,该系统包括UE501和网络侧设备502。
UE501,判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并将该失败事件的相关信息上报给网络侧设备502。
网络侧设备502,根据所述相关信息调整物理信道,以提高所述物理信道的覆盖性能。
其中的相关信息包括但不限于:UE501检测承载广播消息指示信息的物理信道时的无线环境测量信息和/或该UE501所在小区标识和/或该UE501所在位置信息和/或检测失败原因信息。
其中的广播消息指示信息为SI-RNTI信息,承载广播消息指示信息的物理信道为PDCCH,所述相关物理信道包括PDCCH和/或PCFICH。
图6是本发明提供的提高网络覆盖性能的装置结构图,如图6所示,UE包括检测模块601、信息收集模块602和上报模块603。
检测模块601,判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并向信息收集模块602发送收集指示。
信息收集模块602,用于收集UE检测承载广播消息指示信息的物理信道时的相关信息,将所述相关信息发给上报模块603。
上报模块603,将所述相关信息上报给网络侧设备。
其中的广播消息指示信息为SI-RNTI信息,承载广播消息指示信息的物理信道为PDCCH,所述相关物理信道包括PDCCH和/或PCFICH。
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,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种提高网络覆盖性能的方法,其特征在于,该方法包括:
用户设备UE判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并将该失败事件的相关信息上报给网络侧;
网络侧根据所述相关信息调整相关物理信道,以提高所述相关物理信道的覆盖性能。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道包括:
UE在偶数无线帧子帧5检测承载广播消息指示信息的物理下行控制信道PDCCH。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述广播消息指示信息为SI-RNTI信息。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述该失败事件的相关信息包括:UE的无线环境测量信息和/或检测承载广播消息指示信息的物理信道时该UE所在小区标识和/或检测承载广播消息指示信息的物理信道时该UE所在位置信息和/或检测失败原因信息。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述无线环境测量信息包括UE测量得到的无线信号和/或信道质量的信息。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将该失败事件的相关信息上报给网络侧包括:
UE在发生该失败事件的小区进行无线资源控制RRC连接后上报所述信息和/或UE移动到发生该失败事件的小区以外的小区后上报所述信息和/或UE在预定时刻上报所述相关信息和/或在UE内存满足预定状态时上报所述相关信息。
7.如权利要求1至6任一权项所述的方法,其特征在于,所述相关物理信道包括PDCCH和/或物理控制格式指示信道PCFICH。
8.如权利要求7任一权项所述的方法,其特征在于,所述调整相关物理信道包括:调整相关物理信道的发射功率和/或调整天线方向角与下倾角。
9.一种提高网络覆盖性能的系统,其特征在于,该系统包括UE和网络侧设备;
所述UE,判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并将该失败事件的相关信息上报给网络侧设备;
所述网络侧设备,根据所述相关信息调整相关物理信道,以提高所述相关物理信道的覆盖性能。
10.如权利要求9所述的系统,其特征在于,所述该失败事件的相关信息包括:UE的无线环境测量信息和/或检测承载广播消息指示信息的物理信道时该UE所在小区标识和/或检测承载广播消息指示信息的物理信道时该UE所在位置信息和/或检测失败原因信息。
11.如权利要求9或10所述的系统,其特征在于,
所述广播消息指示信息为SI-RNTI信息;
所述承载广播消息指示信息的物理信道为PDCCH;
所述相关物理信道包括PDCCH和/或PCFICH。
12.一种用户设备UE,其特征在于,该UE包括检测模块、信息收集模块和上报模块;
所述检测模块,判断是否连续预定数目次或者连续在预定长度的时间段内没有正确检测到承载广播消息指示信息的物理信道,如果是,则判定该物理信道检测失败,并向信息收集模块发送收集指示;
所述信息收集模块,用于收集UE检测承载广播消息指示信息的物理信道时的相关信息,将所述相关信息发给上报模块;
所述上报模块,将所述相关信息上报给网络侧设备。
13.如权利要求12所述的UE,其特征在于,
所述广播消息指示信息为SI-RNTI信息;
所述承载广播消息指示信息的物理信道为PDCCH;
所述相关物理信道包括PDCCH和/或PCFICH。
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